]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet6/in6_mcast.c
Initial import from vendor-sys branch of openzfs
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet6 / in6_mcast.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 2009 Bruce Simpson.
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. The name of the author may not be used to endorse or promote
16  *    products derived from this software without specific prior written
17  *    permission.
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR 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 AUTHOR 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
32 /*
33  * IPv6 multicast socket, group, and socket option processing module.
34  * Normative references: RFC 2292, RFC 3492, RFC 3542, RFC 3678, RFC 3810.
35  */
36
37 #include <sys/cdefs.h>
38 __FBSDID("$FreeBSD$");
39
40 #include "opt_inet6.h"
41
42 #include <sys/param.h>
43 #include <sys/systm.h>
44 #include <sys/kernel.h>
45 #include <sys/ktr.h>
46 #include <sys/malloc.h>
47 #include <sys/mbuf.h>
48 #include <sys/protosw.h>
49 #include <sys/socket.h>
50 #include <sys/socketvar.h>
51 #include <sys/sysctl.h>
52 #include <sys/priv.h>
53 #include <sys/taskqueue.h>
54 #include <sys/tree.h>
55
56 #include <net/if.h>
57 #include <net/if_var.h>
58 #include <net/if_dl.h>
59 #include <net/route.h>
60 #include <net/route/nhop.h>
61 #include <net/vnet.h>
62
63 #include <netinet/in.h>
64 #include <netinet/udp.h>
65 #include <netinet/in_var.h>
66 #include <netinet/ip_var.h>
67 #include <netinet/udp_var.h>
68 #include <netinet6/in6_fib.h>
69 #include <netinet6/in6_var.h>
70 #include <netinet/ip6.h>
71 #include <netinet/icmp6.h>
72 #include <netinet6/ip6_var.h>
73 #include <netinet/in_pcb.h>
74 #include <netinet/tcp_var.h>
75 #include <netinet6/nd6.h>
76 #include <netinet6/mld6_var.h>
77 #include <netinet6/scope6_var.h>
78
79 #ifndef KTR_MLD
80 #define KTR_MLD KTR_INET6
81 #endif
82
83 #ifndef __SOCKUNION_DECLARED
84 union sockunion {
85         struct sockaddr_storage ss;
86         struct sockaddr         sa;
87         struct sockaddr_dl      sdl;
88         struct sockaddr_in6     sin6;
89 };
90 typedef union sockunion sockunion_t;
91 #define __SOCKUNION_DECLARED
92 #endif /* __SOCKUNION_DECLARED */
93
94 static MALLOC_DEFINE(M_IN6MFILTER, "in6_mfilter",
95     "IPv6 multicast PCB-layer source filter");
96 MALLOC_DEFINE(M_IP6MADDR, "in6_multi", "IPv6 multicast group");
97 static MALLOC_DEFINE(M_IP6MOPTS, "ip6_moptions", "IPv6 multicast options");
98 static MALLOC_DEFINE(M_IP6MSOURCE, "ip6_msource",
99     "IPv6 multicast MLD-layer source filter");
100
101 RB_GENERATE(ip6_msource_tree, ip6_msource, im6s_link, ip6_msource_cmp);
102
103 /*
104  * Locking:
105  * - Lock order is: Giant, IN6_MULTI_LOCK, INP_WLOCK,
106  *   IN6_MULTI_LIST_LOCK, MLD_LOCK, IF_ADDR_LOCK.
107  * - The IF_ADDR_LOCK is implicitly taken by in6m_lookup() earlier, however
108  *   it can be taken by code in net/if.c also.
109  * - ip6_moptions and in6_mfilter are covered by the INP_WLOCK.
110  *
111  * struct in6_multi is covered by IN6_MULTI_LOCK. There isn't strictly
112  * any need for in6_multi itself to be virtualized -- it is bound to an ifp
113  * anyway no matter what happens.
114  */
115 struct mtx in6_multi_list_mtx;
116 MTX_SYSINIT(in6_multi_mtx, &in6_multi_list_mtx, "in6_multi_list_mtx", MTX_DEF);
117
118 struct mtx in6_multi_free_mtx;
119 MTX_SYSINIT(in6_multi_free_mtx, &in6_multi_free_mtx, "in6_multi_free_mtx", MTX_DEF);
120
121 struct sx in6_multi_sx;
122 SX_SYSINIT(in6_multi_sx, &in6_multi_sx, "in6_multi_sx");
123
124 static void     im6f_commit(struct in6_mfilter *);
125 static int      im6f_get_source(struct in6_mfilter *imf,
126                     const struct sockaddr_in6 *psin,
127                     struct in6_msource **);
128 static struct in6_msource *
129                 im6f_graft(struct in6_mfilter *, const uint8_t,
130                     const struct sockaddr_in6 *);
131 static void     im6f_leave(struct in6_mfilter *);
132 static int      im6f_prune(struct in6_mfilter *, const struct sockaddr_in6 *);
133 static void     im6f_purge(struct in6_mfilter *);
134 static void     im6f_rollback(struct in6_mfilter *);
135 static void     im6f_reap(struct in6_mfilter *);
136 static struct in6_mfilter *
137                 im6o_match_group(const struct ip6_moptions *,
138                     const struct ifnet *, const struct sockaddr *);
139 static struct in6_msource *
140                 im6o_match_source(struct in6_mfilter *, const struct sockaddr *);
141 static void     im6s_merge(struct ip6_msource *ims,
142                     const struct in6_msource *lims, const int rollback);
143 static int      in6_getmulti(struct ifnet *, const struct in6_addr *,
144                     struct in6_multi **);
145 static int      in6_joingroup_locked(struct ifnet *, const struct in6_addr *,
146                     struct in6_mfilter *, struct in6_multi **, int);
147 static int      in6m_get_source(struct in6_multi *inm,
148                     const struct in6_addr *addr, const int noalloc,
149                     struct ip6_msource **pims);
150 #ifdef KTR
151 static int      in6m_is_ifp_detached(const struct in6_multi *);
152 #endif
153 static int      in6m_merge(struct in6_multi *, /*const*/ struct in6_mfilter *);
154 static void     in6m_purge(struct in6_multi *);
155 static void     in6m_reap(struct in6_multi *);
156 static struct ip6_moptions *
157                 in6p_findmoptions(struct inpcb *);
158 static int      in6p_get_source_filters(struct inpcb *, struct sockopt *);
159 static int      in6p_join_group(struct inpcb *, struct sockopt *);
160 static int      in6p_leave_group(struct inpcb *, struct sockopt *);
161 static struct ifnet *
162                 in6p_lookup_mcast_ifp(const struct inpcb *,
163                     const struct sockaddr_in6 *);
164 static int      in6p_block_unblock_source(struct inpcb *, struct sockopt *);
165 static int      in6p_set_multicast_if(struct inpcb *, struct sockopt *);
166 static int      in6p_set_source_filters(struct inpcb *, struct sockopt *);
167 static int      sysctl_ip6_mcast_filters(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
168
169 SYSCTL_DECL(_net_inet6_ip6);    /* XXX Not in any common header. */
170
171 static SYSCTL_NODE(_net_inet6_ip6, OID_AUTO, mcast,
172     CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE, 0,
173     "IPv6 multicast");
174
175 static u_long in6_mcast_maxgrpsrc = IPV6_MAX_GROUP_SRC_FILTER;
176 SYSCTL_ULONG(_net_inet6_ip6_mcast, OID_AUTO, maxgrpsrc,
177     CTLFLAG_RWTUN, &in6_mcast_maxgrpsrc, 0,
178     "Max source filters per group");
179
180 static u_long in6_mcast_maxsocksrc = IPV6_MAX_SOCK_SRC_FILTER;
181 SYSCTL_ULONG(_net_inet6_ip6_mcast, OID_AUTO, maxsocksrc,
182     CTLFLAG_RWTUN, &in6_mcast_maxsocksrc, 0,
183     "Max source filters per socket");
184
185 /* TODO Virtualize this switch. */
186 int in6_mcast_loop = IPV6_DEFAULT_MULTICAST_LOOP;
187 SYSCTL_INT(_net_inet6_ip6_mcast, OID_AUTO, loop, CTLFLAG_RWTUN,
188     &in6_mcast_loop, 0, "Loopback multicast datagrams by default");
189
190 static SYSCTL_NODE(_net_inet6_ip6_mcast, OID_AUTO, filters,
191     CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_ip6_mcast_filters,
192     "Per-interface stack-wide source filters");
193
194 #ifdef KTR
195 /*
196  * Inline function which wraps assertions for a valid ifp.
197  * The ifnet layer will set the ifma's ifp pointer to NULL if the ifp
198  * is detached.
199  */
200 static int __inline
201 in6m_is_ifp_detached(const struct in6_multi *inm)
202 {
203         struct ifnet *ifp;
204
205         KASSERT(inm->in6m_ifma != NULL, ("%s: no ifma", __func__));
206         ifp = inm->in6m_ifma->ifma_ifp;
207         if (ifp != NULL) {
208                 /*
209                  * Sanity check that network-layer notion of ifp is the
210                  * same as that of link-layer.
211                  */
212                 KASSERT(inm->in6m_ifp == ifp, ("%s: bad ifp", __func__));
213         }
214
215         return (ifp == NULL);
216 }
217 #endif
218
219 /*
220  * Initialize an in6_mfilter structure to a known state at t0, t1
221  * with an empty source filter list.
222  */
223 static __inline void
224 im6f_init(struct in6_mfilter *imf, const int st0, const int st1)
225 {
226         memset(imf, 0, sizeof(struct in6_mfilter));
227         RB_INIT(&imf->im6f_sources);
228         imf->im6f_st[0] = st0;
229         imf->im6f_st[1] = st1;
230 }
231
232 struct in6_mfilter *
233 ip6_mfilter_alloc(const int mflags, const int st0, const int st1)
234 {
235         struct in6_mfilter *imf;
236
237         imf = malloc(sizeof(*imf), M_IN6MFILTER, mflags);
238
239         if (imf != NULL)
240                 im6f_init(imf, st0, st1);
241
242         return (imf);
243 }
244
245 void
246 ip6_mfilter_free(struct in6_mfilter *imf)
247 {
248
249         im6f_purge(imf);
250         free(imf, M_IN6MFILTER);
251 }
252
253 /*
254  * Find an IPv6 multicast group entry for this ip6_moptions instance
255  * which matches the specified group, and optionally an interface.
256  * Return its index into the array, or -1 if not found.
257  */
258 static struct in6_mfilter *
259 im6o_match_group(const struct ip6_moptions *imo, const struct ifnet *ifp,
260     const struct sockaddr *group)
261 {
262         const struct sockaddr_in6 *gsin6;
263         struct in6_mfilter *imf;
264         struct in6_multi *inm;
265
266         gsin6 = (const struct sockaddr_in6 *)group;
267
268         IP6_MFILTER_FOREACH(imf, &imo->im6o_head) {
269                 inm = imf->im6f_in6m;
270                 if (inm == NULL)
271                         continue;
272                 if ((ifp == NULL || (inm->in6m_ifp == ifp)) &&
273                     IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&inm->in6m_addr,
274                     &gsin6->sin6_addr)) {
275                         break;
276                 }
277         }
278         return (imf);
279 }
280
281 /*
282  * Find an IPv6 multicast source entry for this imo which matches
283  * the given group index for this socket, and source address.
284  *
285  * XXX TODO: The scope ID, if present in src, is stripped before
286  * any comparison. We SHOULD enforce scope/zone checks where the source
287  * filter entry has a link scope.
288  *
289  * NOTE: This does not check if the entry is in-mode, merely if
290  * it exists, which may not be the desired behaviour.
291  */
292 static struct in6_msource *
293 im6o_match_source(struct in6_mfilter *imf, const struct sockaddr *src)
294 {
295         struct ip6_msource       find;
296         struct ip6_msource      *ims;
297         const sockunion_t       *psa;
298
299         KASSERT(src->sa_family == AF_INET6, ("%s: !AF_INET6", __func__));
300
301         psa = (const sockunion_t *)src;
302         find.im6s_addr = psa->sin6.sin6_addr;
303         in6_clearscope(&find.im6s_addr);                /* XXX */
304         ims = RB_FIND(ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources, &find);
305
306         return ((struct in6_msource *)ims);
307 }
308
309 /*
310  * Perform filtering for multicast datagrams on a socket by group and source.
311  *
312  * Returns 0 if a datagram should be allowed through, or various error codes
313  * if the socket was not a member of the group, or the source was muted, etc.
314  */
315 int
316 im6o_mc_filter(const struct ip6_moptions *imo, const struct ifnet *ifp,
317     const struct sockaddr *group, const struct sockaddr *src)
318 {
319         struct in6_mfilter *imf;
320         struct in6_msource *ims;
321         int mode;
322
323         KASSERT(ifp != NULL, ("%s: null ifp", __func__));
324
325         imf = im6o_match_group(imo, ifp, group);
326         if (imf == NULL)
327                 return (MCAST_NOTGMEMBER);
328
329         /*
330          * Check if the source was included in an (S,G) join.
331          * Allow reception on exclusive memberships by default,
332          * reject reception on inclusive memberships by default.
333          * Exclude source only if an in-mode exclude filter exists.
334          * Include source only if an in-mode include filter exists.
335          * NOTE: We are comparing group state here at MLD t1 (now)
336          * with socket-layer t0 (since last downcall).
337          */
338         mode = imf->im6f_st[1];
339         ims = im6o_match_source(imf, src);
340
341         if ((ims == NULL && mode == MCAST_INCLUDE) ||
342             (ims != NULL && ims->im6sl_st[0] != mode))
343                 return (MCAST_NOTSMEMBER);
344
345         return (MCAST_PASS);
346 }
347
348 /*
349  * Find and return a reference to an in6_multi record for (ifp, group),
350  * and bump its reference count.
351  * If one does not exist, try to allocate it, and update link-layer multicast
352  * filters on ifp to listen for group.
353  * Assumes the IN6_MULTI lock is held across the call.
354  * Return 0 if successful, otherwise return an appropriate error code.
355  */
356 static int
357 in6_getmulti(struct ifnet *ifp, const struct in6_addr *group,
358     struct in6_multi **pinm)
359 {
360         struct epoch_tracker     et;
361         struct sockaddr_in6      gsin6;
362         struct ifmultiaddr      *ifma;
363         struct in6_multi        *inm;
364         int                      error;
365
366         error = 0;
367
368         /*
369          * XXX: Accesses to ifma_protospec must be covered by IF_ADDR_LOCK;
370          * if_addmulti() takes this mutex itself, so we must drop and
371          * re-acquire around the call.
372          */
373         IN6_MULTI_LOCK_ASSERT();
374         IN6_MULTI_LIST_LOCK();
375         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
376         NET_EPOCH_ENTER(et);
377         inm = in6m_lookup_locked(ifp, group);
378         NET_EPOCH_EXIT(et);
379
380         if (inm != NULL) {
381                 /*
382                  * If we already joined this group, just bump the
383                  * refcount and return it.
384                  */
385                 KASSERT(inm->in6m_refcount >= 1,
386                     ("%s: bad refcount %d", __func__, inm->in6m_refcount));
387                 in6m_acquire_locked(inm);
388                 *pinm = inm;
389                 goto out_locked;
390         }
391
392         memset(&gsin6, 0, sizeof(gsin6));
393         gsin6.sin6_family = AF_INET6;
394         gsin6.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
395         gsin6.sin6_addr = *group;
396
397         /*
398          * Check if a link-layer group is already associated
399          * with this network-layer group on the given ifnet.
400          */
401         IN6_MULTI_LIST_UNLOCK();
402         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
403         error = if_addmulti(ifp, (struct sockaddr *)&gsin6, &ifma);
404         if (error != 0)
405                 return (error);
406         IN6_MULTI_LIST_LOCK();
407         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
408
409         /*
410          * If something other than netinet6 is occupying the link-layer
411          * group, print a meaningful error message and back out of
412          * the allocation.
413          * Otherwise, bump the refcount on the existing network-layer
414          * group association and return it.
415          */
416         if (ifma->ifma_protospec != NULL) {
417                 inm = (struct in6_multi *)ifma->ifma_protospec;
418 #ifdef INVARIANTS
419                 KASSERT(ifma->ifma_addr != NULL, ("%s: no ifma_addr",
420                     __func__));
421                 KASSERT(ifma->ifma_addr->sa_family == AF_INET6,
422                     ("%s: ifma not AF_INET6", __func__));
423                 KASSERT(inm != NULL, ("%s: no ifma_protospec", __func__));
424                 if (inm->in6m_ifma != ifma || inm->in6m_ifp != ifp ||
425                     !IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&inm->in6m_addr, group))
426                         panic("%s: ifma %p is inconsistent with %p (%p)",
427                             __func__, ifma, inm, group);
428 #endif
429                 in6m_acquire_locked(inm);
430                 *pinm = inm;
431                 goto out_locked;
432         }
433
434         IF_ADDR_WLOCK_ASSERT(ifp);
435
436         /*
437          * A new in6_multi record is needed; allocate and initialize it.
438          * We DO NOT perform an MLD join as the in6_ layer may need to
439          * push an initial source list down to MLD to support SSM.
440          *
441          * The initial source filter state is INCLUDE, {} as per the RFC.
442          * Pending state-changes per group are subject to a bounds check.
443          */
444         inm = malloc(sizeof(*inm), M_IP6MADDR, M_NOWAIT | M_ZERO);
445         if (inm == NULL) {
446                 IN6_MULTI_LIST_UNLOCK();
447                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
448                 if_delmulti_ifma(ifma);
449                 return (ENOMEM);
450         }
451         inm->in6m_addr = *group;
452         inm->in6m_ifp = ifp;
453         inm->in6m_mli = MLD_IFINFO(ifp);
454         inm->in6m_ifma = ifma;
455         inm->in6m_refcount = 1;
456         inm->in6m_state = MLD_NOT_MEMBER;
457         mbufq_init(&inm->in6m_scq, MLD_MAX_STATE_CHANGES);
458
459         inm->in6m_st[0].iss_fmode = MCAST_UNDEFINED;
460         inm->in6m_st[1].iss_fmode = MCAST_UNDEFINED;
461         RB_INIT(&inm->in6m_srcs);
462
463         ifma->ifma_protospec = inm;
464         *pinm = inm;
465
466  out_locked:
467         IN6_MULTI_LIST_UNLOCK();
468         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
469         return (error);
470 }
471
472 /*
473  * Drop a reference to an in6_multi record.
474  *
475  * If the refcount drops to 0, free the in6_multi record and
476  * delete the underlying link-layer membership.
477  */
478 static void
479 in6m_release(struct in6_multi *inm)
480 {
481         struct ifmultiaddr *ifma;
482         struct ifnet *ifp;
483
484         CTR2(KTR_MLD, "%s: refcount is %d", __func__, inm->in6m_refcount);
485
486         MPASS(inm->in6m_refcount == 0);
487         CTR2(KTR_MLD, "%s: freeing inm %p", __func__, inm);
488
489         ifma = inm->in6m_ifma;
490         ifp = inm->in6m_ifp;
491         MPASS(ifma->ifma_llifma == NULL);
492
493         /* XXX this access is not covered by IF_ADDR_LOCK */
494         CTR2(KTR_MLD, "%s: purging ifma %p", __func__, ifma);
495         KASSERT(ifma->ifma_protospec == NULL,
496             ("%s: ifma_protospec != NULL", __func__));
497         if (ifp == NULL)
498                 ifp = ifma->ifma_ifp;
499
500         if (ifp != NULL) {
501                 CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
502                 in6m_purge(inm);
503                 free(inm, M_IP6MADDR);
504                 if_delmulti_ifma_flags(ifma, 1);
505                 CURVNET_RESTORE();
506                 if_rele(ifp);
507         } else {
508                 in6m_purge(inm);
509                 free(inm, M_IP6MADDR);
510                 if_delmulti_ifma_flags(ifma, 1);
511         }
512 }
513
514 /*
515  * Interface detach can happen in a taskqueue thread context, so we must use a
516  * dedicated thread to avoid deadlocks when draining in6m_release tasks.
517  */
518 TASKQUEUE_DEFINE_THREAD(in6m_free);
519 static struct in6_multi_head in6m_free_list = SLIST_HEAD_INITIALIZER();
520 static void in6m_release_task(void *arg __unused, int pending __unused);
521 static struct task in6m_free_task = TASK_INITIALIZER(0, in6m_release_task, NULL);
522
523 void
524 in6m_release_list_deferred(struct in6_multi_head *inmh)
525 {
526         if (SLIST_EMPTY(inmh))
527                 return;
528         mtx_lock(&in6_multi_free_mtx);
529         SLIST_CONCAT(&in6m_free_list, inmh, in6_multi, in6m_nrele);
530         mtx_unlock(&in6_multi_free_mtx);
531         taskqueue_enqueue(taskqueue_in6m_free, &in6m_free_task);
532 }
533
534 void
535 in6m_release_wait(void *arg __unused)
536 {
537
538         /*
539          * Make sure all pending multicast addresses are freed before
540          * the VNET or network device is destroyed:
541          */
542         taskqueue_drain_all(taskqueue_in6m_free);
543 }
544 #ifdef VIMAGE
545 /* XXX-BZ FIXME, see D24914. */
546 VNET_SYSUNINIT(in6m_release_wait, SI_SUB_PROTO_DOMAIN, SI_ORDER_FIRST, in6m_release_wait, NULL);
547 #endif
548
549 void
550 in6m_disconnect_locked(struct in6_multi_head *inmh, struct in6_multi *inm)
551 {
552         struct ifnet *ifp;
553         struct ifaddr *ifa;
554         struct in6_ifaddr *ifa6;
555         struct in6_multi_mship *imm, *imm_tmp;
556         struct ifmultiaddr *ifma, *ll_ifma;
557
558         IN6_MULTI_LIST_LOCK_ASSERT();
559
560         ifp = inm->in6m_ifp;
561         if (ifp == NULL)
562                 return;         /* already called */
563
564         inm->in6m_ifp = NULL;
565         IF_ADDR_WLOCK_ASSERT(ifp);
566         ifma = inm->in6m_ifma;
567         if (ifma == NULL)
568                 return;
569
570         if_ref(ifp);
571         if (ifma->ifma_flags & IFMA_F_ENQUEUED) {
572                 CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_multiaddrs, ifma, ifmultiaddr, ifma_link);
573                 ifma->ifma_flags &= ~IFMA_F_ENQUEUED;
574         }
575         MCDPRINTF("removed ifma: %p from %s\n", ifma, ifp->if_xname);
576         if ((ll_ifma = ifma->ifma_llifma) != NULL) {
577                 MPASS(ifma != ll_ifma);
578                 ifma->ifma_llifma = NULL;
579                 MPASS(ll_ifma->ifma_llifma == NULL);
580                 MPASS(ll_ifma->ifma_ifp == ifp);
581                 if (--ll_ifma->ifma_refcount == 0) {
582                         if (ll_ifma->ifma_flags & IFMA_F_ENQUEUED) {
583                                 CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_multiaddrs, ll_ifma, ifmultiaddr, ifma_link);
584                                 ll_ifma->ifma_flags &= ~IFMA_F_ENQUEUED;
585                         }
586                         MCDPRINTF("removed ll_ifma: %p from %s\n", ll_ifma, ifp->if_xname);
587                         if_freemulti(ll_ifma);
588                 }
589         }
590         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
591                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
592                         continue;
593                 ifa6 = (void *)ifa;
594                 LIST_FOREACH_SAFE(imm, &ifa6->ia6_memberships,
595                     i6mm_chain, imm_tmp) {
596                         if (inm == imm->i6mm_maddr) {
597                                 LIST_REMOVE(imm, i6mm_chain);
598                                 free(imm, M_IP6MADDR);
599                                 in6m_rele_locked(inmh, inm);
600                         }
601                 }
602         }
603 }
604
605 static void
606 in6m_release_task(void *arg __unused, int pending __unused)
607 {
608         struct in6_multi_head in6m_free_tmp;
609         struct in6_multi *inm, *tinm;
610
611         SLIST_INIT(&in6m_free_tmp);
612         mtx_lock(&in6_multi_free_mtx);
613         SLIST_CONCAT(&in6m_free_tmp, &in6m_free_list, in6_multi, in6m_nrele);
614         mtx_unlock(&in6_multi_free_mtx);
615         IN6_MULTI_LOCK();
616         SLIST_FOREACH_SAFE(inm, &in6m_free_tmp, in6m_nrele, tinm) {
617                 SLIST_REMOVE_HEAD(&in6m_free_tmp, in6m_nrele);
618                 in6m_release(inm);
619         }
620         IN6_MULTI_UNLOCK();
621 }
622
623 /*
624  * Clear recorded source entries for a group.
625  * Used by the MLD code. Caller must hold the IN6_MULTI lock.
626  * FIXME: Should reap.
627  */
628 void
629 in6m_clear_recorded(struct in6_multi *inm)
630 {
631         struct ip6_msource      *ims;
632
633         IN6_MULTI_LIST_LOCK_ASSERT();
634
635         RB_FOREACH(ims, ip6_msource_tree, &inm->in6m_srcs) {
636                 if (ims->im6s_stp) {
637                         ims->im6s_stp = 0;
638                         --inm->in6m_st[1].iss_rec;
639                 }
640         }
641         KASSERT(inm->in6m_st[1].iss_rec == 0,
642             ("%s: iss_rec %d not 0", __func__, inm->in6m_st[1].iss_rec));
643 }
644
645 /*
646  * Record a source as pending for a Source-Group MLDv2 query.
647  * This lives here as it modifies the shared tree.
648  *
649  * inm is the group descriptor.
650  * naddr is the address of the source to record in network-byte order.
651  *
652  * If the net.inet6.mld.sgalloc sysctl is non-zero, we will
653  * lazy-allocate a source node in response to an SG query.
654  * Otherwise, no allocation is performed. This saves some memory
655  * with the trade-off that the source will not be reported to the
656  * router if joined in the window between the query response and
657  * the group actually being joined on the local host.
658  *
659  * VIMAGE: XXX: Currently the mld_sgalloc feature has been removed.
660  * This turns off the allocation of a recorded source entry if
661  * the group has not been joined.
662  *
663  * Return 0 if the source didn't exist or was already marked as recorded.
664  * Return 1 if the source was marked as recorded by this function.
665  * Return <0 if any error occurred (negated errno code).
666  */
667 int
668 in6m_record_source(struct in6_multi *inm, const struct in6_addr *addr)
669 {
670         struct ip6_msource       find;
671         struct ip6_msource      *ims, *nims;
672
673         IN6_MULTI_LIST_LOCK_ASSERT();
674
675         find.im6s_addr = *addr;
676         ims = RB_FIND(ip6_msource_tree, &inm->in6m_srcs, &find);
677         if (ims && ims->im6s_stp)
678                 return (0);
679         if (ims == NULL) {
680                 if (inm->in6m_nsrc == in6_mcast_maxgrpsrc)
681                         return (-ENOSPC);
682                 nims = malloc(sizeof(struct ip6_msource), M_IP6MSOURCE,
683                     M_NOWAIT | M_ZERO);
684                 if (nims == NULL)
685                         return (-ENOMEM);
686                 nims->im6s_addr = find.im6s_addr;
687                 RB_INSERT(ip6_msource_tree, &inm->in6m_srcs, nims);
688                 ++inm->in6m_nsrc;
689                 ims = nims;
690         }
691
692         /*
693          * Mark the source as recorded and update the recorded
694          * source count.
695          */
696         ++ims->im6s_stp;
697         ++inm->in6m_st[1].iss_rec;
698
699         return (1);
700 }
701
702 /*
703  * Return a pointer to an in6_msource owned by an in6_mfilter,
704  * given its source address.
705  * Lazy-allocate if needed. If this is a new entry its filter state is
706  * undefined at t0.
707  *
708  * imf is the filter set being modified.
709  * addr is the source address.
710  *
711  * SMPng: May be called with locks held; malloc must not block.
712  */
713 static int
714 im6f_get_source(struct in6_mfilter *imf, const struct sockaddr_in6 *psin,
715     struct in6_msource **plims)
716 {
717         struct ip6_msource       find;
718         struct ip6_msource      *ims, *nims;
719         struct in6_msource      *lims;
720         int                      error;
721
722         error = 0;
723         ims = NULL;
724         lims = NULL;
725
726         find.im6s_addr = psin->sin6_addr;
727         ims = RB_FIND(ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources, &find);
728         lims = (struct in6_msource *)ims;
729         if (lims == NULL) {
730                 if (imf->im6f_nsrc == in6_mcast_maxsocksrc)
731                         return (ENOSPC);
732                 nims = malloc(sizeof(struct in6_msource), M_IN6MFILTER,
733                     M_NOWAIT | M_ZERO);
734                 if (nims == NULL)
735                         return (ENOMEM);
736                 lims = (struct in6_msource *)nims;
737                 lims->im6s_addr = find.im6s_addr;
738                 lims->im6sl_st[0] = MCAST_UNDEFINED;
739                 RB_INSERT(ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources, nims);
740                 ++imf->im6f_nsrc;
741         }
742
743         *plims = lims;
744
745         return (error);
746 }
747
748 /*
749  * Graft a source entry into an existing socket-layer filter set,
750  * maintaining any required invariants and checking allocations.
751  *
752  * The source is marked as being in the new filter mode at t1.
753  *
754  * Return the pointer to the new node, otherwise return NULL.
755  */
756 static struct in6_msource *
757 im6f_graft(struct in6_mfilter *imf, const uint8_t st1,
758     const struct sockaddr_in6 *psin)
759 {
760         struct ip6_msource      *nims;
761         struct in6_msource      *lims;
762
763         nims = malloc(sizeof(struct in6_msource), M_IN6MFILTER,
764             M_NOWAIT | M_ZERO);
765         if (nims == NULL)
766                 return (NULL);
767         lims = (struct in6_msource *)nims;
768         lims->im6s_addr = psin->sin6_addr;
769         lims->im6sl_st[0] = MCAST_UNDEFINED;
770         lims->im6sl_st[1] = st1;
771         RB_INSERT(ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources, nims);
772         ++imf->im6f_nsrc;
773
774         return (lims);
775 }
776
777 /*
778  * Prune a source entry from an existing socket-layer filter set,
779  * maintaining any required invariants and checking allocations.
780  *
781  * The source is marked as being left at t1, it is not freed.
782  *
783  * Return 0 if no error occurred, otherwise return an errno value.
784  */
785 static int
786 im6f_prune(struct in6_mfilter *imf, const struct sockaddr_in6 *psin)
787 {
788         struct ip6_msource       find;
789         struct ip6_msource      *ims;
790         struct in6_msource      *lims;
791
792         find.im6s_addr = psin->sin6_addr;
793         ims = RB_FIND(ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources, &find);
794         if (ims == NULL)
795                 return (ENOENT);
796         lims = (struct in6_msource *)ims;
797         lims->im6sl_st[1] = MCAST_UNDEFINED;
798         return (0);
799 }
800
801 /*
802  * Revert socket-layer filter set deltas at t1 to t0 state.
803  */
804 static void
805 im6f_rollback(struct in6_mfilter *imf)
806 {
807         struct ip6_msource      *ims, *tims;
808         struct in6_msource      *lims;
809
810         RB_FOREACH_SAFE(ims, ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources, tims) {
811                 lims = (struct in6_msource *)ims;
812                 if (lims->im6sl_st[0] == lims->im6sl_st[1]) {
813                         /* no change at t1 */
814                         continue;
815                 } else if (lims->im6sl_st[0] != MCAST_UNDEFINED) {
816                         /* revert change to existing source at t1 */
817                         lims->im6sl_st[1] = lims->im6sl_st[0];
818                 } else {
819                         /* revert source added t1 */
820                         CTR2(KTR_MLD, "%s: free ims %p", __func__, ims);
821                         RB_REMOVE(ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources, ims);
822                         free(ims, M_IN6MFILTER);
823                         imf->im6f_nsrc--;
824                 }
825         }
826         imf->im6f_st[1] = imf->im6f_st[0];
827 }
828
829 /*
830  * Mark socket-layer filter set as INCLUDE {} at t1.
831  */
832 static void
833 im6f_leave(struct in6_mfilter *imf)
834 {
835         struct ip6_msource      *ims;
836         struct in6_msource      *lims;
837
838         RB_FOREACH(ims, ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources) {
839                 lims = (struct in6_msource *)ims;
840                 lims->im6sl_st[1] = MCAST_UNDEFINED;
841         }
842         imf->im6f_st[1] = MCAST_INCLUDE;
843 }
844
845 /*
846  * Mark socket-layer filter set deltas as committed.
847  */
848 static void
849 im6f_commit(struct in6_mfilter *imf)
850 {
851         struct ip6_msource      *ims;
852         struct in6_msource      *lims;
853
854         RB_FOREACH(ims, ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources) {
855                 lims = (struct in6_msource *)ims;
856                 lims->im6sl_st[0] = lims->im6sl_st[1];
857         }
858         imf->im6f_st[0] = imf->im6f_st[1];
859 }
860
861 /*
862  * Reap unreferenced sources from socket-layer filter set.
863  */
864 static void
865 im6f_reap(struct in6_mfilter *imf)
866 {
867         struct ip6_msource      *ims, *tims;
868         struct in6_msource      *lims;
869
870         RB_FOREACH_SAFE(ims, ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources, tims) {
871                 lims = (struct in6_msource *)ims;
872                 if ((lims->im6sl_st[0] == MCAST_UNDEFINED) &&
873                     (lims->im6sl_st[1] == MCAST_UNDEFINED)) {
874                         CTR2(KTR_MLD, "%s: free lims %p", __func__, ims);
875                         RB_REMOVE(ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources, ims);
876                         free(ims, M_IN6MFILTER);
877                         imf->im6f_nsrc--;
878                 }
879         }
880 }
881
882 /*
883  * Purge socket-layer filter set.
884  */
885 static void
886 im6f_purge(struct in6_mfilter *imf)
887 {
888         struct ip6_msource      *ims, *tims;
889
890         RB_FOREACH_SAFE(ims, ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources, tims) {
891                 CTR2(KTR_MLD, "%s: free ims %p", __func__, ims);
892                 RB_REMOVE(ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources, ims);
893                 free(ims, M_IN6MFILTER);
894                 imf->im6f_nsrc--;
895         }
896         imf->im6f_st[0] = imf->im6f_st[1] = MCAST_UNDEFINED;
897         KASSERT(RB_EMPTY(&imf->im6f_sources),
898             ("%s: im6f_sources not empty", __func__));
899 }
900
901 /*
902  * Look up a source filter entry for a multicast group.
903  *
904  * inm is the group descriptor to work with.
905  * addr is the IPv6 address to look up.
906  * noalloc may be non-zero to suppress allocation of sources.
907  * *pims will be set to the address of the retrieved or allocated source.
908  *
909  * SMPng: NOTE: may be called with locks held.
910  * Return 0 if successful, otherwise return a non-zero error code.
911  */
912 static int
913 in6m_get_source(struct in6_multi *inm, const struct in6_addr *addr,
914     const int noalloc, struct ip6_msource **pims)
915 {
916         struct ip6_msource       find;
917         struct ip6_msource      *ims, *nims;
918 #ifdef KTR
919         char                     ip6tbuf[INET6_ADDRSTRLEN];
920 #endif
921
922         find.im6s_addr = *addr;
923         ims = RB_FIND(ip6_msource_tree, &inm->in6m_srcs, &find);
924         if (ims == NULL && !noalloc) {
925                 if (inm->in6m_nsrc == in6_mcast_maxgrpsrc)
926                         return (ENOSPC);
927                 nims = malloc(sizeof(struct ip6_msource), M_IP6MSOURCE,
928                     M_NOWAIT | M_ZERO);
929                 if (nims == NULL)
930                         return (ENOMEM);
931                 nims->im6s_addr = *addr;
932                 RB_INSERT(ip6_msource_tree, &inm->in6m_srcs, nims);
933                 ++inm->in6m_nsrc;
934                 ims = nims;
935                 CTR3(KTR_MLD, "%s: allocated %s as %p", __func__,
936                     ip6_sprintf(ip6tbuf, addr), ims);
937         }
938
939         *pims = ims;
940         return (0);
941 }
942
943 /*
944  * Merge socket-layer source into MLD-layer source.
945  * If rollback is non-zero, perform the inverse of the merge.
946  */
947 static void
948 im6s_merge(struct ip6_msource *ims, const struct in6_msource *lims,
949     const int rollback)
950 {
951         int n = rollback ? -1 : 1;
952 #ifdef KTR
953         char ip6tbuf[INET6_ADDRSTRLEN];
954
955         ip6_sprintf(ip6tbuf, &lims->im6s_addr);
956 #endif
957
958         if (lims->im6sl_st[0] == MCAST_EXCLUDE) {
959                 CTR3(KTR_MLD, "%s: t1 ex -= %d on %s", __func__, n, ip6tbuf);
960                 ims->im6s_st[1].ex -= n;
961         } else if (lims->im6sl_st[0] == MCAST_INCLUDE) {
962                 CTR3(KTR_MLD, "%s: t1 in -= %d on %s", __func__, n, ip6tbuf);
963                 ims->im6s_st[1].in -= n;
964         }
965
966         if (lims->im6sl_st[1] == MCAST_EXCLUDE) {
967                 CTR3(KTR_MLD, "%s: t1 ex += %d on %s", __func__, n, ip6tbuf);
968                 ims->im6s_st[1].ex += n;
969         } else if (lims->im6sl_st[1] == MCAST_INCLUDE) {
970                 CTR3(KTR_MLD, "%s: t1 in += %d on %s", __func__, n, ip6tbuf);
971                 ims->im6s_st[1].in += n;
972         }
973 }
974
975 /*
976  * Atomically update the global in6_multi state, when a membership's
977  * filter list is being updated in any way.
978  *
979  * imf is the per-inpcb-membership group filter pointer.
980  * A fake imf may be passed for in-kernel consumers.
981  *
982  * XXX This is a candidate for a set-symmetric-difference style loop
983  * which would eliminate the repeated lookup from root of ims nodes,
984  * as they share the same key space.
985  *
986  * If any error occurred this function will back out of refcounts
987  * and return a non-zero value.
988  */
989 static int
990 in6m_merge(struct in6_multi *inm, /*const*/ struct in6_mfilter *imf)
991 {
992         struct ip6_msource      *ims, *nims;
993         struct in6_msource      *lims;
994         int                      schanged, error;
995         int                      nsrc0, nsrc1;
996
997         schanged = 0;
998         error = 0;
999         nsrc1 = nsrc0 = 0;
1000         IN6_MULTI_LIST_LOCK_ASSERT();
1001
1002         /*
1003          * Update the source filters first, as this may fail.
1004          * Maintain count of in-mode filters at t0, t1. These are
1005          * used to work out if we transition into ASM mode or not.
1006          * Maintain a count of source filters whose state was
1007          * actually modified by this operation.
1008          */
1009         RB_FOREACH(ims, ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources) {
1010                 lims = (struct in6_msource *)ims;
1011                 if (lims->im6sl_st[0] == imf->im6f_st[0]) nsrc0++;
1012                 if (lims->im6sl_st[1] == imf->im6f_st[1]) nsrc1++;
1013                 if (lims->im6sl_st[0] == lims->im6sl_st[1]) continue;
1014                 error = in6m_get_source(inm, &lims->im6s_addr, 0, &nims);
1015                 ++schanged;
1016                 if (error)
1017                         break;
1018                 im6s_merge(nims, lims, 0);
1019         }
1020         if (error) {
1021                 struct ip6_msource *bims;
1022
1023                 RB_FOREACH_REVERSE_FROM(ims, ip6_msource_tree, nims) {
1024                         lims = (struct in6_msource *)ims;
1025                         if (lims->im6sl_st[0] == lims->im6sl_st[1])
1026                                 continue;
1027                         (void)in6m_get_source(inm, &lims->im6s_addr, 1, &bims);
1028                         if (bims == NULL)
1029                                 continue;
1030                         im6s_merge(bims, lims, 1);
1031                 }
1032                 goto out_reap;
1033         }
1034
1035         CTR3(KTR_MLD, "%s: imf filters in-mode: %d at t0, %d at t1",
1036             __func__, nsrc0, nsrc1);
1037
1038         /* Handle transition between INCLUDE {n} and INCLUDE {} on socket. */
1039         if (imf->im6f_st[0] == imf->im6f_st[1] &&
1040             imf->im6f_st[1] == MCAST_INCLUDE) {
1041                 if (nsrc1 == 0) {
1042                         CTR1(KTR_MLD, "%s: --in on inm at t1", __func__);
1043                         --inm->in6m_st[1].iss_in;
1044                 }
1045         }
1046
1047         /* Handle filter mode transition on socket. */
1048         if (imf->im6f_st[0] != imf->im6f_st[1]) {
1049                 CTR3(KTR_MLD, "%s: imf transition %d to %d",
1050                     __func__, imf->im6f_st[0], imf->im6f_st[1]);
1051
1052                 if (imf->im6f_st[0] == MCAST_EXCLUDE) {
1053                         CTR1(KTR_MLD, "%s: --ex on inm at t1", __func__);
1054                         --inm->in6m_st[1].iss_ex;
1055                 } else if (imf->im6f_st[0] == MCAST_INCLUDE) {
1056                         CTR1(KTR_MLD, "%s: --in on inm at t1", __func__);
1057                         --inm->in6m_st[1].iss_in;
1058                 }
1059
1060                 if (imf->im6f_st[1] == MCAST_EXCLUDE) {
1061                         CTR1(KTR_MLD, "%s: ex++ on inm at t1", __func__);
1062                         inm->in6m_st[1].iss_ex++;
1063                 } else if (imf->im6f_st[1] == MCAST_INCLUDE && nsrc1 > 0) {
1064                         CTR1(KTR_MLD, "%s: in++ on inm at t1", __func__);
1065                         inm->in6m_st[1].iss_in++;
1066                 }
1067         }
1068
1069         /*
1070          * Track inm filter state in terms of listener counts.
1071          * If there are any exclusive listeners, stack-wide
1072          * membership is exclusive.
1073          * Otherwise, if only inclusive listeners, stack-wide is inclusive.
1074          * If no listeners remain, state is undefined at t1,
1075          * and the MLD lifecycle for this group should finish.
1076          */
1077         if (inm->in6m_st[1].iss_ex > 0) {
1078                 CTR1(KTR_MLD, "%s: transition to EX", __func__);
1079                 inm->in6m_st[1].iss_fmode = MCAST_EXCLUDE;
1080         } else if (inm->in6m_st[1].iss_in > 0) {
1081                 CTR1(KTR_MLD, "%s: transition to IN", __func__);
1082                 inm->in6m_st[1].iss_fmode = MCAST_INCLUDE;
1083         } else {
1084                 CTR1(KTR_MLD, "%s: transition to UNDEF", __func__);
1085                 inm->in6m_st[1].iss_fmode = MCAST_UNDEFINED;
1086         }
1087
1088         /* Decrement ASM listener count on transition out of ASM mode. */
1089         if (imf->im6f_st[0] == MCAST_EXCLUDE && nsrc0 == 0) {
1090                 if ((imf->im6f_st[1] != MCAST_EXCLUDE) ||
1091                     (imf->im6f_st[1] == MCAST_EXCLUDE && nsrc1 > 0)) {
1092                         CTR1(KTR_MLD, "%s: --asm on inm at t1", __func__);
1093                         --inm->in6m_st[1].iss_asm;
1094                 }
1095         }
1096
1097         /* Increment ASM listener count on transition to ASM mode. */
1098         if (imf->im6f_st[1] == MCAST_EXCLUDE && nsrc1 == 0) {
1099                 CTR1(KTR_MLD, "%s: asm++ on inm at t1", __func__);
1100                 inm->in6m_st[1].iss_asm++;
1101         }
1102
1103         CTR3(KTR_MLD, "%s: merged imf %p to inm %p", __func__, imf, inm);
1104         in6m_print(inm);
1105
1106 out_reap:
1107         if (schanged > 0) {
1108                 CTR1(KTR_MLD, "%s: sources changed; reaping", __func__);
1109                 in6m_reap(inm);
1110         }
1111         return (error);
1112 }
1113
1114 /*
1115  * Mark an in6_multi's filter set deltas as committed.
1116  * Called by MLD after a state change has been enqueued.
1117  */
1118 void
1119 in6m_commit(struct in6_multi *inm)
1120 {
1121         struct ip6_msource      *ims;
1122
1123         CTR2(KTR_MLD, "%s: commit inm %p", __func__, inm);
1124         CTR1(KTR_MLD, "%s: pre commit:", __func__);
1125         in6m_print(inm);
1126
1127         RB_FOREACH(ims, ip6_msource_tree, &inm->in6m_srcs) {
1128                 ims->im6s_st[0] = ims->im6s_st[1];
1129         }
1130         inm->in6m_st[0] = inm->in6m_st[1];
1131 }
1132
1133 /*
1134  * Reap unreferenced nodes from an in6_multi's filter set.
1135  */
1136 static void
1137 in6m_reap(struct in6_multi *inm)
1138 {
1139         struct ip6_msource      *ims, *tims;
1140
1141         RB_FOREACH_SAFE(ims, ip6_msource_tree, &inm->in6m_srcs, tims) {
1142                 if (ims->im6s_st[0].ex > 0 || ims->im6s_st[0].in > 0 ||
1143                     ims->im6s_st[1].ex > 0 || ims->im6s_st[1].in > 0 ||
1144                     ims->im6s_stp != 0)
1145                         continue;
1146                 CTR2(KTR_MLD, "%s: free ims %p", __func__, ims);
1147                 RB_REMOVE(ip6_msource_tree, &inm->in6m_srcs, ims);
1148                 free(ims, M_IP6MSOURCE);
1149                 inm->in6m_nsrc--;
1150         }
1151 }
1152
1153 /*
1154  * Purge all source nodes from an in6_multi's filter set.
1155  */
1156 static void
1157 in6m_purge(struct in6_multi *inm)
1158 {
1159         struct ip6_msource      *ims, *tims;
1160
1161         RB_FOREACH_SAFE(ims, ip6_msource_tree, &inm->in6m_srcs, tims) {
1162                 CTR2(KTR_MLD, "%s: free ims %p", __func__, ims);
1163                 RB_REMOVE(ip6_msource_tree, &inm->in6m_srcs, ims);
1164                 free(ims, M_IP6MSOURCE);
1165                 inm->in6m_nsrc--;
1166         }
1167         /* Free state-change requests that might be queued. */
1168         mbufq_drain(&inm->in6m_scq);
1169 }
1170
1171 /*
1172  * Join a multicast address w/o sources.
1173  * KAME compatibility entry point.
1174  *
1175  * SMPng: Assume no mc locks held by caller.
1176  */
1177 int
1178 in6_joingroup(struct ifnet *ifp, const struct in6_addr *mcaddr,
1179     /*const*/ struct in6_mfilter *imf, struct in6_multi **pinm,
1180     const int delay)
1181 {
1182         int error;
1183
1184         IN6_MULTI_LOCK();
1185         error = in6_joingroup_locked(ifp, mcaddr, NULL, pinm, delay);
1186         IN6_MULTI_UNLOCK();
1187         return (error);
1188 }
1189
1190 /*
1191  * Join a multicast group; real entry point.
1192  *
1193  * Only preserves atomicity at inm level.
1194  * NOTE: imf argument cannot be const due to sys/tree.h limitations.
1195  *
1196  * If the MLD downcall fails, the group is not joined, and an error
1197  * code is returned.
1198  */
1199 static int
1200 in6_joingroup_locked(struct ifnet *ifp, const struct in6_addr *mcaddr,
1201     /*const*/ struct in6_mfilter *imf, struct in6_multi **pinm,
1202     const int delay)
1203 {
1204         struct in6_multi_head    inmh;
1205         struct in6_mfilter       timf;
1206         struct in6_multi        *inm;
1207         struct ifmultiaddr *ifma;
1208         int                      error;
1209 #ifdef KTR
1210         char                     ip6tbuf[INET6_ADDRSTRLEN];
1211 #endif
1212
1213         /*
1214          * Sanity: Check scope zone ID was set for ifp, if and
1215          * only if group is scoped to an interface.
1216          */
1217         KASSERT(IN6_IS_ADDR_MULTICAST(mcaddr),
1218             ("%s: not a multicast address", __func__));
1219         if (IN6_IS_ADDR_MC_LINKLOCAL(mcaddr) ||
1220             IN6_IS_ADDR_MC_INTFACELOCAL(mcaddr)) {
1221                 KASSERT(mcaddr->s6_addr16[1] != 0,
1222                     ("%s: scope zone ID not set", __func__));
1223         }
1224
1225         IN6_MULTI_LOCK_ASSERT();
1226         IN6_MULTI_LIST_UNLOCK_ASSERT();
1227
1228         CTR4(KTR_MLD, "%s: join %s on %p(%s))", __func__,
1229             ip6_sprintf(ip6tbuf, mcaddr), ifp, if_name(ifp));
1230
1231         error = 0;
1232         inm = NULL;
1233
1234         /*
1235          * If no imf was specified (i.e. kernel consumer),
1236          * fake one up and assume it is an ASM join.
1237          */
1238         if (imf == NULL) {
1239                 im6f_init(&timf, MCAST_UNDEFINED, MCAST_EXCLUDE);
1240                 imf = &timf;
1241         }
1242         error = in6_getmulti(ifp, mcaddr, &inm);
1243         if (error) {
1244                 CTR1(KTR_MLD, "%s: in6_getmulti() failure", __func__);
1245                 return (error);
1246         }
1247
1248         IN6_MULTI_LIST_LOCK();
1249         CTR1(KTR_MLD, "%s: merge inm state", __func__);
1250         error = in6m_merge(inm, imf);
1251         if (error) {
1252                 CTR1(KTR_MLD, "%s: failed to merge inm state", __func__);
1253                 goto out_in6m_release;
1254         }
1255
1256         CTR1(KTR_MLD, "%s: doing mld downcall", __func__);
1257         error = mld_change_state(inm, delay);
1258         if (error) {
1259                 CTR1(KTR_MLD, "%s: failed to update source", __func__);
1260                 goto out_in6m_release;
1261         }
1262
1263 out_in6m_release:
1264         SLIST_INIT(&inmh);
1265         if (error) {
1266                 struct epoch_tracker et;
1267
1268                 CTR2(KTR_MLD, "%s: dropping ref on %p", __func__, inm);
1269                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1270                 NET_EPOCH_ENTER(et);
1271                 CK_STAILQ_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link) {
1272                         if (ifma->ifma_protospec == inm) {
1273                                 ifma->ifma_protospec = NULL;
1274                                 break;
1275                         }
1276                 }
1277                 in6m_disconnect_locked(&inmh, inm);
1278                 in6m_rele_locked(&inmh, inm);
1279                 NET_EPOCH_EXIT(et);
1280                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1281         } else {
1282                 *pinm = inm;
1283         }
1284         IN6_MULTI_LIST_UNLOCK();
1285         in6m_release_list_deferred(&inmh);
1286         return (error);
1287 }
1288
1289 /*
1290  * Leave a multicast group; unlocked entry point.
1291  */
1292 int
1293 in6_leavegroup(struct in6_multi *inm, /*const*/ struct in6_mfilter *imf)
1294 {
1295         int error;
1296
1297         IN6_MULTI_LOCK();
1298         error = in6_leavegroup_locked(inm, imf);
1299         IN6_MULTI_UNLOCK();
1300         return (error);
1301 }
1302
1303 /*
1304  * Leave a multicast group; real entry point.
1305  * All source filters will be expunged.
1306  *
1307  * Only preserves atomicity at inm level.
1308  *
1309  * Holding the write lock for the INP which contains imf
1310  * is highly advisable. We can't assert for it as imf does not
1311  * contain a back-pointer to the owning inp.
1312  *
1313  * Note: This is not the same as in6m_release(*) as this function also
1314  * makes a state change downcall into MLD.
1315  */
1316 int
1317 in6_leavegroup_locked(struct in6_multi *inm, /*const*/ struct in6_mfilter *imf)
1318 {
1319         struct in6_multi_head    inmh;
1320         struct in6_mfilter       timf;
1321         struct ifnet *ifp;
1322         int                      error;
1323 #ifdef KTR
1324         char                     ip6tbuf[INET6_ADDRSTRLEN];
1325 #endif
1326
1327         error = 0;
1328
1329         IN6_MULTI_LOCK_ASSERT();
1330
1331         CTR5(KTR_MLD, "%s: leave inm %p, %s/%s, imf %p", __func__,
1332             inm, ip6_sprintf(ip6tbuf, &inm->in6m_addr),
1333             (in6m_is_ifp_detached(inm) ? "null" : if_name(inm->in6m_ifp)),
1334             imf);
1335
1336         /*
1337          * If no imf was specified (i.e. kernel consumer),
1338          * fake one up and assume it is an ASM join.
1339          */
1340         if (imf == NULL) {
1341                 im6f_init(&timf, MCAST_EXCLUDE, MCAST_UNDEFINED);
1342                 imf = &timf;
1343         }
1344
1345         /*
1346          * Begin state merge transaction at MLD layer.
1347          *
1348          * As this particular invocation should not cause any memory
1349          * to be allocated, and there is no opportunity to roll back
1350          * the transaction, it MUST NOT fail.
1351          */
1352
1353         ifp = inm->in6m_ifp;
1354         IN6_MULTI_LIST_LOCK();
1355         CTR1(KTR_MLD, "%s: merge inm state", __func__);
1356         error = in6m_merge(inm, imf);
1357         KASSERT(error == 0, ("%s: failed to merge inm state", __func__));
1358
1359         CTR1(KTR_MLD, "%s: doing mld downcall", __func__);
1360         error = 0;
1361         if (ifp)
1362                 error = mld_change_state(inm, 0);
1363         if (error)
1364                 CTR1(KTR_MLD, "%s: failed mld downcall", __func__);
1365
1366         CTR2(KTR_MLD, "%s: dropping ref on %p", __func__, inm);
1367         if (ifp)
1368                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1369
1370         SLIST_INIT(&inmh);
1371         if (inm->in6m_refcount == 1)
1372                 in6m_disconnect_locked(&inmh, inm);
1373         in6m_rele_locked(&inmh, inm);
1374         if (ifp)
1375                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1376         IN6_MULTI_LIST_UNLOCK();
1377         in6m_release_list_deferred(&inmh);
1378         return (error);
1379 }
1380
1381
1382 /*
1383  * Block or unblock an ASM multicast source on an inpcb.
1384  * This implements the delta-based API described in RFC 3678.
1385  *
1386  * The delta-based API applies only to exclusive-mode memberships.
1387  * An MLD downcall will be performed.
1388  *
1389  * SMPng: NOTE: Must take Giant as a join may create a new ifma.
1390  *
1391  * Return 0 if successful, otherwise return an appropriate error code.
1392  */
1393 static int
1394 in6p_block_unblock_source(struct inpcb *inp, struct sockopt *sopt)
1395 {
1396         struct group_source_req          gsr;
1397         sockunion_t                     *gsa, *ssa;
1398         struct ifnet                    *ifp;
1399         struct in6_mfilter              *imf;
1400         struct ip6_moptions             *imo;
1401         struct in6_msource              *ims;
1402         struct in6_multi                        *inm;
1403         uint16_t                         fmode;
1404         int                              error, doblock;
1405 #ifdef KTR
1406         char                             ip6tbuf[INET6_ADDRSTRLEN];
1407 #endif
1408
1409         ifp = NULL;
1410         error = 0;
1411         doblock = 0;
1412
1413         memset(&gsr, 0, sizeof(struct group_source_req));
1414         gsa = (sockunion_t *)&gsr.gsr_group;
1415         ssa = (sockunion_t *)&gsr.gsr_source;
1416
1417         switch (sopt->sopt_name) {
1418         case MCAST_BLOCK_SOURCE:
1419         case MCAST_UNBLOCK_SOURCE:
1420                 error = sooptcopyin(sopt, &gsr,
1421                     sizeof(struct group_source_req),
1422                     sizeof(struct group_source_req));
1423                 if (error)
1424                         return (error);
1425
1426                 if (gsa->sin6.sin6_family != AF_INET6 ||
1427                     gsa->sin6.sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
1428                         return (EINVAL);
1429
1430                 if (ssa->sin6.sin6_family != AF_INET6 ||
1431                     ssa->sin6.sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
1432                         return (EINVAL);
1433
1434                 if (gsr.gsr_interface == 0 || V_if_index < gsr.gsr_interface)
1435                         return (EADDRNOTAVAIL);
1436
1437                 ifp = ifnet_byindex(gsr.gsr_interface);
1438
1439                 if (sopt->sopt_name == MCAST_BLOCK_SOURCE)
1440                         doblock = 1;
1441                 break;
1442
1443         default:
1444                 CTR2(KTR_MLD, "%s: unknown sopt_name %d",
1445                     __func__, sopt->sopt_name);
1446                 return (EOPNOTSUPP);
1447                 break;
1448         }
1449
1450         if (!IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&gsa->sin6.sin6_addr))
1451                 return (EINVAL);
1452
1453         (void)in6_setscope(&gsa->sin6.sin6_addr, ifp, NULL);
1454
1455         /*
1456          * Check if we are actually a member of this group.
1457          */
1458         imo = in6p_findmoptions(inp);
1459         imf = im6o_match_group(imo, ifp, &gsa->sa);
1460         if (imf == NULL) {
1461                 error = EADDRNOTAVAIL;
1462                 goto out_in6p_locked;
1463         }
1464         inm = imf->im6f_in6m;
1465
1466         /*
1467          * Attempting to use the delta-based API on an
1468          * non exclusive-mode membership is an error.
1469          */
1470         fmode = imf->im6f_st[0];
1471         if (fmode != MCAST_EXCLUDE) {
1472                 error = EINVAL;
1473                 goto out_in6p_locked;
1474         }
1475
1476         /*
1477          * Deal with error cases up-front:
1478          *  Asked to block, but already blocked; or
1479          *  Asked to unblock, but nothing to unblock.
1480          * If adding a new block entry, allocate it.
1481          */
1482         ims = im6o_match_source(imf, &ssa->sa);
1483         if ((ims != NULL && doblock) || (ims == NULL && !doblock)) {
1484                 CTR3(KTR_MLD, "%s: source %s %spresent", __func__,
1485                     ip6_sprintf(ip6tbuf, &ssa->sin6.sin6_addr),
1486                     doblock ? "" : "not ");
1487                 error = EADDRNOTAVAIL;
1488                 goto out_in6p_locked;
1489         }
1490
1491         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
1492
1493         /*
1494          * Begin state merge transaction at socket layer.
1495          */
1496         if (doblock) {
1497                 CTR2(KTR_MLD, "%s: %s source", __func__, "block");
1498                 ims = im6f_graft(imf, fmode, &ssa->sin6);
1499                 if (ims == NULL)
1500                         error = ENOMEM;
1501         } else {
1502                 CTR2(KTR_MLD, "%s: %s source", __func__, "allow");
1503                 error = im6f_prune(imf, &ssa->sin6);
1504         }
1505
1506         if (error) {
1507                 CTR1(KTR_MLD, "%s: merge imf state failed", __func__);
1508                 goto out_im6f_rollback;
1509         }
1510
1511         /*
1512          * Begin state merge transaction at MLD layer.
1513          */
1514         IN6_MULTI_LIST_LOCK();
1515         CTR1(KTR_MLD, "%s: merge inm state", __func__);
1516         error = in6m_merge(inm, imf);
1517         if (error)
1518                 CTR1(KTR_MLD, "%s: failed to merge inm state", __func__);
1519         else {
1520                 CTR1(KTR_MLD, "%s: doing mld downcall", __func__);
1521                 error = mld_change_state(inm, 0);
1522                 if (error)
1523                         CTR1(KTR_MLD, "%s: failed mld downcall", __func__);
1524         }
1525
1526         IN6_MULTI_LIST_UNLOCK();
1527
1528 out_im6f_rollback:
1529         if (error)
1530                 im6f_rollback(imf);
1531         else
1532                 im6f_commit(imf);
1533
1534         im6f_reap(imf);
1535
1536 out_in6p_locked:
1537         INP_WUNLOCK(inp);
1538         return (error);
1539 }
1540
1541 /*
1542  * Given an inpcb, return its multicast options structure pointer.  Accepts
1543  * an unlocked inpcb pointer, but will return it locked.  May sleep.
1544  *
1545  * SMPng: NOTE: Potentially calls malloc(M_WAITOK) with Giant held.
1546  * SMPng: NOTE: Returns with the INP write lock held.
1547  */
1548 static struct ip6_moptions *
1549 in6p_findmoptions(struct inpcb *inp)
1550 {
1551         struct ip6_moptions      *imo;
1552
1553         INP_WLOCK(inp);
1554         if (inp->in6p_moptions != NULL)
1555                 return (inp->in6p_moptions);
1556
1557         INP_WUNLOCK(inp);
1558
1559         imo = malloc(sizeof(*imo), M_IP6MOPTS, M_WAITOK);
1560
1561         imo->im6o_multicast_ifp = NULL;
1562         imo->im6o_multicast_hlim = V_ip6_defmcasthlim;
1563         imo->im6o_multicast_loop = in6_mcast_loop;
1564         STAILQ_INIT(&imo->im6o_head);
1565
1566         INP_WLOCK(inp);
1567         if (inp->in6p_moptions != NULL) {
1568                 free(imo, M_IP6MOPTS);
1569                 return (inp->in6p_moptions);
1570         }
1571         inp->in6p_moptions = imo;
1572         return (imo);
1573 }
1574
1575 /*
1576  * Discard the IPv6 multicast options (and source filters).
1577  *
1578  * SMPng: NOTE: assumes INP write lock is held.
1579  *
1580  * XXX can all be safely deferred to epoch_call
1581  *
1582  */
1583
1584 static void
1585 inp_gcmoptions(struct ip6_moptions *imo)
1586 {
1587         struct in6_mfilter *imf;
1588         struct in6_multi *inm;
1589         struct ifnet *ifp;
1590
1591         while ((imf = ip6_mfilter_first(&imo->im6o_head)) != NULL) {
1592                 ip6_mfilter_remove(&imo->im6o_head, imf);
1593
1594                 im6f_leave(imf);
1595                 if ((inm = imf->im6f_in6m) != NULL) {
1596                         if ((ifp = inm->in6m_ifp) != NULL) {
1597                                 CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
1598                                 (void)in6_leavegroup(inm, imf);
1599                                 CURVNET_RESTORE();
1600                         } else {
1601                                 (void)in6_leavegroup(inm, imf);
1602                         }
1603                 }
1604                 ip6_mfilter_free(imf);
1605         }
1606         free(imo, M_IP6MOPTS);
1607 }
1608
1609 void
1610 ip6_freemoptions(struct ip6_moptions *imo)
1611 {
1612         if (imo == NULL)
1613                 return;
1614         inp_gcmoptions(imo);
1615 }
1616
1617 /*
1618  * Atomically get source filters on a socket for an IPv6 multicast group.
1619  * Called with INP lock held; returns with lock released.
1620  */
1621 static int
1622 in6p_get_source_filters(struct inpcb *inp, struct sockopt *sopt)
1623 {
1624         struct __msfilterreq     msfr;
1625         sockunion_t             *gsa;
1626         struct ifnet            *ifp;
1627         struct ip6_moptions     *imo;
1628         struct in6_mfilter      *imf;
1629         struct ip6_msource      *ims;
1630         struct in6_msource      *lims;
1631         struct sockaddr_in6     *psin;
1632         struct sockaddr_storage *ptss;
1633         struct sockaddr_storage *tss;
1634         int                      error;
1635         size_t                   nsrcs, ncsrcs;
1636
1637         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
1638
1639         imo = inp->in6p_moptions;
1640         KASSERT(imo != NULL, ("%s: null ip6_moptions", __func__));
1641
1642         INP_WUNLOCK(inp);
1643
1644         error = sooptcopyin(sopt, &msfr, sizeof(struct __msfilterreq),
1645             sizeof(struct __msfilterreq));
1646         if (error)
1647                 return (error);
1648
1649         if (msfr.msfr_group.ss_family != AF_INET6 ||
1650             msfr.msfr_group.ss_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
1651                 return (EINVAL);
1652
1653         gsa = (sockunion_t *)&msfr.msfr_group;
1654         if (!IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&gsa->sin6.sin6_addr))
1655                 return (EINVAL);
1656
1657         if (msfr.msfr_ifindex == 0 || V_if_index < msfr.msfr_ifindex)
1658                 return (EADDRNOTAVAIL);
1659         ifp = ifnet_byindex(msfr.msfr_ifindex);
1660         if (ifp == NULL)
1661                 return (EADDRNOTAVAIL);
1662         (void)in6_setscope(&gsa->sin6.sin6_addr, ifp, NULL);
1663
1664         INP_WLOCK(inp);
1665
1666         /*
1667          * Lookup group on the socket.
1668          */
1669         imf = im6o_match_group(imo, ifp, &gsa->sa);
1670         if (imf == NULL) {
1671                 INP_WUNLOCK(inp);
1672                 return (EADDRNOTAVAIL);
1673         }
1674
1675         /*
1676          * Ignore memberships which are in limbo.
1677          */
1678         if (imf->im6f_st[1] == MCAST_UNDEFINED) {
1679                 INP_WUNLOCK(inp);
1680                 return (EAGAIN);
1681         }
1682         msfr.msfr_fmode = imf->im6f_st[1];
1683
1684         /*
1685          * If the user specified a buffer, copy out the source filter
1686          * entries to userland gracefully.
1687          * We only copy out the number of entries which userland
1688          * has asked for, but we always tell userland how big the
1689          * buffer really needs to be.
1690          */
1691         if (msfr.msfr_nsrcs > in6_mcast_maxsocksrc)
1692                 msfr.msfr_nsrcs = in6_mcast_maxsocksrc;
1693         tss = NULL;
1694         if (msfr.msfr_srcs != NULL && msfr.msfr_nsrcs > 0) {
1695                 tss = malloc(sizeof(struct sockaddr_storage) * msfr.msfr_nsrcs,
1696                     M_TEMP, M_NOWAIT | M_ZERO);
1697                 if (tss == NULL) {
1698                         INP_WUNLOCK(inp);
1699                         return (ENOBUFS);
1700                 }
1701         }
1702
1703         /*
1704          * Count number of sources in-mode at t0.
1705          * If buffer space exists and remains, copy out source entries.
1706          */
1707         nsrcs = msfr.msfr_nsrcs;
1708         ncsrcs = 0;
1709         ptss = tss;
1710         RB_FOREACH(ims, ip6_msource_tree, &imf->im6f_sources) {
1711                 lims = (struct in6_msource *)ims;
1712                 if (lims->im6sl_st[0] == MCAST_UNDEFINED ||
1713                     lims->im6sl_st[0] != imf->im6f_st[0])
1714                         continue;
1715                 ++ncsrcs;
1716                 if (tss != NULL && nsrcs > 0) {
1717                         psin = (struct sockaddr_in6 *)ptss;
1718                         psin->sin6_family = AF_INET6;
1719                         psin->sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1720                         psin->sin6_addr = lims->im6s_addr;
1721                         psin->sin6_port = 0;
1722                         --nsrcs;
1723                         ++ptss;
1724                 }
1725         }
1726
1727         INP_WUNLOCK(inp);
1728
1729         if (tss != NULL) {
1730                 error = copyout(tss, msfr.msfr_srcs,
1731                     sizeof(struct sockaddr_storage) * msfr.msfr_nsrcs);
1732                 free(tss, M_TEMP);
1733                 if (error)
1734                         return (error);
1735         }
1736
1737         msfr.msfr_nsrcs = ncsrcs;
1738         error = sooptcopyout(sopt, &msfr, sizeof(struct __msfilterreq));
1739
1740         return (error);
1741 }
1742
1743 /*
1744  * Return the IP multicast options in response to user getsockopt().
1745  */
1746 int
1747 ip6_getmoptions(struct inpcb *inp, struct sockopt *sopt)
1748 {
1749         struct ip6_moptions     *im6o;
1750         int                      error;
1751         u_int                    optval;
1752
1753         INP_WLOCK(inp);
1754         im6o = inp->in6p_moptions;
1755         /*
1756          * If socket is neither of type SOCK_RAW or SOCK_DGRAM,
1757          * or is a divert socket, reject it.
1758          */
1759         if (inp->inp_socket->so_proto->pr_protocol == IPPROTO_DIVERT ||
1760             (inp->inp_socket->so_proto->pr_type != SOCK_RAW &&
1761             inp->inp_socket->so_proto->pr_type != SOCK_DGRAM)) {
1762                 INP_WUNLOCK(inp);
1763                 return (EOPNOTSUPP);
1764         }
1765
1766         error = 0;
1767         switch (sopt->sopt_name) {
1768         case IPV6_MULTICAST_IF:
1769                 if (im6o == NULL || im6o->im6o_multicast_ifp == NULL) {
1770                         optval = 0;
1771                 } else {
1772                         optval = im6o->im6o_multicast_ifp->if_index;
1773                 }
1774                 INP_WUNLOCK(inp);
1775                 error = sooptcopyout(sopt, &optval, sizeof(u_int));
1776                 break;
1777
1778         case IPV6_MULTICAST_HOPS:
1779                 if (im6o == NULL)
1780                         optval = V_ip6_defmcasthlim;
1781                 else
1782                         optval = im6o->im6o_multicast_hlim;
1783                 INP_WUNLOCK(inp);
1784                 error = sooptcopyout(sopt, &optval, sizeof(u_int));
1785                 break;
1786
1787         case IPV6_MULTICAST_LOOP:
1788                 if (im6o == NULL)
1789                         optval = in6_mcast_loop; /* XXX VIMAGE */
1790                 else
1791                         optval = im6o->im6o_multicast_loop;
1792                 INP_WUNLOCK(inp);
1793                 error = sooptcopyout(sopt, &optval, sizeof(u_int));
1794                 break;
1795
1796         case IPV6_MSFILTER:
1797                 if (im6o == NULL) {
1798                         error = EADDRNOTAVAIL;
1799                         INP_WUNLOCK(inp);
1800                 } else {
1801                         error = in6p_get_source_filters(inp, sopt);
1802                 }
1803                 break;
1804
1805         default:
1806                 INP_WUNLOCK(inp);
1807                 error = ENOPROTOOPT;
1808                 break;
1809         }
1810
1811         INP_UNLOCK_ASSERT(inp);
1812
1813         return (error);
1814 }
1815
1816 /*
1817  * Look up the ifnet to use for a multicast group membership,
1818  * given the address of an IPv6 group.
1819  *
1820  * This routine exists to support legacy IPv6 multicast applications.
1821  *
1822  * Use the socket's current FIB number for any required FIB lookup. Look up the
1823  * group address in the unicast FIB, and use its ifp; usually, this points to
1824  * the default next-hop.  If the FIB lookup fails, return NULL.
1825  *
1826  * FUTURE: Support multiple forwarding tables for IPv6.
1827  *
1828  * Returns NULL if no ifp could be found.
1829  */
1830 static struct ifnet *
1831 in6p_lookup_mcast_ifp(const struct inpcb *inp, const struct sockaddr_in6 *gsin6)
1832 {
1833         struct nhop_object      *nh;
1834         struct in6_addr         dst;
1835         uint32_t                scopeid;
1836         uint32_t                fibnum;
1837
1838         KASSERT(gsin6->sin6_family == AF_INET6,
1839             ("%s: not AF_INET6 group", __func__));
1840
1841         in6_splitscope(&gsin6->sin6_addr, &dst, &scopeid);
1842         fibnum = inp->inp_inc.inc_fibnum;
1843         nh = fib6_lookup(fibnum, &dst, scopeid, 0, 0);
1844
1845         return (nh ? nh->nh_ifp : NULL);
1846 }
1847
1848 /*
1849  * Join an IPv6 multicast group, possibly with a source.
1850  *
1851  * FIXME: The KAME use of the unspecified address (::)
1852  * to join *all* multicast groups is currently unsupported.
1853  */
1854 static int
1855 in6p_join_group(struct inpcb *inp, struct sockopt *sopt)
1856 {
1857         struct in6_multi_head            inmh;
1858         struct group_source_req          gsr;
1859         sockunion_t                     *gsa, *ssa;
1860         struct ifnet                    *ifp;
1861         struct in6_mfilter              *imf;
1862         struct ip6_moptions             *imo;
1863         struct in6_multi                *inm;
1864         struct in6_msource              *lims;
1865         int                              error, is_new;
1866
1867         SLIST_INIT(&inmh);
1868         ifp = NULL;
1869         lims = NULL;
1870         error = 0;
1871
1872         memset(&gsr, 0, sizeof(struct group_source_req));
1873         gsa = (sockunion_t *)&gsr.gsr_group;
1874         gsa->ss.ss_family = AF_UNSPEC;
1875         ssa = (sockunion_t *)&gsr.gsr_source;
1876         ssa->ss.ss_family = AF_UNSPEC;
1877
1878         /*
1879          * Chew everything into struct group_source_req.
1880          * Overwrite the port field if present, as the sockaddr
1881          * being copied in may be matched with a binary comparison.
1882          * Ignore passed-in scope ID.
1883          */
1884         switch (sopt->sopt_name) {
1885         case IPV6_JOIN_GROUP: {
1886                 struct ipv6_mreq mreq;
1887
1888                 error = sooptcopyin(sopt, &mreq, sizeof(struct ipv6_mreq),
1889                     sizeof(struct ipv6_mreq));
1890                 if (error)
1891                         return (error);
1892
1893                 gsa->sin6.sin6_family = AF_INET6;
1894                 gsa->sin6.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1895                 gsa->sin6.sin6_addr = mreq.ipv6mr_multiaddr;
1896
1897                 if (mreq.ipv6mr_interface == 0) {
1898                         ifp = in6p_lookup_mcast_ifp(inp, &gsa->sin6);
1899                 } else {
1900                         if (V_if_index < mreq.ipv6mr_interface)
1901                                 return (EADDRNOTAVAIL);
1902                         ifp = ifnet_byindex(mreq.ipv6mr_interface);
1903                 }
1904                 CTR3(KTR_MLD, "%s: ipv6mr_interface = %d, ifp = %p",
1905                     __func__, mreq.ipv6mr_interface, ifp);
1906         } break;
1907
1908         case MCAST_JOIN_GROUP:
1909         case MCAST_JOIN_SOURCE_GROUP:
1910                 if (sopt->sopt_name == MCAST_JOIN_GROUP) {
1911                         error = sooptcopyin(sopt, &gsr,
1912                             sizeof(struct group_req),
1913                             sizeof(struct group_req));
1914                 } else if (sopt->sopt_name == MCAST_JOIN_SOURCE_GROUP) {
1915                         error = sooptcopyin(sopt, &gsr,
1916                             sizeof(struct group_source_req),
1917                             sizeof(struct group_source_req));
1918                 }
1919                 if (error)
1920                         return (error);
1921
1922                 if (gsa->sin6.sin6_family != AF_INET6 ||
1923                     gsa->sin6.sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
1924                         return (EINVAL);
1925
1926                 if (sopt->sopt_name == MCAST_JOIN_SOURCE_GROUP) {
1927                         if (ssa->sin6.sin6_family != AF_INET6 ||
1928                             ssa->sin6.sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
1929                                 return (EINVAL);
1930                         if (IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&ssa->sin6.sin6_addr))
1931                                 return (EINVAL);
1932                         /*
1933                          * TODO: Validate embedded scope ID in source
1934                          * list entry against passed-in ifp, if and only
1935                          * if source list filter entry is iface or node local.
1936                          */
1937                         in6_clearscope(&ssa->sin6.sin6_addr);
1938                         ssa->sin6.sin6_port = 0;
1939                         ssa->sin6.sin6_scope_id = 0;
1940                 }
1941
1942                 if (gsr.gsr_interface == 0 || V_if_index < gsr.gsr_interface)
1943                         return (EADDRNOTAVAIL);
1944                 ifp = ifnet_byindex(gsr.gsr_interface);
1945                 break;
1946
1947         default:
1948                 CTR2(KTR_MLD, "%s: unknown sopt_name %d",
1949                     __func__, sopt->sopt_name);
1950                 return (EOPNOTSUPP);
1951                 break;
1952         }
1953
1954         if (!IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&gsa->sin6.sin6_addr))
1955                 return (EINVAL);
1956
1957         if (ifp == NULL || (ifp->if_flags & IFF_MULTICAST) == 0)
1958                 return (EADDRNOTAVAIL);
1959
1960         gsa->sin6.sin6_port = 0;
1961         gsa->sin6.sin6_scope_id = 0;
1962
1963         /*
1964          * Always set the scope zone ID on memberships created from userland.
1965          * Use the passed-in ifp to do this.
1966          * XXX The in6_setscope() return value is meaningless.
1967          * XXX SCOPE6_LOCK() is taken by in6_setscope().
1968          */
1969         (void)in6_setscope(&gsa->sin6.sin6_addr, ifp, NULL);
1970
1971         IN6_MULTI_LOCK();
1972
1973         /*
1974          * Find the membership in the membership list.
1975          */
1976         imo = in6p_findmoptions(inp);
1977         imf = im6o_match_group(imo, ifp, &gsa->sa);
1978         if (imf == NULL) {
1979                 is_new = 1;
1980                 inm = NULL;
1981
1982                 if (ip6_mfilter_count(&imo->im6o_head) >= IPV6_MAX_MEMBERSHIPS) {
1983                         error = ENOMEM;
1984                         goto out_in6p_locked;
1985                 }
1986         } else {
1987                 is_new = 0;
1988                 inm = imf->im6f_in6m;
1989
1990                 if (ssa->ss.ss_family != AF_UNSPEC) {
1991                         /*
1992                          * MCAST_JOIN_SOURCE_GROUP on an exclusive membership
1993                          * is an error. On an existing inclusive membership,
1994                          * it just adds the source to the filter list.
1995                          */
1996                         if (imf->im6f_st[1] != MCAST_INCLUDE) {
1997                                 error = EINVAL;
1998                                 goto out_in6p_locked;
1999                         }
2000                         /*
2001                          * Throw out duplicates.
2002                          *
2003                          * XXX FIXME: This makes a naive assumption that
2004                          * even if entries exist for *ssa in this imf,
2005                          * they will be rejected as dupes, even if they
2006                          * are not valid in the current mode (in-mode).
2007                          *
2008                          * in6_msource is transactioned just as for anything
2009                          * else in SSM -- but note naive use of in6m_graft()
2010                          * below for allocating new filter entries.
2011                          *
2012                          * This is only an issue if someone mixes the
2013                          * full-state SSM API with the delta-based API,
2014                          * which is discouraged in the relevant RFCs.
2015                          */
2016                         lims = im6o_match_source(imf, &ssa->sa);
2017                         if (lims != NULL /*&&
2018                             lims->im6sl_st[1] == MCAST_INCLUDE*/) {
2019                                 error = EADDRNOTAVAIL;
2020                                 goto out_in6p_locked;
2021                         }
2022                 } else {
2023                         /*
2024                          * MCAST_JOIN_GROUP alone, on any existing membership,
2025                          * is rejected, to stop the same inpcb tying up
2026                          * multiple refs to the in_multi.
2027                          * On an existing inclusive membership, this is also
2028                          * an error; if you want to change filter mode,
2029                          * you must use the userland API setsourcefilter().
2030                          * XXX We don't reject this for imf in UNDEFINED
2031                          * state at t1, because allocation of a filter
2032                          * is atomic with allocation of a membership.
2033                          */
2034                         error = EINVAL;
2035                         goto out_in6p_locked;
2036                 }
2037         }
2038
2039         /*
2040          * Begin state merge transaction at socket layer.
2041          */
2042         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
2043
2044         /*
2045          * Graft new source into filter list for this inpcb's
2046          * membership of the group. The in6_multi may not have
2047          * been allocated yet if this is a new membership, however,
2048          * the in_mfilter slot will be allocated and must be initialized.
2049          *
2050          * Note: Grafting of exclusive mode filters doesn't happen
2051          * in this path.
2052          * XXX: Should check for non-NULL lims (node exists but may
2053          * not be in-mode) for interop with full-state API.
2054          */
2055         if (ssa->ss.ss_family != AF_UNSPEC) {
2056                 /* Membership starts in IN mode */
2057                 if (is_new) {
2058                         CTR1(KTR_MLD, "%s: new join w/source", __func__);
2059                         imf = ip6_mfilter_alloc(M_NOWAIT, MCAST_UNDEFINED, MCAST_INCLUDE);
2060                         if (imf == NULL) {
2061                                 error = ENOMEM;
2062                                 goto out_in6p_locked;
2063                         }
2064                 } else {
2065                         CTR2(KTR_MLD, "%s: %s source", __func__, "allow");
2066                 }
2067                 lims = im6f_graft(imf, MCAST_INCLUDE, &ssa->sin6);
2068                 if (lims == NULL) {
2069                         CTR1(KTR_MLD, "%s: merge imf state failed",
2070                             __func__);
2071                         error = ENOMEM;
2072                         goto out_in6p_locked;
2073                 }
2074         } else {
2075                 /* No address specified; Membership starts in EX mode */
2076                 if (is_new) {
2077                         CTR1(KTR_MLD, "%s: new join w/o source", __func__);
2078                         imf = ip6_mfilter_alloc(M_NOWAIT, MCAST_UNDEFINED, MCAST_EXCLUDE);
2079                         if (imf == NULL) {
2080                                 error = ENOMEM;
2081                                 goto out_in6p_locked;
2082                         }
2083                 }
2084         }
2085
2086         /*
2087          * Begin state merge transaction at MLD layer.
2088          */
2089         if (is_new) {
2090                 in_pcbref(inp);
2091                 INP_WUNLOCK(inp);
2092
2093                 error = in6_joingroup_locked(ifp, &gsa->sin6.sin6_addr, imf,
2094                     &imf->im6f_in6m, 0);
2095
2096                 INP_WLOCK(inp);
2097                 if (in_pcbrele_wlocked(inp)) {
2098                         error = ENXIO;
2099                         goto out_in6p_unlocked;
2100                 }
2101                 if (error) {
2102                         goto out_in6p_locked;
2103                 }
2104                 /*
2105                  * NOTE: Refcount from in6_joingroup_locked()
2106                  * is protecting membership.
2107                  */
2108                 ip6_mfilter_insert(&imo->im6o_head, imf);
2109         } else {
2110                 CTR1(KTR_MLD, "%s: merge inm state", __func__);
2111                 IN6_MULTI_LIST_LOCK();
2112                 error = in6m_merge(inm, imf);
2113                 if (error) {
2114                         CTR1(KTR_MLD, "%s: failed to merge inm state",
2115                             __func__);
2116                         IN6_MULTI_LIST_UNLOCK();
2117                         im6f_rollback(imf);
2118                         im6f_reap(imf);
2119                         goto out_in6p_locked;
2120                 }
2121                 CTR1(KTR_MLD, "%s: doing mld downcall", __func__);
2122                 error = mld_change_state(inm, 0);
2123                 IN6_MULTI_LIST_UNLOCK();
2124
2125                 if (error) {
2126                         CTR1(KTR_MLD, "%s: failed mld downcall",
2127                              __func__);
2128                         im6f_rollback(imf);
2129                         im6f_reap(imf);
2130                         goto out_in6p_locked;
2131                 }
2132         }
2133
2134         im6f_commit(imf);
2135         imf = NULL;
2136
2137 out_in6p_locked:
2138         INP_WUNLOCK(inp);
2139 out_in6p_unlocked:
2140         IN6_MULTI_UNLOCK();
2141
2142         if (is_new && imf) {
2143                 if (imf->im6f_in6m != NULL) {
2144                         struct in6_multi_head inmh;
2145
2146                         SLIST_INIT(&inmh);
2147                         SLIST_INSERT_HEAD(&inmh, imf->im6f_in6m, in6m_defer);
2148                         in6m_release_list_deferred(&inmh);
2149                 }
2150                 ip6_mfilter_free(imf);
2151         }
2152         return (error);
2153 }
2154
2155 /*
2156  * Leave an IPv6 multicast group on an inpcb, possibly with a source.
2157  */
2158 static int
2159 in6p_leave_group(struct inpcb *inp, struct sockopt *sopt)
2160 {
2161         struct ipv6_mreq                 mreq;
2162         struct group_source_req          gsr;
2163         sockunion_t                     *gsa, *ssa;
2164         struct ifnet                    *ifp;
2165         struct in6_mfilter              *imf;
2166         struct ip6_moptions             *imo;
2167         struct in6_msource              *ims;
2168         struct in6_multi                *inm;
2169         uint32_t                         ifindex;
2170         int                              error;
2171         bool                             is_final;
2172 #ifdef KTR
2173         char                             ip6tbuf[INET6_ADDRSTRLEN];
2174 #endif
2175
2176         ifp = NULL;
2177         ifindex = 0;
2178         error = 0;
2179         is_final = true;
2180
2181         memset(&gsr, 0, sizeof(struct group_source_req));
2182         gsa = (sockunion_t *)&gsr.gsr_group;
2183         gsa->ss.ss_family = AF_UNSPEC;
2184         ssa = (sockunion_t *)&gsr.gsr_source;
2185         ssa->ss.ss_family = AF_UNSPEC;
2186
2187         /*
2188          * Chew everything passed in up into a struct group_source_req
2189          * as that is easier to process.
2190          * Note: Any embedded scope ID in the multicast group passed
2191          * in by userland is ignored, the interface index is the recommended
2192          * mechanism to specify an interface; see below.
2193          */
2194         switch (sopt->sopt_name) {
2195         case IPV6_LEAVE_GROUP:
2196                 error = sooptcopyin(sopt, &mreq, sizeof(struct ipv6_mreq),
2197                     sizeof(struct ipv6_mreq));
2198                 if (error)
2199                         return (error);
2200                 gsa->sin6.sin6_family = AF_INET6;
2201                 gsa->sin6.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
2202                 gsa->sin6.sin6_addr = mreq.ipv6mr_multiaddr;
2203                 gsa->sin6.sin6_port = 0;
2204                 gsa->sin6.sin6_scope_id = 0;
2205                 ifindex = mreq.ipv6mr_interface;
2206                 break;
2207
2208         case MCAST_LEAVE_GROUP:
2209         case MCAST_LEAVE_SOURCE_GROUP:
2210                 if (sopt->sopt_name == MCAST_LEAVE_GROUP) {
2211                         error = sooptcopyin(sopt, &gsr,
2212                             sizeof(struct group_req),
2213                             sizeof(struct group_req));
2214                 } else if (sopt->sopt_name == MCAST_LEAVE_SOURCE_GROUP) {
2215                         error = sooptcopyin(sopt, &gsr,
2216                             sizeof(struct group_source_req),
2217                             sizeof(struct group_source_req));
2218                 }
2219                 if (error)
2220                         return (error);
2221
2222                 if (gsa->sin6.sin6_family != AF_INET6 ||
2223                     gsa->sin6.sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
2224                         return (EINVAL);
2225                 if (sopt->sopt_name == MCAST_LEAVE_SOURCE_GROUP) {
2226                         if (ssa->sin6.sin6_family != AF_INET6 ||
2227                             ssa->sin6.sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
2228                                 return (EINVAL);
2229                         if (IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&ssa->sin6.sin6_addr))
2230                                 return (EINVAL);
2231                         /*
2232                          * TODO: Validate embedded scope ID in source
2233                          * list entry against passed-in ifp, if and only
2234                          * if source list filter entry is iface or node local.
2235                          */
2236                         in6_clearscope(&ssa->sin6.sin6_addr);
2237                 }
2238                 gsa->sin6.sin6_port = 0;
2239                 gsa->sin6.sin6_scope_id = 0;
2240                 ifindex = gsr.gsr_interface;
2241                 break;
2242
2243         default:
2244                 CTR2(KTR_MLD, "%s: unknown sopt_name %d",
2245                     __func__, sopt->sopt_name);
2246                 return (EOPNOTSUPP);
2247                 break;
2248         }
2249
2250         if (!IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&gsa->sin6.sin6_addr))
2251                 return (EINVAL);
2252
2253         /*
2254          * Validate interface index if provided. If no interface index
2255          * was provided separately, attempt to look the membership up
2256          * from the default scope as a last resort to disambiguate
2257          * the membership we are being asked to leave.
2258          * XXX SCOPE6 lock potentially taken here.
2259          */
2260         if (ifindex != 0) {
2261                 if (V_if_index < ifindex)
2262                         return (EADDRNOTAVAIL);
2263                 ifp = ifnet_byindex(ifindex);
2264                 if (ifp == NULL)
2265                         return (EADDRNOTAVAIL);
2266                 (void)in6_setscope(&gsa->sin6.sin6_addr, ifp, NULL);
2267         } else {
2268                 error = sa6_embedscope(&gsa->sin6, V_ip6_use_defzone);
2269                 if (error)
2270                         return (EADDRNOTAVAIL);
2271                 /*
2272                  * Some badly behaved applications don't pass an ifindex
2273                  * or a scope ID, which is an API violation. In this case,
2274                  * perform a lookup as per a v6 join.
2275                  *
2276                  * XXX For now, stomp on zone ID for the corner case.
2277                  * This is not the 'KAME way', but we need to see the ifp
2278                  * directly until such time as this implementation is
2279                  * refactored, assuming the scope IDs are the way to go.
2280                  */
2281                 ifindex = ntohs(gsa->sin6.sin6_addr.s6_addr16[1]);
2282                 if (ifindex == 0) {
2283                         CTR2(KTR_MLD, "%s: warning: no ifindex, looking up "
2284                             "ifp for group %s.", __func__,
2285                             ip6_sprintf(ip6tbuf, &gsa->sin6.sin6_addr));
2286                         ifp = in6p_lookup_mcast_ifp(inp, &gsa->sin6);
2287                 } else {
2288                         ifp = ifnet_byindex(ifindex);
2289                 }
2290                 if (ifp == NULL)
2291                         return (EADDRNOTAVAIL);
2292         }
2293
2294         CTR2(KTR_MLD, "%s: ifp = %p", __func__, ifp);
2295         KASSERT(ifp != NULL, ("%s: ifp did not resolve", __func__));
2296
2297         IN6_MULTI_LOCK();
2298
2299         /*
2300          * Find the membership in the membership list.
2301          */
2302         imo = in6p_findmoptions(inp);
2303         imf = im6o_match_group(imo, ifp, &gsa->sa);
2304         if (imf == NULL) {
2305                 error = EADDRNOTAVAIL;
2306                 goto out_in6p_locked;
2307         }
2308         inm = imf->im6f_in6m;
2309
2310         if (ssa->ss.ss_family != AF_UNSPEC)
2311                 is_final = false;
2312
2313         /*
2314          * Begin state merge transaction at socket layer.
2315          */
2316         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
2317
2318         /*
2319          * If we were instructed only to leave a given source, do so.
2320          * MCAST_LEAVE_SOURCE_GROUP is only valid for inclusive memberships.
2321          */
2322         if (is_final) {
2323                 ip6_mfilter_remove(&imo->im6o_head, imf);
2324                 im6f_leave(imf);
2325
2326                 /*
2327                  * Give up the multicast address record to which
2328                  * the membership points.
2329                  */
2330                 (void)in6_leavegroup_locked(inm, imf);
2331         } else {
2332                 if (imf->im6f_st[0] == MCAST_EXCLUDE) {
2333                         error = EADDRNOTAVAIL;
2334                         goto out_in6p_locked;
2335                 }
2336                 ims = im6o_match_source(imf, &ssa->sa);
2337                 if (ims == NULL) {
2338                         CTR3(KTR_MLD, "%s: source %p %spresent", __func__,
2339                             ip6_sprintf(ip6tbuf, &ssa->sin6.sin6_addr),
2340                             "not ");
2341                         error = EADDRNOTAVAIL;
2342                         goto out_in6p_locked;
2343                 }
2344                 CTR2(KTR_MLD, "%s: %s source", __func__, "block");
2345                 error = im6f_prune(imf, &ssa->sin6);
2346                 if (error) {
2347                         CTR1(KTR_MLD, "%s: merge imf state failed",
2348                             __func__);
2349                         goto out_in6p_locked;
2350                 }
2351         }
2352
2353         /*
2354          * Begin state merge transaction at MLD layer.
2355          */
2356         if (!is_final) {
2357                 CTR1(KTR_MLD, "%s: merge inm state", __func__);
2358                 IN6_MULTI_LIST_LOCK();
2359                 error = in6m_merge(inm, imf);
2360                 if (error) {
2361                         CTR1(KTR_MLD, "%s: failed to merge inm state",
2362                             __func__);
2363                         IN6_MULTI_LIST_UNLOCK();
2364                         im6f_rollback(imf);
2365                         im6f_reap(imf);
2366                         goto out_in6p_locked;
2367                 }
2368
2369                 CTR1(KTR_MLD, "%s: doing mld downcall", __func__);
2370                 error = mld_change_state(inm, 0);
2371                 IN6_MULTI_LIST_UNLOCK();
2372                 if (error) {
2373                         CTR1(KTR_MLD, "%s: failed mld downcall",
2374                              __func__);
2375                         im6f_rollback(imf);
2376                         im6f_reap(imf);
2377                         goto out_in6p_locked;
2378                 }
2379         }
2380
2381         im6f_commit(imf);
2382         im6f_reap(imf);
2383
2384 out_in6p_locked:
2385         INP_WUNLOCK(inp);
2386
2387         if (is_final && imf)
2388                 ip6_mfilter_free(imf);
2389
2390         IN6_MULTI_UNLOCK();
2391         return (error);
2392 }
2393
2394 /*
2395  * Select the interface for transmitting IPv6 multicast datagrams.
2396  *
2397  * Either an instance of struct in6_addr or an instance of struct ipv6_mreqn
2398  * may be passed to this socket option. An address of in6addr_any or an
2399  * interface index of 0 is used to remove a previous selection.
2400  * When no interface is selected, one is chosen for every send.
2401  */
2402 static int
2403 in6p_set_multicast_if(struct inpcb *inp, struct sockopt *sopt)
2404 {
2405         struct ifnet            *ifp;
2406         struct ip6_moptions     *imo;
2407         u_int                    ifindex;
2408         int                      error;
2409
2410         if (sopt->sopt_valsize != sizeof(u_int))
2411                 return (EINVAL);
2412
2413         error = sooptcopyin(sopt, &ifindex, sizeof(u_int), sizeof(u_int));
2414         if (error)
2415                 return (error);
2416         if (V_if_index < ifindex)
2417                 return (EINVAL);
2418         if (ifindex == 0)
2419                 ifp = NULL;
2420         else {
2421                 ifp = ifnet_byindex(ifindex);
2422                 if (ifp == NULL)
2423                         return (EINVAL);
2424                 if ((ifp->if_flags & IFF_MULTICAST) == 0)
2425                         return (EADDRNOTAVAIL);
2426         }
2427         imo = in6p_findmoptions(inp);
2428         imo->im6o_multicast_ifp = ifp;
2429         INP_WUNLOCK(inp);
2430
2431         return (0);
2432 }
2433
2434 /*
2435  * Atomically set source filters on a socket for an IPv6 multicast group.
2436  *
2437  * SMPng: NOTE: Potentially calls malloc(M_WAITOK) with Giant held.
2438  */
2439 static int
2440 in6p_set_source_filters(struct inpcb *inp, struct sockopt *sopt)
2441 {
2442         struct __msfilterreq     msfr;
2443         sockunion_t             *gsa;
2444         struct ifnet            *ifp;
2445         struct in6_mfilter      *imf;
2446         struct ip6_moptions     *imo;
2447         struct in6_multi                *inm;
2448         int                      error;
2449
2450         error = sooptcopyin(sopt, &msfr, sizeof(struct __msfilterreq),
2451             sizeof(struct __msfilterreq));
2452         if (error)
2453                 return (error);
2454
2455         if (msfr.msfr_nsrcs > in6_mcast_maxsocksrc)
2456                 return (ENOBUFS);
2457
2458         if (msfr.msfr_fmode != MCAST_EXCLUDE &&
2459             msfr.msfr_fmode != MCAST_INCLUDE)
2460                 return (EINVAL);
2461
2462         if (msfr.msfr_group.ss_family != AF_INET6 ||
2463             msfr.msfr_group.ss_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
2464                 return (EINVAL);
2465
2466         gsa = (sockunion_t *)&msfr.msfr_group;
2467         if (!IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&gsa->sin6.sin6_addr))
2468                 return (EINVAL);
2469
2470         gsa->sin6.sin6_port = 0;        /* ignore port */
2471
2472         if (msfr.msfr_ifindex == 0 || V_if_index < msfr.msfr_ifindex)
2473                 return (EADDRNOTAVAIL);
2474         ifp = ifnet_byindex(msfr.msfr_ifindex);
2475         if (ifp == NULL)
2476                 return (EADDRNOTAVAIL);
2477         (void)in6_setscope(&gsa->sin6.sin6_addr, ifp, NULL);
2478
2479         /*
2480          * Take the INP write lock.
2481          * Check if this socket is a member of this group.
2482          */
2483         imo = in6p_findmoptions(inp);
2484         imf = im6o_match_group(imo, ifp, &gsa->sa);
2485         if (imf == NULL) {
2486                 error = EADDRNOTAVAIL;
2487                 goto out_in6p_locked;
2488         }
2489         inm = imf->im6f_in6m;
2490
2491         /*
2492          * Begin state merge transaction at socket layer.
2493          */
2494         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
2495
2496         imf->im6f_st[1] = msfr.msfr_fmode;
2497
2498         /*
2499          * Apply any new source filters, if present.
2500          * Make a copy of the user-space source vector so
2501          * that we may copy them with a single copyin. This
2502          * allows us to deal with page faults up-front.
2503          */
2504         if (msfr.msfr_nsrcs > 0) {
2505                 struct in6_msource      *lims;
2506                 struct sockaddr_in6     *psin;
2507                 struct sockaddr_storage *kss, *pkss;
2508                 int                      i;
2509
2510                 INP_WUNLOCK(inp);
2511  
2512                 CTR2(KTR_MLD, "%s: loading %lu source list entries",
2513                     __func__, (unsigned long)msfr.msfr_nsrcs);
2514                 kss = malloc(sizeof(struct sockaddr_storage) * msfr.msfr_nsrcs,
2515                     M_TEMP, M_WAITOK);
2516                 error = copyin(msfr.msfr_srcs, kss,
2517                     sizeof(struct sockaddr_storage) * msfr.msfr_nsrcs);
2518                 if (error) {
2519                         free(kss, M_TEMP);
2520                         return (error);
2521                 }
2522
2523                 INP_WLOCK(inp);
2524
2525                 /*
2526                  * Mark all source filters as UNDEFINED at t1.
2527                  * Restore new group filter mode, as im6f_leave()
2528                  * will set it to INCLUDE.
2529                  */
2530                 im6f_leave(imf);
2531                 imf->im6f_st[1] = msfr.msfr_fmode;
2532
2533                 /*
2534                  * Update socket layer filters at t1, lazy-allocating
2535                  * new entries. This saves a bunch of memory at the
2536                  * cost of one RB_FIND() per source entry; duplicate
2537                  * entries in the msfr_nsrcs vector are ignored.
2538                  * If we encounter an error, rollback transaction.
2539                  *
2540                  * XXX This too could be replaced with a set-symmetric
2541                  * difference like loop to avoid walking from root
2542                  * every time, as the key space is common.
2543                  */
2544                 for (i = 0, pkss = kss; i < msfr.msfr_nsrcs; i++, pkss++) {
2545                         psin = (struct sockaddr_in6 *)pkss;
2546                         if (psin->sin6_family != AF_INET6) {
2547                                 error = EAFNOSUPPORT;
2548                                 break;
2549                         }
2550                         if (psin->sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6)) {
2551                                 error = EINVAL;
2552                                 break;
2553                         }
2554                         if (IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&psin->sin6_addr)) {
2555                                 error = EINVAL;
2556                                 break;
2557                         }
2558                         /*
2559                          * TODO: Validate embedded scope ID in source
2560                          * list entry against passed-in ifp, if and only
2561                          * if source list filter entry is iface or node local.
2562                          */
2563                         in6_clearscope(&psin->sin6_addr);
2564                         error = im6f_get_source(imf, psin, &lims);
2565                         if (error)
2566                                 break;
2567                         lims->im6sl_st[1] = imf->im6f_st[1];
2568                 }
2569                 free(kss, M_TEMP);
2570         }
2571
2572         if (error)
2573                 goto out_im6f_rollback;
2574
2575         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
2576         IN6_MULTI_LIST_LOCK();
2577
2578         /*
2579          * Begin state merge transaction at MLD layer.
2580          */
2581         CTR1(KTR_MLD, "%s: merge inm state", __func__);
2582         error = in6m_merge(inm, imf);
2583         if (error)
2584                 CTR1(KTR_MLD, "%s: failed to merge inm state", __func__);
2585         else {
2586                 CTR1(KTR_MLD, "%s: doing mld downcall", __func__);
2587                 error = mld_change_state(inm, 0);
2588                 if (error)
2589                         CTR1(KTR_MLD, "%s: failed mld downcall", __func__);
2590         }
2591
2592         IN6_MULTI_LIST_UNLOCK();
2593
2594 out_im6f_rollback:
2595         if (error)
2596                 im6f_rollback(imf);
2597         else
2598                 im6f_commit(imf);
2599
2600         im6f_reap(imf);
2601
2602 out_in6p_locked:
2603         INP_WUNLOCK(inp);
2604         return (error);
2605 }
2606
2607 /*
2608  * Set the IP multicast options in response to user setsockopt().
2609  *
2610  * Many of the socket options handled in this function duplicate the
2611  * functionality of socket options in the regular unicast API. However,
2612  * it is not possible to merge the duplicate code, because the idempotence
2613  * of the IPv6 multicast part of the BSD Sockets API must be preserved;
2614  * the effects of these options must be treated as separate and distinct.
2615  *
2616  * SMPng: XXX: Unlocked read of inp_socket believed OK.
2617  */
2618 int
2619 ip6_setmoptions(struct inpcb *inp, struct sockopt *sopt)
2620 {
2621         struct ip6_moptions     *im6o;
2622         int                      error;
2623
2624         error = 0;
2625
2626         /*
2627          * If socket is neither of type SOCK_RAW or SOCK_DGRAM,
2628          * or is a divert socket, reject it.
2629          */
2630         if (inp->inp_socket->so_proto->pr_protocol == IPPROTO_DIVERT ||
2631             (inp->inp_socket->so_proto->pr_type != SOCK_RAW &&
2632              inp->inp_socket->so_proto->pr_type != SOCK_DGRAM))
2633                 return (EOPNOTSUPP);
2634
2635         switch (sopt->sopt_name) {
2636         case IPV6_MULTICAST_IF:
2637                 error = in6p_set_multicast_if(inp, sopt);
2638                 break;
2639
2640         case IPV6_MULTICAST_HOPS: {
2641                 int hlim;
2642
2643                 if (sopt->sopt_valsize != sizeof(int)) {
2644                         error = EINVAL;
2645                         break;
2646                 }
2647                 error = sooptcopyin(sopt, &hlim, sizeof(hlim), sizeof(int));
2648                 if (error)
2649                         break;
2650                 if (hlim < -1 || hlim > 255) {
2651                         error = EINVAL;
2652                         break;
2653                 } else if (hlim == -1) {
2654                         hlim = V_ip6_defmcasthlim;
2655                 }
2656                 im6o = in6p_findmoptions(inp);
2657                 im6o->im6o_multicast_hlim = hlim;
2658                 INP_WUNLOCK(inp);
2659                 break;
2660         }
2661
2662         case IPV6_MULTICAST_LOOP: {
2663                 u_int loop;
2664
2665                 /*
2666                  * Set the loopback flag for outgoing multicast packets.
2667                  * Must be zero or one.
2668                  */
2669                 if (sopt->sopt_valsize != sizeof(u_int)) {
2670                         error = EINVAL;
2671                         break;
2672                 }
2673                 error = sooptcopyin(sopt, &loop, sizeof(u_int), sizeof(u_int));
2674                 if (error)
2675                         break;
2676                 if (loop > 1) {
2677                         error = EINVAL;
2678                         break;
2679                 }
2680                 im6o = in6p_findmoptions(inp);
2681                 im6o->im6o_multicast_loop = loop;
2682                 INP_WUNLOCK(inp);
2683                 break;
2684         }
2685
2686         case IPV6_JOIN_GROUP:
2687         case MCAST_JOIN_GROUP:
2688         case MCAST_JOIN_SOURCE_GROUP:
2689                 error = in6p_join_group(inp, sopt);
2690                 break;
2691
2692         case IPV6_LEAVE_GROUP:
2693         case MCAST_LEAVE_GROUP:
2694         case MCAST_LEAVE_SOURCE_GROUP:
2695                 error = in6p_leave_group(inp, sopt);
2696                 break;
2697
2698         case MCAST_BLOCK_SOURCE:
2699         case MCAST_UNBLOCK_SOURCE:
2700                 error = in6p_block_unblock_source(inp, sopt);
2701                 break;
2702
2703         case IPV6_MSFILTER:
2704                 error = in6p_set_source_filters(inp, sopt);
2705                 break;
2706
2707         default:
2708                 error = EOPNOTSUPP;
2709                 break;
2710         }
2711
2712         INP_UNLOCK_ASSERT(inp);
2713
2714         return (error);
2715 }
2716
2717 /*
2718  * Expose MLD's multicast filter mode and source list(s) to userland,
2719  * keyed by (ifindex, group).
2720  * The filter mode is written out as a uint32_t, followed by
2721  * 0..n of struct in6_addr.
2722  * For use by ifmcstat(8).
2723  * SMPng: NOTE: unlocked read of ifindex space.
2724  */
2725 static int
2726 sysctl_ip6_mcast_filters(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2727 {
2728         struct in6_addr                  mcaddr;
2729         struct in6_addr                  src;
2730         struct epoch_tracker             et;
2731         struct ifnet                    *ifp;
2732         struct ifmultiaddr              *ifma;
2733         struct in6_multi                *inm;
2734         struct ip6_msource              *ims;
2735         int                             *name;
2736         int                              retval;
2737         u_int                            namelen;
2738         uint32_t                         fmode, ifindex;
2739 #ifdef KTR
2740         char                             ip6tbuf[INET6_ADDRSTRLEN];
2741 #endif
2742
2743         name = (int *)arg1;
2744         namelen = arg2;
2745
2746         if (req->newptr != NULL)
2747                 return (EPERM);
2748
2749         /* int: ifindex + 4 * 32 bits of IPv6 address */
2750         if (namelen != 5)
2751                 return (EINVAL);
2752
2753         ifindex = name[0];
2754         if (ifindex <= 0 || ifindex > V_if_index) {
2755                 CTR2(KTR_MLD, "%s: ifindex %u out of range",
2756                     __func__, ifindex);
2757                 return (ENOENT);
2758         }
2759
2760         memcpy(&mcaddr, &name[1], sizeof(struct in6_addr));
2761         if (!IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&mcaddr)) {
2762                 CTR2(KTR_MLD, "%s: group %s is not multicast",
2763                     __func__, ip6_sprintf(ip6tbuf, &mcaddr));
2764                 return (EINVAL);
2765         }
2766
2767         NET_EPOCH_ENTER(et);
2768         ifp = ifnet_byindex(ifindex);
2769         if (ifp == NULL) {
2770                 NET_EPOCH_EXIT(et);
2771                 CTR2(KTR_MLD, "%s: no ifp for ifindex %u",
2772                     __func__, ifindex);
2773                 return (ENOENT);
2774         }
2775         /*
2776          * Internal MLD lookups require that scope/zone ID is set.
2777          */
2778         (void)in6_setscope(&mcaddr, ifp, NULL);
2779
2780         retval = sysctl_wire_old_buffer(req,
2781             sizeof(uint32_t) + (in6_mcast_maxgrpsrc * sizeof(struct in6_addr)));
2782         if (retval) {
2783                 NET_EPOCH_EXIT(et);
2784                 return (retval);
2785         }
2786
2787         IN6_MULTI_LOCK();
2788         IN6_MULTI_LIST_LOCK();
2789         CK_STAILQ_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link) {
2790                 inm = in6m_ifmultiaddr_get_inm(ifma);
2791                 if (inm == NULL)
2792                         continue;
2793                 if (!IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&inm->in6m_addr, &mcaddr))
2794                         continue;
2795                 fmode = inm->in6m_st[1].iss_fmode;
2796                 retval = SYSCTL_OUT(req, &fmode, sizeof(uint32_t));
2797                 if (retval != 0)
2798                         break;
2799                 RB_FOREACH(ims, ip6_msource_tree, &inm->in6m_srcs) {
2800                         CTR2(KTR_MLD, "%s: visit node %p", __func__, ims);
2801                         /*
2802                          * Only copy-out sources which are in-mode.
2803                          */
2804                         if (fmode != im6s_get_mode(inm, ims, 1)) {
2805                                 CTR1(KTR_MLD, "%s: skip non-in-mode",
2806                                     __func__);
2807                                 continue;
2808                         }
2809                         src = ims->im6s_addr;
2810                         retval = SYSCTL_OUT(req, &src,
2811                             sizeof(struct in6_addr));
2812                         if (retval != 0)
2813                                 break;
2814                 }
2815         }
2816         IN6_MULTI_LIST_UNLOCK();
2817         IN6_MULTI_UNLOCK();
2818         NET_EPOCH_EXIT(et);
2819
2820         return (retval);
2821 }
2822
2823 #ifdef KTR
2824
2825 static const char *in6m_modestrs[] = { "un", "in", "ex" };
2826
2827 static const char *
2828 in6m_mode_str(const int mode)
2829 {
2830
2831         if (mode >= MCAST_UNDEFINED && mode <= MCAST_EXCLUDE)
2832                 return (in6m_modestrs[mode]);
2833         return ("??");
2834 }
2835
2836 static const char *in6m_statestrs[] = {
2837         "not-member",
2838         "silent",
2839         "idle",
2840         "lazy",
2841         "sleeping",
2842         "awakening",
2843         "query-pending",
2844         "sg-query-pending",
2845         "leaving"
2846 };
2847
2848 static const char *
2849 in6m_state_str(const int state)
2850 {
2851
2852         if (state >= MLD_NOT_MEMBER && state <= MLD_LEAVING_MEMBER)
2853                 return (in6m_statestrs[state]);
2854         return ("??");
2855 }
2856
2857 /*
2858  * Dump an in6_multi structure to the console.
2859  */
2860 void
2861 in6m_print(const struct in6_multi *inm)
2862 {
2863         int t;
2864         char ip6tbuf[INET6_ADDRSTRLEN];
2865
2866         if ((ktr_mask & KTR_MLD) == 0)
2867                 return;
2868
2869         printf("%s: --- begin in6m %p ---\n", __func__, inm);
2870         printf("addr %s ifp %p(%s) ifma %p\n",
2871             ip6_sprintf(ip6tbuf, &inm->in6m_addr),
2872             inm->in6m_ifp,
2873             if_name(inm->in6m_ifp),
2874             inm->in6m_ifma);
2875         printf("timer %u state %s refcount %u scq.len %u\n",
2876             inm->in6m_timer,
2877             in6m_state_str(inm->in6m_state),
2878             inm->in6m_refcount,
2879             mbufq_len(&inm->in6m_scq));
2880         printf("mli %p nsrc %lu sctimer %u scrv %u\n",
2881             inm->in6m_mli,
2882             inm->in6m_nsrc,
2883             inm->in6m_sctimer,
2884             inm->in6m_scrv);
2885         for (t = 0; t < 2; t++) {
2886                 printf("t%d: fmode %s asm %u ex %u in %u rec %u\n", t,
2887                     in6m_mode_str(inm->in6m_st[t].iss_fmode),
2888                     inm->in6m_st[t].iss_asm,
2889                     inm->in6m_st[t].iss_ex,
2890                     inm->in6m_st[t].iss_in,
2891                     inm->in6m_st[t].iss_rec);
2892         }
2893         printf("%s: --- end in6m %p ---\n", __func__, inm);
2894 }
2895
2896 #else /* !KTR */
2897
2898 void
2899 in6m_print(const struct in6_multi *inm)
2900 {
2901
2902 }
2903
2904 #endif /* KTR */