]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet6/ip6_input.c
Merge OpenSSL 1.0.2n.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet6 / ip6_input.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project.
5  * All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
15  * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
16  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
17  *    without specific prior written permission.
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
20  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
21  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
22  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
23  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
24  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
25  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
26  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
27  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
28  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
29  * SUCH DAMAGE.
30  *
31  *      $KAME: ip6_input.c,v 1.259 2002/01/21 04:58:09 jinmei Exp $
32  */
33
34 /*-
35  * Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993
36  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
37  *
38  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
39  * modification, are permitted provided that the following conditions
40  * are met:
41  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
42  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
43  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
44  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
45  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
46  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
47  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
48  *    without specific prior written permission.
49  *
50  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
51  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
52  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
53  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
54  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
55  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
56  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
57  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
58  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
59  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
60  * SUCH DAMAGE.
61  *
62  *      @(#)ip_input.c  8.2 (Berkeley) 1/4/94
63  */
64
65 #include <sys/cdefs.h>
66 __FBSDID("$FreeBSD$");
67
68 #include "opt_inet.h"
69 #include "opt_inet6.h"
70 #include "opt_ipsec.h"
71 #include "opt_route.h"
72 #include "opt_rss.h"
73
74 #include <sys/param.h>
75 #include <sys/systm.h>
76 #include <sys/hhook.h>
77 #include <sys/malloc.h>
78 #include <sys/mbuf.h>
79 #include <sys/proc.h>
80 #include <sys/domain.h>
81 #include <sys/protosw.h>
82 #include <sys/sdt.h>
83 #include <sys/socket.h>
84 #include <sys/socketvar.h>
85 #include <sys/errno.h>
86 #include <sys/time.h>
87 #include <sys/kernel.h>
88 #include <sys/lock.h>
89 #include <sys/rmlock.h>
90 #include <sys/syslog.h>
91 #include <sys/sysctl.h>
92
93 #include <net/if.h>
94 #include <net/if_var.h>
95 #include <net/if_types.h>
96 #include <net/if_dl.h>
97 #include <net/route.h>
98 #include <net/netisr.h>
99 #include <net/rss_config.h>
100 #include <net/pfil.h>
101 #include <net/vnet.h>
102
103 #include <netinet/in.h>
104 #include <netinet/in_kdtrace.h>
105 #include <netinet/ip_var.h>
106 #include <netinet/in_systm.h>
107 #include <net/if_llatbl.h>
108 #ifdef INET
109 #include <netinet/ip.h>
110 #include <netinet/ip_icmp.h>
111 #endif /* INET */
112 #include <netinet/ip6.h>
113 #include <netinet6/in6_var.h>
114 #include <netinet6/ip6_var.h>
115 #include <netinet/in_pcb.h>
116 #include <netinet/icmp6.h>
117 #include <netinet6/scope6_var.h>
118 #include <netinet6/in6_ifattach.h>
119 #include <netinet6/mld6_var.h>
120 #include <netinet6/nd6.h>
121 #include <netinet6/in6_rss.h>
122
123 #include <netipsec/ipsec_support.h>
124
125 #include <netinet6/ip6protosw.h>
126
127 extern struct domain inet6domain;
128
129 u_char ip6_protox[IPPROTO_MAX];
130 VNET_DEFINE(struct in6_ifaddrhead, in6_ifaddrhead);
131 VNET_DEFINE(struct in6_ifaddrlisthead *, in6_ifaddrhashtbl);
132 VNET_DEFINE(u_long, in6_ifaddrhmask);
133
134 static struct netisr_handler ip6_nh = {
135         .nh_name = "ip6",
136         .nh_handler = ip6_input,
137         .nh_proto = NETISR_IPV6,
138 #ifdef RSS
139         .nh_m2cpuid = rss_soft_m2cpuid_v6,
140         .nh_policy = NETISR_POLICY_CPU,
141         .nh_dispatch = NETISR_DISPATCH_HYBRID,
142 #else
143         .nh_policy = NETISR_POLICY_FLOW,
144 #endif
145 };
146
147 static int
148 sysctl_netinet6_intr_queue_maxlen(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
149 {
150         int error, qlimit;
151
152         netisr_getqlimit(&ip6_nh, &qlimit);
153         error = sysctl_handle_int(oidp, &qlimit, 0, req);
154         if (error || !req->newptr)
155                 return (error);
156         if (qlimit < 1)
157                 return (EINVAL);
158         return (netisr_setqlimit(&ip6_nh, qlimit));
159 }
160 SYSCTL_DECL(_net_inet6_ip6);
161 SYSCTL_PROC(_net_inet6_ip6, IPV6CTL_INTRQMAXLEN, intr_queue_maxlen,
162     CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW, 0, 0, sysctl_netinet6_intr_queue_maxlen, "I",
163     "Maximum size of the IPv6 input queue");
164
165 #ifdef RSS
166 static struct netisr_handler ip6_direct_nh = {
167         .nh_name = "ip6_direct",
168         .nh_handler = ip6_direct_input,
169         .nh_proto = NETISR_IPV6_DIRECT,
170         .nh_m2cpuid = rss_soft_m2cpuid_v6,
171         .nh_policy = NETISR_POLICY_CPU,
172         .nh_dispatch = NETISR_DISPATCH_HYBRID,
173 };
174
175 static int
176 sysctl_netinet6_intr_direct_queue_maxlen(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
177 {
178         int error, qlimit;
179
180         netisr_getqlimit(&ip6_direct_nh, &qlimit);
181         error = sysctl_handle_int(oidp, &qlimit, 0, req);
182         if (error || !req->newptr)
183                 return (error);
184         if (qlimit < 1)
185                 return (EINVAL);
186         return (netisr_setqlimit(&ip6_direct_nh, qlimit));
187 }
188 SYSCTL_PROC(_net_inet6_ip6, IPV6CTL_INTRDQMAXLEN, intr_direct_queue_maxlen,
189     CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW, 0, 0, sysctl_netinet6_intr_direct_queue_maxlen,
190     "I", "Maximum size of the IPv6 direct input queue");
191
192 #endif
193
194 VNET_DEFINE(struct pfil_head, inet6_pfil_hook);
195
196 VNET_PCPUSTAT_DEFINE(struct ip6stat, ip6stat);
197 VNET_PCPUSTAT_SYSINIT(ip6stat);
198 #ifdef VIMAGE
199 VNET_PCPUSTAT_SYSUNINIT(ip6stat);
200 #endif /* VIMAGE */
201
202 struct rmlock in6_ifaddr_lock;
203 RM_SYSINIT(in6_ifaddr_lock, &in6_ifaddr_lock, "in6_ifaddr_lock");
204
205 static int ip6_hopopts_input(u_int32_t *, u_int32_t *, struct mbuf **, int *);
206 #ifdef PULLDOWN_TEST
207 static struct mbuf *ip6_pullexthdr(struct mbuf *, size_t, int);
208 #endif
209
210 /*
211  * IP6 initialization: fill in IP6 protocol switch table.
212  * All protocols not implemented in kernel go to raw IP6 protocol handler.
213  */
214 void
215 ip6_init(void)
216 {
217         struct protosw *pr;
218         int i;
219
220         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet6.ip6.auto_linklocal",
221             &V_ip6_auto_linklocal);
222         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet6.ip6.accept_rtadv", &V_ip6_accept_rtadv);
223         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet6.ip6.no_radr", &V_ip6_no_radr);
224
225         TAILQ_INIT(&V_in6_ifaddrhead);
226         V_in6_ifaddrhashtbl = hashinit(IN6ADDR_NHASH, M_IFADDR,
227             &V_in6_ifaddrhmask);
228
229         /* Initialize packet filter hooks. */
230         V_inet6_pfil_hook.ph_type = PFIL_TYPE_AF;
231         V_inet6_pfil_hook.ph_af = AF_INET6;
232         if ((i = pfil_head_register(&V_inet6_pfil_hook)) != 0)
233                 printf("%s: WARNING: unable to register pfil hook, "
234                         "error %d\n", __func__, i);
235
236         if (hhook_head_register(HHOOK_TYPE_IPSEC_IN, AF_INET6,
237             &V_ipsec_hhh_in[HHOOK_IPSEC_INET6],
238             HHOOK_WAITOK | HHOOK_HEADISINVNET) != 0)
239                 printf("%s: WARNING: unable to register input helper hook\n",
240                     __func__);
241         if (hhook_head_register(HHOOK_TYPE_IPSEC_OUT, AF_INET6,
242             &V_ipsec_hhh_out[HHOOK_IPSEC_INET6],
243             HHOOK_WAITOK | HHOOK_HEADISINVNET) != 0)
244                 printf("%s: WARNING: unable to register output helper hook\n",
245                     __func__);
246
247         scope6_init();
248         addrsel_policy_init();
249         nd6_init();
250         frag6_init();
251
252         V_ip6_desync_factor = arc4random() % MAX_TEMP_DESYNC_FACTOR;
253
254         /* Skip global initialization stuff for non-default instances. */
255 #ifdef VIMAGE
256         if (!IS_DEFAULT_VNET(curvnet)) {
257                 netisr_register_vnet(&ip6_nh);
258 #ifdef RSS
259                 netisr_register_vnet(&ip6_direct_nh);
260 #endif
261                 return;
262         }
263 #endif
264
265         pr = pffindproto(PF_INET6, IPPROTO_RAW, SOCK_RAW);
266         if (pr == NULL)
267                 panic("ip6_init");
268
269         /* Initialize the entire ip6_protox[] array to IPPROTO_RAW. */
270         for (i = 0; i < IPPROTO_MAX; i++)
271                 ip6_protox[i] = pr - inet6sw;
272         /*
273          * Cycle through IP protocols and put them into the appropriate place
274          * in ip6_protox[].
275          */
276         for (pr = inet6domain.dom_protosw;
277             pr < inet6domain.dom_protoswNPROTOSW; pr++)
278                 if (pr->pr_domain->dom_family == PF_INET6 &&
279                     pr->pr_protocol && pr->pr_protocol != IPPROTO_RAW) {
280                         /* Be careful to only index valid IP protocols. */
281                         if (pr->pr_protocol < IPPROTO_MAX)
282                                 ip6_protox[pr->pr_protocol] = pr - inet6sw;
283                 }
284
285         netisr_register(&ip6_nh);
286 #ifdef RSS
287         netisr_register(&ip6_direct_nh);
288 #endif
289 }
290
291 /*
292  * The protocol to be inserted into ip6_protox[] must be already registered
293  * in inet6sw[], either statically or through pf_proto_register().
294  */
295 int
296 ip6proto_register(short ip6proto)
297 {
298         struct protosw *pr;
299
300         /* Sanity checks. */
301         if (ip6proto <= 0 || ip6proto >= IPPROTO_MAX)
302                 return (EPROTONOSUPPORT);
303
304         /*
305          * The protocol slot must not be occupied by another protocol
306          * already.  An index pointing to IPPROTO_RAW is unused.
307          */
308         pr = pffindproto(PF_INET6, IPPROTO_RAW, SOCK_RAW);
309         if (pr == NULL)
310                 return (EPFNOSUPPORT);
311         if (ip6_protox[ip6proto] != pr - inet6sw)       /* IPPROTO_RAW */
312                 return (EEXIST);
313
314         /*
315          * Find the protocol position in inet6sw[] and set the index.
316          */
317         for (pr = inet6domain.dom_protosw;
318             pr < inet6domain.dom_protoswNPROTOSW; pr++) {
319                 if (pr->pr_domain->dom_family == PF_INET6 &&
320                     pr->pr_protocol && pr->pr_protocol == ip6proto) {
321                         ip6_protox[pr->pr_protocol] = pr - inet6sw;
322                         return (0);
323                 }
324         }
325         return (EPROTONOSUPPORT);
326 }
327
328 int
329 ip6proto_unregister(short ip6proto)
330 {
331         struct protosw *pr;
332
333         /* Sanity checks. */
334         if (ip6proto <= 0 || ip6proto >= IPPROTO_MAX)
335                 return (EPROTONOSUPPORT);
336
337         /* Check if the protocol was indeed registered. */
338         pr = pffindproto(PF_INET6, IPPROTO_RAW, SOCK_RAW);
339         if (pr == NULL)
340                 return (EPFNOSUPPORT);
341         if (ip6_protox[ip6proto] == pr - inet6sw)       /* IPPROTO_RAW */
342                 return (ENOENT);
343
344         /* Reset the protocol slot to IPPROTO_RAW. */
345         ip6_protox[ip6proto] = pr - inet6sw;
346         return (0);
347 }
348
349 #ifdef VIMAGE
350 static void
351 ip6_destroy(void *unused __unused)
352 {
353         struct ifaddr *ifa, *nifa;
354         struct ifnet *ifp;
355         int error;
356
357 #ifdef RSS
358         netisr_unregister_vnet(&ip6_direct_nh);
359 #endif
360         netisr_unregister_vnet(&ip6_nh);
361
362         if ((error = pfil_head_unregister(&V_inet6_pfil_hook)) != 0)
363                 printf("%s: WARNING: unable to unregister pfil hook, "
364                     "error %d\n", __func__, error);
365         error = hhook_head_deregister(V_ipsec_hhh_in[HHOOK_IPSEC_INET6]);
366         if (error != 0) {
367                 printf("%s: WARNING: unable to deregister input helper hook "
368                     "type HHOOK_TYPE_IPSEC_IN, id HHOOK_IPSEC_INET6: "
369                     "error %d returned\n", __func__, error);
370         }
371         error = hhook_head_deregister(V_ipsec_hhh_out[HHOOK_IPSEC_INET6]);
372         if (error != 0) {
373                 printf("%s: WARNING: unable to deregister output helper hook "
374                     "type HHOOK_TYPE_IPSEC_OUT, id HHOOK_IPSEC_INET6: "
375                     "error %d returned\n", __func__, error);
376         }
377
378         /* Cleanup addresses. */
379         IFNET_RLOCK();
380         TAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
381                 /* Cannot lock here - lock recursion. */
382                 /* IF_ADDR_LOCK(ifp); */
383                 TAILQ_FOREACH_SAFE(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link, nifa) {
384
385                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
386                                 continue;
387                         in6_purgeaddr(ifa);
388                 }
389                 /* IF_ADDR_UNLOCK(ifp); */
390                 in6_ifdetach_destroy(ifp);
391                 mld_domifdetach(ifp);
392                 /* Make sure any routes are gone as well. */
393                 rt_flushifroutes_af(ifp, AF_INET6);
394         }
395         IFNET_RUNLOCK();
396
397         nd6_destroy();
398         in6_ifattach_destroy();
399
400         hashdestroy(V_in6_ifaddrhashtbl, M_IFADDR, V_in6_ifaddrhmask);
401 }
402
403 VNET_SYSUNINIT(inet6, SI_SUB_PROTO_DOMAIN, SI_ORDER_THIRD, ip6_destroy, NULL);
404 #endif
405
406 static int
407 ip6_input_hbh(struct mbuf *m, uint32_t *plen, uint32_t *rtalert, int *off,
408     int *nxt, int *ours)
409 {
410         struct ip6_hdr *ip6;
411         struct ip6_hbh *hbh;
412
413         if (ip6_hopopts_input(plen, rtalert, &m, off)) {
414 #if 0   /*touches NULL pointer*/
415                 in6_ifstat_inc(m->m_pkthdr.rcvif, ifs6_in_discard);
416 #endif
417                 goto out;       /* m have already been freed */
418         }
419
420         /* adjust pointer */
421         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
422
423         /*
424          * if the payload length field is 0 and the next header field
425          * indicates Hop-by-Hop Options header, then a Jumbo Payload
426          * option MUST be included.
427          */
428         if (ip6->ip6_plen == 0 && *plen == 0) {
429                 /*
430                  * Note that if a valid jumbo payload option is
431                  * contained, ip6_hopopts_input() must set a valid
432                  * (non-zero) payload length to the variable plen.
433                  */
434                 IP6STAT_INC(ip6s_badoptions);
435                 in6_ifstat_inc(m->m_pkthdr.rcvif, ifs6_in_discard);
436                 in6_ifstat_inc(m->m_pkthdr.rcvif, ifs6_in_hdrerr);
437                 icmp6_error(m, ICMP6_PARAM_PROB,
438                             ICMP6_PARAMPROB_HEADER,
439                             (caddr_t)&ip6->ip6_plen - (caddr_t)ip6);
440                 goto out;
441         }
442 #ifndef PULLDOWN_TEST
443         /* ip6_hopopts_input() ensures that mbuf is contiguous */
444         hbh = (struct ip6_hbh *)(ip6 + 1);
445 #else
446         IP6_EXTHDR_GET(hbh, struct ip6_hbh *, m, sizeof(struct ip6_hdr),
447                 sizeof(struct ip6_hbh));
448         if (hbh == NULL) {
449                 IP6STAT_INC(ip6s_tooshort);
450                 goto out;
451         }
452 #endif
453         *nxt = hbh->ip6h_nxt;
454
455         /*
456          * If we are acting as a router and the packet contains a
457          * router alert option, see if we know the option value.
458          * Currently, we only support the option value for MLD, in which
459          * case we should pass the packet to the multicast routing
460          * daemon.
461          */
462         if (*rtalert != ~0) {
463                 switch (*rtalert) {
464                 case IP6OPT_RTALERT_MLD:
465                         if (V_ip6_forwarding)
466                                 *ours = 1;
467                         break;
468                 default:
469                         /*
470                          * RFC2711 requires unrecognized values must be
471                          * silently ignored.
472                          */
473                         break;
474                 }
475         }
476
477         return (0);
478
479 out:
480         return (1);
481 }
482
483 #ifdef RSS
484 /*
485  * IPv6 direct input routine.
486  *
487  * This is called when reinjecting completed fragments where
488  * all of the previous checking and book-keeping has been done.
489  */
490 void
491 ip6_direct_input(struct mbuf *m)
492 {
493         int off, nxt;
494         int nest;
495         struct m_tag *mtag;
496         struct ip6_direct_ctx *ip6dc;
497
498         mtag = m_tag_locate(m, MTAG_ABI_IPV6, IPV6_TAG_DIRECT, NULL);
499         KASSERT(mtag != NULL, ("Reinjected packet w/o direct ctx tag!"));
500
501         ip6dc = (struct ip6_direct_ctx *)(mtag + 1);
502         nxt = ip6dc->ip6dc_nxt;
503         off = ip6dc->ip6dc_off;
504
505         nest = 0;
506
507         m_tag_delete(m, mtag);
508
509         while (nxt != IPPROTO_DONE) {
510                 if (V_ip6_hdrnestlimit && (++nest > V_ip6_hdrnestlimit)) {
511                         IP6STAT_INC(ip6s_toomanyhdr);
512                         goto bad;
513                 }
514
515                 /*
516                  * protection against faulty packet - there should be
517                  * more sanity checks in header chain processing.
518                  */
519                 if (m->m_pkthdr.len < off) {
520                         IP6STAT_INC(ip6s_tooshort);
521                         in6_ifstat_inc(m->m_pkthdr.rcvif, ifs6_in_truncated);
522                         goto bad;
523                 }
524
525 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
526                 if (IPSEC_ENABLED(ipv6)) {
527                         if (IPSEC_INPUT(ipv6, m, off, nxt) != 0)
528                                 return;
529                 }
530 #endif /* IPSEC */
531
532                 nxt = (*inet6sw[ip6_protox[nxt]].pr_input)(&m, &off, nxt);
533         }
534         return;
535 bad:
536         m_freem(m);
537 }
538 #endif
539
540 void
541 ip6_input(struct mbuf *m)
542 {
543         struct in6_addr odst;
544         struct ip6_hdr *ip6;
545         struct in6_ifaddr *ia;
546         struct ifnet *rcvif;
547         u_int32_t plen;
548         u_int32_t rtalert = ~0;
549         int off = sizeof(struct ip6_hdr), nest;
550         int nxt, ours = 0;
551         int srcrt = 0;
552
553         /*
554          * Drop the packet if IPv6 operation is disabled on the interface.
555          */
556         rcvif = m->m_pkthdr.rcvif;
557         if ((ND_IFINFO(rcvif)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED))
558                 goto bad;
559
560 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
561         /*
562          * should the inner packet be considered authentic?
563          * see comment in ah4_input().
564          * NB: m cannot be NULL when passed to the input routine
565          */
566
567         m->m_flags &= ~M_AUTHIPHDR;
568         m->m_flags &= ~M_AUTHIPDGM;
569
570 #endif /* IPSEC */
571
572         if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
573                 /*
574                  * Firewall changed destination to local.
575                  */
576                 m->m_flags &= ~M_FASTFWD_OURS;
577                 ours = 1;
578                 ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
579                 goto hbhcheck;
580         }
581
582         /*
583          * mbuf statistics
584          */
585         if (m->m_flags & M_EXT) {
586                 if (m->m_next)
587                         IP6STAT_INC(ip6s_mext2m);
588                 else
589                         IP6STAT_INC(ip6s_mext1);
590         } else {
591                 if (m->m_next) {
592                         if (m->m_flags & M_LOOP) {
593                                 IP6STAT_INC(ip6s_m2m[V_loif->if_index]);
594                         } else if (rcvif->if_index < IP6S_M2MMAX)
595                                 IP6STAT_INC(ip6s_m2m[rcvif->if_index]);
596                         else
597                                 IP6STAT_INC(ip6s_m2m[0]);
598                 } else
599                         IP6STAT_INC(ip6s_m1);
600         }
601
602         in6_ifstat_inc(rcvif, ifs6_in_receive);
603         IP6STAT_INC(ip6s_total);
604
605 #ifndef PULLDOWN_TEST
606         /*
607          * L2 bridge code and some other code can return mbuf chain
608          * that does not conform to KAME requirement.  too bad.
609          * XXX: fails to join if interface MTU > MCLBYTES.  jumbogram?
610          */
611         if (m && m->m_next != NULL && m->m_pkthdr.len < MCLBYTES) {
612                 struct mbuf *n;
613
614                 if (m->m_pkthdr.len > MHLEN)
615                         n = m_getcl(M_NOWAIT, MT_DATA, M_PKTHDR);
616                 else
617                         n = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
618                 if (n == NULL)
619                         goto bad;
620
621                 m_move_pkthdr(n, m);
622                 m_copydata(m, 0, n->m_pkthdr.len, mtod(n, caddr_t));
623                 n->m_len = n->m_pkthdr.len;
624                 m_freem(m);
625                 m = n;
626         }
627         IP6_EXTHDR_CHECK(m, 0, sizeof(struct ip6_hdr), /* nothing */);
628 #endif
629
630         if (m->m_len < sizeof(struct ip6_hdr)) {
631                 if ((m = m_pullup(m, sizeof(struct ip6_hdr))) == NULL) {
632                         IP6STAT_INC(ip6s_toosmall);
633                         in6_ifstat_inc(rcvif, ifs6_in_hdrerr);
634                         goto bad;
635                 }
636         }
637
638         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
639         if ((ip6->ip6_vfc & IPV6_VERSION_MASK) != IPV6_VERSION) {
640                 IP6STAT_INC(ip6s_badvers);
641                 in6_ifstat_inc(rcvif, ifs6_in_hdrerr);
642                 goto bad;
643         }
644
645         IP6STAT_INC(ip6s_nxthist[ip6->ip6_nxt]);
646         IP_PROBE(receive, NULL, NULL, ip6, rcvif, NULL, ip6);
647
648         /*
649          * Check against address spoofing/corruption.
650          */
651         if (IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&ip6->ip6_src) ||
652             IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&ip6->ip6_dst)) {
653                 /*
654                  * XXX: "badscope" is not very suitable for a multicast source.
655                  */
656                 IP6STAT_INC(ip6s_badscope);
657                 in6_ifstat_inc(rcvif, ifs6_in_addrerr);
658                 goto bad;
659         }
660         if (IN6_IS_ADDR_MC_INTFACELOCAL(&ip6->ip6_dst) &&
661             !(m->m_flags & M_LOOP)) {
662                 /*
663                  * In this case, the packet should come from the loopback
664                  * interface.  However, we cannot just check the if_flags,
665                  * because ip6_mloopback() passes the "actual" interface
666                  * as the outgoing/incoming interface.
667                  */
668                 IP6STAT_INC(ip6s_badscope);
669                 in6_ifstat_inc(rcvif, ifs6_in_addrerr);
670                 goto bad;
671         }
672         if (IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&ip6->ip6_dst) &&
673             IPV6_ADDR_MC_SCOPE(&ip6->ip6_dst) == 0) {
674                 /*
675                  * RFC4291 2.7:
676                  * Nodes must not originate a packet to a multicast address
677                  * whose scop field contains the reserved value 0; if such
678                  * a packet is received, it must be silently dropped.
679                  */
680                 IP6STAT_INC(ip6s_badscope);
681                 in6_ifstat_inc(rcvif, ifs6_in_addrerr);
682                 goto bad;
683         }
684 #ifdef ALTQ
685         if (altq_input != NULL && (*altq_input)(m, AF_INET6) == 0) {
686                 /* packet is dropped by traffic conditioner */
687                 return;
688         }
689 #endif
690         /*
691          * The following check is not documented in specs.  A malicious
692          * party may be able to use IPv4 mapped addr to confuse tcp/udp stack
693          * and bypass security checks (act as if it was from 127.0.0.1 by using
694          * IPv6 src ::ffff:127.0.0.1).  Be cautious.
695          *
696          * This check chokes if we are in an SIIT cloud.  As none of BSDs
697          * support IPv4-less kernel compilation, we cannot support SIIT
698          * environment at all.  So, it makes more sense for us to reject any
699          * malicious packets for non-SIIT environment, than try to do a
700          * partial support for SIIT environment.
701          */
702         if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&ip6->ip6_src) ||
703             IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&ip6->ip6_dst)) {
704                 IP6STAT_INC(ip6s_badscope);
705                 in6_ifstat_inc(rcvif, ifs6_in_addrerr);
706                 goto bad;
707         }
708 #if 0
709         /*
710          * Reject packets with IPv4 compatible addresses (auto tunnel).
711          *
712          * The code forbids auto tunnel relay case in RFC1933 (the check is
713          * stronger than RFC1933).  We may want to re-enable it if mech-xx
714          * is revised to forbid relaying case.
715          */
716         if (IN6_IS_ADDR_V4COMPAT(&ip6->ip6_src) ||
717             IN6_IS_ADDR_V4COMPAT(&ip6->ip6_dst)) {
718                 IP6STAT_INC(ip6s_badscope);
719                 in6_ifstat_inc(m->m_pkthdr.rcvif, ifs6_in_addrerr);
720                 goto bad;
721         }
722 #endif
723         /*
724          * Try to forward the packet, but if we fail continue.
725          * ip6_tryforward() does inbound and outbound packet firewall
726          * processing. If firewall has decided that destination becomes
727          * our local address, it sets M_FASTFWD_OURS flag. In this
728          * case skip another inbound firewall processing and update
729          * ip6 pointer.
730          */
731         if (V_ip6_forwarding != 0
732 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
733             && (!IPSEC_ENABLED(ipv6) ||
734             IPSEC_CAPS(ipv6, m, IPSEC_CAP_OPERABLE) == 0)
735 #endif
736             ) {
737                 if ((m = ip6_tryforward(m)) == NULL)
738                         return;
739                 if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
740                         m->m_flags &= ~M_FASTFWD_OURS;
741                         ours = 1;
742                         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
743                         goto hbhcheck;
744                 }
745         }
746 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
747         /*
748          * Bypass packet filtering for packets previously handled by IPsec.
749          */
750         if (IPSEC_ENABLED(ipv6) &&
751             IPSEC_CAPS(ipv6, m, IPSEC_CAP_BYPASS_FILTER) != 0)
752                         goto passin;
753 #endif
754         /*
755          * Run through list of hooks for input packets.
756          *
757          * NB: Beware of the destination address changing
758          *     (e.g. by NAT rewriting).  When this happens,
759          *     tell ip6_forward to do the right thing.
760          */
761
762         /* Jump over all PFIL processing if hooks are not active. */
763         if (!PFIL_HOOKED(&V_inet6_pfil_hook))
764                 goto passin;
765
766         odst = ip6->ip6_dst;
767         if (pfil_run_hooks(&V_inet6_pfil_hook, &m,
768             m->m_pkthdr.rcvif, PFIL_IN, NULL))
769                 return;
770         if (m == NULL)                  /* consumed by filter */
771                 return;
772         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
773         srcrt = !IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&odst, &ip6->ip6_dst);
774
775         if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
776                 m->m_flags &= ~M_FASTFWD_OURS;
777                 ours = 1;
778                 goto hbhcheck;
779         }
780         if ((m->m_flags & M_IP6_NEXTHOP) &&
781             m_tag_find(m, PACKET_TAG_IPFORWARD, NULL) != NULL) {
782                 /*
783                  * Directly ship the packet on.  This allows forwarding
784                  * packets originally destined to us to some other directly
785                  * connected host.
786                  */
787                 ip6_forward(m, 1);
788                 return;
789         }
790
791 passin:
792         /*
793          * Disambiguate address scope zones (if there is ambiguity).
794          * We first make sure that the original source or destination address
795          * is not in our internal form for scoped addresses.  Such addresses
796          * are not necessarily invalid spec-wise, but we cannot accept them due
797          * to the usage conflict.
798          * in6_setscope() then also checks and rejects the cases where src or
799          * dst are the loopback address and the receiving interface
800          * is not loopback.
801          */
802         if (in6_clearscope(&ip6->ip6_src) || in6_clearscope(&ip6->ip6_dst)) {
803                 IP6STAT_INC(ip6s_badscope); /* XXX */
804                 goto bad;
805         }
806         if (in6_setscope(&ip6->ip6_src, rcvif, NULL) ||
807             in6_setscope(&ip6->ip6_dst, rcvif, NULL)) {
808                 IP6STAT_INC(ip6s_badscope);
809                 goto bad;
810         }
811         /*
812          * Multicast check. Assume packet is for us to avoid
813          * prematurely taking locks.
814          */
815         if (IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&ip6->ip6_dst)) {
816                 ours = 1;
817                 in6_ifstat_inc(rcvif, ifs6_in_mcast);
818                 goto hbhcheck;
819         }
820         /*
821          * Unicast check
822          * XXX: For now we keep link-local IPv6 addresses with embedded
823          *      scope zone id, therefore we use zero zoneid here.
824          */
825         ia = in6ifa_ifwithaddr(&ip6->ip6_dst, 0 /* XXX */);
826         if (ia != NULL) {
827                 if (ia->ia6_flags & IN6_IFF_NOTREADY) {
828                         char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN];
829                         char ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
830                         /* address is not ready, so discard the packet. */
831                         nd6log((LOG_INFO,
832                             "ip6_input: packet to an unready address %s->%s\n",
833                             ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
834                             ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst)));
835                         ifa_free(&ia->ia_ifa);
836                         goto bad;
837                 }
838                 /* Count the packet in the ip address stats */
839                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ipackets, 1);
840                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ibytes, m->m_pkthdr.len);
841                 ifa_free(&ia->ia_ifa);
842                 ours = 1;
843                 goto hbhcheck;
844         }
845
846         /*
847          * Now there is no reason to process the packet if it's not our own
848          * and we're not a router.
849          */
850         if (!V_ip6_forwarding) {
851                 IP6STAT_INC(ip6s_cantforward);
852                 goto bad;
853         }
854
855   hbhcheck:
856         /*
857          * Process Hop-by-Hop options header if it's contained.
858          * m may be modified in ip6_hopopts_input().
859          * If a JumboPayload option is included, plen will also be modified.
860          */
861         plen = (u_int32_t)ntohs(ip6->ip6_plen);
862         if (ip6->ip6_nxt == IPPROTO_HOPOPTS) {
863                 if (ip6_input_hbh(m, &plen, &rtalert, &off, &nxt, &ours) != 0)
864                         return;
865         } else
866                 nxt = ip6->ip6_nxt;
867
868         /*
869          * Use mbuf flags to propagate Router Alert option to
870          * ICMPv6 layer, as hop-by-hop options have been stripped.
871          */
872         if (rtalert != ~0)
873                 m->m_flags |= M_RTALERT_MLD;
874
875         /*
876          * Check that the amount of data in the buffers
877          * is as at least much as the IPv6 header would have us expect.
878          * Trim mbufs if longer than we expect.
879          * Drop packet if shorter than we expect.
880          */
881         if (m->m_pkthdr.len - sizeof(struct ip6_hdr) < plen) {
882                 IP6STAT_INC(ip6s_tooshort);
883                 in6_ifstat_inc(rcvif, ifs6_in_truncated);
884                 goto bad;
885         }
886         if (m->m_pkthdr.len > sizeof(struct ip6_hdr) + plen) {
887                 if (m->m_len == m->m_pkthdr.len) {
888                         m->m_len = sizeof(struct ip6_hdr) + plen;
889                         m->m_pkthdr.len = sizeof(struct ip6_hdr) + plen;
890                 } else
891                         m_adj(m, sizeof(struct ip6_hdr) + plen - m->m_pkthdr.len);
892         }
893
894         /*
895          * Forward if desirable.
896          */
897         if (V_ip6_mrouter &&
898             IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&ip6->ip6_dst)) {
899                 /*
900                  * If we are acting as a multicast router, all
901                  * incoming multicast packets are passed to the
902                  * kernel-level multicast forwarding function.
903                  * The packet is returned (relatively) intact; if
904                  * ip6_mforward() returns a non-zero value, the packet
905                  * must be discarded, else it may be accepted below.
906                  *
907                  * XXX TODO: Check hlim and multicast scope here to avoid
908                  * unnecessarily calling into ip6_mforward().
909                  */
910                 if (ip6_mforward && ip6_mforward(ip6, rcvif, m)) {
911                         IP6STAT_INC(ip6s_cantforward);
912                         goto bad;
913                 }
914         } else if (!ours) {
915                 ip6_forward(m, srcrt);
916                 return;
917         }
918
919         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
920
921         /*
922          * Malicious party may be able to use IPv4 mapped addr to confuse
923          * tcp/udp stack and bypass security checks (act as if it was from
924          * 127.0.0.1 by using IPv6 src ::ffff:127.0.0.1).  Be cautious.
925          *
926          * For SIIT end node behavior, you may want to disable the check.
927          * However, you will  become vulnerable to attacks using IPv4 mapped
928          * source.
929          */
930         if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&ip6->ip6_src) ||
931             IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&ip6->ip6_dst)) {
932                 IP6STAT_INC(ip6s_badscope);
933                 in6_ifstat_inc(rcvif, ifs6_in_addrerr);
934                 goto bad;
935         }
936
937         /*
938          * Tell launch routine the next header
939          */
940         IP6STAT_INC(ip6s_delivered);
941         in6_ifstat_inc(rcvif, ifs6_in_deliver);
942         nest = 0;
943
944         while (nxt != IPPROTO_DONE) {
945                 if (V_ip6_hdrnestlimit && (++nest > V_ip6_hdrnestlimit)) {
946                         IP6STAT_INC(ip6s_toomanyhdr);
947                         goto bad;
948                 }
949
950                 /*
951                  * protection against faulty packet - there should be
952                  * more sanity checks in header chain processing.
953                  */
954                 if (m->m_pkthdr.len < off) {
955                         IP6STAT_INC(ip6s_tooshort);
956                         in6_ifstat_inc(rcvif, ifs6_in_truncated);
957                         goto bad;
958                 }
959
960 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
961                 if (IPSEC_ENABLED(ipv6)) {
962                         if (IPSEC_INPUT(ipv6, m, off, nxt) != 0)
963                                 return;
964                 }
965 #endif /* IPSEC */
966
967                 nxt = (*inet6sw[ip6_protox[nxt]].pr_input)(&m, &off, nxt);
968         }
969         return;
970 bad:
971         in6_ifstat_inc(rcvif, ifs6_in_discard);
972         if (m != NULL)
973                 m_freem(m);
974 }
975
976 /*
977  * Hop-by-Hop options header processing. If a valid jumbo payload option is
978  * included, the real payload length will be stored in plenp.
979  *
980  * rtalertp - XXX: should be stored more smart way
981  */
982 static int
983 ip6_hopopts_input(u_int32_t *plenp, u_int32_t *rtalertp,
984     struct mbuf **mp, int *offp)
985 {
986         struct mbuf *m = *mp;
987         int off = *offp, hbhlen;
988         struct ip6_hbh *hbh;
989
990         /* validation of the length of the header */
991 #ifndef PULLDOWN_TEST
992         IP6_EXTHDR_CHECK(m, off, sizeof(*hbh), -1);
993         hbh = (struct ip6_hbh *)(mtod(m, caddr_t) + off);
994         hbhlen = (hbh->ip6h_len + 1) << 3;
995
996         IP6_EXTHDR_CHECK(m, off, hbhlen, -1);
997         hbh = (struct ip6_hbh *)(mtod(m, caddr_t) + off);
998 #else
999         IP6_EXTHDR_GET(hbh, struct ip6_hbh *, m,
1000                 sizeof(struct ip6_hdr), sizeof(struct ip6_hbh));
1001         if (hbh == NULL) {
1002                 IP6STAT_INC(ip6s_tooshort);
1003                 return -1;
1004         }
1005         hbhlen = (hbh->ip6h_len + 1) << 3;
1006         IP6_EXTHDR_GET(hbh, struct ip6_hbh *, m, sizeof(struct ip6_hdr),
1007                 hbhlen);
1008         if (hbh == NULL) {
1009                 IP6STAT_INC(ip6s_tooshort);
1010                 return -1;
1011         }
1012 #endif
1013         off += hbhlen;
1014         hbhlen -= sizeof(struct ip6_hbh);
1015         if (ip6_process_hopopts(m, (u_int8_t *)hbh + sizeof(struct ip6_hbh),
1016                                 hbhlen, rtalertp, plenp) < 0)
1017                 return (-1);
1018
1019         *offp = off;
1020         *mp = m;
1021         return (0);
1022 }
1023
1024 /*
1025  * Search header for all Hop-by-hop options and process each option.
1026  * This function is separate from ip6_hopopts_input() in order to
1027  * handle a case where the sending node itself process its hop-by-hop
1028  * options header. In such a case, the function is called from ip6_output().
1029  *
1030  * The function assumes that hbh header is located right after the IPv6 header
1031  * (RFC2460 p7), opthead is pointer into data content in m, and opthead to
1032  * opthead + hbhlen is located in contiguous memory region.
1033  */
1034 int
1035 ip6_process_hopopts(struct mbuf *m, u_int8_t *opthead, int hbhlen,
1036     u_int32_t *rtalertp, u_int32_t *plenp)
1037 {
1038         struct ip6_hdr *ip6;
1039         int optlen = 0;
1040         u_int8_t *opt = opthead;
1041         u_int16_t rtalert_val;
1042         u_int32_t jumboplen;
1043         const int erroff = sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct ip6_hbh);
1044
1045         for (; hbhlen > 0; hbhlen -= optlen, opt += optlen) {
1046                 switch (*opt) {
1047                 case IP6OPT_PAD1:
1048                         optlen = 1;
1049                         break;
1050                 case IP6OPT_PADN:
1051                         if (hbhlen < IP6OPT_MINLEN) {
1052                                 IP6STAT_INC(ip6s_toosmall);
1053                                 goto bad;
1054                         }
1055                         optlen = *(opt + 1) + 2;
1056                         break;
1057                 case IP6OPT_ROUTER_ALERT:
1058                         /* XXX may need check for alignment */
1059                         if (hbhlen < IP6OPT_RTALERT_LEN) {
1060                                 IP6STAT_INC(ip6s_toosmall);
1061                                 goto bad;
1062                         }
1063                         if (*(opt + 1) != IP6OPT_RTALERT_LEN - 2) {
1064                                 /* XXX stat */
1065                                 icmp6_error(m, ICMP6_PARAM_PROB,
1066                                     ICMP6_PARAMPROB_HEADER,
1067                                     erroff + opt + 1 - opthead);
1068                                 return (-1);
1069                         }
1070                         optlen = IP6OPT_RTALERT_LEN;
1071                         bcopy((caddr_t)(opt + 2), (caddr_t)&rtalert_val, 2);
1072                         *rtalertp = ntohs(rtalert_val);
1073                         break;
1074                 case IP6OPT_JUMBO:
1075                         /* XXX may need check for alignment */
1076                         if (hbhlen < IP6OPT_JUMBO_LEN) {
1077                                 IP6STAT_INC(ip6s_toosmall);
1078                                 goto bad;
1079                         }
1080                         if (*(opt + 1) != IP6OPT_JUMBO_LEN - 2) {
1081                                 /* XXX stat */
1082                                 icmp6_error(m, ICMP6_PARAM_PROB,
1083                                     ICMP6_PARAMPROB_HEADER,
1084                                     erroff + opt + 1 - opthead);
1085                                 return (-1);
1086                         }
1087                         optlen = IP6OPT_JUMBO_LEN;
1088
1089                         /*
1090                          * IPv6 packets that have non 0 payload length
1091                          * must not contain a jumbo payload option.
1092                          */
1093                         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1094                         if (ip6->ip6_plen) {
1095                                 IP6STAT_INC(ip6s_badoptions);
1096                                 icmp6_error(m, ICMP6_PARAM_PROB,
1097                                     ICMP6_PARAMPROB_HEADER,
1098                                     erroff + opt - opthead);
1099                                 return (-1);
1100                         }
1101
1102                         /*
1103                          * We may see jumbolen in unaligned location, so
1104                          * we'd need to perform bcopy().
1105                          */
1106                         bcopy(opt + 2, &jumboplen, sizeof(jumboplen));
1107                         jumboplen = (u_int32_t)htonl(jumboplen);
1108
1109 #if 1
1110                         /*
1111                          * if there are multiple jumbo payload options,
1112                          * *plenp will be non-zero and the packet will be
1113                          * rejected.
1114                          * the behavior may need some debate in ipngwg -
1115                          * multiple options does not make sense, however,
1116                          * there's no explicit mention in specification.
1117                          */
1118                         if (*plenp != 0) {
1119                                 IP6STAT_INC(ip6s_badoptions);
1120                                 icmp6_error(m, ICMP6_PARAM_PROB,
1121                                     ICMP6_PARAMPROB_HEADER,
1122                                     erroff + opt + 2 - opthead);
1123                                 return (-1);
1124                         }
1125 #endif
1126
1127                         /*
1128                          * jumbo payload length must be larger than 65535.
1129                          */
1130                         if (jumboplen <= IPV6_MAXPACKET) {
1131                                 IP6STAT_INC(ip6s_badoptions);
1132                                 icmp6_error(m, ICMP6_PARAM_PROB,
1133                                     ICMP6_PARAMPROB_HEADER,
1134                                     erroff + opt + 2 - opthead);
1135                                 return (-1);
1136                         }
1137                         *plenp = jumboplen;
1138
1139                         break;
1140                 default:                /* unknown option */
1141                         if (hbhlen < IP6OPT_MINLEN) {
1142                                 IP6STAT_INC(ip6s_toosmall);
1143                                 goto bad;
1144                         }
1145                         optlen = ip6_unknown_opt(opt, m,
1146                             erroff + opt - opthead);
1147                         if (optlen == -1)
1148                                 return (-1);
1149                         optlen += 2;
1150                         break;
1151                 }
1152         }
1153
1154         return (0);
1155
1156   bad:
1157         m_freem(m);
1158         return (-1);
1159 }
1160
1161 /*
1162  * Unknown option processing.
1163  * The third argument `off' is the offset from the IPv6 header to the option,
1164  * which is necessary if the IPv6 header the and option header and IPv6 header
1165  * is not contiguous in order to return an ICMPv6 error.
1166  */
1167 int
1168 ip6_unknown_opt(u_int8_t *optp, struct mbuf *m, int off)
1169 {
1170         struct ip6_hdr *ip6;
1171
1172         switch (IP6OPT_TYPE(*optp)) {
1173         case IP6OPT_TYPE_SKIP: /* ignore the option */
1174                 return ((int)*(optp + 1));
1175         case IP6OPT_TYPE_DISCARD:       /* silently discard */
1176                 m_freem(m);
1177                 return (-1);
1178         case IP6OPT_TYPE_FORCEICMP: /* send ICMP even if multicasted */
1179                 IP6STAT_INC(ip6s_badoptions);
1180                 icmp6_error(m, ICMP6_PARAM_PROB, ICMP6_PARAMPROB_OPTION, off);
1181                 return (-1);
1182         case IP6OPT_TYPE_ICMP: /* send ICMP if not multicasted */
1183                 IP6STAT_INC(ip6s_badoptions);
1184                 ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1185                 if (IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&ip6->ip6_dst) ||
1186                     (m->m_flags & (M_BCAST|M_MCAST)))
1187                         m_freem(m);
1188                 else
1189                         icmp6_error(m, ICMP6_PARAM_PROB,
1190                                     ICMP6_PARAMPROB_OPTION, off);
1191                 return (-1);
1192         }
1193
1194         m_freem(m);             /* XXX: NOTREACHED */
1195         return (-1);
1196 }
1197
1198 /*
1199  * Create the "control" list for this pcb.
1200  * These functions will not modify mbuf chain at all.
1201  *
1202  * With KAME mbuf chain restriction:
1203  * The routine will be called from upper layer handlers like tcp6_input().
1204  * Thus the routine assumes that the caller (tcp6_input) have already
1205  * called IP6_EXTHDR_CHECK() and all the extension headers are located in the
1206  * very first mbuf on the mbuf chain.
1207  *
1208  * ip6_savecontrol_v4 will handle those options that are possible to be
1209  * set on a v4-mapped socket.
1210  * ip6_savecontrol will directly call ip6_savecontrol_v4 to handle those
1211  * options and handle the v6-only ones itself.
1212  */
1213 struct mbuf **
1214 ip6_savecontrol_v4(struct inpcb *inp, struct mbuf *m, struct mbuf **mp,
1215     int *v4only)
1216 {
1217         struct ip6_hdr *ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1218
1219 #ifdef SO_TIMESTAMP
1220         if ((inp->inp_socket->so_options & SO_TIMESTAMP) != 0) {
1221                 union {
1222                         struct timeval tv;
1223                         struct bintime bt;
1224                         struct timespec ts;
1225                 } t;
1226                 struct bintime boottimebin, bt1;
1227                 struct timespec ts1;
1228                 bool stamped;
1229
1230                 stamped = false;
1231                 switch (inp->inp_socket->so_ts_clock) {
1232                 case SO_TS_REALTIME_MICRO:
1233                         if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1234                             M_TSTMP)) {
1235                                 mbuf_tstmp2timespec(m, &ts1);
1236                                 timespec2bintime(&ts1, &bt1);
1237                                 getboottimebin(&boottimebin);
1238                                 bintime_add(&bt1, &boottimebin);
1239                                 bintime2timeval(&bt1, &t.tv);
1240                         } else {
1241                                 microtime(&t.tv);
1242                         }
1243                         *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &t.tv, sizeof(t.tv),
1244                             SCM_TIMESTAMP, SOL_SOCKET);
1245                         if (*mp != NULL) {
1246                                 mp = &(*mp)->m_next;
1247                                 stamped = true;
1248                         }
1249                         break;
1250
1251                 case SO_TS_BINTIME:
1252                         if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1253                             M_TSTMP)) {
1254                                 mbuf_tstmp2timespec(m, &ts1);
1255                                 timespec2bintime(&ts1, &t.bt);
1256                                 getboottimebin(&boottimebin);
1257                                 bintime_add(&t.bt, &boottimebin);
1258                         } else {
1259                                 bintime(&t.bt);
1260                         }
1261                         *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&t.bt, sizeof(t.bt),
1262                             SCM_BINTIME, SOL_SOCKET);
1263                         if (*mp != NULL) {
1264                                 mp = &(*mp)->m_next;
1265                                 stamped = true;
1266                         }
1267                         break;
1268
1269                 case SO_TS_REALTIME:
1270                         if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1271                             M_TSTMP)) {
1272                                 mbuf_tstmp2timespec(m, &t.ts);
1273                                 getboottimebin(&boottimebin);
1274                                 bintime2timespec(&boottimebin, &ts1);
1275                                 timespecadd(&t.ts, &ts1);
1276                         } else {
1277                                 nanotime(&t.ts);
1278                         }
1279                         *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&t.ts, sizeof(t.ts),
1280                             SCM_REALTIME, SOL_SOCKET);
1281                         if (*mp != NULL) {
1282                                 mp = &(*mp)->m_next;
1283                                 stamped = true;
1284                         }
1285                         break;
1286
1287                 case SO_TS_MONOTONIC:
1288                         if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1289                             M_TSTMP))
1290                                 mbuf_tstmp2timespec(m, &t.ts);
1291                         else
1292                                 nanouptime(&t.ts);
1293                         *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&t.ts, sizeof(t.ts),
1294                             SCM_MONOTONIC, SOL_SOCKET);
1295                         if (*mp != NULL) {
1296                                 mp = &(*mp)->m_next;
1297                                 stamped = true;
1298                         }
1299                         break;
1300
1301                 default:
1302                         panic("unknown (corrupted) so_ts_clock");
1303                 }
1304                 if (stamped && (m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) ==
1305                     (M_PKTHDR | M_TSTMP)) {
1306                         struct sock_timestamp_info sti;
1307
1308                         bzero(&sti, sizeof(sti));
1309                         sti.st_info_flags = ST_INFO_HW;
1310                         if ((m->m_flags & M_TSTMP_HPREC) != 0)
1311                                 sti.st_info_flags |= ST_INFO_HW_HPREC;
1312                         *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&sti, sizeof(sti),
1313                             SCM_TIME_INFO, SOL_SOCKET);
1314                         if (*mp != NULL)
1315                                 mp = &(*mp)->m_next;
1316                 }
1317         }
1318 #endif
1319
1320 #define IS2292(inp, x, y)       (((inp)->inp_flags & IN6P_RFC2292) ? (x) : (y))
1321         /* RFC 2292 sec. 5 */
1322         if ((inp->inp_flags & IN6P_PKTINFO) != 0) {
1323                 struct in6_pktinfo pi6;
1324
1325                 if ((ip6->ip6_vfc & IPV6_VERSION_MASK) != IPV6_VERSION) {
1326 #ifdef INET
1327                         struct ip *ip;
1328
1329                         ip = mtod(m, struct ip *);
1330                         pi6.ipi6_addr.s6_addr32[0] = 0;
1331                         pi6.ipi6_addr.s6_addr32[1] = 0;
1332                         pi6.ipi6_addr.s6_addr32[2] = IPV6_ADDR_INT32_SMP;
1333                         pi6.ipi6_addr.s6_addr32[3] = ip->ip_dst.s_addr;
1334 #else
1335                         /* We won't hit this code */
1336                         bzero(&pi6.ipi6_addr, sizeof(struct in6_addr));
1337 #endif
1338                 } else {        
1339                         bcopy(&ip6->ip6_dst, &pi6.ipi6_addr, sizeof(struct in6_addr));
1340                         in6_clearscope(&pi6.ipi6_addr); /* XXX */
1341                 }
1342                 pi6.ipi6_ifindex =
1343                     (m && m->m_pkthdr.rcvif) ? m->m_pkthdr.rcvif->if_index : 0;
1344
1345                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &pi6,
1346                     sizeof(struct in6_pktinfo),
1347                     IS2292(inp, IPV6_2292PKTINFO, IPV6_PKTINFO), IPPROTO_IPV6);
1348                 if (*mp)
1349                         mp = &(*mp)->m_next;
1350         }
1351
1352         if ((inp->inp_flags & IN6P_HOPLIMIT) != 0) {
1353                 int hlim;
1354
1355                 if ((ip6->ip6_vfc & IPV6_VERSION_MASK) != IPV6_VERSION) {
1356 #ifdef INET
1357                         struct ip *ip;
1358
1359                         ip = mtod(m, struct ip *);
1360                         hlim = ip->ip_ttl;
1361 #else
1362                         /* We won't hit this code */
1363                         hlim = 0;
1364 #endif
1365                 } else {
1366                         hlim = ip6->ip6_hlim & 0xff;
1367                 }
1368                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &hlim, sizeof(int),
1369                     IS2292(inp, IPV6_2292HOPLIMIT, IPV6_HOPLIMIT),
1370                     IPPROTO_IPV6);
1371                 if (*mp)
1372                         mp = &(*mp)->m_next;
1373         }
1374
1375         if ((inp->inp_flags & IN6P_TCLASS) != 0) {
1376                 int tclass;
1377
1378                 if ((ip6->ip6_vfc & IPV6_VERSION_MASK) != IPV6_VERSION) {
1379 #ifdef INET
1380                         struct ip *ip;
1381
1382                         ip = mtod(m, struct ip *);
1383                         tclass = ip->ip_tos;
1384 #else
1385                         /* We won't hit this code */
1386                         tclass = 0;
1387 #endif
1388                 } else {
1389                         u_int32_t flowinfo;
1390
1391                         flowinfo = (u_int32_t)ntohl(ip6->ip6_flow & IPV6_FLOWINFO_MASK);
1392                         flowinfo >>= 20;
1393                         tclass = flowinfo & 0xff;
1394                 }
1395                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &tclass, sizeof(int),
1396                     IPV6_TCLASS, IPPROTO_IPV6);
1397                 if (*mp)
1398                         mp = &(*mp)->m_next;
1399         }
1400
1401         if (v4only != NULL) {
1402                 if ((ip6->ip6_vfc & IPV6_VERSION_MASK) != IPV6_VERSION) {
1403                         *v4only = 1;
1404                 } else {
1405                         *v4only = 0;
1406                 }
1407         }
1408
1409         return (mp);
1410 }
1411
1412 void
1413 ip6_savecontrol(struct inpcb *in6p, struct mbuf *m, struct mbuf **mp)
1414 {
1415         struct ip6_hdr *ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1416         int v4only = 0;
1417
1418         mp = ip6_savecontrol_v4(in6p, m, mp, &v4only);
1419         if (v4only)
1420                 return;
1421
1422         /*
1423          * IPV6_HOPOPTS socket option.  Recall that we required super-user
1424          * privilege for the option (see ip6_ctloutput), but it might be too
1425          * strict, since there might be some hop-by-hop options which can be
1426          * returned to normal user.
1427          * See also RFC 2292 section 6 (or RFC 3542 section 8).
1428          */
1429         if ((in6p->inp_flags & IN6P_HOPOPTS) != 0) {
1430                 /*
1431                  * Check if a hop-by-hop options header is contatined in the
1432                  * received packet, and if so, store the options as ancillary
1433                  * data. Note that a hop-by-hop options header must be
1434                  * just after the IPv6 header, which is assured through the
1435                  * IPv6 input processing.
1436                  */
1437                 if (ip6->ip6_nxt == IPPROTO_HOPOPTS) {
1438                         struct ip6_hbh *hbh;
1439                         int hbhlen = 0;
1440 #ifdef PULLDOWN_TEST
1441                         struct mbuf *ext;
1442 #endif
1443
1444 #ifndef PULLDOWN_TEST
1445                         hbh = (struct ip6_hbh *)(ip6 + 1);
1446                         hbhlen = (hbh->ip6h_len + 1) << 3;
1447 #else
1448                         ext = ip6_pullexthdr(m, sizeof(struct ip6_hdr),
1449                             ip6->ip6_nxt);
1450                         if (ext == NULL) {
1451                                 IP6STAT_INC(ip6s_tooshort);
1452                                 return;
1453                         }
1454                         hbh = mtod(ext, struct ip6_hbh *);
1455                         hbhlen = (hbh->ip6h_len + 1) << 3;
1456                         if (hbhlen != ext->m_len) {
1457                                 m_freem(ext);
1458                                 IP6STAT_INC(ip6s_tooshort);
1459                                 return;
1460                         }
1461 #endif
1462
1463                         /*
1464                          * XXX: We copy the whole header even if a
1465                          * jumbo payload option is included, the option which
1466                          * is to be removed before returning according to
1467                          * RFC2292.
1468                          * Note: this constraint is removed in RFC3542
1469                          */
1470                         *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)hbh, hbhlen,
1471                             IS2292(in6p, IPV6_2292HOPOPTS, IPV6_HOPOPTS),
1472                             IPPROTO_IPV6);
1473                         if (*mp)
1474                                 mp = &(*mp)->m_next;
1475 #ifdef PULLDOWN_TEST
1476                         m_freem(ext);
1477 #endif
1478                 }
1479         }
1480
1481         if ((in6p->inp_flags & (IN6P_RTHDR | IN6P_DSTOPTS)) != 0) {
1482                 int nxt = ip6->ip6_nxt, off = sizeof(struct ip6_hdr);
1483
1484                 /*
1485                  * Search for destination options headers or routing
1486                  * header(s) through the header chain, and stores each
1487                  * header as ancillary data.
1488                  * Note that the order of the headers remains in
1489                  * the chain of ancillary data.
1490                  */
1491                 while (1) {     /* is explicit loop prevention necessary? */
1492                         struct ip6_ext *ip6e = NULL;
1493                         int elen;
1494 #ifdef PULLDOWN_TEST
1495                         struct mbuf *ext = NULL;
1496 #endif
1497
1498                         /*
1499                          * if it is not an extension header, don't try to
1500                          * pull it from the chain.
1501                          */
1502                         switch (nxt) {
1503                         case IPPROTO_DSTOPTS:
1504                         case IPPROTO_ROUTING:
1505                         case IPPROTO_HOPOPTS:
1506                         case IPPROTO_AH: /* is it possible? */
1507                                 break;
1508                         default:
1509                                 goto loopend;
1510                         }
1511
1512 #ifndef PULLDOWN_TEST
1513                         if (off + sizeof(*ip6e) > m->m_len)
1514                                 goto loopend;
1515                         ip6e = (struct ip6_ext *)(mtod(m, caddr_t) + off);
1516                         if (nxt == IPPROTO_AH)
1517                                 elen = (ip6e->ip6e_len + 2) << 2;
1518                         else
1519                                 elen = (ip6e->ip6e_len + 1) << 3;
1520                         if (off + elen > m->m_len)
1521                                 goto loopend;
1522 #else
1523                         ext = ip6_pullexthdr(m, off, nxt);
1524                         if (ext == NULL) {
1525                                 IP6STAT_INC(ip6s_tooshort);
1526                                 return;
1527                         }
1528                         ip6e = mtod(ext, struct ip6_ext *);
1529                         if (nxt == IPPROTO_AH)
1530                                 elen = (ip6e->ip6e_len + 2) << 2;
1531                         else
1532                                 elen = (ip6e->ip6e_len + 1) << 3;
1533                         if (elen != ext->m_len) {
1534                                 m_freem(ext);
1535                                 IP6STAT_INC(ip6s_tooshort);
1536                                 return;
1537                         }
1538 #endif
1539
1540                         switch (nxt) {
1541                         case IPPROTO_DSTOPTS:
1542                                 if (!(in6p->inp_flags & IN6P_DSTOPTS))
1543                                         break;
1544
1545                                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)ip6e, elen,
1546                                     IS2292(in6p,
1547                                         IPV6_2292DSTOPTS, IPV6_DSTOPTS),
1548                                     IPPROTO_IPV6);
1549                                 if (*mp)
1550                                         mp = &(*mp)->m_next;
1551                                 break;
1552                         case IPPROTO_ROUTING:
1553                                 if (!(in6p->inp_flags & IN6P_RTHDR))
1554                                         break;
1555
1556                                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)ip6e, elen,
1557                                     IS2292(in6p, IPV6_2292RTHDR, IPV6_RTHDR),
1558                                     IPPROTO_IPV6);
1559                                 if (*mp)
1560                                         mp = &(*mp)->m_next;
1561                                 break;
1562                         case IPPROTO_HOPOPTS:
1563                         case IPPROTO_AH: /* is it possible? */
1564                                 break;
1565
1566                         default:
1567                                 /*
1568                                  * other cases have been filtered in the above.
1569                                  * none will visit this case.  here we supply
1570                                  * the code just in case (nxt overwritten or
1571                                  * other cases).
1572                                  */
1573 #ifdef PULLDOWN_TEST
1574                                 m_freem(ext);
1575 #endif
1576                                 goto loopend;
1577
1578                         }
1579
1580                         /* proceed with the next header. */
1581                         off += elen;
1582                         nxt = ip6e->ip6e_nxt;
1583                         ip6e = NULL;
1584 #ifdef PULLDOWN_TEST
1585                         m_freem(ext);
1586                         ext = NULL;
1587 #endif
1588                 }
1589           loopend:
1590                 ;
1591         }
1592
1593         if (in6p->inp_flags2 & INP_RECVFLOWID) {
1594                 uint32_t flowid, flow_type;
1595
1596                 flowid = m->m_pkthdr.flowid;
1597                 flow_type = M_HASHTYPE_GET(m);
1598
1599                 /*
1600                  * XXX should handle the failure of one or the
1601                  * other - don't populate both?
1602                  */
1603                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &flowid,
1604                     sizeof(uint32_t), IPV6_FLOWID, IPPROTO_IPV6);
1605                 if (*mp)
1606                         mp = &(*mp)->m_next;
1607                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &flow_type,
1608                     sizeof(uint32_t), IPV6_FLOWTYPE, IPPROTO_IPV6);
1609                 if (*mp)
1610                         mp = &(*mp)->m_next;
1611         }
1612
1613 #ifdef  RSS
1614         if (in6p->inp_flags2 & INP_RECVRSSBUCKETID) {
1615                 uint32_t flowid, flow_type;
1616                 uint32_t rss_bucketid;
1617
1618                 flowid = m->m_pkthdr.flowid;
1619                 flow_type = M_HASHTYPE_GET(m);
1620
1621                 if (rss_hash2bucket(flowid, flow_type, &rss_bucketid) == 0) {
1622                         *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &rss_bucketid,
1623                            sizeof(uint32_t), IPV6_RSSBUCKETID, IPPROTO_IPV6);
1624                         if (*mp)
1625                                 mp = &(*mp)->m_next;
1626                 }
1627         }
1628 #endif
1629
1630 }
1631 #undef IS2292
1632
1633 void
1634 ip6_notify_pmtu(struct inpcb *inp, struct sockaddr_in6 *dst, u_int32_t mtu)
1635 {
1636         struct socket *so;
1637         struct mbuf *m_mtu;
1638         struct ip6_mtuinfo mtuctl;
1639
1640         KASSERT(inp != NULL, ("%s: inp == NULL", __func__));
1641         /*
1642          * Notify the error by sending IPV6_PATHMTU ancillary data if
1643          * application wanted to know the MTU value.
1644          * NOTE: we notify disconnected sockets, because some udp
1645          * applications keep sending sockets disconnected.
1646          * NOTE: our implementation doesn't notify connected sockets that has
1647          * foreign address that is different than given destination addresses
1648          * (this is permitted by RFC 3542).
1649          */
1650         if ((inp->inp_flags & IN6P_MTU) == 0 || (
1651             !IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&inp->in6p_faddr) &&
1652             !IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&inp->in6p_faddr, &dst->sin6_addr)))
1653                 return;
1654
1655         mtuctl.ip6m_mtu = mtu;
1656         mtuctl.ip6m_addr = *dst;
1657         if (sa6_recoverscope(&mtuctl.ip6m_addr))
1658                 return;
1659
1660         if ((m_mtu = sbcreatecontrol((caddr_t)&mtuctl, sizeof(mtuctl),
1661             IPV6_PATHMTU, IPPROTO_IPV6)) == NULL)
1662                 return;
1663
1664         so =  inp->inp_socket;
1665         if (sbappendaddr(&so->so_rcv, (struct sockaddr *)dst, NULL, m_mtu)
1666             == 0) {
1667                 m_freem(m_mtu);
1668                 /* XXX: should count statistics */
1669         } else
1670                 sorwakeup(so);
1671 }
1672
1673 #ifdef PULLDOWN_TEST
1674 /*
1675  * pull single extension header from mbuf chain.  returns single mbuf that
1676  * contains the result, or NULL on error.
1677  */
1678 static struct mbuf *
1679 ip6_pullexthdr(struct mbuf *m, size_t off, int nxt)
1680 {
1681         struct ip6_ext ip6e;
1682         size_t elen;
1683         struct mbuf *n;
1684
1685 #ifdef DIAGNOSTIC
1686         switch (nxt) {
1687         case IPPROTO_DSTOPTS:
1688         case IPPROTO_ROUTING:
1689         case IPPROTO_HOPOPTS:
1690         case IPPROTO_AH: /* is it possible? */
1691                 break;
1692         default:
1693                 printf("ip6_pullexthdr: invalid nxt=%d\n", nxt);
1694         }
1695 #endif
1696
1697         m_copydata(m, off, sizeof(ip6e), (caddr_t)&ip6e);
1698         if (nxt == IPPROTO_AH)
1699                 elen = (ip6e.ip6e_len + 2) << 2;
1700         else
1701                 elen = (ip6e.ip6e_len + 1) << 3;
1702
1703         if (elen > MLEN)
1704                 n = m_getcl(M_NOWAIT, MT_DATA, 0);
1705         else
1706                 n = m_get(M_NOWAIT, MT_DATA);
1707         if (n == NULL)
1708                 return NULL;
1709
1710         m_copydata(m, off, elen, mtod(n, caddr_t));
1711         n->m_len = elen;
1712         return n;
1713 }
1714 #endif
1715
1716 /*
1717  * Get pointer to the previous header followed by the header
1718  * currently processed.
1719  * XXX: This function supposes that
1720  *      M includes all headers,
1721  *      the next header field and the header length field of each header
1722  *      are valid, and
1723  *      the sum of each header length equals to OFF.
1724  * Because of these assumptions, this function must be called very
1725  * carefully. Moreover, it will not be used in the near future when
1726  * we develop `neater' mechanism to process extension headers.
1727  */
1728 char *
1729 ip6_get_prevhdr(const struct mbuf *m, int off)
1730 {
1731         struct ip6_hdr *ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1732
1733         if (off == sizeof(struct ip6_hdr))
1734                 return (&ip6->ip6_nxt);
1735         else {
1736                 int len, nxt;
1737                 struct ip6_ext *ip6e = NULL;
1738
1739                 nxt = ip6->ip6_nxt;
1740                 len = sizeof(struct ip6_hdr);
1741                 while (len < off) {
1742                         ip6e = (struct ip6_ext *)(mtod(m, caddr_t) + len);
1743
1744                         switch (nxt) {
1745                         case IPPROTO_FRAGMENT:
1746                                 len += sizeof(struct ip6_frag);
1747                                 break;
1748                         case IPPROTO_AH:
1749                                 len += (ip6e->ip6e_len + 2) << 2;
1750                                 break;
1751                         default:
1752                                 len += (ip6e->ip6e_len + 1) << 3;
1753                                 break;
1754                         }
1755                         nxt = ip6e->ip6e_nxt;
1756                 }
1757                 if (ip6e)
1758                         return (&ip6e->ip6e_nxt);
1759                 else
1760                         return NULL;
1761         }
1762 }
1763
1764 /*
1765  * get next header offset.  m will be retained.
1766  */
1767 int
1768 ip6_nexthdr(const struct mbuf *m, int off, int proto, int *nxtp)
1769 {
1770         struct ip6_hdr ip6;
1771         struct ip6_ext ip6e;
1772         struct ip6_frag fh;
1773
1774         /* just in case */
1775         if (m == NULL)
1776                 panic("ip6_nexthdr: m == NULL");
1777         if ((m->m_flags & M_PKTHDR) == 0 || m->m_pkthdr.len < off)
1778                 return -1;
1779
1780         switch (proto) {
1781         case IPPROTO_IPV6:
1782                 if (m->m_pkthdr.len < off + sizeof(ip6))
1783                         return -1;
1784                 m_copydata(m, off, sizeof(ip6), (caddr_t)&ip6);
1785                 if (nxtp)
1786                         *nxtp = ip6.ip6_nxt;
1787                 off += sizeof(ip6);
1788                 return off;
1789
1790         case IPPROTO_FRAGMENT:
1791                 /*
1792                  * terminate parsing if it is not the first fragment,
1793                  * it does not make sense to parse through it.
1794                  */
1795                 if (m->m_pkthdr.len < off + sizeof(fh))
1796                         return -1;
1797                 m_copydata(m, off, sizeof(fh), (caddr_t)&fh);
1798                 /* IP6F_OFF_MASK = 0xfff8(BigEndian), 0xf8ff(LittleEndian) */
1799                 if (fh.ip6f_offlg & IP6F_OFF_MASK)
1800                         return -1;
1801                 if (nxtp)
1802                         *nxtp = fh.ip6f_nxt;
1803                 off += sizeof(struct ip6_frag);
1804                 return off;
1805
1806         case IPPROTO_AH:
1807                 if (m->m_pkthdr.len < off + sizeof(ip6e))
1808                         return -1;
1809                 m_copydata(m, off, sizeof(ip6e), (caddr_t)&ip6e);
1810                 if (nxtp)
1811                         *nxtp = ip6e.ip6e_nxt;
1812                 off += (ip6e.ip6e_len + 2) << 2;
1813                 return off;
1814
1815         case IPPROTO_HOPOPTS:
1816         case IPPROTO_ROUTING:
1817         case IPPROTO_DSTOPTS:
1818                 if (m->m_pkthdr.len < off + sizeof(ip6e))
1819                         return -1;
1820                 m_copydata(m, off, sizeof(ip6e), (caddr_t)&ip6e);
1821                 if (nxtp)
1822                         *nxtp = ip6e.ip6e_nxt;
1823                 off += (ip6e.ip6e_len + 1) << 3;
1824                 return off;
1825
1826         case IPPROTO_NONE:
1827         case IPPROTO_ESP:
1828         case IPPROTO_IPCOMP:
1829                 /* give up */
1830                 return -1;
1831
1832         default:
1833                 return -1;
1834         }
1835
1836         /* NOTREACHED */
1837 }
1838
1839 /*
1840  * get offset for the last header in the chain.  m will be kept untainted.
1841  */
1842 int
1843 ip6_lasthdr(const struct mbuf *m, int off, int proto, int *nxtp)
1844 {
1845         int newoff;
1846         int nxt;
1847
1848         if (!nxtp) {
1849                 nxt = -1;
1850                 nxtp = &nxt;
1851         }
1852         while (1) {
1853                 newoff = ip6_nexthdr(m, off, proto, nxtp);
1854                 if (newoff < 0)
1855                         return off;
1856                 else if (newoff < off)
1857                         return -1;      /* invalid */
1858                 else if (newoff == off)
1859                         return newoff;
1860
1861                 off = newoff;
1862                 proto = *nxtp;
1863         }
1864 }
1865
1866 /*
1867  * System control for IP6
1868  */
1869
1870 u_char  inet6ctlerrmap[PRC_NCMDS] = {
1871         0,              0,              0,              0,
1872         0,              EMSGSIZE,       EHOSTDOWN,      EHOSTUNREACH,
1873         EHOSTUNREACH,   EHOSTUNREACH,   ECONNREFUSED,   ECONNREFUSED,
1874         EMSGSIZE,       EHOSTUNREACH,   0,              0,
1875         0,              0,              EHOSTUNREACH,   0,
1876         ENOPROTOOPT,    ECONNREFUSED
1877 };