]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet6/ip6_mroute.c
The r48589 promised to remove implicit inclusion of if_var.h soon. Prepare
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet6 / ip6_mroute.c
1 /*-
2  * Copyright (C) 1998 WIDE Project.
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
14  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
15  *    without specific prior written permission.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
18  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
19  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
20  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
21  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
22  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
23  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
24  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
25  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
26  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
27  * SUCH DAMAGE.
28  *
29  *      $KAME: ip6_mroute.c,v 1.58 2001/12/18 02:36:31 itojun Exp $
30  */
31
32 /*-
33  * Copyright (c) 1989 Stephen Deering
34  * Copyright (c) 1992, 1993
35  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
36  *
37  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
38  * Stephen Deering of Stanford University.
39  *
40  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
41  * modification, are permitted provided that the following conditions
42  * are met:
43  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
44  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
45  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
46  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
47  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
48  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
49  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
50  *    without specific prior written permission.
51  *
52  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
53  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
54  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
55  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
56  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
57  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
58  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
59  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
60  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
61  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
62  * SUCH DAMAGE.
63  *
64  *      @(#)ip_mroute.c 8.2 (Berkeley) 11/15/93
65  *      BSDI ip_mroute.c,v 2.10 1996/11/14 00:29:52 jch Exp
66  */
67
68 /*
69  * IP multicast forwarding procedures
70  *
71  * Written by David Waitzman, BBN Labs, August 1988.
72  * Modified by Steve Deering, Stanford, February 1989.
73  * Modified by Mark J. Steiglitz, Stanford, May, 1991
74  * Modified by Van Jacobson, LBL, January 1993
75  * Modified by Ajit Thyagarajan, PARC, August 1993
76  * Modified by Bill Fenner, PARC, April 1994
77  *
78  * MROUTING Revision: 3.5.1.2 + PIM-SMv2 (pimd) Support
79  */
80
81 #include <sys/cdefs.h>
82 __FBSDID("$FreeBSD$");
83
84 #include "opt_inet6.h"
85 #include "opt_kdtrace.h"
86
87 #include <sys/param.h>
88 #include <sys/callout.h>
89 #include <sys/errno.h>
90 #include <sys/kernel.h>
91 #include <sys/lock.h>
92 #include <sys/malloc.h>
93 #include <sys/mbuf.h>
94 #include <sys/module.h>
95 #include <sys/domain.h>
96 #include <sys/protosw.h>
97 #include <sys/sdt.h>
98 #include <sys/signalvar.h>
99 #include <sys/socket.h>
100 #include <sys/socketvar.h>
101 #include <sys/sockio.h>
102 #include <sys/sx.h>
103 #include <sys/sysctl.h>
104 #include <sys/syslog.h>
105 #include <sys/systm.h>
106 #include <sys/time.h>
107
108 #include <net/if.h>
109 #include <net/if_var.h>
110 #include <net/if_types.h>
111 #include <net/raw_cb.h>
112 #include <net/vnet.h>
113
114 #include <netinet/in.h>
115 #include <netinet/in_var.h>
116 #include <netinet/icmp6.h>
117 #include <netinet/ip_encap.h>
118
119 #include <netinet/ip6.h>
120 #include <netinet/in_kdtrace.h>
121 #include <netinet6/ip6_var.h>
122 #include <netinet6/scope6_var.h>
123 #include <netinet6/nd6.h>
124 #include <netinet6/ip6_mroute.h>
125 #include <netinet6/ip6protosw.h>
126 #include <netinet6/pim6.h>
127 #include <netinet6/pim6_var.h>
128
129 static MALLOC_DEFINE(M_MRTABLE6, "mf6c", "multicast forwarding cache entry");
130
131 /* XXX: this is a very common idiom; move to <sys/mbuf.h> ? */
132 #define M_HASCL(m) ((m)->m_flags & M_EXT)
133
134 static int      ip6_mdq(struct mbuf *, struct ifnet *, struct mf6c *);
135 static void     phyint_send(struct ip6_hdr *, struct mif6 *, struct mbuf *);
136 static int      register_send(struct ip6_hdr *, struct mif6 *, struct mbuf *);
137 static int      set_pim6(int *);
138 static int      socket_send(struct socket *, struct mbuf *,
139                     struct sockaddr_in6 *);
140
141 extern int in6_mcast_loop;
142 extern struct domain inet6domain;
143
144 static const struct encaptab *pim6_encap_cookie;
145 static const struct ip6protosw in6_pim_protosw = {
146         .pr_type =              SOCK_RAW,
147         .pr_domain =            &inet6domain,
148         .pr_protocol =          IPPROTO_PIM,
149         .pr_flags =             PR_ATOMIC|PR_ADDR|PR_LASTHDR,
150         .pr_input =             pim6_input,
151         .pr_output =            rip6_output,
152         .pr_ctloutput =         rip6_ctloutput,
153         .pr_usrreqs =           &rip6_usrreqs
154 };
155 static int pim6_encapcheck(const struct mbuf *, int, int, void *);
156
157 static VNET_DEFINE(int, ip6_mrouter_ver) = 0;
158 #define V_ip6_mrouter_ver       VNET(ip6_mrouter_ver)
159
160 SYSCTL_DECL(_net_inet6);
161 SYSCTL_DECL(_net_inet6_ip6);
162 static SYSCTL_NODE(_net_inet6, IPPROTO_PIM, pim, CTLFLAG_RW, 0, "PIM");
163
164 static struct mrt6stat mrt6stat;
165 SYSCTL_STRUCT(_net_inet6_ip6, OID_AUTO, mrt6stat, CTLFLAG_RW,
166     &mrt6stat, mrt6stat,
167     "Multicast Routing Statistics (struct mrt6stat, netinet6/ip6_mroute.h)");
168
169 #define MRT6STAT_INC(name)      mrt6stat.name += 1
170 #define NO_RTE_FOUND    0x1
171 #define RTE_FOUND       0x2
172
173 static struct mtx mrouter6_mtx;
174 #define MROUTER6_LOCK()         mtx_lock(&mrouter6_mtx)
175 #define MROUTER6_UNLOCK()       mtx_unlock(&mrouter6_mtx)
176 #define MROUTER6_LOCK_ASSERT()  do {                                    \
177         mtx_assert(&mrouter6_mtx, MA_OWNED);                            \
178         NET_ASSERT_GIANT();                                             \
179 } while (0)
180 #define MROUTER6_LOCK_INIT()    \
181         mtx_init(&mrouter6_mtx, "IPv6 multicast forwarding", NULL, MTX_DEF)
182 #define MROUTER6_LOCK_DESTROY() mtx_destroy(&mrouter6_mtx)
183
184 static struct mf6c *mf6ctable[MF6CTBLSIZ];
185 SYSCTL_OPAQUE(_net_inet6_ip6, OID_AUTO, mf6ctable, CTLFLAG_RD,
186     &mf6ctable, sizeof(mf6ctable), "S,*mf6ctable[MF6CTBLSIZ]",
187     "IPv6 Multicast Forwarding Table (struct *mf6ctable[MF6CTBLSIZ], "
188     "netinet6/ip6_mroute.h)");
189
190 static struct mtx mfc6_mtx;
191 #define MFC6_LOCK()             mtx_lock(&mfc6_mtx)
192 #define MFC6_UNLOCK()           mtx_unlock(&mfc6_mtx)
193 #define MFC6_LOCK_ASSERT()      do {                                    \
194         mtx_assert(&mfc6_mtx, MA_OWNED);                                \
195         NET_ASSERT_GIANT();                                             \
196 } while (0)
197 #define MFC6_LOCK_INIT()                \
198         mtx_init(&mfc6_mtx, "IPv6 multicast forwarding cache", NULL, MTX_DEF)
199 #define MFC6_LOCK_DESTROY()     mtx_destroy(&mfc6_mtx)
200
201 static u_char n6expire[MF6CTBLSIZ];
202
203 static struct mif6 mif6table[MAXMIFS];
204 SYSCTL_OPAQUE(_net_inet6_ip6, OID_AUTO, mif6table, CTLFLAG_RD,
205     &mif6table, sizeof(mif6table), "S,mif6[MAXMIFS]",
206     "IPv6 Multicast Interfaces (struct mif6[MAXMIFS], netinet6/ip6_mroute.h)");
207
208 static struct mtx mif6_mtx;
209 #define MIF6_LOCK()             mtx_lock(&mif6_mtx)
210 #define MIF6_UNLOCK()           mtx_unlock(&mif6_mtx)
211 #define MIF6_LOCK_ASSERT()      mtx_assert(&mif6_mtx, MA_OWNED)
212 #define MIF6_LOCK_INIT()        \
213         mtx_init(&mif6_mtx, "IPv6 multicast interfaces", NULL, MTX_DEF)
214 #define MIF6_LOCK_DESTROY()     mtx_destroy(&mif6_mtx)
215
216 #ifdef MRT6DEBUG
217 static VNET_DEFINE(u_int, mrt6debug) = 0;       /* debug level */
218 #define V_mrt6debug             VNET(mrt6debug)
219 #define DEBUG_MFC       0x02
220 #define DEBUG_FORWARD   0x04
221 #define DEBUG_EXPIRE    0x08
222 #define DEBUG_XMIT      0x10
223 #define DEBUG_REG       0x20
224 #define DEBUG_PIM       0x40
225 #endif
226
227 static void     expire_upcalls(void *);
228 #define EXPIRE_TIMEOUT  (hz / 4)        /* 4x / second */
229 #define UPCALL_EXPIRE   6               /* number of timeouts */
230
231 /*
232  * XXX TODO: maintain a count to if_allmulti() calls in struct ifnet.
233  */
234
235 /*
236  * 'Interfaces' associated with decapsulator (so we can tell
237  * packets that went through it from ones that get reflected
238  * by a broken gateway).  Different from IPv4 register_if,
239  * these interfaces are linked into the system ifnet list,
240  * because per-interface IPv6 statistics are maintained in
241  * ifp->if_afdata.  But it does not have any routes point
242  * to them.  I.e., packets can't be sent this way.  They
243  * only exist as a placeholder for multicast source
244  * verification.
245  */
246 static struct ifnet *multicast_register_if6;
247
248 #define ENCAP_HOPS 64
249
250 /*
251  * Private variables.
252  */
253 static mifi_t nummifs = 0;
254 static mifi_t reg_mif_num = (mifi_t)-1;
255
256 static struct pim6stat pim6stat;
257 SYSCTL_STRUCT(_net_inet6_pim, PIM6CTL_STATS, stats, CTLFLAG_RW,
258     &pim6stat, pim6stat,
259     "PIM Statistics (struct pim6stat, netinet6/pim6_var.h)");
260
261 #define PIM6STAT_INC(name)      pim6stat.name += 1
262 static VNET_DEFINE(int, pim6);
263 #define V_pim6          VNET(pim6)
264
265 /*
266  * Hash function for a source, group entry
267  */
268 #define MF6CHASH(a, g) MF6CHASHMOD((a).s6_addr32[0] ^ (a).s6_addr32[1] ^ \
269                                    (a).s6_addr32[2] ^ (a).s6_addr32[3] ^ \
270                                    (g).s6_addr32[0] ^ (g).s6_addr32[1] ^ \
271                                    (g).s6_addr32[2] ^ (g).s6_addr32[3])
272
273 /*
274  * Find a route for a given origin IPv6 address and Multicast group address.
275  */
276 #define MF6CFIND(o, g, rt) do { \
277         struct mf6c *_rt = mf6ctable[MF6CHASH(o,g)]; \
278         rt = NULL; \
279         MRT6STAT_INC(mrt6s_mfc_lookups); \
280         while (_rt) { \
281                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&_rt->mf6c_origin.sin6_addr, &(o)) && \
282                     IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&_rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr, &(g)) && \
283                     (_rt->mf6c_stall == NULL)) { \
284                         rt = _rt; \
285                         break; \
286                 } \
287                 _rt = _rt->mf6c_next; \
288         } \
289         if (rt == NULL) { \
290                 MRT6STAT_INC(mrt6s_mfc_misses); \
291         } \
292 } while (/*CONSTCOND*/ 0)
293
294 /*
295  * Macros to compute elapsed time efficiently
296  * Borrowed from Van Jacobson's scheduling code
297  * XXX: replace with timersub() ?
298  */
299 #define TV_DELTA(a, b, delta) do { \
300             int xxs; \
301                 \
302             delta = (a).tv_usec - (b).tv_usec; \
303             if ((xxs = (a).tv_sec - (b).tv_sec)) { \
304                switch (xxs) { \
305                       case 2: \
306                           delta += 1000000; \
307                               /* FALLTHROUGH */ \
308                       case 1: \
309                           delta += 1000000; \
310                           break; \
311                       default: \
312                           delta += (1000000 * xxs); \
313                } \
314             } \
315 } while (/*CONSTCOND*/ 0)
316
317 /* XXX: replace with timercmp(a, b, <) ? */
318 #define TV_LT(a, b) (((a).tv_usec < (b).tv_usec && \
319               (a).tv_sec <= (b).tv_sec) || (a).tv_sec < (b).tv_sec)
320
321 #ifdef UPCALL_TIMING
322 #define UPCALL_MAX      50
323 static u_long upcall_data[UPCALL_MAX + 1];
324 static void collate();
325 #endif /* UPCALL_TIMING */
326
327 static int ip6_mrouter_init(struct socket *, int, int);
328 static int add_m6fc(struct mf6cctl *);
329 static int add_m6if(struct mif6ctl *);
330 static int del_m6fc(struct mf6cctl *);
331 static int del_m6if(mifi_t *);
332 static int del_m6if_locked(mifi_t *);
333 static int get_mif6_cnt(struct sioc_mif_req6 *);
334 static int get_sg_cnt(struct sioc_sg_req6 *);
335
336 static struct callout expire_upcalls_ch;
337
338 int X_ip6_mforward(struct ip6_hdr *, struct ifnet *, struct mbuf *);
339 int X_ip6_mrouter_done(void);
340 int X_ip6_mrouter_set(struct socket *, struct sockopt *);
341 int X_ip6_mrouter_get(struct socket *, struct sockopt *);
342 int X_mrt6_ioctl(u_long, caddr_t);
343
344 /*
345  * Handle MRT setsockopt commands to modify the multicast routing tables.
346  */
347 int
348 X_ip6_mrouter_set(struct socket *so, struct sockopt *sopt)
349 {
350         int error = 0;
351         int optval;
352         struct mif6ctl mifc;
353         struct mf6cctl mfcc;
354         mifi_t mifi;
355
356         if (so != V_ip6_mrouter && sopt->sopt_name != MRT6_INIT)
357                 return (EACCES);
358
359         switch (sopt->sopt_name) {
360         case MRT6_INIT:
361 #ifdef MRT6_OINIT
362         case MRT6_OINIT:
363 #endif
364                 error = sooptcopyin(sopt, &optval, sizeof(optval),
365                     sizeof(optval));
366                 if (error)
367                         break;
368                 error = ip6_mrouter_init(so, optval, sopt->sopt_name);
369                 break;
370         case MRT6_DONE:
371                 error = X_ip6_mrouter_done();
372                 break;
373         case MRT6_ADD_MIF:
374                 error = sooptcopyin(sopt, &mifc, sizeof(mifc), sizeof(mifc));
375                 if (error)
376                         break;
377                 error = add_m6if(&mifc);
378                 break;
379         case MRT6_ADD_MFC:
380                 error = sooptcopyin(sopt, &mfcc, sizeof(mfcc), sizeof(mfcc));
381                 if (error)
382                         break;
383                 error = add_m6fc(&mfcc);
384                 break;
385         case MRT6_DEL_MFC:
386                 error = sooptcopyin(sopt, &mfcc, sizeof(mfcc), sizeof(mfcc));
387                 if (error)
388                         break;
389                 error = del_m6fc(&mfcc);
390                 break;
391         case MRT6_DEL_MIF:
392                 error = sooptcopyin(sopt, &mifi, sizeof(mifi), sizeof(mifi));
393                 if (error)
394                         break;
395                 error = del_m6if(&mifi);
396                 break;
397         case MRT6_PIM:
398                 error = sooptcopyin(sopt, &optval, sizeof(optval),
399                     sizeof(optval));
400                 if (error)
401                         break;
402                 error = set_pim6(&optval);
403                 break;
404         default:
405                 error = EOPNOTSUPP;
406                 break;
407         }
408
409         return (error);
410 }
411
412 /*
413  * Handle MRT getsockopt commands
414  */
415 int
416 X_ip6_mrouter_get(struct socket *so, struct sockopt *sopt)
417 {
418         int error = 0;
419
420         if (so != V_ip6_mrouter)
421                 return (EACCES);
422
423         switch (sopt->sopt_name) {
424                 case MRT6_PIM:
425                         error = sooptcopyout(sopt, &V_pim6, sizeof(V_pim6));
426                         break;
427         }
428         return (error);
429 }
430
431 /*
432  * Handle ioctl commands to obtain information from the cache
433  */
434 int
435 X_mrt6_ioctl(u_long cmd, caddr_t data)
436 {
437         int ret;
438
439         ret = EINVAL;
440
441         switch (cmd) {
442         case SIOCGETSGCNT_IN6:
443                 ret = get_sg_cnt((struct sioc_sg_req6 *)data);
444                 break;
445
446         case SIOCGETMIFCNT_IN6:
447                 ret = get_mif6_cnt((struct sioc_mif_req6 *)data);
448                 break;
449
450         default:
451                 break;
452         }
453
454         return (ret);
455 }
456
457 /*
458  * returns the packet, byte, rpf-failure count for the source group provided
459  */
460 static int
461 get_sg_cnt(struct sioc_sg_req6 *req)
462 {
463         struct mf6c *rt;
464         int ret;
465
466         ret = 0;
467
468         MFC6_LOCK();
469
470         MF6CFIND(req->src.sin6_addr, req->grp.sin6_addr, rt);
471         if (rt == NULL) {
472                 ret = ESRCH;
473         } else {
474                 req->pktcnt = rt->mf6c_pkt_cnt;
475                 req->bytecnt = rt->mf6c_byte_cnt;
476                 req->wrong_if = rt->mf6c_wrong_if;
477         }
478
479         MFC6_UNLOCK();
480
481         return (ret);
482 }
483
484 /*
485  * returns the input and output packet and byte counts on the mif provided
486  */
487 static int
488 get_mif6_cnt(struct sioc_mif_req6 *req)
489 {
490         mifi_t mifi;
491         int ret;
492
493         ret = 0;
494         mifi = req->mifi;
495
496         MIF6_LOCK();
497
498         if (mifi >= nummifs) {
499                 ret = EINVAL;
500         } else {
501                 req->icount = mif6table[mifi].m6_pkt_in;
502                 req->ocount = mif6table[mifi].m6_pkt_out;
503                 req->ibytes = mif6table[mifi].m6_bytes_in;
504                 req->obytes = mif6table[mifi].m6_bytes_out;
505         }
506
507         MIF6_UNLOCK();
508
509         return (ret);
510 }
511
512 static int
513 set_pim6(int *i)
514 {
515         if ((*i != 1) && (*i != 0))
516                 return (EINVAL);
517
518         V_pim6 = *i;
519
520         return (0);
521 }
522
523 /*
524  * Enable multicast routing
525  */
526 static int
527 ip6_mrouter_init(struct socket *so, int v, int cmd)
528 {
529
530 #ifdef MRT6DEBUG
531         if (V_mrt6debug)
532                 log(LOG_DEBUG,
533                     "ip6_mrouter_init: so_type = %d, pr_protocol = %d\n",
534                     so->so_type, so->so_proto->pr_protocol);
535 #endif
536
537         if (so->so_type != SOCK_RAW ||
538             so->so_proto->pr_protocol != IPPROTO_ICMPV6)
539                 return (EOPNOTSUPP);
540
541         if (v != 1)
542                 return (ENOPROTOOPT);
543
544         MROUTER6_LOCK();
545
546         if (V_ip6_mrouter != NULL) {
547                 MROUTER6_UNLOCK();
548                 return (EADDRINUSE);
549         }
550
551         V_ip6_mrouter = so;
552         V_ip6_mrouter_ver = cmd;
553
554         bzero((caddr_t)mf6ctable, sizeof(mf6ctable));
555         bzero((caddr_t)n6expire, sizeof(n6expire));
556
557         V_pim6 = 0;/* used for stubbing out/in pim stuff */
558
559         callout_init(&expire_upcalls_ch, 0);
560         callout_reset(&expire_upcalls_ch, EXPIRE_TIMEOUT,
561             expire_upcalls, NULL);
562
563         MROUTER6_UNLOCK();
564
565 #ifdef MRT6DEBUG
566         if (V_mrt6debug)
567                 log(LOG_DEBUG, "ip6_mrouter_init\n");
568 #endif
569
570         return (0);
571 }
572
573 /*
574  * Disable IPv6 multicast forwarding.
575  */
576 int
577 X_ip6_mrouter_done(void)
578 {
579         mifi_t mifi;
580         u_long i;
581         struct mf6c *rt;
582         struct rtdetq *rte;
583
584         MROUTER6_LOCK();
585
586         if (V_ip6_mrouter == NULL) {
587                 MROUTER6_UNLOCK();
588                 return (EINVAL);
589         }
590
591         /*
592          * For each phyint in use, disable promiscuous reception of all IPv6
593          * multicasts.
594          */
595         for (mifi = 0; mifi < nummifs; mifi++) {
596                 if (mif6table[mifi].m6_ifp &&
597                     !(mif6table[mifi].m6_flags & MIFF_REGISTER)) {
598                         if_allmulti(mif6table[mifi].m6_ifp, 0);
599                 }
600         }
601         bzero((caddr_t)mif6table, sizeof(mif6table));
602         nummifs = 0;
603
604         V_pim6 = 0; /* used to stub out/in pim specific code */
605
606         callout_stop(&expire_upcalls_ch);
607
608         /*
609          * Free all multicast forwarding cache entries.
610          */
611         MFC6_LOCK();
612         for (i = 0; i < MF6CTBLSIZ; i++) {
613                 rt = mf6ctable[i];
614                 while (rt) {
615                         struct mf6c *frt;
616
617                         for (rte = rt->mf6c_stall; rte != NULL; ) {
618                                 struct rtdetq *n = rte->next;
619
620                                 m_freem(rte->m);
621                                 free(rte, M_MRTABLE6);
622                                 rte = n;
623                         }
624                         frt = rt;
625                         rt = rt->mf6c_next;
626                         free(frt, M_MRTABLE6);
627                 }
628         }
629         bzero((caddr_t)mf6ctable, sizeof(mf6ctable));
630         MFC6_UNLOCK();
631
632         /*
633          * Reset register interface
634          */
635         if (reg_mif_num != (mifi_t)-1 && multicast_register_if6 != NULL) {
636                 if_detach(multicast_register_if6);
637                 if_free(multicast_register_if6);
638                 reg_mif_num = (mifi_t)-1;
639                 multicast_register_if6 = NULL;
640         }
641
642         V_ip6_mrouter = NULL;
643         V_ip6_mrouter_ver = 0;
644
645         MROUTER6_UNLOCK();
646
647 #ifdef MRT6DEBUG
648         if (V_mrt6debug)
649                 log(LOG_DEBUG, "ip6_mrouter_done\n");
650 #endif
651
652         return (0);
653 }
654
655 static struct sockaddr_in6 sin6 = { sizeof(sin6), AF_INET6 };
656
657 /*
658  * Add a mif to the mif table
659  */
660 static int
661 add_m6if(struct mif6ctl *mifcp)
662 {
663         struct mif6 *mifp;
664         struct ifnet *ifp;
665         int error;
666
667         MIF6_LOCK();
668
669         if (mifcp->mif6c_mifi >= MAXMIFS) {
670                 MIF6_UNLOCK();
671                 return (EINVAL);
672         }
673         mifp = mif6table + mifcp->mif6c_mifi;
674         if (mifp->m6_ifp != NULL) {
675                 MIF6_UNLOCK();
676                 return (EADDRINUSE); /* XXX: is it appropriate? */
677         }
678         if (mifcp->mif6c_pifi == 0 || mifcp->mif6c_pifi > V_if_index) {
679                 MIF6_UNLOCK();
680                 return (ENXIO);
681         }
682
683         ifp = ifnet_byindex(mifcp->mif6c_pifi);
684
685         if (mifcp->mif6c_flags & MIFF_REGISTER) {
686                 if (reg_mif_num == (mifi_t)-1) {
687                         ifp = if_alloc(IFT_OTHER);
688
689                         if_initname(ifp, "register_mif", 0);
690                         ifp->if_flags |= IFF_LOOPBACK;
691                         if_attach(ifp);
692                         multicast_register_if6 = ifp;
693                         reg_mif_num = mifcp->mif6c_mifi;
694                         /*
695                          * it is impossible to guess the ifindex of the
696                          * register interface.  So mif6c_pifi is automatically
697                          * calculated.
698                          */
699                         mifcp->mif6c_pifi = ifp->if_index;
700                 } else {
701                         ifp = multicast_register_if6;
702                 }
703         } else {
704                 /* Make sure the interface supports multicast */
705                 if ((ifp->if_flags & IFF_MULTICAST) == 0) {
706                         MIF6_UNLOCK();
707                         return (EOPNOTSUPP);
708                 }
709
710                 error = if_allmulti(ifp, 1);
711                 if (error) {
712                         MIF6_UNLOCK();
713                         return (error);
714                 }
715         }
716
717         mifp->m6_flags     = mifcp->mif6c_flags;
718         mifp->m6_ifp       = ifp;
719
720         /* initialize per mif pkt counters */
721         mifp->m6_pkt_in    = 0;
722         mifp->m6_pkt_out   = 0;
723         mifp->m6_bytes_in  = 0;
724         mifp->m6_bytes_out = 0;
725
726         /* Adjust nummifs up if the mifi is higher than nummifs */
727         if (nummifs <= mifcp->mif6c_mifi)
728                 nummifs = mifcp->mif6c_mifi + 1;
729
730         MIF6_UNLOCK();
731
732 #ifdef MRT6DEBUG
733         if (V_mrt6debug)
734                 log(LOG_DEBUG,
735                     "add_mif #%d, phyint %s\n",
736                     mifcp->mif6c_mifi,
737                     ifp->if_xname);
738 #endif
739
740         return (0);
741 }
742
743 /*
744  * Delete a mif from the mif table
745  */
746 static int
747 del_m6if_locked(mifi_t *mifip)
748 {
749         struct mif6 *mifp = mif6table + *mifip;
750         mifi_t mifi;
751         struct ifnet *ifp;
752
753         MIF6_LOCK_ASSERT();
754
755         if (*mifip >= nummifs)
756                 return (EINVAL);
757         if (mifp->m6_ifp == NULL)
758                 return (EINVAL);
759
760         if (!(mifp->m6_flags & MIFF_REGISTER)) {
761                 /* XXX: TODO: Maintain an ALLMULTI refcount in struct ifnet. */
762                 ifp = mifp->m6_ifp;
763                 if_allmulti(ifp, 0);
764         } else {
765                 if (reg_mif_num != (mifi_t)-1 &&
766                     multicast_register_if6 != NULL) {
767                         if_detach(multicast_register_if6);
768                         if_free(multicast_register_if6);
769                         reg_mif_num = (mifi_t)-1;
770                         multicast_register_if6 = NULL;
771                 }
772         }
773
774         bzero((caddr_t)mifp, sizeof(*mifp));
775
776         /* Adjust nummifs down */
777         for (mifi = nummifs; mifi > 0; mifi--)
778                 if (mif6table[mifi - 1].m6_ifp)
779                         break;
780         nummifs = mifi;
781
782 #ifdef MRT6DEBUG
783         if (V_mrt6debug)
784                 log(LOG_DEBUG, "del_m6if %d, nummifs %d\n", *mifip, nummifs);
785 #endif
786
787         return (0);
788 }
789
790 static int
791 del_m6if(mifi_t *mifip)
792 {
793         int cc;
794
795         MIF6_LOCK();
796         cc = del_m6if_locked(mifip);
797         MIF6_UNLOCK();
798
799         return (cc);
800 }
801
802 /*
803  * Add an mfc entry
804  */
805 static int
806 add_m6fc(struct mf6cctl *mfccp)
807 {
808         struct mf6c *rt;
809         u_long hash;
810         struct rtdetq *rte;
811         u_short nstl;
812         char ip6bufo[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufg[INET6_ADDRSTRLEN];
813
814         MFC6_LOCK();
815
816         MF6CFIND(mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr,
817                  mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr, rt);
818
819         /* If an entry already exists, just update the fields */
820         if (rt) {
821 #ifdef MRT6DEBUG
822                 if (V_mrt6debug & DEBUG_MFC) {
823                     log(LOG_DEBUG,
824                         "add_m6fc no upcall h %d o %s g %s p %x\n",
825                         ip6_sprintf(ip6bufo, &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr),
826                         ip6_sprintf(ip6bufg, &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr),
827                         mfccp->mf6cc_parent);
828                 }
829 #endif
830
831                 rt->mf6c_parent = mfccp->mf6cc_parent;
832                 rt->mf6c_ifset = mfccp->mf6cc_ifset;
833
834                 MFC6_UNLOCK();
835                 return (0);
836         }
837
838         /*
839          * Find the entry for which the upcall was made and update
840          */
841         hash = MF6CHASH(mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr,
842                         mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr);
843         for (rt = mf6ctable[hash], nstl = 0; rt; rt = rt->mf6c_next) {
844                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&rt->mf6c_origin.sin6_addr,
845                                        &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr) &&
846                     IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr,
847                                        &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr) &&
848                     (rt->mf6c_stall != NULL)) {
849
850                         if (nstl++)
851                                 log(LOG_ERR,
852                                     "add_m6fc: %s o %s g %s p %x dbx %p\n",
853                                     "multiple kernel entries",
854                                     ip6_sprintf(ip6bufo,
855                                             &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr),
856                                     ip6_sprintf(ip6bufg,
857                                             &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr),
858                                     mfccp->mf6cc_parent, rt->mf6c_stall);
859
860 #ifdef MRT6DEBUG
861                         if (V_mrt6debug & DEBUG_MFC)
862                                 log(LOG_DEBUG,
863                                     "add_m6fc o %s g %s p %x dbg %x\n",
864                                     ip6_sprintf(ip6bufo,
865                                             &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr),
866                                     ip6_sprintf(ip6bufg,
867                                             &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr),
868                                     mfccp->mf6cc_parent, rt->mf6c_stall);
869 #endif
870
871                         rt->mf6c_origin     = mfccp->mf6cc_origin;
872                         rt->mf6c_mcastgrp   = mfccp->mf6cc_mcastgrp;
873                         rt->mf6c_parent     = mfccp->mf6cc_parent;
874                         rt->mf6c_ifset      = mfccp->mf6cc_ifset;
875                         /* initialize pkt counters per src-grp */
876                         rt->mf6c_pkt_cnt    = 0;
877                         rt->mf6c_byte_cnt   = 0;
878                         rt->mf6c_wrong_if   = 0;
879
880                         rt->mf6c_expire = 0;    /* Don't clean this guy up */
881                         n6expire[hash]--;
882
883                         /* free packets Qed at the end of this entry */
884                         for (rte = rt->mf6c_stall; rte != NULL; ) {
885                                 struct rtdetq *n = rte->next;
886                                 ip6_mdq(rte->m, rte->ifp, rt);
887                                 m_freem(rte->m);
888 #ifdef UPCALL_TIMING
889                                 collate(&(rte->t));
890 #endif /* UPCALL_TIMING */
891                                 free(rte, M_MRTABLE6);
892                                 rte = n;
893                         }
894                         rt->mf6c_stall = NULL;
895                 }
896         }
897
898         /*
899          * It is possible that an entry is being inserted without an upcall
900          */
901         if (nstl == 0) {
902 #ifdef MRT6DEBUG
903                 if (V_mrt6debug & DEBUG_MFC)
904                     log(LOG_DEBUG,
905                         "add_mfc no upcall h %d o %s g %s p %x\n",
906                         hash,
907                         ip6_sprintf(ip6bufo, &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr),
908                         ip6_sprintf(ip6bufg, &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr),
909                         mfccp->mf6cc_parent);
910 #endif
911
912                 for (rt = mf6ctable[hash]; rt; rt = rt->mf6c_next) {
913
914                         if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&rt->mf6c_origin.sin6_addr,
915                                                &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr)&&
916                             IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr,
917                                                &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr)) {
918
919                                 rt->mf6c_origin     = mfccp->mf6cc_origin;
920                                 rt->mf6c_mcastgrp   = mfccp->mf6cc_mcastgrp;
921                                 rt->mf6c_parent     = mfccp->mf6cc_parent;
922                                 rt->mf6c_ifset      = mfccp->mf6cc_ifset;
923                                 /* initialize pkt counters per src-grp */
924                                 rt->mf6c_pkt_cnt    = 0;
925                                 rt->mf6c_byte_cnt   = 0;
926                                 rt->mf6c_wrong_if   = 0;
927
928                                 if (rt->mf6c_expire)
929                                         n6expire[hash]--;
930                                 rt->mf6c_expire    = 0;
931                         }
932                 }
933                 if (rt == NULL) {
934                         /* no upcall, so make a new entry */
935                         rt = (struct mf6c *)malloc(sizeof(*rt), M_MRTABLE6,
936                                                   M_NOWAIT);
937                         if (rt == NULL) {
938                                 MFC6_UNLOCK();
939                                 return (ENOBUFS);
940                         }
941
942                         /* insert new entry at head of hash chain */
943                         rt->mf6c_origin     = mfccp->mf6cc_origin;
944                         rt->mf6c_mcastgrp   = mfccp->mf6cc_mcastgrp;
945                         rt->mf6c_parent     = mfccp->mf6cc_parent;
946                         rt->mf6c_ifset      = mfccp->mf6cc_ifset;
947                         /* initialize pkt counters per src-grp */
948                         rt->mf6c_pkt_cnt    = 0;
949                         rt->mf6c_byte_cnt   = 0;
950                         rt->mf6c_wrong_if   = 0;
951                         rt->mf6c_expire     = 0;
952                         rt->mf6c_stall = NULL;
953
954                         /* link into table */
955                         rt->mf6c_next  = mf6ctable[hash];
956                         mf6ctable[hash] = rt;
957                 }
958         }
959
960         MFC6_UNLOCK();
961         return (0);
962 }
963
964 #ifdef UPCALL_TIMING
965 /*
966  * collect delay statistics on the upcalls
967  */
968 static void
969 collate(struct timeval *t)
970 {
971         u_long d;
972         struct timeval tp;
973         u_long delta;
974
975         GET_TIME(tp);
976
977         if (TV_LT(*t, tp))
978         {
979                 TV_DELTA(tp, *t, delta);
980
981                 d = delta >> 10;
982                 if (d > UPCALL_MAX)
983                         d = UPCALL_MAX;
984
985                 ++upcall_data[d];
986         }
987 }
988 #endif /* UPCALL_TIMING */
989
990 /*
991  * Delete an mfc entry
992  */
993 static int
994 del_m6fc(struct mf6cctl *mfccp)
995 {
996         struct sockaddr_in6     origin;
997         struct sockaddr_in6     mcastgrp;
998         struct mf6c             *rt;
999         struct mf6c             **nptr;
1000         u_long          hash;
1001
1002         origin = mfccp->mf6cc_origin;
1003         mcastgrp = mfccp->mf6cc_mcastgrp;
1004         hash = MF6CHASH(origin.sin6_addr, mcastgrp.sin6_addr);
1005
1006 #ifdef MRT6DEBUG
1007         if (V_mrt6debug & DEBUG_MFC) {
1008                 char ip6bufo[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufg[INET6_ADDRSTRLEN];
1009                 log(LOG_DEBUG,"del_m6fc orig %s mcastgrp %s\n",
1010                     ip6_sprintf(ip6bufo, &origin.sin6_addr),
1011                     ip6_sprintf(ip6bufg, &mcastgrp.sin6_addr));
1012         }
1013 #endif
1014
1015         MFC6_LOCK();
1016
1017         nptr = &mf6ctable[hash];
1018         while ((rt = *nptr) != NULL) {
1019                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&origin.sin6_addr,
1020                                        &rt->mf6c_origin.sin6_addr) &&
1021                     IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&mcastgrp.sin6_addr,
1022                                        &rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr) &&
1023                     rt->mf6c_stall == NULL)
1024                         break;
1025
1026                 nptr = &rt->mf6c_next;
1027         }
1028         if (rt == NULL) {
1029                 MFC6_UNLOCK();
1030                 return (EADDRNOTAVAIL);
1031         }
1032
1033         *nptr = rt->mf6c_next;
1034         free(rt, M_MRTABLE6);
1035
1036         MFC6_UNLOCK();
1037
1038         return (0);
1039 }
1040
1041 static int
1042 socket_send(struct socket *s, struct mbuf *mm, struct sockaddr_in6 *src)
1043 {
1044
1045         if (s) {
1046                 if (sbappendaddr(&s->so_rcv,
1047                                  (struct sockaddr *)src,
1048                                  mm, (struct mbuf *)0) != 0) {
1049                         sorwakeup(s);
1050                         return (0);
1051                 }
1052         }
1053         m_freem(mm);
1054         return (-1);
1055 }
1056
1057 /*
1058  * IPv6 multicast forwarding function. This function assumes that the packet
1059  * pointed to by "ip6" has arrived on (or is about to be sent to) the interface
1060  * pointed to by "ifp", and the packet is to be relayed to other networks
1061  * that have members of the packet's destination IPv6 multicast group.
1062  *
1063  * The packet is returned unscathed to the caller, unless it is
1064  * erroneous, in which case a non-zero return value tells the caller to
1065  * discard it.
1066  *
1067  * NOTE: this implementation assumes that m->m_pkthdr.rcvif is NULL iff
1068  * this function is called in the originating context (i.e., not when
1069  * forwarding a packet from other node).  ip6_output(), which is currently the
1070  * only function that calls this function is called in the originating context,
1071  * explicitly ensures this condition.  It is caller's responsibility to ensure
1072  * that if this function is called from somewhere else in the originating
1073  * context in the future.
1074  */
1075 int
1076 X_ip6_mforward(struct ip6_hdr *ip6, struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
1077 {
1078         struct mf6c *rt;
1079         struct mif6 *mifp;
1080         struct mbuf *mm;
1081         mifi_t mifi;
1082         char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
1083
1084 #ifdef MRT6DEBUG
1085         if (V_mrt6debug & DEBUG_FORWARD)
1086                 log(LOG_DEBUG, "ip6_mforward: src %s, dst %s, ifindex %d\n",
1087                     ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1088                     ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst),
1089                     ifp->if_index);
1090 #endif
1091
1092         /*
1093          * Don't forward a packet with Hop limit of zero or one,
1094          * or a packet destined to a local-only group.
1095          */
1096         if (ip6->ip6_hlim <= 1 || IN6_IS_ADDR_MC_INTFACELOCAL(&ip6->ip6_dst) ||
1097             IN6_IS_ADDR_MC_LINKLOCAL(&ip6->ip6_dst))
1098                 return (0);
1099         ip6->ip6_hlim--;
1100
1101         /*
1102          * Source address check: do not forward packets with unspecified
1103          * source. It was discussed in July 2000, on ipngwg mailing list.
1104          * This is rather more serious than unicast cases, because some
1105          * MLD packets can be sent with the unspecified source address
1106          * (although such packets must normally set 1 to the hop limit field).
1107          */
1108         if (IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&ip6->ip6_src)) {
1109                 IP6STAT_INC(ip6s_cantforward);
1110                 if (V_ip6_log_time + V_ip6_log_interval < time_uptime) {
1111                         V_ip6_log_time = time_uptime;
1112                         log(LOG_DEBUG,
1113                             "cannot forward "
1114                             "from %s to %s nxt %d received on %s\n",
1115                             ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1116                             ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst),
1117                             ip6->ip6_nxt,
1118                             if_name(m->m_pkthdr.rcvif));
1119                 }
1120                 return (0);
1121         }
1122
1123         MFC6_LOCK();
1124
1125         /*
1126          * Determine forwarding mifs from the forwarding cache table
1127          */
1128         MF6CFIND(ip6->ip6_src, ip6->ip6_dst, rt);
1129
1130         /* Entry exists, so forward if necessary */
1131         if (rt) {
1132                 MFC6_UNLOCK();
1133                 return (ip6_mdq(m, ifp, rt));
1134         } else {
1135                 /*
1136                  * If we don't have a route for packet's origin,
1137                  * Make a copy of the packet &
1138                  * send message to routing daemon
1139                  */
1140
1141                 struct mbuf *mb0;
1142                 struct rtdetq *rte;
1143                 u_long hash;
1144 /*              int i, npkts;*/
1145 #ifdef UPCALL_TIMING
1146                 struct timeval tp;
1147
1148                 GET_TIME(tp);
1149 #endif /* UPCALL_TIMING */
1150
1151                 MRT6STAT_INC(mrt6s_no_route);
1152 #ifdef MRT6DEBUG
1153                 if (V_mrt6debug & (DEBUG_FORWARD | DEBUG_MFC))
1154                         log(LOG_DEBUG, "ip6_mforward: no rte s %s g %s\n",
1155                             ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1156                             ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst));
1157 #endif
1158
1159                 /*
1160                  * Allocate mbufs early so that we don't do extra work if we
1161                  * are just going to fail anyway.
1162                  */
1163                 rte = (struct rtdetq *)malloc(sizeof(*rte), M_MRTABLE6,
1164                                               M_NOWAIT);
1165                 if (rte == NULL) {
1166                         MFC6_UNLOCK();
1167                         return (ENOBUFS);
1168                 }
1169                 mb0 = m_copy(m, 0, M_COPYALL);
1170                 /*
1171                  * Pullup packet header if needed before storing it,
1172                  * as other references may modify it in the meantime.
1173                  */
1174                 if (mb0 &&
1175                     (M_HASCL(mb0) || mb0->m_len < sizeof(struct ip6_hdr)))
1176                         mb0 = m_pullup(mb0, sizeof(struct ip6_hdr));
1177                 if (mb0 == NULL) {
1178                         free(rte, M_MRTABLE6);
1179                         MFC6_UNLOCK();
1180                         return (ENOBUFS);
1181                 }
1182
1183                 /* is there an upcall waiting for this packet? */
1184                 hash = MF6CHASH(ip6->ip6_src, ip6->ip6_dst);
1185                 for (rt = mf6ctable[hash]; rt; rt = rt->mf6c_next) {
1186                         if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&ip6->ip6_src,
1187                                                &rt->mf6c_origin.sin6_addr) &&
1188                             IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&ip6->ip6_dst,
1189                                                &rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr) &&
1190                             (rt->mf6c_stall != NULL))
1191                                 break;
1192                 }
1193
1194                 if (rt == NULL) {
1195                         struct mrt6msg *im;
1196 #ifdef MRT6_OINIT
1197                         struct omrt6msg *oim;
1198 #endif
1199
1200                         /* no upcall, so make a new entry */
1201                         rt = (struct mf6c *)malloc(sizeof(*rt), M_MRTABLE6,
1202                                                   M_NOWAIT);
1203                         if (rt == NULL) {
1204                                 free(rte, M_MRTABLE6);
1205                                 m_freem(mb0);
1206                                 MFC6_UNLOCK();
1207                                 return (ENOBUFS);
1208                         }
1209                         /*
1210                          * Make a copy of the header to send to the user
1211                          * level process
1212                          */
1213                         mm = m_copy(mb0, 0, sizeof(struct ip6_hdr));
1214
1215                         if (mm == NULL) {
1216                                 free(rte, M_MRTABLE6);
1217                                 m_freem(mb0);
1218                                 free(rt, M_MRTABLE6);
1219                                 MFC6_UNLOCK();
1220                                 return (ENOBUFS);
1221                         }
1222
1223                         /*
1224                          * Send message to routing daemon
1225                          */
1226                         sin6.sin6_addr = ip6->ip6_src;
1227
1228                         im = NULL;
1229 #ifdef MRT6_OINIT
1230                         oim = NULL;
1231 #endif
1232                         switch (V_ip6_mrouter_ver) {
1233 #ifdef MRT6_OINIT
1234                         case MRT6_OINIT:
1235                                 oim = mtod(mm, struct omrt6msg *);
1236                                 oim->im6_msgtype = MRT6MSG_NOCACHE;
1237                                 oim->im6_mbz = 0;
1238                                 break;
1239 #endif
1240                         case MRT6_INIT:
1241                                 im = mtod(mm, struct mrt6msg *);
1242                                 im->im6_msgtype = MRT6MSG_NOCACHE;
1243                                 im->im6_mbz = 0;
1244                                 break;
1245                         default:
1246                                 free(rte, M_MRTABLE6);
1247                                 m_freem(mb0);
1248                                 free(rt, M_MRTABLE6);
1249                                 MFC6_UNLOCK();
1250                                 return (EINVAL);
1251                         }
1252
1253 #ifdef MRT6DEBUG
1254                         if (V_mrt6debug & DEBUG_FORWARD)
1255                                 log(LOG_DEBUG,
1256                                     "getting the iif info in the kernel\n");
1257 #endif
1258
1259                         for (mifp = mif6table, mifi = 0;
1260                              mifi < nummifs && mifp->m6_ifp != ifp;
1261                              mifp++, mifi++)
1262                                 ;
1263
1264                         switch (V_ip6_mrouter_ver) {
1265 #ifdef MRT6_OINIT
1266                         case MRT6_OINIT:
1267                                 oim->im6_mif = mifi;
1268                                 break;
1269 #endif
1270                         case MRT6_INIT:
1271                                 im->im6_mif = mifi;
1272                                 break;
1273                         }
1274
1275                         if (socket_send(V_ip6_mrouter, mm, &sin6) < 0) {
1276                                 log(LOG_WARNING, "ip6_mforward: ip6_mrouter "
1277                                     "socket queue full\n");
1278                                 MRT6STAT_INC(mrt6s_upq_sockfull);
1279                                 free(rte, M_MRTABLE6);
1280                                 m_freem(mb0);
1281                                 free(rt, M_MRTABLE6);
1282                                 MFC6_UNLOCK();
1283                                 return (ENOBUFS);
1284                         }
1285
1286                         MRT6STAT_INC(mrt6s_upcalls);
1287
1288                         /* insert new entry at head of hash chain */
1289                         bzero(rt, sizeof(*rt));
1290                         rt->mf6c_origin.sin6_family = AF_INET6;
1291                         rt->mf6c_origin.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1292                         rt->mf6c_origin.sin6_addr = ip6->ip6_src;
1293                         rt->mf6c_mcastgrp.sin6_family = AF_INET6;
1294                         rt->mf6c_mcastgrp.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1295                         rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr = ip6->ip6_dst;
1296                         rt->mf6c_expire = UPCALL_EXPIRE;
1297                         n6expire[hash]++;
1298                         rt->mf6c_parent = MF6C_INCOMPLETE_PARENT;
1299
1300                         /* link into table */
1301                         rt->mf6c_next  = mf6ctable[hash];
1302                         mf6ctable[hash] = rt;
1303                         /* Add this entry to the end of the queue */
1304                         rt->mf6c_stall = rte;
1305                 } else {
1306                         /* determine if q has overflowed */
1307                         struct rtdetq **p;
1308                         int npkts = 0;
1309
1310                         for (p = &rt->mf6c_stall; *p != NULL; p = &(*p)->next)
1311                                 if (++npkts > MAX_UPQ6) {
1312                                         MRT6STAT_INC(mrt6s_upq_ovflw);
1313                                         free(rte, M_MRTABLE6);
1314                                         m_freem(mb0);
1315                                         MFC6_UNLOCK();
1316                                         return (0);
1317                                 }
1318
1319                         /* Add this entry to the end of the queue */
1320                         *p = rte;
1321                 }
1322
1323                 rte->next = NULL;
1324                 rte->m = mb0;
1325                 rte->ifp = ifp;
1326 #ifdef UPCALL_TIMING
1327                 rte->t = tp;
1328 #endif /* UPCALL_TIMING */
1329
1330                 MFC6_UNLOCK();
1331
1332                 return (0);
1333         }
1334 }
1335
1336 /*
1337  * Clean up cache entries if upcalls are not serviced
1338  * Call from the Slow Timeout mechanism, every half second.
1339  */
1340 static void
1341 expire_upcalls(void *unused)
1342 {
1343         struct rtdetq *rte;
1344         struct mf6c *mfc, **nptr;
1345         u_long i;
1346
1347         MFC6_LOCK();
1348         for (i = 0; i < MF6CTBLSIZ; i++) {
1349                 if (n6expire[i] == 0)
1350                         continue;
1351                 nptr = &mf6ctable[i];
1352                 while ((mfc = *nptr) != NULL) {
1353                         rte = mfc->mf6c_stall;
1354                         /*
1355                          * Skip real cache entries
1356                          * Make sure it wasn't marked to not expire (shouldn't happen)
1357                          * If it expires now
1358                          */
1359                         if (rte != NULL &&
1360                             mfc->mf6c_expire != 0 &&
1361                             --mfc->mf6c_expire == 0) {
1362 #ifdef MRT6DEBUG
1363                                 if (V_mrt6debug & DEBUG_EXPIRE) {
1364                                         char ip6bufo[INET6_ADDRSTRLEN];
1365                                         char ip6bufg[INET6_ADDRSTRLEN];
1366                                         log(LOG_DEBUG, "expire_upcalls: expiring (%s %s)\n",
1367                                             ip6_sprintf(ip6bufo, &mfc->mf6c_origin.sin6_addr),
1368                                             ip6_sprintf(ip6bufg, &mfc->mf6c_mcastgrp.sin6_addr));
1369                                 }
1370 #endif
1371                                 /*
1372                                  * drop all the packets
1373                                  * free the mbuf with the pkt, if, timing info
1374                                  */
1375                                 do {
1376                                         struct rtdetq *n = rte->next;
1377                                         m_freem(rte->m);
1378                                         free(rte, M_MRTABLE6);
1379                                         rte = n;
1380                                 } while (rte != NULL);
1381                                 MRT6STAT_INC(mrt6s_cache_cleanups);
1382                                 n6expire[i]--;
1383
1384                                 *nptr = mfc->mf6c_next;
1385                                 free(mfc, M_MRTABLE6);
1386                         } else {
1387                                 nptr = &mfc->mf6c_next;
1388                         }
1389                 }
1390         }
1391         MFC6_UNLOCK();
1392         callout_reset(&expire_upcalls_ch, EXPIRE_TIMEOUT,
1393             expire_upcalls, NULL);
1394 }
1395
1396 /*
1397  * Packet forwarding routine once entry in the cache is made
1398  */
1399 static int
1400 ip6_mdq(struct mbuf *m, struct ifnet *ifp, struct mf6c *rt)
1401 {
1402         struct ip6_hdr *ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1403         mifi_t mifi, iif;
1404         struct mif6 *mifp;
1405         int plen = m->m_pkthdr.len;
1406         struct in6_addr src0, dst0; /* copies for local work */
1407         u_int32_t iszone, idzone, oszone, odzone;
1408         int error = 0;
1409
1410 /*
1411  * Macro to send packet on mif.  Since RSVP packets don't get counted on
1412  * input, they shouldn't get counted on output, so statistics keeping is
1413  * separate.
1414  */
1415
1416 #define MC6_SEND(ip6, mifp, m) do {                             \
1417         if ((mifp)->m6_flags & MIFF_REGISTER)                   \
1418                 register_send((ip6), (mifp), (m));              \
1419         else                                                    \
1420                 phyint_send((ip6), (mifp), (m));                \
1421 } while (/*CONSTCOND*/ 0)
1422
1423         /*
1424          * Don't forward if it didn't arrive from the parent mif
1425          * for its origin.
1426          */
1427         mifi = rt->mf6c_parent;
1428         if ((mifi >= nummifs) || (mif6table[mifi].m6_ifp != ifp)) {
1429                 /* came in the wrong interface */
1430 #ifdef MRT6DEBUG
1431                 if (V_mrt6debug & DEBUG_FORWARD)
1432                         log(LOG_DEBUG,
1433                             "wrong if: ifid %d mifi %d mififid %x\n",
1434                             ifp->if_index, mifi,
1435                             mif6table[mifi].m6_ifp->if_index);
1436 #endif
1437                 MRT6STAT_INC(mrt6s_wrong_if);
1438                 rt->mf6c_wrong_if++;
1439                 /*
1440                  * If we are doing PIM processing, and we are forwarding
1441                  * packets on this interface, send a message to the
1442                  * routing daemon.
1443                  */
1444                 /* have to make sure this is a valid mif */
1445                 if (mifi < nummifs && mif6table[mifi].m6_ifp)
1446                         if (V_pim6 && (m->m_flags & M_LOOP) == 0) {
1447                                 /*
1448                                  * Check the M_LOOP flag to avoid an
1449                                  * unnecessary PIM assert.
1450                                  * XXX: M_LOOP is an ad-hoc hack...
1451                                  */
1452                                 static struct sockaddr_in6 sin6 =
1453                                 { sizeof(sin6), AF_INET6 };
1454
1455                                 struct mbuf *mm;
1456                                 struct mrt6msg *im;
1457 #ifdef MRT6_OINIT
1458                                 struct omrt6msg *oim;
1459 #endif
1460
1461                                 mm = m_copy(m, 0, sizeof(struct ip6_hdr));
1462                                 if (mm &&
1463                                     (M_HASCL(mm) ||
1464                                      mm->m_len < sizeof(struct ip6_hdr)))
1465                                         mm = m_pullup(mm, sizeof(struct ip6_hdr));
1466                                 if (mm == NULL)
1467                                         return (ENOBUFS);
1468
1469 #ifdef MRT6_OINIT
1470                                 oim = NULL;
1471 #endif
1472                                 im = NULL;
1473                                 switch (V_ip6_mrouter_ver) {
1474 #ifdef MRT6_OINIT
1475                                 case MRT6_OINIT:
1476                                         oim = mtod(mm, struct omrt6msg *);
1477                                         oim->im6_msgtype = MRT6MSG_WRONGMIF;
1478                                         oim->im6_mbz = 0;
1479                                         break;
1480 #endif
1481                                 case MRT6_INIT:
1482                                         im = mtod(mm, struct mrt6msg *);
1483                                         im->im6_msgtype = MRT6MSG_WRONGMIF;
1484                                         im->im6_mbz = 0;
1485                                         break;
1486                                 default:
1487                                         m_freem(mm);
1488                                         return (EINVAL);
1489                                 }
1490
1491                                 for (mifp = mif6table, iif = 0;
1492                                      iif < nummifs && mifp &&
1493                                              mifp->m6_ifp != ifp;
1494                                      mifp++, iif++)
1495                                         ;
1496
1497                                 switch (V_ip6_mrouter_ver) {
1498 #ifdef MRT6_OINIT
1499                                 case MRT6_OINIT:
1500                                         oim->im6_mif = iif;
1501                                         sin6.sin6_addr = oim->im6_src;
1502                                         break;
1503 #endif
1504                                 case MRT6_INIT:
1505                                         im->im6_mif = iif;
1506                                         sin6.sin6_addr = im->im6_src;
1507                                         break;
1508                                 }
1509
1510                                 MRT6STAT_INC(mrt6s_upcalls);
1511
1512                                 if (socket_send(V_ip6_mrouter, mm, &sin6) < 0) {
1513 #ifdef MRT6DEBUG
1514                                         if (V_mrt6debug)
1515                                                 log(LOG_WARNING, "mdq, ip6_mrouter socket queue full\n");
1516 #endif
1517                                         MRT6STAT_INC(mrt6s_upq_sockfull);
1518                                         return (ENOBUFS);
1519                                 }       /* if socket Q full */
1520                         }               /* if PIM */
1521                 return (0);
1522         }                       /* if wrong iif */
1523
1524         /* If I sourced this packet, it counts as output, else it was input. */
1525         if (m->m_pkthdr.rcvif == NULL) {
1526                 /* XXX: is rcvif really NULL when output?? */
1527                 mif6table[mifi].m6_pkt_out++;
1528                 mif6table[mifi].m6_bytes_out += plen;
1529         } else {
1530                 mif6table[mifi].m6_pkt_in++;
1531                 mif6table[mifi].m6_bytes_in += plen;
1532         }
1533         rt->mf6c_pkt_cnt++;
1534         rt->mf6c_byte_cnt += plen;
1535
1536         /*
1537          * For each mif, forward a copy of the packet if there are group
1538          * members downstream on the interface.
1539          */
1540         src0 = ip6->ip6_src;
1541         dst0 = ip6->ip6_dst;
1542         if ((error = in6_setscope(&src0, ifp, &iszone)) != 0 ||
1543             (error = in6_setscope(&dst0, ifp, &idzone)) != 0) {
1544                 IP6STAT_INC(ip6s_badscope);
1545                 return (error);
1546         }
1547         for (mifp = mif6table, mifi = 0; mifi < nummifs; mifp++, mifi++) {
1548                 if (IF_ISSET(mifi, &rt->mf6c_ifset)) {
1549                         /*
1550                          * check if the outgoing packet is going to break
1551                          * a scope boundary.
1552                          * XXX For packets through PIM register tunnel
1553                          * interface, we believe a routing daemon.
1554                          */
1555                         if (!(mif6table[rt->mf6c_parent].m6_flags &
1556                               MIFF_REGISTER) &&
1557                             !(mif6table[mifi].m6_flags & MIFF_REGISTER)) {
1558                                 if (in6_setscope(&src0, mif6table[mifi].m6_ifp,
1559                                     &oszone) ||
1560                                     in6_setscope(&dst0, mif6table[mifi].m6_ifp,
1561                                     &odzone) ||
1562                                     iszone != oszone ||
1563                                     idzone != odzone) {
1564                                         IP6STAT_INC(ip6s_badscope);
1565                                         continue;
1566                                 }
1567                         }
1568
1569                         mifp->m6_pkt_out++;
1570                         mifp->m6_bytes_out += plen;
1571                         MC6_SEND(ip6, mifp, m);
1572                 }
1573         }
1574         return (0);
1575 }
1576
1577 static void
1578 phyint_send(struct ip6_hdr *ip6, struct mif6 *mifp, struct mbuf *m)
1579 {
1580         struct mbuf *mb_copy;
1581         struct ifnet *ifp = mifp->m6_ifp;
1582         int error = 0;
1583         u_long linkmtu;
1584
1585         /*
1586          * Make a new reference to the packet; make sure that
1587          * the IPv6 header is actually copied, not just referenced,
1588          * so that ip6_output() only scribbles on the copy.
1589          */
1590         mb_copy = m_copy(m, 0, M_COPYALL);
1591         if (mb_copy &&
1592             (M_HASCL(mb_copy) || mb_copy->m_len < sizeof(struct ip6_hdr)))
1593                 mb_copy = m_pullup(mb_copy, sizeof(struct ip6_hdr));
1594         if (mb_copy == NULL) {
1595                 return;
1596         }
1597         /* set MCAST flag to the outgoing packet */
1598         mb_copy->m_flags |= M_MCAST;
1599
1600         /*
1601          * If we sourced the packet, call ip6_output since we may devide
1602          * the packet into fragments when the packet is too big for the
1603          * outgoing interface.
1604          * Otherwise, we can simply send the packet to the interface
1605          * sending queue.
1606          */
1607         if (m->m_pkthdr.rcvif == NULL) {
1608                 struct ip6_moptions im6o;
1609
1610                 im6o.im6o_multicast_ifp = ifp;
1611                 /* XXX: ip6_output will override ip6->ip6_hlim */
1612                 im6o.im6o_multicast_hlim = ip6->ip6_hlim;
1613                 im6o.im6o_multicast_loop = 1;
1614                 error = ip6_output(mb_copy, NULL, NULL, IPV6_FORWARDING, &im6o,
1615                     NULL, NULL);
1616
1617 #ifdef MRT6DEBUG
1618                 if (V_mrt6debug & DEBUG_XMIT)
1619                         log(LOG_DEBUG, "phyint_send on mif %d err %d\n",
1620                             mifp - mif6table, error);
1621 #endif
1622                 return;
1623         }
1624
1625         /*
1626          * If configured to loop back multicasts by default,
1627          * loop back a copy now.
1628          */
1629         if (in6_mcast_loop) {
1630                 struct sockaddr_in6 dst6;
1631
1632                 bzero(&dst6, sizeof(dst6));
1633                 dst6.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1634                 dst6.sin6_family = AF_INET6;
1635                 dst6.sin6_addr = ip6->ip6_dst;
1636                 ip6_mloopback(ifp, m, &dst6);
1637         }
1638
1639         /*
1640          * Put the packet into the sending queue of the outgoing interface
1641          * if it would fit in the MTU of the interface.
1642          */
1643         linkmtu = IN6_LINKMTU(ifp);
1644         if (mb_copy->m_pkthdr.len <= linkmtu || linkmtu < IPV6_MMTU) {
1645                 struct sockaddr_in6 dst6;
1646
1647                 bzero(&dst6, sizeof(dst6));
1648                 dst6.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1649                 dst6.sin6_family = AF_INET6;
1650                 dst6.sin6_addr = ip6->ip6_dst;
1651
1652                 IP_PROBE(send, NULL, NULL, ip6, ifp, NULL, ip6);
1653                 /*
1654                  * We just call if_output instead of nd6_output here, since
1655                  * we need no ND for a multicast forwarded packet...right?
1656                  */
1657                 m_clrprotoflags(m);     /* Avoid confusing lower layers. */
1658                 error = (*ifp->if_output)(ifp, mb_copy,
1659                     (struct sockaddr *)&dst6, NULL);
1660 #ifdef MRT6DEBUG
1661                 if (V_mrt6debug & DEBUG_XMIT)
1662                         log(LOG_DEBUG, "phyint_send on mif %d err %d\n",
1663                             mifp - mif6table, error);
1664 #endif
1665         } else {
1666                 /*
1667                  * pMTU discovery is intentionally disabled by default, since
1668                  * various router may notify pMTU in multicast, which can be
1669                  * a DDoS to a router
1670                  */
1671                 if (V_ip6_mcast_pmtu)
1672                         icmp6_error(mb_copy, ICMP6_PACKET_TOO_BIG, 0, linkmtu);
1673                 else {
1674 #ifdef MRT6DEBUG
1675                         if (V_mrt6debug & DEBUG_XMIT) {
1676                                 char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN];
1677                                 char ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
1678                                 log(LOG_DEBUG,
1679                                     "phyint_send: packet too big on %s o %s "
1680                                     "g %s size %d(discarded)\n",
1681                                     if_name(ifp),
1682                                     ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1683                                     ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst),
1684                                     mb_copy->m_pkthdr.len);
1685                         }
1686 #endif /* MRT6DEBUG */
1687                         m_freem(mb_copy); /* simply discard the packet */
1688                 }
1689         }
1690 }
1691
1692 static int
1693 register_send(struct ip6_hdr *ip6, struct mif6 *mif, struct mbuf *m)
1694 {
1695         struct mbuf *mm;
1696         int i, len = m->m_pkthdr.len;
1697         static struct sockaddr_in6 sin6 = { sizeof(sin6), AF_INET6 };
1698         struct mrt6msg *im6;
1699
1700 #ifdef MRT6DEBUG
1701         if (V_mrt6debug) {
1702                 char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
1703                 log(LOG_DEBUG, "** IPv6 register_send **\n src %s dst %s\n",
1704                     ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1705                     ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst));
1706         }
1707 #endif
1708         PIM6STAT_INC(pim6s_snd_registers);
1709
1710         /* Make a copy of the packet to send to the user level process. */
1711         mm = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
1712         if (mm == NULL)
1713                 return (ENOBUFS);
1714         mm->m_data += max_linkhdr;
1715         mm->m_len = sizeof(struct ip6_hdr);
1716
1717         if ((mm->m_next = m_copy(m, 0, M_COPYALL)) == NULL) {
1718                 m_freem(mm);
1719                 return (ENOBUFS);
1720         }
1721         i = MHLEN - M_LEADINGSPACE(mm);
1722         if (i > len)
1723                 i = len;
1724         mm = m_pullup(mm, i);
1725         if (mm == NULL)
1726                 return (ENOBUFS);
1727 /* TODO: check it! */
1728         mm->m_pkthdr.len = len + sizeof(struct ip6_hdr);
1729
1730         /*
1731          * Send message to routing daemon
1732          */
1733         sin6.sin6_addr = ip6->ip6_src;
1734
1735         im6 = mtod(mm, struct mrt6msg *);
1736         im6->im6_msgtype      = MRT6MSG_WHOLEPKT;
1737         im6->im6_mbz          = 0;
1738
1739         im6->im6_mif = mif - mif6table;
1740
1741         /* iif info is not given for reg. encap.n */
1742         MRT6STAT_INC(mrt6s_upcalls);
1743
1744         if (socket_send(V_ip6_mrouter, mm, &sin6) < 0) {
1745 #ifdef MRT6DEBUG
1746                 if (V_mrt6debug)
1747                         log(LOG_WARNING,
1748                             "register_send: ip6_mrouter socket queue full\n");
1749 #endif
1750                 MRT6STAT_INC(mrt6s_upq_sockfull);
1751                 return (ENOBUFS);
1752         }
1753         return (0);
1754 }
1755
1756 /*
1757  * pim6_encapcheck() is called by the encap6_input() path at runtime to
1758  * determine if a packet is for PIM; allowing PIM to be dynamically loaded
1759  * into the kernel.
1760  */
1761 static int
1762 pim6_encapcheck(const struct mbuf *m, int off, int proto, void *arg)
1763 {
1764
1765 #ifdef DIAGNOSTIC
1766     KASSERT(proto == IPPROTO_PIM, ("not for IPPROTO_PIM"));
1767 #endif
1768     if (proto != IPPROTO_PIM)
1769         return 0;       /* not for us; reject the datagram. */
1770
1771     return 64;          /* claim the datagram. */
1772 }
1773
1774 /*
1775  * PIM sparse mode hook
1776  * Receives the pim control messages, and passes them up to the listening
1777  * socket, using rip6_input.
1778  * The only message processed is the REGISTER pim message; the pim header
1779  * is stripped off, and the inner packet is passed to register_mforward.
1780  */
1781 int
1782 pim6_input(struct mbuf **mp, int *offp, int proto)
1783 {
1784         struct pim *pim; /* pointer to a pim struct */
1785         struct ip6_hdr *ip6;
1786         int pimlen;
1787         struct mbuf *m = *mp;
1788         int minlen;
1789         int off = *offp;
1790
1791         PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_total);
1792
1793         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1794         pimlen = m->m_pkthdr.len - *offp;
1795
1796         /*
1797          * Validate lengths
1798          */
1799         if (pimlen < PIM_MINLEN) {
1800                 PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_tooshort);
1801 #ifdef MRT6DEBUG
1802                 if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1803                         log(LOG_DEBUG,"pim6_input: PIM packet too short\n");
1804 #endif
1805                 m_freem(m);
1806                 return (IPPROTO_DONE);
1807         }
1808
1809         /*
1810          * if the packet is at least as big as a REGISTER, go ahead
1811          * and grab the PIM REGISTER header size, to avoid another
1812          * possible m_pullup() later.
1813          *
1814          * PIM_MINLEN       == pimhdr + u_int32 == 8
1815          * PIM6_REG_MINLEN   == pimhdr + reghdr + eip6hdr == 4 + 4 + 40
1816          */
1817         minlen = (pimlen >= PIM6_REG_MINLEN) ? PIM6_REG_MINLEN : PIM_MINLEN;
1818
1819         /*
1820          * Make sure that the IP6 and PIM headers in contiguous memory, and
1821          * possibly the PIM REGISTER header
1822          */
1823 #ifndef PULLDOWN_TEST
1824         IP6_EXTHDR_CHECK(m, off, minlen, IPPROTO_DONE);
1825         /* adjust pointer */
1826         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1827
1828         /* adjust mbuf to point to the PIM header */
1829         pim = (struct pim *)((caddr_t)ip6 + off);
1830 #else
1831         IP6_EXTHDR_GET(pim, struct pim *, m, off, minlen);
1832         if (pim == NULL) {
1833                 PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_tooshort);
1834                 return (IPPROTO_DONE);
1835         }
1836 #endif
1837
1838 #define PIM6_CHECKSUM
1839 #ifdef PIM6_CHECKSUM
1840         {
1841                 int cksumlen;
1842
1843                 /*
1844                  * Validate checksum.
1845                  * If PIM REGISTER, exclude the data packet
1846                  */
1847                 if (pim->pim_type == PIM_REGISTER)
1848                         cksumlen = PIM_MINLEN;
1849                 else
1850                         cksumlen = pimlen;
1851
1852                 if (in6_cksum(m, IPPROTO_PIM, off, cksumlen)) {
1853                         PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_badsum);
1854 #ifdef MRT6DEBUG
1855                         if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1856                                 log(LOG_DEBUG,
1857                                     "pim6_input: invalid checksum\n");
1858 #endif
1859                         m_freem(m);
1860                         return (IPPROTO_DONE);
1861                 }
1862         }
1863 #endif /* PIM_CHECKSUM */
1864
1865         /* PIM version check */
1866         if (pim->pim_ver != PIM_VERSION) {
1867                 PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_badversion);
1868 #ifdef MRT6DEBUG
1869                 log(LOG_ERR,
1870                     "pim6_input: incorrect version %d, expecting %d\n",
1871                     pim->pim_ver, PIM_VERSION);
1872 #endif
1873                 m_freem(m);
1874                 return (IPPROTO_DONE);
1875         }
1876
1877         if (pim->pim_type == PIM_REGISTER) {
1878                 /*
1879                  * since this is a REGISTER, we'll make a copy of the register
1880                  * headers ip6+pim+u_int32_t+encap_ip6, to be passed up to the
1881                  * routing daemon.
1882                  */
1883                 static struct sockaddr_in6 dst = { sizeof(dst), AF_INET6 };
1884
1885                 struct mbuf *mcp;
1886                 struct ip6_hdr *eip6;
1887                 u_int32_t *reghdr;
1888                 int rc;
1889 #ifdef MRT6DEBUG
1890                 char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
1891 #endif
1892
1893                 PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_registers);
1894
1895                 if ((reg_mif_num >= nummifs) || (reg_mif_num == (mifi_t) -1)) {
1896 #ifdef MRT6DEBUG
1897                         if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1898                                 log(LOG_DEBUG,
1899                                     "pim6_input: register mif not set: %d\n",
1900                                     reg_mif_num);
1901 #endif
1902                         m_freem(m);
1903                         return (IPPROTO_DONE);
1904                 }
1905
1906                 reghdr = (u_int32_t *)(pim + 1);
1907
1908                 if ((ntohl(*reghdr) & PIM_NULL_REGISTER))
1909                         goto pim6_input_to_daemon;
1910
1911                 /*
1912                  * Validate length
1913                  */
1914                 if (pimlen < PIM6_REG_MINLEN) {
1915                         PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_tooshort);
1916                         PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_badregisters);
1917 #ifdef MRT6DEBUG
1918                         log(LOG_ERR,
1919                             "pim6_input: register packet size too "
1920                             "small %d from %s\n",
1921                             pimlen, ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src));
1922 #endif
1923                         m_freem(m);
1924                         return (IPPROTO_DONE);
1925                 }
1926
1927                 eip6 = (struct ip6_hdr *) (reghdr + 1);
1928 #ifdef MRT6DEBUG
1929                 if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1930                         log(LOG_DEBUG,
1931                             "pim6_input[register], eip6: %s -> %s, "
1932                             "eip6 plen %d\n",
1933                             ip6_sprintf(ip6bufs, &eip6->ip6_src),
1934                             ip6_sprintf(ip6bufd, &eip6->ip6_dst),
1935                             ntohs(eip6->ip6_plen));
1936 #endif
1937
1938                 /* verify the version number of the inner packet */
1939                 if ((eip6->ip6_vfc & IPV6_VERSION_MASK) != IPV6_VERSION) {
1940                         PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_badregisters);
1941 #ifdef MRT6DEBUG
1942                         log(LOG_DEBUG, "pim6_input: invalid IP version (%d) "
1943                             "of the inner packet\n",
1944                             (eip6->ip6_vfc & IPV6_VERSION));
1945 #endif
1946                         m_freem(m);
1947                         return (IPPROTO_NONE);
1948                 }
1949
1950                 /* verify the inner packet is destined to a mcast group */
1951                 if (!IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&eip6->ip6_dst)) {
1952                         PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_badregisters);
1953 #ifdef MRT6DEBUG
1954                         if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1955                                 log(LOG_DEBUG,
1956                                     "pim6_input: inner packet of register "
1957                                     "is not multicast %s\n",
1958                                     ip6_sprintf(ip6bufd, &eip6->ip6_dst));
1959 #endif
1960                         m_freem(m);
1961                         return (IPPROTO_DONE);
1962                 }
1963
1964                 /*
1965                  * make a copy of the whole header to pass to the daemon later.
1966                  */
1967                 mcp = m_copy(m, 0, off + PIM6_REG_MINLEN);
1968                 if (mcp == NULL) {
1969 #ifdef MRT6DEBUG
1970                         log(LOG_ERR,
1971                             "pim6_input: pim register: "
1972                             "could not copy register head\n");
1973 #endif
1974                         m_freem(m);
1975                         return (IPPROTO_DONE);
1976                 }
1977
1978                 /*
1979                  * forward the inner ip6 packet; point m_data at the inner ip6.
1980                  */
1981                 m_adj(m, off + PIM_MINLEN);
1982 #ifdef MRT6DEBUG
1983                 if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM) {
1984                         log(LOG_DEBUG,
1985                             "pim6_input: forwarding decapsulated register: "
1986                             "src %s, dst %s, mif %d\n",
1987                             ip6_sprintf(ip6bufs, &eip6->ip6_src),
1988                             ip6_sprintf(ip6bufd, &eip6->ip6_dst),
1989                             reg_mif_num);
1990                 }
1991 #endif
1992
1993                 rc = if_simloop(mif6table[reg_mif_num].m6_ifp, m,
1994                                 dst.sin6_family, 0);
1995
1996                 /* prepare the register head to send to the mrouting daemon */
1997                 m = mcp;
1998         }
1999
2000         /*
2001          * Pass the PIM message up to the daemon; if it is a register message
2002          * pass the 'head' only up to the daemon. This includes the
2003          * encapsulator ip6 header, pim header, register header and the
2004          * encapsulated ip6 header.
2005          */
2006   pim6_input_to_daemon:
2007         rip6_input(&m, offp, proto);
2008         return (IPPROTO_DONE);
2009 }
2010
2011 static int
2012 ip6_mroute_modevent(module_t mod, int type, void *unused)
2013 {
2014
2015         switch (type) {
2016         case MOD_LOAD:
2017                 MROUTER6_LOCK_INIT();
2018                 MFC6_LOCK_INIT();
2019                 MIF6_LOCK_INIT();
2020
2021                 pim6_encap_cookie = encap_attach_func(AF_INET6, IPPROTO_PIM,
2022                         pim6_encapcheck,
2023                         (const struct protosw *)&in6_pim_protosw, NULL);
2024                 if (pim6_encap_cookie == NULL) {
2025                         printf("ip6_mroute: unable to attach pim6 encap\n");
2026                         MIF6_LOCK_DESTROY();
2027                         MFC6_LOCK_DESTROY();
2028                         MROUTER6_LOCK_DESTROY();
2029                         return (EINVAL);
2030                 }
2031
2032                 ip6_mforward = X_ip6_mforward;
2033                 ip6_mrouter_done = X_ip6_mrouter_done;
2034                 ip6_mrouter_get = X_ip6_mrouter_get;
2035                 ip6_mrouter_set = X_ip6_mrouter_set;
2036                 mrt6_ioctl = X_mrt6_ioctl;
2037                 break;
2038
2039         case MOD_UNLOAD:
2040                 if (V_ip6_mrouter != NULL)
2041                         return EINVAL;
2042
2043                 if (pim6_encap_cookie) {
2044                         encap_detach(pim6_encap_cookie);
2045                         pim6_encap_cookie = NULL;
2046                 }
2047                 X_ip6_mrouter_done();
2048                 ip6_mforward = NULL;
2049                 ip6_mrouter_done = NULL;
2050                 ip6_mrouter_get = NULL;
2051                 ip6_mrouter_set = NULL;
2052                 mrt6_ioctl = NULL;
2053
2054                 MIF6_LOCK_DESTROY();
2055                 MFC6_LOCK_DESTROY();
2056                 MROUTER6_LOCK_DESTROY();
2057                 break;
2058
2059         default:
2060                 return (EOPNOTSUPP);
2061         }
2062
2063         return (0);
2064 }
2065
2066 static moduledata_t ip6_mroutemod = {
2067         "ip6_mroute",
2068         ip6_mroute_modevent,
2069         0
2070 };
2071
2072 DECLARE_MODULE(ip6_mroute, ip6_mroutemod, SI_SUB_PSEUDO, SI_ORDER_ANY);