]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet6/nd6.c
Fix copy_file_range(2) for an unlikely race during hole finding.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet6 / nd6.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: nd6.c,v 1.144 2001/05/24 07:44:00 itojun Exp $
32  */
33
34 #include <sys/cdefs.h>
35 __FBSDID("$FreeBSD$");
36
37 #include "opt_inet.h"
38 #include "opt_inet6.h"
39
40 #include <sys/param.h>
41 #include <sys/systm.h>
42 #include <sys/eventhandler.h>
43 #include <sys/callout.h>
44 #include <sys/lock.h>
45 #include <sys/malloc.h>
46 #include <sys/mbuf.h>
47 #include <sys/mutex.h>
48 #include <sys/socket.h>
49 #include <sys/sockio.h>
50 #include <sys/time.h>
51 #include <sys/kernel.h>
52 #include <sys/protosw.h>
53 #include <sys/errno.h>
54 #include <sys/syslog.h>
55 #include <sys/rwlock.h>
56 #include <sys/queue.h>
57 #include <sys/sdt.h>
58 #include <sys/sysctl.h>
59
60 #include <net/if.h>
61 #include <net/if_var.h>
62 #include <net/if_dl.h>
63 #include <net/if_types.h>
64 #include <net/route.h>
65 #include <net/vnet.h>
66
67 #include <netinet/in.h>
68 #include <netinet/in_kdtrace.h>
69 #include <net/if_llatbl.h>
70 #include <netinet/if_ether.h>
71 #include <netinet6/in6_var.h>
72 #include <netinet/ip6.h>
73 #include <netinet6/ip6_var.h>
74 #include <netinet6/scope6_var.h>
75 #include <netinet6/nd6.h>
76 #include <netinet6/in6_ifattach.h>
77 #include <netinet/icmp6.h>
78 #include <netinet6/send.h>
79
80 #include <sys/limits.h>
81
82 #include <security/mac/mac_framework.h>
83
84 #define ND6_SLOWTIMER_INTERVAL (60 * 60) /* 1 hour */
85 #define ND6_RECALC_REACHTM_INTERVAL (60 * 120) /* 2 hours */
86
87 #define SIN6(s) ((const struct sockaddr_in6 *)(s))
88
89 MALLOC_DEFINE(M_IP6NDP, "ip6ndp", "IPv6 Neighbor Discovery");
90
91 /* timer values */
92 VNET_DEFINE(int, nd6_prune)     = 1;    /* walk list every 1 seconds */
93 VNET_DEFINE(int, nd6_delay)     = 5;    /* delay first probe time 5 second */
94 VNET_DEFINE(int, nd6_umaxtries) = 3;    /* maximum unicast query */
95 VNET_DEFINE(int, nd6_mmaxtries) = 3;    /* maximum multicast query */
96 VNET_DEFINE(int, nd6_useloopback) = 1;  /* use loopback interface for
97                                          * local traffic */
98 VNET_DEFINE(int, nd6_gctimer)   = (60 * 60 * 24); /* 1 day: garbage
99                                          * collection timer */
100
101 /* preventing too many loops in ND option parsing */
102 VNET_DEFINE_STATIC(int, nd6_maxndopt) = 10; /* max # of ND options allowed */
103
104 VNET_DEFINE(int, nd6_maxnudhint) = 0;   /* max # of subsequent upper
105                                          * layer hints */
106 VNET_DEFINE_STATIC(int, nd6_maxqueuelen) = 1; /* max pkts cached in unresolved
107                                          * ND entries */
108 #define V_nd6_maxndopt                  VNET(nd6_maxndopt)
109 #define V_nd6_maxqueuelen               VNET(nd6_maxqueuelen)
110
111 #ifdef ND6_DEBUG
112 VNET_DEFINE(int, nd6_debug) = 1;
113 #else
114 VNET_DEFINE(int, nd6_debug) = 0;
115 #endif
116
117 static eventhandler_tag lle_event_eh, iflladdr_event_eh, ifnet_link_event_eh;
118
119 VNET_DEFINE(struct nd_drhead, nd_defrouter);
120 VNET_DEFINE(struct nd_prhead, nd_prefix);
121 VNET_DEFINE(struct rwlock, nd6_lock);
122 VNET_DEFINE(uint64_t, nd6_list_genid);
123 VNET_DEFINE(struct mtx, nd6_onlink_mtx);
124
125 VNET_DEFINE(int, nd6_recalc_reachtm_interval) = ND6_RECALC_REACHTM_INTERVAL;
126 #define V_nd6_recalc_reachtm_interval   VNET(nd6_recalc_reachtm_interval)
127
128 int     (*send_sendso_input_hook)(struct mbuf *, struct ifnet *, int, int);
129
130 static int nd6_is_new_addr_neighbor(const struct sockaddr_in6 *,
131         struct ifnet *);
132 static void nd6_setmtu0(struct ifnet *, struct nd_ifinfo *);
133 static void nd6_slowtimo(void *);
134 static int regen_tmpaddr(struct in6_ifaddr *);
135 static void nd6_free(struct llentry **, int);
136 static void nd6_free_redirect(const struct llentry *);
137 static void nd6_llinfo_timer(void *);
138 static void nd6_llinfo_settimer_locked(struct llentry *, long);
139 static void clear_llinfo_pqueue(struct llentry *);
140 static void nd6_rtrequest(int, struct rtentry *, struct rt_addrinfo *);
141 static int nd6_resolve_slow(struct ifnet *, int, struct mbuf *,
142     const struct sockaddr_in6 *, u_char *, uint32_t *, struct llentry **);
143 static int nd6_need_cache(struct ifnet *);
144  
145
146 VNET_DEFINE_STATIC(struct callout, nd6_slowtimo_ch);
147 #define V_nd6_slowtimo_ch               VNET(nd6_slowtimo_ch)
148
149 VNET_DEFINE(struct callout, nd6_timer_ch);
150 #define V_nd6_timer_ch                  VNET(nd6_timer_ch)
151
152 static void
153 nd6_lle_event(void *arg __unused, struct llentry *lle, int evt)
154 {
155         struct rt_addrinfo rtinfo;
156         struct sockaddr_in6 dst;
157         struct sockaddr_dl gw;
158         struct ifnet *ifp;
159         int type;
160         int fibnum;
161
162         LLE_WLOCK_ASSERT(lle);
163
164         if (lltable_get_af(lle->lle_tbl) != AF_INET6)
165                 return;
166
167         switch (evt) {
168         case LLENTRY_RESOLVED:
169                 type = RTM_ADD;
170                 KASSERT(lle->la_flags & LLE_VALID,
171                     ("%s: %p resolved but not valid?", __func__, lle));
172                 break;
173         case LLENTRY_EXPIRED:
174                 type = RTM_DELETE;
175                 break;
176         default:
177                 return;
178         }
179
180         ifp = lltable_get_ifp(lle->lle_tbl);
181
182         bzero(&dst, sizeof(dst));
183         bzero(&gw, sizeof(gw));
184         bzero(&rtinfo, sizeof(rtinfo));
185         lltable_fill_sa_entry(lle, (struct sockaddr *)&dst);
186         dst.sin6_scope_id = in6_getscopezone(ifp,
187             in6_addrscope(&dst.sin6_addr));
188         gw.sdl_len = sizeof(struct sockaddr_dl);
189         gw.sdl_family = AF_LINK;
190         gw.sdl_alen = ifp->if_addrlen;
191         gw.sdl_index = ifp->if_index;
192         gw.sdl_type = ifp->if_type;
193         if (evt == LLENTRY_RESOLVED)
194                 bcopy(lle->ll_addr, gw.sdl_data, ifp->if_addrlen);
195         rtinfo.rti_info[RTAX_DST] = (struct sockaddr *)&dst;
196         rtinfo.rti_info[RTAX_GATEWAY] = (struct sockaddr *)&gw;
197         rtinfo.rti_addrs = RTA_DST | RTA_GATEWAY;
198         fibnum = V_rt_add_addr_allfibs ? RT_ALL_FIBS : ifp->if_fib;
199         rt_missmsg_fib(type, &rtinfo, RTF_HOST | RTF_LLDATA | (
200             type == RTM_ADD ? RTF_UP: 0), 0, fibnum);
201 }
202
203 /*
204  * A handler for interface link layer address change event.
205  */
206 static void
207 nd6_iflladdr(void *arg __unused, struct ifnet *ifp)
208 {
209
210         lltable_update_ifaddr(LLTABLE6(ifp));
211 }
212
213 void
214 nd6_init(void)
215 {
216
217         mtx_init(&V_nd6_onlink_mtx, "nd6 onlink", NULL, MTX_DEF);
218         rw_init(&V_nd6_lock, "nd6 list");
219
220         LIST_INIT(&V_nd_prefix);
221         TAILQ_INIT(&V_nd_defrouter);
222
223         /* Start timers. */
224         callout_init(&V_nd6_slowtimo_ch, 0);
225         callout_reset(&V_nd6_slowtimo_ch, ND6_SLOWTIMER_INTERVAL * hz,
226             nd6_slowtimo, curvnet);
227
228         callout_init(&V_nd6_timer_ch, 0);
229         callout_reset(&V_nd6_timer_ch, hz, nd6_timer, curvnet);
230
231         nd6_dad_init();
232         if (IS_DEFAULT_VNET(curvnet)) {
233                 lle_event_eh = EVENTHANDLER_REGISTER(lle_event, nd6_lle_event,
234                     NULL, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
235                 iflladdr_event_eh = EVENTHANDLER_REGISTER(iflladdr_event,
236                     nd6_iflladdr, NULL, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
237                 ifnet_link_event_eh = EVENTHANDLER_REGISTER(ifnet_link_event,
238                     nd6_ifnet_link_event, NULL, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
239         }
240 }
241
242 #ifdef VIMAGE
243 void
244 nd6_destroy()
245 {
246
247         callout_drain(&V_nd6_slowtimo_ch);
248         callout_drain(&V_nd6_timer_ch);
249         if (IS_DEFAULT_VNET(curvnet)) {
250                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(ifnet_link_event, ifnet_link_event_eh);
251                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(lle_event, lle_event_eh);
252                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(iflladdr_event, iflladdr_event_eh);
253         }
254         rw_destroy(&V_nd6_lock);
255         mtx_destroy(&V_nd6_onlink_mtx);
256 }
257 #endif
258
259 struct nd_ifinfo *
260 nd6_ifattach(struct ifnet *ifp)
261 {
262         struct nd_ifinfo *nd;
263
264         nd = malloc(sizeof(*nd), M_IP6NDP, M_WAITOK | M_ZERO);
265         nd->initialized = 1;
266
267         nd->chlim = IPV6_DEFHLIM;
268         nd->basereachable = REACHABLE_TIME;
269         nd->reachable = ND_COMPUTE_RTIME(nd->basereachable);
270         nd->retrans = RETRANS_TIMER;
271
272         nd->flags = ND6_IFF_PERFORMNUD;
273
274         /* A loopback interface always has ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL.
275          * XXXHRS: Clear ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL on an IFT_BRIDGE interface by
276          * default regardless of the V_ip6_auto_linklocal configuration to
277          * give a reasonable default behavior.
278          */
279         if ((V_ip6_auto_linklocal && ifp->if_type != IFT_BRIDGE) ||
280             (ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK))
281                 nd->flags |= ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL;
282         /*
283          * A loopback interface does not need to accept RTADV.
284          * XXXHRS: Clear ND6_IFF_ACCEPT_RTADV on an IFT_BRIDGE interface by
285          * default regardless of the V_ip6_accept_rtadv configuration to
286          * prevent the interface from accepting RA messages arrived
287          * on one of the member interfaces with ND6_IFF_ACCEPT_RTADV.
288          */
289         if (V_ip6_accept_rtadv &&
290             !(ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) &&
291             (ifp->if_type != IFT_BRIDGE))
292                         nd->flags |= ND6_IFF_ACCEPT_RTADV;
293         if (V_ip6_no_radr && !(ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK))
294                 nd->flags |= ND6_IFF_NO_RADR;
295
296         /* XXX: we cannot call nd6_setmtu since ifp is not fully initialized */
297         nd6_setmtu0(ifp, nd);
298
299         return nd;
300 }
301
302 void
303 nd6_ifdetach(struct ifnet *ifp, struct nd_ifinfo *nd)
304 {
305         struct epoch_tracker et;
306         struct ifaddr *ifa, *next;
307
308         NET_EPOCH_ENTER(et);
309         CK_STAILQ_FOREACH_SAFE(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link, next) {
310                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
311                         continue;
312
313                 /* stop DAD processing */
314                 nd6_dad_stop(ifa);
315         }
316         NET_EPOCH_EXIT(et);
317
318         free(nd, M_IP6NDP);
319 }
320
321 /*
322  * Reset ND level link MTU. This function is called when the physical MTU
323  * changes, which means we might have to adjust the ND level MTU.
324  */
325 void
326 nd6_setmtu(struct ifnet *ifp)
327 {
328         if (ifp->if_afdata[AF_INET6] == NULL)
329                 return;
330
331         nd6_setmtu0(ifp, ND_IFINFO(ifp));
332 }
333
334 /* XXX todo: do not maintain copy of ifp->if_mtu in ndi->maxmtu */
335 void
336 nd6_setmtu0(struct ifnet *ifp, struct nd_ifinfo *ndi)
337 {
338         u_int32_t omaxmtu;
339
340         omaxmtu = ndi->maxmtu;
341         ndi->maxmtu = ifp->if_mtu;
342
343         /*
344          * Decreasing the interface MTU under IPV6 minimum MTU may cause
345          * undesirable situation.  We thus notify the operator of the change
346          * explicitly.  The check for omaxmtu is necessary to restrict the
347          * log to the case of changing the MTU, not initializing it.
348          */
349         if (omaxmtu >= IPV6_MMTU && ndi->maxmtu < IPV6_MMTU) {
350                 log(LOG_NOTICE, "nd6_setmtu0: "
351                     "new link MTU on %s (%lu) is too small for IPv6\n",
352                     if_name(ifp), (unsigned long)ndi->maxmtu);
353         }
354
355         if (ndi->maxmtu > V_in6_maxmtu)
356                 in6_setmaxmtu(); /* check all interfaces just in case */
357
358 }
359
360 void
361 nd6_option_init(void *opt, int icmp6len, union nd_opts *ndopts)
362 {
363
364         bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
365         ndopts->nd_opts_search = (struct nd_opt_hdr *)opt;
366         ndopts->nd_opts_last
367                 = (struct nd_opt_hdr *)(((u_char *)opt) + icmp6len);
368
369         if (icmp6len == 0) {
370                 ndopts->nd_opts_done = 1;
371                 ndopts->nd_opts_search = NULL;
372         }
373 }
374
375 /*
376  * Take one ND option.
377  */
378 struct nd_opt_hdr *
379 nd6_option(union nd_opts *ndopts)
380 {
381         struct nd_opt_hdr *nd_opt;
382         int olen;
383
384         KASSERT(ndopts != NULL, ("%s: ndopts == NULL", __func__));
385         KASSERT(ndopts->nd_opts_last != NULL, ("%s: uninitialized ndopts",
386             __func__));
387         if (ndopts->nd_opts_search == NULL)
388                 return NULL;
389         if (ndopts->nd_opts_done)
390                 return NULL;
391
392         nd_opt = ndopts->nd_opts_search;
393
394         /* make sure nd_opt_len is inside the buffer */
395         if ((caddr_t)&nd_opt->nd_opt_len >= (caddr_t)ndopts->nd_opts_last) {
396                 bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
397                 return NULL;
398         }
399
400         olen = nd_opt->nd_opt_len << 3;
401         if (olen == 0) {
402                 /*
403                  * Message validation requires that all included
404                  * options have a length that is greater than zero.
405                  */
406                 bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
407                 return NULL;
408         }
409
410         ndopts->nd_opts_search = (struct nd_opt_hdr *)((caddr_t)nd_opt + olen);
411         if (ndopts->nd_opts_search > ndopts->nd_opts_last) {
412                 /* option overruns the end of buffer, invalid */
413                 bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
414                 return NULL;
415         } else if (ndopts->nd_opts_search == ndopts->nd_opts_last) {
416                 /* reached the end of options chain */
417                 ndopts->nd_opts_done = 1;
418                 ndopts->nd_opts_search = NULL;
419         }
420         return nd_opt;
421 }
422
423 /*
424  * Parse multiple ND options.
425  * This function is much easier to use, for ND routines that do not need
426  * multiple options of the same type.
427  */
428 int
429 nd6_options(union nd_opts *ndopts)
430 {
431         struct nd_opt_hdr *nd_opt;
432         int i = 0;
433
434         KASSERT(ndopts != NULL, ("%s: ndopts == NULL", __func__));
435         KASSERT(ndopts->nd_opts_last != NULL, ("%s: uninitialized ndopts",
436             __func__));
437         if (ndopts->nd_opts_search == NULL)
438                 return 0;
439
440         while (1) {
441                 nd_opt = nd6_option(ndopts);
442                 if (nd_opt == NULL && ndopts->nd_opts_last == NULL) {
443                         /*
444                          * Message validation requires that all included
445                          * options have a length that is greater than zero.
446                          */
447                         ICMP6STAT_INC(icp6s_nd_badopt);
448                         bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
449                         return -1;
450                 }
451
452                 if (nd_opt == NULL)
453                         goto skip1;
454
455                 switch (nd_opt->nd_opt_type) {
456                 case ND_OPT_SOURCE_LINKADDR:
457                 case ND_OPT_TARGET_LINKADDR:
458                 case ND_OPT_MTU:
459                 case ND_OPT_REDIRECTED_HEADER:
460                 case ND_OPT_NONCE:
461                         if (ndopts->nd_opt_array[nd_opt->nd_opt_type]) {
462                                 nd6log((LOG_INFO,
463                                     "duplicated ND6 option found (type=%d)\n",
464                                     nd_opt->nd_opt_type));
465                                 /* XXX bark? */
466                         } else {
467                                 ndopts->nd_opt_array[nd_opt->nd_opt_type]
468                                         = nd_opt;
469                         }
470                         break;
471                 case ND_OPT_PREFIX_INFORMATION:
472                         if (ndopts->nd_opt_array[nd_opt->nd_opt_type] == 0) {
473                                 ndopts->nd_opt_array[nd_opt->nd_opt_type]
474                                         = nd_opt;
475                         }
476                         ndopts->nd_opts_pi_end =
477                                 (struct nd_opt_prefix_info *)nd_opt;
478                         break;
479                 /* What about ND_OPT_ROUTE_INFO? RFC 4191 */
480                 case ND_OPT_RDNSS:      /* RFC 6106 */
481                 case ND_OPT_DNSSL:      /* RFC 6106 */
482                         /*
483                          * Silently ignore options we know and do not care about
484                          * in the kernel.
485                          */
486                         break;
487                 default:
488                         /*
489                          * Unknown options must be silently ignored,
490                          * to accommodate future extension to the protocol.
491                          */
492                         nd6log((LOG_DEBUG,
493                             "nd6_options: unsupported option %d - "
494                             "option ignored\n", nd_opt->nd_opt_type));
495                 }
496
497 skip1:
498                 i++;
499                 if (i > V_nd6_maxndopt) {
500                         ICMP6STAT_INC(icp6s_nd_toomanyopt);
501                         nd6log((LOG_INFO, "too many loop in nd opt\n"));
502                         break;
503                 }
504
505                 if (ndopts->nd_opts_done)
506                         break;
507         }
508
509         return 0;
510 }
511
512 /*
513  * ND6 timer routine to handle ND6 entries
514  */
515 static void
516 nd6_llinfo_settimer_locked(struct llentry *ln, long tick)
517 {
518         int canceled;
519
520         LLE_WLOCK_ASSERT(ln);
521
522         if (tick < 0) {
523                 ln->la_expire = 0;
524                 ln->ln_ntick = 0;
525                 canceled = callout_stop(&ln->lle_timer);
526         } else {
527                 ln->la_expire = time_uptime + tick / hz;
528                 LLE_ADDREF(ln);
529                 if (tick > INT_MAX) {
530                         ln->ln_ntick = tick - INT_MAX;
531                         canceled = callout_reset(&ln->lle_timer, INT_MAX,
532                             nd6_llinfo_timer, ln);
533                 } else {
534                         ln->ln_ntick = 0;
535                         canceled = callout_reset(&ln->lle_timer, tick,
536                             nd6_llinfo_timer, ln);
537                 }
538         }
539         if (canceled > 0)
540                 LLE_REMREF(ln);
541 }
542
543 /*
544  * Gets source address of the first packet in hold queue
545  * and stores it in @src.
546  * Returns pointer to @src (if hold queue is not empty) or NULL.
547  *
548  * Set noinline to be dtrace-friendly
549  */
550 static __noinline struct in6_addr *
551 nd6_llinfo_get_holdsrc(struct llentry *ln, struct in6_addr *src)
552 {
553         struct ip6_hdr hdr;
554         struct mbuf *m;
555
556         if (ln->la_hold == NULL)
557                 return (NULL);
558
559         /*
560          * assume every packet in la_hold has the same IP header
561          */
562         m = ln->la_hold;
563         if (sizeof(hdr) > m->m_len)
564                 return (NULL);
565
566         m_copydata(m, 0, sizeof(hdr), (caddr_t)&hdr);
567         *src = hdr.ip6_src;
568
569         return (src);
570 }
571
572 /*
573  * Checks if we need to switch from STALE state.
574  *
575  * RFC 4861 requires switching from STALE to DELAY state
576  * on first packet matching entry, waiting V_nd6_delay and
577  * transition to PROBE state (if upper layer confirmation was
578  * not received).
579  *
580  * This code performs a bit differently:
581  * On packet hit we don't change state (but desired state
582  * can be guessed by control plane). However, after V_nd6_delay
583  * seconds code will transition to PROBE state (so DELAY state
584  * is kinda skipped in most situations).
585  *
586  * Typically, V_nd6_gctimer is bigger than V_nd6_delay, so
587  * we perform the following upon entering STALE state:
588  *
589  * 1) Arm timer to run each V_nd6_delay seconds to make sure that
590  * if packet was transmitted at the start of given interval, we
591  * would be able to switch to PROBE state in V_nd6_delay seconds
592  * as user expects.
593  *
594  * 2) Reschedule timer until original V_nd6_gctimer expires keeping
595  * lle in STALE state (remaining timer value stored in lle_remtime).
596  *
597  * 3) Reschedule timer if packet was transmitted less that V_nd6_delay
598  * seconds ago.
599  *
600  * Returns non-zero value if the entry is still STALE (storing
601  * the next timer interval in @pdelay).
602  *
603  * Returns zero value if original timer expired or we need to switch to
604  * PROBE (store that in @do_switch variable).
605  */
606 static int
607 nd6_is_stale(struct llentry *lle, long *pdelay, int *do_switch)
608 {
609         int nd_delay, nd_gctimer, r_skip_req;
610         time_t lle_hittime;
611         long delay;
612
613         *do_switch = 0;
614         nd_gctimer = V_nd6_gctimer;
615         nd_delay = V_nd6_delay;
616
617         LLE_REQ_LOCK(lle);
618         r_skip_req = lle->r_skip_req;
619         lle_hittime = lle->lle_hittime;
620         LLE_REQ_UNLOCK(lle);
621
622         if (r_skip_req > 0) {
623
624                 /*
625                  * Nonzero r_skip_req value was set upon entering
626                  * STALE state. Since value was not changed, no
627                  * packets were passed using this lle. Ask for
628                  * timer reschedule and keep STALE state.
629                  */
630                 delay = (long)(MIN(nd_gctimer, nd_delay));
631                 delay *= hz;
632                 if (lle->lle_remtime > delay)
633                         lle->lle_remtime -= delay;
634                 else {
635                         delay = lle->lle_remtime;
636                         lle->lle_remtime = 0;
637                 }
638
639                 if (delay == 0) {
640
641                         /*
642                          * The original ng6_gctime timeout ended,
643                          * no more rescheduling.
644                          */
645                         return (0);
646                 }
647
648                 *pdelay = delay;
649                 return (1);
650         }
651
652         /*
653          * Packet received. Verify timestamp
654          */
655         delay = (long)(time_uptime - lle_hittime);
656         if (delay < nd_delay) {
657
658                 /*
659                  * V_nd6_delay still not passed since the first
660                  * hit in STALE state.
661                  * Reshedule timer and return.
662                  */
663                 *pdelay = (long)(nd_delay - delay) * hz;
664                 return (1);
665         }
666
667         /* Request switching to probe */
668         *do_switch = 1;
669         return (0);
670 }
671
672
673 /*
674  * Switch @lle state to new state optionally arming timers.
675  *
676  * Set noinline to be dtrace-friendly
677  */
678 __noinline void
679 nd6_llinfo_setstate(struct llentry *lle, int newstate)
680 {
681         struct ifnet *ifp;
682         int nd_gctimer, nd_delay;
683         long delay, remtime;
684
685         delay = 0;
686         remtime = 0;
687
688         switch (newstate) {
689         case ND6_LLINFO_INCOMPLETE:
690                 ifp = lle->lle_tbl->llt_ifp;
691                 delay = (long)ND_IFINFO(ifp)->retrans * hz / 1000;
692                 break;
693         case ND6_LLINFO_REACHABLE:
694                 if (!ND6_LLINFO_PERMANENT(lle)) {
695                         ifp = lle->lle_tbl->llt_ifp;
696                         delay = (long)ND_IFINFO(ifp)->reachable * hz;
697                 }
698                 break;
699         case ND6_LLINFO_STALE:
700
701                 /*
702                  * Notify fast path that we want to know if any packet
703                  * is transmitted by setting r_skip_req.
704                  */
705                 LLE_REQ_LOCK(lle);
706                 lle->r_skip_req = 1;
707                 LLE_REQ_UNLOCK(lle);
708                 nd_delay = V_nd6_delay;
709                 nd_gctimer = V_nd6_gctimer;
710
711                 delay = (long)(MIN(nd_gctimer, nd_delay)) * hz;
712                 remtime = (long)nd_gctimer * hz - delay;
713                 break;
714         case ND6_LLINFO_DELAY:
715                 lle->la_asked = 0;
716                 delay = (long)V_nd6_delay * hz;
717                 break;
718         }
719
720         if (delay > 0)
721                 nd6_llinfo_settimer_locked(lle, delay);
722
723         lle->lle_remtime = remtime;
724         lle->ln_state = newstate;
725 }
726
727 /*
728  * Timer-dependent part of nd state machine.
729  *
730  * Set noinline to be dtrace-friendly
731  */
732 static __noinline void
733 nd6_llinfo_timer(void *arg)
734 {
735         struct llentry *ln;
736         struct in6_addr *dst, *pdst, *psrc, src;
737         struct ifnet *ifp;
738         struct nd_ifinfo *ndi;
739         int do_switch, send_ns;
740         long delay;
741
742         KASSERT(arg != NULL, ("%s: arg NULL", __func__));
743         ln = (struct llentry *)arg;
744         ifp = lltable_get_ifp(ln->lle_tbl);
745         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
746
747         ND6_RLOCK();
748         LLE_WLOCK(ln);
749         if (callout_pending(&ln->lle_timer)) {
750                 /*
751                  * Here we are a bit odd here in the treatment of 
752                  * active/pending. If the pending bit is set, it got
753                  * rescheduled before I ran. The active
754                  * bit we ignore, since if it was stopped
755                  * in ll_tablefree() and was currently running
756                  * it would have return 0 so the code would
757                  * not have deleted it since the callout could
758                  * not be stopped so we want to go through
759                  * with the delete here now. If the callout
760                  * was restarted, the pending bit will be back on and
761                  * we just want to bail since the callout_reset would
762                  * return 1 and our reference would have been removed
763                  * by nd6_llinfo_settimer_locked above since canceled
764                  * would have been 1.
765                  */
766                 LLE_WUNLOCK(ln);
767                 ND6_RUNLOCK();
768                 CURVNET_RESTORE();
769                 return;
770         }
771         ndi = ND_IFINFO(ifp);
772         send_ns = 0;
773         dst = &ln->r_l3addr.addr6;
774         pdst = dst;
775
776         if (ln->ln_ntick > 0) {
777                 if (ln->ln_ntick > INT_MAX) {
778                         ln->ln_ntick -= INT_MAX;
779                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, INT_MAX);
780                 } else {
781                         ln->ln_ntick = 0;
782                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, ln->ln_ntick);
783                 }
784                 goto done;
785         }
786
787         if (ln->la_flags & LLE_STATIC) {
788                 goto done;
789         }
790
791         if (ln->la_flags & LLE_DELETED) {
792                 nd6_free(&ln, 0);
793                 goto done;
794         }
795
796         switch (ln->ln_state) {
797         case ND6_LLINFO_INCOMPLETE:
798                 if (ln->la_asked < V_nd6_mmaxtries) {
799                         ln->la_asked++;
800                         send_ns = 1;
801                         /* Send NS to multicast address */
802                         pdst = NULL;
803                 } else {
804                         struct mbuf *m = ln->la_hold;
805                         if (m) {
806                                 struct mbuf *m0;
807
808                                 /*
809                                  * assuming every packet in la_hold has the
810                                  * same IP header.  Send error after unlock.
811                                  */
812                                 m0 = m->m_nextpkt;
813                                 m->m_nextpkt = NULL;
814                                 ln->la_hold = m0;
815                                 clear_llinfo_pqueue(ln);
816                         }
817                         nd6_free(&ln, 0);
818                         if (m != NULL)
819                                 icmp6_error2(m, ICMP6_DST_UNREACH,
820                                     ICMP6_DST_UNREACH_ADDR, 0, ifp);
821                 }
822                 break;
823         case ND6_LLINFO_REACHABLE:
824                 if (!ND6_LLINFO_PERMANENT(ln))
825                         nd6_llinfo_setstate(ln, ND6_LLINFO_STALE);
826                 break;
827
828         case ND6_LLINFO_STALE:
829                 if (nd6_is_stale(ln, &delay, &do_switch) != 0) {
830
831                         /*
832                          * No packet has used this entry and GC timeout
833                          * has not been passed. Reshedule timer and
834                          * return.
835                          */
836                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, delay);
837                         break;
838                 }
839
840                 if (do_switch == 0) {
841
842                         /*
843                          * GC timer has ended and entry hasn't been used.
844                          * Run Garbage collector (RFC 4861, 5.3)
845                          */
846                         if (!ND6_LLINFO_PERMANENT(ln))
847                                 nd6_free(&ln, 1);
848                         break;
849                 }
850
851                 /* Entry has been used AND delay timer has ended. */
852
853                 /* FALLTHROUGH */
854
855         case ND6_LLINFO_DELAY:
856                 if (ndi && (ndi->flags & ND6_IFF_PERFORMNUD) != 0) {
857                         /* We need NUD */
858                         ln->la_asked = 1;
859                         nd6_llinfo_setstate(ln, ND6_LLINFO_PROBE);
860                         send_ns = 1;
861                 } else
862                         nd6_llinfo_setstate(ln, ND6_LLINFO_STALE); /* XXX */
863                 break;
864         case ND6_LLINFO_PROBE:
865                 if (ln->la_asked < V_nd6_umaxtries) {
866                         ln->la_asked++;
867                         send_ns = 1;
868                 } else {
869                         nd6_free(&ln, 0);
870                 }
871                 break;
872         default:
873                 panic("%s: paths in a dark night can be confusing: %d",
874                     __func__, ln->ln_state);
875         }
876 done:
877         if (ln != NULL)
878                 ND6_RUNLOCK();
879         if (send_ns != 0) {
880                 nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)ndi->retrans * hz / 1000);
881                 psrc = nd6_llinfo_get_holdsrc(ln, &src);
882                 LLE_FREE_LOCKED(ln);
883                 ln = NULL;
884                 nd6_ns_output(ifp, psrc, pdst, dst, NULL);
885         }
886
887         if (ln != NULL)
888                 LLE_FREE_LOCKED(ln);
889         CURVNET_RESTORE();
890 }
891
892
893 /*
894  * ND6 timer routine to expire default route list and prefix list
895  */
896 void
897 nd6_timer(void *arg)
898 {
899         CURVNET_SET((struct vnet *) arg);
900         struct nd_drhead drq;
901         struct nd_prhead prl;
902         struct nd_defrouter *dr, *ndr;
903         struct nd_prefix *pr, *npr;
904         struct ifnet *ifp;
905         struct in6_ifaddr *ia6, *nia6;
906         uint64_t genid;
907
908         TAILQ_INIT(&drq);
909         LIST_INIT(&prl);
910
911         ND6_WLOCK();
912         TAILQ_FOREACH_SAFE(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry, ndr)
913                 if (dr->expire && dr->expire < time_uptime)
914                         defrouter_unlink(dr, &drq);
915         ND6_WUNLOCK();
916
917         while ((dr = TAILQ_FIRST(&drq)) != NULL) {
918                 TAILQ_REMOVE(&drq, dr, dr_entry);
919                 defrouter_del(dr);
920         }
921
922         /*
923          * expire interface addresses.
924          * in the past the loop was inside prefix expiry processing.
925          * However, from a stricter speci-confrmance standpoint, we should
926          * rather separate address lifetimes and prefix lifetimes.
927          *
928          * XXXRW: in6_ifaddrhead locking.
929          */
930   addrloop:
931         CK_STAILQ_FOREACH_SAFE(ia6, &V_in6_ifaddrhead, ia_link, nia6) {
932                 /* check address lifetime */
933                 if (IFA6_IS_INVALID(ia6)) {
934                         int regen = 0;
935
936                         /*
937                          * If the expiring address is temporary, try
938                          * regenerating a new one.  This would be useful when
939                          * we suspended a laptop PC, then turned it on after a
940                          * period that could invalidate all temporary
941                          * addresses.  Although we may have to restart the
942                          * loop (see below), it must be after purging the
943                          * address.  Otherwise, we'd see an infinite loop of
944                          * regeneration.
945                          */
946                         if (V_ip6_use_tempaddr &&
947                             (ia6->ia6_flags & IN6_IFF_TEMPORARY) != 0) {
948                                 if (regen_tmpaddr(ia6) == 0)
949                                         regen = 1;
950                         }
951
952                         in6_purgeaddr(&ia6->ia_ifa);
953
954                         if (regen)
955                                 goto addrloop; /* XXX: see below */
956                 } else if (IFA6_IS_DEPRECATED(ia6)) {
957                         int oldflags = ia6->ia6_flags;
958
959                         ia6->ia6_flags |= IN6_IFF_DEPRECATED;
960
961                         /*
962                          * If a temporary address has just become deprecated,
963                          * regenerate a new one if possible.
964                          */
965                         if (V_ip6_use_tempaddr &&
966                             (ia6->ia6_flags & IN6_IFF_TEMPORARY) != 0 &&
967                             (oldflags & IN6_IFF_DEPRECATED) == 0) {
968
969                                 if (regen_tmpaddr(ia6) == 0) {
970                                         /*
971                                          * A new temporary address is
972                                          * generated.
973                                          * XXX: this means the address chain
974                                          * has changed while we are still in
975                                          * the loop.  Although the change
976                                          * would not cause disaster (because
977                                          * it's not a deletion, but an
978                                          * addition,) we'd rather restart the
979                                          * loop just for safety.  Or does this
980                                          * significantly reduce performance??
981                                          */
982                                         goto addrloop;
983                                 }
984                         }
985                 } else if ((ia6->ia6_flags & IN6_IFF_TENTATIVE) != 0) {
986                         /*
987                          * Schedule DAD for a tentative address.  This happens
988                          * if the interface was down or not running
989                          * when the address was configured.
990                          */
991                         int delay;
992
993                         delay = arc4random() %
994                             (MAX_RTR_SOLICITATION_DELAY * hz);
995                         nd6_dad_start((struct ifaddr *)ia6, delay);
996                 } else {
997                         /*
998                          * Check status of the interface.  If it is down,
999                          * mark the address as tentative for future DAD.
1000                          */
1001                         ifp = ia6->ia_ifp;
1002                         if ((ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_NO_DAD) == 0 &&
1003                             ((ifp->if_flags & IFF_UP) == 0 ||
1004                             (ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING) == 0 ||
1005                             (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED) != 0)){
1006                                 ia6->ia6_flags &= ~IN6_IFF_DUPLICATED;
1007                                 ia6->ia6_flags |= IN6_IFF_TENTATIVE;
1008                         }
1009
1010                         /*
1011                          * A new RA might have made a deprecated address
1012                          * preferred.
1013                          */
1014                         ia6->ia6_flags &= ~IN6_IFF_DEPRECATED;
1015                 }
1016         }
1017
1018         ND6_WLOCK();
1019 restart:
1020         LIST_FOREACH_SAFE(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry, npr) {
1021                 /*
1022                  * Expire prefixes. Since the pltime is only used for
1023                  * autoconfigured addresses, pltime processing for prefixes is
1024                  * not necessary.
1025                  *
1026                  * Only unlink after all derived addresses have expired. This
1027                  * may not occur until two hours after the prefix has expired
1028                  * per RFC 4862. If the prefix expires before its derived
1029                  * addresses, mark it off-link. This will be done automatically
1030                  * after unlinking if no address references remain.
1031                  */
1032                 if (pr->ndpr_vltime == ND6_INFINITE_LIFETIME ||
1033                     time_uptime - pr->ndpr_lastupdate <= pr->ndpr_vltime)
1034                         continue;
1035
1036                 if (pr->ndpr_addrcnt == 0) {
1037                         nd6_prefix_unlink(pr, &prl);
1038                         continue;
1039                 }
1040                 if ((pr->ndpr_stateflags & NDPRF_ONLINK) != 0) {
1041                         genid = V_nd6_list_genid;
1042                         nd6_prefix_ref(pr);
1043                         ND6_WUNLOCK();
1044                         ND6_ONLINK_LOCK();
1045                         (void)nd6_prefix_offlink(pr);
1046                         ND6_ONLINK_UNLOCK();
1047                         ND6_WLOCK();
1048                         nd6_prefix_rele(pr);
1049                         if (genid != V_nd6_list_genid)
1050                                 goto restart;
1051                 }
1052         }
1053         ND6_WUNLOCK();
1054
1055         while ((pr = LIST_FIRST(&prl)) != NULL) {
1056                 LIST_REMOVE(pr, ndpr_entry);
1057                 nd6_prefix_del(pr);
1058         }
1059
1060         callout_reset(&V_nd6_timer_ch, V_nd6_prune * hz,
1061             nd6_timer, curvnet);
1062
1063         CURVNET_RESTORE();
1064 }
1065
1066 /*
1067  * ia6 - deprecated/invalidated temporary address
1068  */
1069 static int
1070 regen_tmpaddr(struct in6_ifaddr *ia6)
1071 {
1072         struct epoch_tracker et;
1073         struct ifaddr *ifa;
1074         struct ifnet *ifp;
1075         struct in6_ifaddr *public_ifa6 = NULL;
1076
1077         ifp = ia6->ia_ifa.ifa_ifp;
1078         NET_EPOCH_ENTER(et);
1079         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1080                 struct in6_ifaddr *it6;
1081
1082                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1083                         continue;
1084
1085                 it6 = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1086
1087                 /* ignore no autoconf addresses. */
1088                 if ((it6->ia6_flags & IN6_IFF_AUTOCONF) == 0)
1089                         continue;
1090
1091                 /* ignore autoconf addresses with different prefixes. */
1092                 if (it6->ia6_ndpr == NULL || it6->ia6_ndpr != ia6->ia6_ndpr)
1093                         continue;
1094
1095                 /*
1096                  * Now we are looking at an autoconf address with the same
1097                  * prefix as ours.  If the address is temporary and is still
1098                  * preferred, do not create another one.  It would be rare, but
1099                  * could happen, for example, when we resume a laptop PC after
1100                  * a long period.
1101                  */
1102                 if ((it6->ia6_flags & IN6_IFF_TEMPORARY) != 0 &&
1103                     !IFA6_IS_DEPRECATED(it6)) {
1104                         public_ifa6 = NULL;
1105                         break;
1106                 }
1107
1108                 /*
1109                  * This is a public autoconf address that has the same prefix
1110                  * as ours.  If it is preferred, keep it.  We can't break the
1111                  * loop here, because there may be a still-preferred temporary
1112                  * address with the prefix.
1113                  */
1114                 if (!IFA6_IS_DEPRECATED(it6))
1115                         public_ifa6 = it6;
1116         }
1117         if (public_ifa6 != NULL)
1118                 ifa_ref(&public_ifa6->ia_ifa);
1119         NET_EPOCH_EXIT(et);
1120
1121         if (public_ifa6 != NULL) {
1122                 int e;
1123
1124                 if ((e = in6_tmpifadd(public_ifa6, 0, 0)) != 0) {
1125                         ifa_free(&public_ifa6->ia_ifa);
1126                         log(LOG_NOTICE, "regen_tmpaddr: failed to create a new"
1127                             " tmp addr,errno=%d\n", e);
1128                         return (-1);
1129                 }
1130                 ifa_free(&public_ifa6->ia_ifa);
1131                 return (0);
1132         }
1133
1134         return (-1);
1135 }
1136
1137 /*
1138  * Remove prefix and default router list entries corresponding to ifp. Neighbor
1139  * cache entries are freed in in6_domifdetach().
1140  */
1141 void
1142 nd6_purge(struct ifnet *ifp)
1143 {
1144         struct nd_drhead drq;
1145         struct nd_prhead prl;
1146         struct nd_defrouter *dr, *ndr;
1147         struct nd_prefix *pr, *npr;
1148
1149         TAILQ_INIT(&drq);
1150         LIST_INIT(&prl);
1151
1152         /*
1153          * Nuke default router list entries toward ifp.
1154          * We defer removal of default router list entries that is installed
1155          * in the routing table, in order to keep additional side effects as
1156          * small as possible.
1157          */
1158         ND6_WLOCK();
1159         TAILQ_FOREACH_SAFE(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry, ndr) {
1160                 if (dr->installed)
1161                         continue;
1162                 if (dr->ifp == ifp)
1163                         defrouter_unlink(dr, &drq);
1164         }
1165         TAILQ_FOREACH_SAFE(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry, ndr) {
1166                 if (!dr->installed)
1167                         continue;
1168                 if (dr->ifp == ifp)
1169                         defrouter_unlink(dr, &drq);
1170         }
1171
1172         /*
1173          * Remove prefixes on ifp. We should have already removed addresses on
1174          * this interface, so no addresses should be referencing these prefixes.
1175          */
1176         LIST_FOREACH_SAFE(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry, npr) {
1177                 if (pr->ndpr_ifp == ifp)
1178                         nd6_prefix_unlink(pr, &prl);
1179         }
1180         ND6_WUNLOCK();
1181
1182         /* Delete the unlinked router and prefix objects. */
1183         while ((dr = TAILQ_FIRST(&drq)) != NULL) {
1184                 TAILQ_REMOVE(&drq, dr, dr_entry);
1185                 defrouter_del(dr);
1186         }
1187         while ((pr = LIST_FIRST(&prl)) != NULL) {
1188                 LIST_REMOVE(pr, ndpr_entry);
1189                 nd6_prefix_del(pr);
1190         }
1191
1192         /* cancel default outgoing interface setting */
1193         if (V_nd6_defifindex == ifp->if_index)
1194                 nd6_setdefaultiface(0);
1195
1196         if (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV) {
1197                 /* Refresh default router list. */
1198                 defrouter_select_fib(ifp->if_fib);
1199         }
1200 }
1201
1202 /* 
1203  * the caller acquires and releases the lock on the lltbls
1204  * Returns the llentry locked
1205  */
1206 struct llentry *
1207 nd6_lookup(const struct in6_addr *addr6, int flags, struct ifnet *ifp)
1208 {
1209         struct sockaddr_in6 sin6;
1210         struct llentry *ln;
1211         
1212         bzero(&sin6, sizeof(sin6));
1213         sin6.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1214         sin6.sin6_family = AF_INET6;
1215         sin6.sin6_addr = *addr6;
1216
1217         IF_AFDATA_LOCK_ASSERT(ifp);
1218
1219         ln = lla_lookup(LLTABLE6(ifp), flags, (struct sockaddr *)&sin6);
1220
1221         return (ln);
1222 }
1223
1224 struct llentry *
1225 nd6_alloc(const struct in6_addr *addr6, int flags, struct ifnet *ifp)
1226 {
1227         struct sockaddr_in6 sin6;
1228         struct llentry *ln;
1229
1230         bzero(&sin6, sizeof(sin6));
1231         sin6.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1232         sin6.sin6_family = AF_INET6;
1233         sin6.sin6_addr = *addr6;
1234
1235         ln = lltable_alloc_entry(LLTABLE6(ifp), 0, (struct sockaddr *)&sin6);
1236         if (ln != NULL)
1237                 ln->ln_state = ND6_LLINFO_NOSTATE;
1238
1239         return (ln);
1240 }
1241
1242 /*
1243  * Test whether a given IPv6 address is a neighbor or not, ignoring
1244  * the actual neighbor cache.  The neighbor cache is ignored in order
1245  * to not reenter the routing code from within itself.
1246  */
1247 static int
1248 nd6_is_new_addr_neighbor(const struct sockaddr_in6 *addr, struct ifnet *ifp)
1249 {
1250         struct nd_prefix *pr;
1251         struct ifaddr *ifa;
1252         struct rt_addrinfo info;
1253         struct sockaddr_in6 rt_key;
1254         const struct sockaddr *dst6;
1255         uint64_t genid;
1256         int error, fibnum;
1257
1258         /*
1259          * A link-local address is always a neighbor.
1260          * XXX: a link does not necessarily specify a single interface.
1261          */
1262         if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&addr->sin6_addr)) {
1263                 struct sockaddr_in6 sin6_copy;
1264                 u_int32_t zone;
1265
1266                 /*
1267                  * We need sin6_copy since sa6_recoverscope() may modify the
1268                  * content (XXX).
1269                  */
1270                 sin6_copy = *addr;
1271                 if (sa6_recoverscope(&sin6_copy))
1272                         return (0); /* XXX: should be impossible */
1273                 if (in6_setscope(&sin6_copy.sin6_addr, ifp, &zone))
1274                         return (0);
1275                 if (sin6_copy.sin6_scope_id == zone)
1276                         return (1);
1277                 else
1278                         return (0);
1279         }
1280
1281         bzero(&rt_key, sizeof(rt_key));
1282         bzero(&info, sizeof(info));
1283         info.rti_info[RTAX_DST] = (struct sockaddr *)&rt_key;
1284
1285         /*
1286          * If the address matches one of our addresses,
1287          * it should be a neighbor.
1288          * If the address matches one of our on-link prefixes, it should be a
1289          * neighbor.
1290          */
1291         ND6_RLOCK();
1292 restart:
1293         LIST_FOREACH(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
1294                 if (pr->ndpr_ifp != ifp)
1295                         continue;
1296
1297                 if ((pr->ndpr_stateflags & NDPRF_ONLINK) == 0) {
1298                         dst6 = (const struct sockaddr *)&pr->ndpr_prefix;
1299
1300                         /*
1301                          * We only need to check all FIBs if add_addr_allfibs
1302                          * is unset. If set, checking any FIB will suffice.
1303                          */
1304                         fibnum = V_rt_add_addr_allfibs ? rt_numfibs - 1 : 0;
1305                         for (; fibnum < rt_numfibs; fibnum++) {
1306                                 genid = V_nd6_list_genid;
1307                                 ND6_RUNLOCK();
1308
1309                                 /*
1310                                  * Restore length field before
1311                                  * retrying lookup
1312                                  */
1313                                 rt_key.sin6_len = sizeof(rt_key);
1314                                 error = rib_lookup_info(fibnum, dst6, 0, 0,
1315                                                         &info);
1316
1317                                 ND6_RLOCK();
1318                                 if (genid != V_nd6_list_genid)
1319                                         goto restart;
1320                                 if (error == 0)
1321                                         break;
1322                         }
1323                         if (error != 0)
1324                                 continue;
1325
1326                         /*
1327                          * This is the case where multiple interfaces
1328                          * have the same prefix, but only one is installed 
1329                          * into the routing table and that prefix entry
1330                          * is not the one being examined here. In the case
1331                          * where RADIX_MPATH is enabled, multiple route
1332                          * entries (of the same rt_key value) will be 
1333                          * installed because the interface addresses all
1334                          * differ.
1335                          */
1336                         if (!IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr,
1337                             &rt_key.sin6_addr))
1338                                 continue;
1339                 }
1340
1341                 if (IN6_ARE_MASKED_ADDR_EQUAL(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr,
1342                     &addr->sin6_addr, &pr->ndpr_mask)) {
1343                         ND6_RUNLOCK();
1344                         return (1);
1345                 }
1346         }
1347         ND6_RUNLOCK();
1348
1349         /*
1350          * If the address is assigned on the node of the other side of
1351          * a p2p interface, the address should be a neighbor.
1352          */
1353         if (ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT) {
1354                 struct epoch_tracker et;
1355
1356                 NET_EPOCH_ENTER(et);
1357                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1358                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != addr->sin6_family)
1359                                 continue;
1360                         if (ifa->ifa_dstaddr != NULL &&
1361                             sa_equal(addr, ifa->ifa_dstaddr)) {
1362                                 NET_EPOCH_EXIT(et);
1363                                 return 1;
1364                         }
1365                 }
1366                 NET_EPOCH_EXIT(et);
1367         }
1368
1369         /*
1370          * If the default router list is empty, all addresses are regarded
1371          * as on-link, and thus, as a neighbor.
1372          */
1373         if (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV &&
1374             TAILQ_EMPTY(&V_nd_defrouter) &&
1375             V_nd6_defifindex == ifp->if_index) {
1376                 return (1);
1377         }
1378
1379         return (0);
1380 }
1381
1382
1383 /*
1384  * Detect if a given IPv6 address identifies a neighbor on a given link.
1385  * XXX: should take care of the destination of a p2p link?
1386  */
1387 int
1388 nd6_is_addr_neighbor(const struct sockaddr_in6 *addr, struct ifnet *ifp)
1389 {
1390         struct epoch_tracker et;
1391         struct llentry *lle;
1392         int rc = 0;
1393
1394         IF_AFDATA_UNLOCK_ASSERT(ifp);
1395         if (nd6_is_new_addr_neighbor(addr, ifp))
1396                 return (1);
1397
1398         /*
1399          * Even if the address matches none of our addresses, it might be
1400          * in the neighbor cache.
1401          */
1402         NET_EPOCH_ENTER(et);
1403         if ((lle = nd6_lookup(&addr->sin6_addr, 0, ifp)) != NULL) {
1404                 LLE_RUNLOCK(lle);
1405                 rc = 1;
1406         }
1407         NET_EPOCH_EXIT(et);
1408         return (rc);
1409 }
1410
1411 /*
1412  * Free an nd6 llinfo entry.
1413  * Since the function would cause significant changes in the kernel, DO NOT
1414  * make it global, unless you have a strong reason for the change, and are sure
1415  * that the change is safe.
1416  *
1417  * Set noinline to be dtrace-friendly
1418  */
1419 static __noinline void
1420 nd6_free(struct llentry **lnp, int gc)
1421 {
1422         struct ifnet *ifp;
1423         struct llentry *ln;
1424         struct nd_defrouter *dr;
1425
1426         ln = *lnp;
1427         *lnp = NULL;
1428
1429         LLE_WLOCK_ASSERT(ln);
1430         ND6_RLOCK_ASSERT();
1431
1432         ifp = lltable_get_ifp(ln->lle_tbl);
1433         if ((ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV) != 0)
1434                 dr = defrouter_lookup_locked(&ln->r_l3addr.addr6, ifp);
1435         else
1436                 dr = NULL;
1437         ND6_RUNLOCK();
1438
1439         if ((ln->la_flags & LLE_DELETED) == 0)
1440                 EVENTHANDLER_INVOKE(lle_event, ln, LLENTRY_EXPIRED);
1441
1442         /*
1443          * we used to have pfctlinput(PRC_HOSTDEAD) here.
1444          * even though it is not harmful, it was not really necessary.
1445          */
1446
1447         /* cancel timer */
1448         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, -1);
1449
1450         if (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV) {
1451                 if (dr != NULL && dr->expire &&
1452                     ln->ln_state == ND6_LLINFO_STALE && gc) {
1453                         /*
1454                          * If the reason for the deletion is just garbage
1455                          * collection, and the neighbor is an active default
1456                          * router, do not delete it.  Instead, reset the GC
1457                          * timer using the router's lifetime.
1458                          * Simply deleting the entry would affect default
1459                          * router selection, which is not necessarily a good
1460                          * thing, especially when we're using router preference
1461                          * values.
1462                          * XXX: the check for ln_state would be redundant,
1463                          *      but we intentionally keep it just in case.
1464                          */
1465                         if (dr->expire > time_uptime)
1466                                 nd6_llinfo_settimer_locked(ln,
1467                                     (dr->expire - time_uptime) * hz);
1468                         else
1469                                 nd6_llinfo_settimer_locked(ln,
1470                                     (long)V_nd6_gctimer * hz);
1471
1472                         LLE_REMREF(ln);
1473                         LLE_WUNLOCK(ln);
1474                         defrouter_rele(dr);
1475                         return;
1476                 }
1477
1478                 if (dr) {
1479                         /*
1480                          * Unreachablity of a router might affect the default
1481                          * router selection and on-link detection of advertised
1482                          * prefixes.
1483                          */
1484
1485                         /*
1486                          * Temporarily fake the state to choose a new default
1487                          * router and to perform on-link determination of
1488                          * prefixes correctly.
1489                          * Below the state will be set correctly,
1490                          * or the entry itself will be deleted.
1491                          */
1492                         ln->ln_state = ND6_LLINFO_INCOMPLETE;
1493                 }
1494
1495                 if (ln->ln_router || dr) {
1496
1497                         /*
1498                          * We need to unlock to avoid a LOR with rt6_flush() with the
1499                          * rnh and for the calls to pfxlist_onlink_check() and
1500                          * defrouter_select_fib() in the block further down for calls
1501                          * into nd6_lookup().  We still hold a ref.
1502                          */
1503                         LLE_WUNLOCK(ln);
1504
1505                         /*
1506                          * rt6_flush must be called whether or not the neighbor
1507                          * is in the Default Router List.
1508                          * See a corresponding comment in nd6_na_input().
1509                          */
1510                         rt6_flush(&ln->r_l3addr.addr6, ifp);
1511                 }
1512
1513                 if (dr) {
1514                         /*
1515                          * Since defrouter_select_fib() does not affect the
1516                          * on-link determination and MIP6 needs the check
1517                          * before the default router selection, we perform
1518                          * the check now.
1519                          */
1520                         pfxlist_onlink_check();
1521
1522                         /*
1523                          * Refresh default router list.
1524                          */
1525                         defrouter_select_fib(dr->ifp->if_fib);
1526                 }
1527
1528                 /*
1529                  * If this entry was added by an on-link redirect, remove the
1530                  * corresponding host route.
1531                  */
1532                 if (ln->la_flags & LLE_REDIRECT)
1533                         nd6_free_redirect(ln);
1534
1535                 if (ln->ln_router || dr)
1536                         LLE_WLOCK(ln);
1537         }
1538
1539         /*
1540          * Save to unlock. We still hold an extra reference and will not
1541          * free(9) in llentry_free() if someone else holds one as well.
1542          */
1543         LLE_WUNLOCK(ln);
1544         IF_AFDATA_LOCK(ifp);
1545         LLE_WLOCK(ln);
1546         /* Guard against race with other llentry_free(). */
1547         if (ln->la_flags & LLE_LINKED) {
1548                 /* Remove callout reference */
1549                 LLE_REMREF(ln);
1550                 lltable_unlink_entry(ln->lle_tbl, ln);
1551         }
1552         IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
1553
1554         llentry_free(ln);
1555         if (dr != NULL)
1556                 defrouter_rele(dr);
1557 }
1558
1559 static int
1560 nd6_isdynrte(const struct rtentry *rt, void *xap)
1561 {
1562
1563         if (rt->rt_flags == (RTF_UP | RTF_HOST | RTF_DYNAMIC))
1564                 return (1);
1565
1566         return (0);
1567 }
1568 /*
1569  * Remove the rtentry for the given llentry,
1570  * both of which were installed by a redirect.
1571  */
1572 static void
1573 nd6_free_redirect(const struct llentry *ln)
1574 {
1575         int fibnum;
1576         struct sockaddr_in6 sin6;
1577         struct rt_addrinfo info;
1578
1579         lltable_fill_sa_entry(ln, (struct sockaddr *)&sin6);
1580         memset(&info, 0, sizeof(info));
1581         info.rti_info[RTAX_DST] = (struct sockaddr *)&sin6;
1582         info.rti_filter = nd6_isdynrte;
1583
1584         for (fibnum = 0; fibnum < rt_numfibs; fibnum++)
1585                 rtrequest1_fib(RTM_DELETE, &info, NULL, fibnum);
1586 }
1587
1588 /*
1589  * Rejuvenate this function for routing operations related
1590  * processing.
1591  */
1592 void
1593 nd6_rtrequest(int req, struct rtentry *rt, struct rt_addrinfo *info)
1594 {
1595         struct sockaddr_in6 *gateway;
1596         struct nd_defrouter *dr;
1597         struct ifnet *ifp;
1598
1599         gateway = (struct sockaddr_in6 *)rt->rt_gateway;
1600         ifp = rt->rt_ifp;
1601
1602         switch (req) {
1603         case RTM_ADD:
1604                 break;
1605
1606         case RTM_DELETE:
1607                 if (!ifp)
1608                         return;
1609                 /*
1610                  * Only indirect routes are interesting.
1611                  */
1612                 if ((rt->rt_flags & RTF_GATEWAY) == 0)
1613                         return;
1614                 /*
1615                  * check for default route
1616                  */
1617                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&in6addr_any,
1618                     &SIN6(rt_key(rt))->sin6_addr)) {
1619                         dr = defrouter_lookup(&gateway->sin6_addr, ifp);
1620                         if (dr != NULL) {
1621                                 dr->installed = 0;
1622                                 defrouter_rele(dr);
1623                         }
1624                 }
1625                 break;
1626         }
1627 }
1628
1629
1630 int
1631 nd6_ioctl(u_long cmd, caddr_t data, struct ifnet *ifp)
1632 {
1633         struct in6_ndireq *ndi = (struct in6_ndireq *)data;
1634         struct in6_nbrinfo *nbi = (struct in6_nbrinfo *)data;
1635         struct in6_ndifreq *ndif = (struct in6_ndifreq *)data;
1636         struct epoch_tracker et;
1637         int error = 0;
1638
1639         if (ifp->if_afdata[AF_INET6] == NULL)
1640                 return (EPFNOSUPPORT);
1641         switch (cmd) {
1642         case OSIOCGIFINFO_IN6:
1643 #define ND      ndi->ndi
1644                 /* XXX: old ndp(8) assumes a positive value for linkmtu. */
1645                 bzero(&ND, sizeof(ND));
1646                 ND.linkmtu = IN6_LINKMTU(ifp);
1647                 ND.maxmtu = ND_IFINFO(ifp)->maxmtu;
1648                 ND.basereachable = ND_IFINFO(ifp)->basereachable;
1649                 ND.reachable = ND_IFINFO(ifp)->reachable;
1650                 ND.retrans = ND_IFINFO(ifp)->retrans;
1651                 ND.flags = ND_IFINFO(ifp)->flags;
1652                 ND.recalctm = ND_IFINFO(ifp)->recalctm;
1653                 ND.chlim = ND_IFINFO(ifp)->chlim;
1654                 break;
1655         case SIOCGIFINFO_IN6:
1656                 ND = *ND_IFINFO(ifp);
1657                 break;
1658         case SIOCSIFINFO_IN6:
1659                 /*
1660                  * used to change host variables from userland.
1661                  * intended for a use on router to reflect RA configurations.
1662                  */
1663                 /* 0 means 'unspecified' */
1664                 if (ND.linkmtu != 0) {
1665                         if (ND.linkmtu < IPV6_MMTU ||
1666                             ND.linkmtu > IN6_LINKMTU(ifp)) {
1667                                 error = EINVAL;
1668                                 break;
1669                         }
1670                         ND_IFINFO(ifp)->linkmtu = ND.linkmtu;
1671                 }
1672
1673                 if (ND.basereachable != 0) {
1674                         int obasereachable = ND_IFINFO(ifp)->basereachable;
1675
1676                         ND_IFINFO(ifp)->basereachable = ND.basereachable;
1677                         if (ND.basereachable != obasereachable)
1678                                 ND_IFINFO(ifp)->reachable =
1679                                     ND_COMPUTE_RTIME(ND.basereachable);
1680                 }
1681                 if (ND.retrans != 0)
1682                         ND_IFINFO(ifp)->retrans = ND.retrans;
1683                 if (ND.chlim != 0)
1684                         ND_IFINFO(ifp)->chlim = ND.chlim;
1685                 /* FALLTHROUGH */
1686         case SIOCSIFINFO_FLAGS:
1687         {
1688                 struct ifaddr *ifa;
1689                 struct in6_ifaddr *ia;
1690
1691                 if ((ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED) &&
1692                     !(ND.flags & ND6_IFF_IFDISABLED)) {
1693                         /* ifdisabled 1->0 transision */
1694
1695                         /*
1696                          * If the interface is marked as ND6_IFF_IFDISABLED and
1697                          * has an link-local address with IN6_IFF_DUPLICATED,
1698                          * do not clear ND6_IFF_IFDISABLED.
1699                          * See RFC 4862, Section 5.4.5.
1700                          */
1701                         NET_EPOCH_ENTER(et);
1702                         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1703                                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1704                                         continue;
1705                                 ia = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1706                                 if ((ia->ia6_flags & IN6_IFF_DUPLICATED) &&
1707                                     IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(IA6_IN6(ia)))
1708                                         break;
1709                         }
1710                         NET_EPOCH_EXIT(et);
1711
1712                         if (ifa != NULL) {
1713                                 /* LLA is duplicated. */
1714                                 ND.flags |= ND6_IFF_IFDISABLED;
1715                                 log(LOG_ERR, "Cannot enable an interface"
1716                                     " with a link-local address marked"
1717                                     " duplicate.\n");
1718                         } else {
1719                                 ND_IFINFO(ifp)->flags &= ~ND6_IFF_IFDISABLED;
1720                                 if (ifp->if_flags & IFF_UP)
1721                                         in6_if_up(ifp);
1722                         }
1723                 } else if (!(ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED) &&
1724                             (ND.flags & ND6_IFF_IFDISABLED)) {
1725                         /* ifdisabled 0->1 transision */
1726                         /* Mark all IPv6 address as tentative. */
1727
1728                         ND_IFINFO(ifp)->flags |= ND6_IFF_IFDISABLED;
1729                         if (V_ip6_dad_count > 0 &&
1730                             (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_NO_DAD) == 0) {
1731                                 NET_EPOCH_ENTER(et);
1732                                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead,
1733                                     ifa_link) {
1734                                         if (ifa->ifa_addr->sa_family !=
1735                                             AF_INET6)
1736                                                 continue;
1737                                         ia = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1738                                         ia->ia6_flags |= IN6_IFF_TENTATIVE;
1739                                 }
1740                                 NET_EPOCH_EXIT(et);
1741                         }
1742                 }
1743
1744                 if (ND.flags & ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL) {
1745                         if (!(ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL)) {
1746                                 /* auto_linklocal 0->1 transision */
1747
1748                                 /* If no link-local address on ifp, configure */
1749                                 ND_IFINFO(ifp)->flags |= ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL;
1750                                 in6_ifattach(ifp, NULL);
1751                         } else if (!(ND.flags & ND6_IFF_IFDISABLED) &&
1752                             ifp->if_flags & IFF_UP) {
1753                                 /*
1754                                  * When the IF already has
1755                                  * ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL, no link-local
1756                                  * address is assigned, and IFF_UP, try to
1757                                  * assign one.
1758                                  */
1759                                 NET_EPOCH_ENTER(et);
1760                                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead,
1761                                     ifa_link) {
1762                                         if (ifa->ifa_addr->sa_family !=
1763                                             AF_INET6)
1764                                                 continue;
1765                                         ia = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1766                                         if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(IA6_IN6(ia)))
1767                                                 break;
1768                                 }
1769                                 NET_EPOCH_EXIT(et);
1770                                 if (ifa != NULL)
1771                                         /* No LLA is configured. */
1772                                         in6_ifattach(ifp, NULL);
1773                         }
1774                 }
1775         }
1776                 ND_IFINFO(ifp)->flags = ND.flags;
1777                 break;
1778 #undef ND
1779         case SIOCSNDFLUSH_IN6:  /* XXX: the ioctl name is confusing... */
1780                 /* sync kernel routing table with the default router list */
1781                 defrouter_reset();
1782                 defrouter_select();
1783                 break;
1784         case SIOCSPFXFLUSH_IN6:
1785         {
1786                 /* flush all the prefix advertised by routers */
1787                 struct in6_ifaddr *ia, *ia_next;
1788                 struct nd_prefix *pr, *next;
1789                 struct nd_prhead prl;
1790
1791                 LIST_INIT(&prl);
1792
1793                 ND6_WLOCK();
1794                 LIST_FOREACH_SAFE(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry, next) {
1795                         if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr))
1796                                 continue; /* XXX */
1797                         nd6_prefix_unlink(pr, &prl);
1798                 }
1799                 ND6_WUNLOCK();
1800
1801                 while ((pr = LIST_FIRST(&prl)) != NULL) {
1802                         LIST_REMOVE(pr, ndpr_entry);
1803                         /* XXXRW: in6_ifaddrhead locking. */
1804                         CK_STAILQ_FOREACH_SAFE(ia, &V_in6_ifaddrhead, ia_link,
1805                             ia_next) {
1806                                 if ((ia->ia6_flags & IN6_IFF_AUTOCONF) == 0)
1807                                         continue;
1808
1809                                 if (ia->ia6_ndpr == pr)
1810                                         in6_purgeaddr(&ia->ia_ifa);
1811                         }
1812                         nd6_prefix_del(pr);
1813                 }
1814                 break;
1815         }
1816         case SIOCSRTRFLUSH_IN6:
1817         {
1818                 /* flush all the default routers */
1819                 struct nd_drhead drq;
1820                 struct nd_defrouter *dr;
1821
1822                 TAILQ_INIT(&drq);
1823
1824                 defrouter_reset();
1825
1826                 ND6_WLOCK();
1827                 while ((dr = TAILQ_FIRST(&V_nd_defrouter)) != NULL)
1828                         defrouter_unlink(dr, &drq);
1829                 ND6_WUNLOCK();
1830                 while ((dr = TAILQ_FIRST(&drq)) != NULL) {
1831                         TAILQ_REMOVE(&drq, dr, dr_entry);
1832                         defrouter_del(dr);
1833                 }
1834
1835                 defrouter_select();
1836                 break;
1837         }
1838         case SIOCGNBRINFO_IN6:
1839         {
1840                 struct llentry *ln;
1841                 struct in6_addr nb_addr = nbi->addr; /* make local for safety */
1842
1843                 if ((error = in6_setscope(&nb_addr, ifp, NULL)) != 0)
1844                         return (error);
1845
1846                 NET_EPOCH_ENTER(et);
1847                 ln = nd6_lookup(&nb_addr, 0, ifp);
1848                 NET_EPOCH_EXIT(et);
1849
1850                 if (ln == NULL) {
1851                         error = EINVAL;
1852                         break;
1853                 }
1854                 nbi->state = ln->ln_state;
1855                 nbi->asked = ln->la_asked;
1856                 nbi->isrouter = ln->ln_router;
1857                 if (ln->la_expire == 0)
1858                         nbi->expire = 0;
1859                 else
1860                         nbi->expire = ln->la_expire + ln->lle_remtime / hz +
1861                             (time_second - time_uptime);
1862                 LLE_RUNLOCK(ln);
1863                 break;
1864         }
1865         case SIOCGDEFIFACE_IN6: /* XXX: should be implemented as a sysctl? */
1866                 ndif->ifindex = V_nd6_defifindex;
1867                 break;
1868         case SIOCSDEFIFACE_IN6: /* XXX: should be implemented as a sysctl? */
1869                 return (nd6_setdefaultiface(ndif->ifindex));
1870         }
1871         return (error);
1872 }
1873
1874 /*
1875  * Calculates new isRouter value based on provided parameters and
1876  * returns it.
1877  */
1878 static int
1879 nd6_is_router(int type, int code, int is_new, int old_addr, int new_addr,
1880     int ln_router)
1881 {
1882
1883         /*
1884          * ICMP6 type dependent behavior.
1885          *
1886          * NS: clear IsRouter if new entry
1887          * RS: clear IsRouter
1888          * RA: set IsRouter if there's lladdr
1889          * redir: clear IsRouter if new entry
1890          *
1891          * RA case, (1):
1892          * The spec says that we must set IsRouter in the following cases:
1893          * - If lladdr exist, set IsRouter.  This means (1-5).
1894          * - If it is old entry (!newentry), set IsRouter.  This means (7).
1895          * So, based on the spec, in (1-5) and (7) cases we must set IsRouter.
1896          * A quetion arises for (1) case.  (1) case has no lladdr in the
1897          * neighbor cache, this is similar to (6).
1898          * This case is rare but we figured that we MUST NOT set IsRouter.
1899          *
1900          *   is_new  old_addr new_addr      NS  RS  RA  redir
1901          *                                                      D R
1902          *      0       n       n       (1)     c   ?     s
1903          *      0       y       n       (2)     c   s     s
1904          *      0       n       y       (3)     c   s     s
1905          *      0       y       y       (4)     c   s     s
1906          *      0       y       y       (5)     c   s     s
1907          *      1       --      n       (6) c   c       c s
1908          *      1       --      y       (7) c   c   s   c s
1909          *
1910          *                                      (c=clear s=set)
1911          */
1912         switch (type & 0xff) {
1913         case ND_NEIGHBOR_SOLICIT:
1914                 /*
1915                  * New entry must have is_router flag cleared.
1916                  */
1917                 if (is_new)                                     /* (6-7) */
1918                         ln_router = 0;
1919                 break;
1920         case ND_REDIRECT:
1921                 /*
1922                  * If the icmp is a redirect to a better router, always set the
1923                  * is_router flag.  Otherwise, if the entry is newly created,
1924                  * clear the flag.  [RFC 2461, sec 8.3]
1925                  */
1926                 if (code == ND_REDIRECT_ROUTER)
1927                         ln_router = 1;
1928                 else {
1929                         if (is_new)                             /* (6-7) */
1930                                 ln_router = 0;
1931                 }
1932                 break;
1933         case ND_ROUTER_SOLICIT:
1934                 /*
1935                  * is_router flag must always be cleared.
1936                  */
1937                 ln_router = 0;
1938                 break;
1939         case ND_ROUTER_ADVERT:
1940                 /*
1941                  * Mark an entry with lladdr as a router.
1942                  */
1943                 if ((!is_new && (old_addr || new_addr)) ||      /* (2-5) */
1944                     (is_new && new_addr)) {                     /* (7) */
1945                         ln_router = 1;
1946                 }
1947                 break;
1948         }
1949
1950         return (ln_router);
1951 }
1952
1953 /*
1954  * Create neighbor cache entry and cache link-layer address,
1955  * on reception of inbound ND6 packets.  (RS/RA/NS/redirect)
1956  *
1957  * type - ICMP6 type
1958  * code - type dependent information
1959  *
1960  */
1961 void
1962 nd6_cache_lladdr(struct ifnet *ifp, struct in6_addr *from, char *lladdr,
1963     int lladdrlen, int type, int code)
1964 {
1965         struct llentry *ln = NULL, *ln_tmp;
1966         int is_newentry;
1967         int do_update;
1968         int olladdr;
1969         int llchange;
1970         int flags;
1971         uint16_t router = 0;
1972         struct sockaddr_in6 sin6;
1973         struct epoch_tracker et;
1974         struct mbuf *chain = NULL;
1975         u_char linkhdr[LLE_MAX_LINKHDR];
1976         size_t linkhdrsize;
1977         int lladdr_off;
1978
1979         IF_AFDATA_UNLOCK_ASSERT(ifp);
1980
1981         KASSERT(ifp != NULL, ("%s: ifp == NULL", __func__));
1982         KASSERT(from != NULL, ("%s: from == NULL", __func__));
1983
1984         /* nothing must be updated for unspecified address */
1985         if (IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(from))
1986                 return;
1987
1988         /*
1989          * Validation about ifp->if_addrlen and lladdrlen must be done in
1990          * the caller.
1991          *
1992          * XXX If the link does not have link-layer adderss, what should
1993          * we do? (ifp->if_addrlen == 0)
1994          * Spec says nothing in sections for RA, RS and NA.  There's small
1995          * description on it in NS section (RFC 2461 7.2.3).
1996          */
1997         flags = lladdr ? LLE_EXCLUSIVE : 0;
1998         NET_EPOCH_ENTER(et);
1999         ln = nd6_lookup(from, flags, ifp);
2000         NET_EPOCH_EXIT(et);
2001         is_newentry = 0;
2002         if (ln == NULL) {
2003                 flags |= LLE_EXCLUSIVE;
2004                 ln = nd6_alloc(from, 0, ifp);
2005                 if (ln == NULL)
2006                         return;
2007
2008                 /*
2009                  * Since we already know all the data for the new entry,
2010                  * fill it before insertion.
2011                  */
2012                 if (lladdr != NULL) {
2013                         linkhdrsize = sizeof(linkhdr);
2014                         if (lltable_calc_llheader(ifp, AF_INET6, lladdr,
2015                             linkhdr, &linkhdrsize, &lladdr_off) != 0)
2016                                 return;
2017                         lltable_set_entry_addr(ifp, ln, linkhdr, linkhdrsize,
2018                             lladdr_off);
2019                 }
2020
2021                 IF_AFDATA_WLOCK(ifp);
2022                 LLE_WLOCK(ln);
2023                 /* Prefer any existing lle over newly-created one */
2024                 ln_tmp = nd6_lookup(from, LLE_EXCLUSIVE, ifp);
2025                 if (ln_tmp == NULL)
2026                         lltable_link_entry(LLTABLE6(ifp), ln);
2027                 IF_AFDATA_WUNLOCK(ifp);
2028                 if (ln_tmp == NULL) {
2029                         /* No existing lle, mark as new entry (6,7) */
2030                         is_newentry = 1;
2031                         if (lladdr != NULL) {   /* (7) */
2032                                 nd6_llinfo_setstate(ln, ND6_LLINFO_STALE);
2033                                 EVENTHANDLER_INVOKE(lle_event, ln,
2034                                     LLENTRY_RESOLVED);
2035                         }
2036                 } else {
2037                         lltable_free_entry(LLTABLE6(ifp), ln);
2038                         ln = ln_tmp;
2039                         ln_tmp = NULL;
2040                 }
2041         } 
2042         /* do nothing if static ndp is set */
2043         if ((ln->la_flags & LLE_STATIC)) {
2044                 if (flags & LLE_EXCLUSIVE)
2045                         LLE_WUNLOCK(ln);
2046                 else
2047                         LLE_RUNLOCK(ln);
2048                 return;
2049         }
2050
2051         olladdr = (ln->la_flags & LLE_VALID) ? 1 : 0;
2052         if (olladdr && lladdr) {
2053                 llchange = bcmp(lladdr, ln->ll_addr,
2054                     ifp->if_addrlen);
2055         } else if (!olladdr && lladdr)
2056                 llchange = 1;
2057         else
2058                 llchange = 0;
2059
2060         /*
2061          * newentry olladdr  lladdr  llchange   (*=record)
2062          *      0       n       n       --      (1)
2063          *      0       y       n       --      (2)
2064          *      0       n       y       y       (3) * STALE
2065          *      0       y       y       n       (4) *
2066          *      0       y       y       y       (5) * STALE
2067          *      1       --      n       --      (6)   NOSTATE(= PASSIVE)
2068          *      1       --      y       --      (7) * STALE
2069          */
2070
2071         do_update = 0;
2072         if (is_newentry == 0 && llchange != 0) {
2073                 do_update = 1;  /* (3,5) */
2074
2075                 /*
2076                  * Record source link-layer address
2077                  * XXX is it dependent to ifp->if_type?
2078                  */
2079                 linkhdrsize = sizeof(linkhdr);
2080                 if (lltable_calc_llheader(ifp, AF_INET6, lladdr,
2081                     linkhdr, &linkhdrsize, &lladdr_off) != 0)
2082                         return;
2083
2084                 if (lltable_try_set_entry_addr(ifp, ln, linkhdr, linkhdrsize,
2085                     lladdr_off) == 0) {
2086                         /* Entry was deleted */
2087                         return;
2088                 }
2089
2090                 nd6_llinfo_setstate(ln, ND6_LLINFO_STALE);
2091
2092                 EVENTHANDLER_INVOKE(lle_event, ln, LLENTRY_RESOLVED);
2093
2094                 if (ln->la_hold != NULL)
2095                         nd6_grab_holdchain(ln, &chain, &sin6);
2096         }
2097
2098         /* Calculates new router status */
2099         router = nd6_is_router(type, code, is_newentry, olladdr,
2100             lladdr != NULL ? 1 : 0, ln->ln_router);
2101
2102         ln->ln_router = router;
2103         /* Mark non-router redirects with special flag */
2104         if ((type & 0xFF) == ND_REDIRECT && code != ND_REDIRECT_ROUTER)
2105                 ln->la_flags |= LLE_REDIRECT;
2106
2107         if (flags & LLE_EXCLUSIVE)
2108                 LLE_WUNLOCK(ln);
2109         else
2110                 LLE_RUNLOCK(ln);
2111
2112         if (chain != NULL)
2113                 nd6_flush_holdchain(ifp, chain, &sin6);
2114         
2115         /*
2116          * When the link-layer address of a router changes, select the
2117          * best router again.  In particular, when the neighbor entry is newly
2118          * created, it might affect the selection policy.
2119          * Question: can we restrict the first condition to the "is_newentry"
2120          * case?
2121          * XXX: when we hear an RA from a new router with the link-layer
2122          * address option, defrouter_select_fib() is called twice, since
2123          * defrtrlist_update called the function as well.  However, I believe
2124          * we can compromise the overhead, since it only happens the first
2125          * time.
2126          * XXX: although defrouter_select_fib() should not have a bad effect
2127          * for those are not autoconfigured hosts, we explicitly avoid such
2128          * cases for safety.
2129          */
2130         if ((do_update || is_newentry) && router &&
2131             ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV) {
2132                 /*
2133                  * guaranteed recursion
2134                  */
2135                 defrouter_select_fib(ifp->if_fib);
2136         }
2137 }
2138
2139 static void
2140 nd6_slowtimo(void *arg)
2141 {
2142         struct epoch_tracker et;
2143         CURVNET_SET((struct vnet *) arg);
2144         struct nd_ifinfo *nd6if;
2145         struct ifnet *ifp;
2146
2147         callout_reset(&V_nd6_slowtimo_ch, ND6_SLOWTIMER_INTERVAL * hz,
2148             nd6_slowtimo, curvnet);
2149         NET_EPOCH_ENTER(et);
2150         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2151                 if (ifp->if_afdata[AF_INET6] == NULL)
2152                         continue;
2153                 nd6if = ND_IFINFO(ifp);
2154                 if (nd6if->basereachable && /* already initialized */
2155                     (nd6if->recalctm -= ND6_SLOWTIMER_INTERVAL) <= 0) {
2156                         /*
2157                          * Since reachable time rarely changes by router
2158                          * advertisements, we SHOULD insure that a new random
2159                          * value gets recomputed at least once every few hours.
2160                          * (RFC 2461, 6.3.4)
2161                          */
2162                         nd6if->recalctm = V_nd6_recalc_reachtm_interval;
2163                         nd6if->reachable = ND_COMPUTE_RTIME(nd6if->basereachable);
2164                 }
2165         }
2166         NET_EPOCH_EXIT(et);
2167         CURVNET_RESTORE();
2168 }
2169
2170 void
2171 nd6_grab_holdchain(struct llentry *ln, struct mbuf **chain,
2172     struct sockaddr_in6 *sin6)
2173 {
2174
2175         LLE_WLOCK_ASSERT(ln);
2176
2177         *chain = ln->la_hold;
2178         ln->la_hold = NULL;
2179         lltable_fill_sa_entry(ln, (struct sockaddr *)sin6);
2180
2181         if (ln->ln_state == ND6_LLINFO_STALE) {
2182
2183                 /*
2184                  * The first time we send a packet to a
2185                  * neighbor whose entry is STALE, we have
2186                  * to change the state to DELAY and a sets
2187                  * a timer to expire in DELAY_FIRST_PROBE_TIME
2188                  * seconds to ensure do neighbor unreachability
2189                  * detection on expiration.
2190                  * (RFC 2461 7.3.3)
2191                  */
2192                 nd6_llinfo_setstate(ln, ND6_LLINFO_DELAY);
2193         }
2194 }
2195
2196 int
2197 nd6_output_ifp(struct ifnet *ifp, struct ifnet *origifp, struct mbuf *m,
2198     struct sockaddr_in6 *dst, struct route *ro)
2199 {
2200         int error;
2201         int ip6len;
2202         struct ip6_hdr *ip6;
2203         struct m_tag *mtag;
2204
2205 #ifdef MAC
2206         mac_netinet6_nd6_send(ifp, m);
2207 #endif
2208
2209         /*
2210          * If called from nd6_ns_output() (NS), nd6_na_output() (NA),
2211          * icmp6_redirect_output() (REDIRECT) or from rip6_output() (RS, RA
2212          * as handled by rtsol and rtadvd), mbufs will be tagged for SeND
2213          * to be diverted to user space.  When re-injected into the kernel,
2214          * send_output() will directly dispatch them to the outgoing interface.
2215          */
2216         if (send_sendso_input_hook != NULL) {
2217                 mtag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_ND_OUTGOING, NULL);
2218                 if (mtag != NULL) {
2219                         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
2220                         ip6len = sizeof(struct ip6_hdr) + ntohs(ip6->ip6_plen);
2221                         /* Use the SEND socket */
2222                         error = send_sendso_input_hook(m, ifp, SND_OUT,
2223                             ip6len);
2224                         /* -1 == no app on SEND socket */
2225                         if (error == 0 || error != -1)
2226                             return (error);
2227                 }
2228         }
2229
2230         m_clrprotoflags(m);     /* Avoid confusing lower layers. */
2231         IP_PROBE(send, NULL, NULL, mtod(m, struct ip6_hdr *), ifp, NULL,
2232             mtod(m, struct ip6_hdr *));
2233
2234         if ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0)
2235                 origifp = ifp;
2236
2237         error = (*ifp->if_output)(origifp, m, (struct sockaddr *)dst, ro);
2238         return (error);
2239 }
2240
2241 /*
2242  * Lookup link headerfor @sa_dst address. Stores found
2243  * data in @desten buffer. Copy of lle ln_flags can be also
2244  * saved in @pflags if @pflags is non-NULL.
2245  *
2246  * If destination LLE does not exists or lle state modification
2247  * is required, call "slow" version.
2248  *
2249  * Return values:
2250  * - 0 on success (address copied to buffer).
2251  * - EWOULDBLOCK (no local error, but address is still unresolved)
2252  * - other errors (alloc failure, etc)
2253  */
2254 int
2255 nd6_resolve(struct ifnet *ifp, int is_gw, struct mbuf *m,
2256     const struct sockaddr *sa_dst, u_char *desten, uint32_t *pflags,
2257     struct llentry **plle)
2258 {
2259         struct epoch_tracker et;
2260         struct llentry *ln = NULL;
2261         const struct sockaddr_in6 *dst6;
2262
2263         if (pflags != NULL)
2264                 *pflags = 0;
2265
2266         dst6 = (const struct sockaddr_in6 *)sa_dst;
2267
2268         /* discard the packet if IPv6 operation is disabled on the interface */
2269         if ((ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED)) {
2270                 m_freem(m);
2271                 return (ENETDOWN); /* better error? */
2272         }
2273
2274         if (m != NULL && m->m_flags & M_MCAST) {
2275                 switch (ifp->if_type) {
2276                 case IFT_ETHER:
2277                 case IFT_L2VLAN:
2278                 case IFT_BRIDGE:
2279                         ETHER_MAP_IPV6_MULTICAST(&dst6->sin6_addr,
2280                                                  desten);
2281                         return (0);
2282                 default:
2283                         m_freem(m);
2284                         return (EAFNOSUPPORT);
2285                 }
2286         }
2287
2288         NET_EPOCH_ENTER(et);
2289         ln = nd6_lookup(&dst6->sin6_addr, plle ? LLE_EXCLUSIVE : LLE_UNLOCKED,
2290             ifp);
2291         if (ln != NULL && (ln->r_flags & RLLE_VALID) != 0) {
2292                 /* Entry found, let's copy lle info */
2293                 bcopy(ln->r_linkdata, desten, ln->r_hdrlen);
2294                 if (pflags != NULL)
2295                         *pflags = LLE_VALID | (ln->r_flags & RLLE_IFADDR);
2296                 /* Check if we have feedback request from nd6 timer */
2297                 if (ln->r_skip_req != 0) {
2298                         LLE_REQ_LOCK(ln);
2299                         ln->r_skip_req = 0; /* Notify that entry was used */
2300                         ln->lle_hittime = time_uptime;
2301                         LLE_REQ_UNLOCK(ln);
2302                 }
2303                 if (plle) {
2304                         LLE_ADDREF(ln);
2305                         *plle = ln;
2306                         LLE_WUNLOCK(ln);
2307                 }
2308                 NET_EPOCH_EXIT(et);
2309                 return (0);
2310         } else if (plle && ln)
2311                 LLE_WUNLOCK(ln);
2312         NET_EPOCH_EXIT(et);
2313
2314         return (nd6_resolve_slow(ifp, 0, m, dst6, desten, pflags, plle));
2315 }
2316
2317
2318 /*
2319  * Do L2 address resolution for @sa_dst address. Stores found
2320  * address in @desten buffer. Copy of lle ln_flags can be also
2321  * saved in @pflags if @pflags is non-NULL.
2322  *
2323  * Heavy version.
2324  * Function assume that destination LLE does not exist,
2325  * is invalid or stale, so LLE_EXCLUSIVE lock needs to be acquired.
2326  *
2327  * Set noinline to be dtrace-friendly
2328  */
2329 static __noinline int
2330 nd6_resolve_slow(struct ifnet *ifp, int flags, struct mbuf *m,
2331     const struct sockaddr_in6 *dst, u_char *desten, uint32_t *pflags,
2332     struct llentry **plle)
2333 {
2334         struct llentry *lle = NULL, *lle_tmp;
2335         struct in6_addr *psrc, src;
2336         int send_ns, ll_len;
2337         char *lladdr;
2338
2339         /*
2340          * Address resolution or Neighbor Unreachability Detection
2341          * for the next hop.
2342          * At this point, the destination of the packet must be a unicast
2343          * or an anycast address(i.e. not a multicast).
2344          */
2345         if (lle == NULL) {
2346                 struct epoch_tracker et;
2347
2348                 NET_EPOCH_ENTER(et);
2349                 lle = nd6_lookup(&dst->sin6_addr, LLE_EXCLUSIVE, ifp);
2350                 NET_EPOCH_EXIT(et);
2351                 if ((lle == NULL) && nd6_is_addr_neighbor(dst, ifp))  {
2352                         /*
2353                          * Since nd6_is_addr_neighbor() internally calls nd6_lookup(),
2354                          * the condition below is not very efficient.  But we believe
2355                          * it is tolerable, because this should be a rare case.
2356                          */
2357                         lle = nd6_alloc(&dst->sin6_addr, 0, ifp);
2358                         if (lle == NULL) {
2359                                 char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
2360                                 log(LOG_DEBUG,
2361                                     "nd6_output: can't allocate llinfo for %s "
2362                                     "(ln=%p)\n",
2363                                     ip6_sprintf(ip6buf, &dst->sin6_addr), lle);
2364                                 m_freem(m);
2365                                 return (ENOBUFS);
2366                         }
2367
2368                         IF_AFDATA_WLOCK(ifp);
2369                         LLE_WLOCK(lle);
2370                         /* Prefer any existing entry over newly-created one */
2371                         lle_tmp = nd6_lookup(&dst->sin6_addr, LLE_EXCLUSIVE, ifp);
2372                         if (lle_tmp == NULL)
2373                                 lltable_link_entry(LLTABLE6(ifp), lle);
2374                         IF_AFDATA_WUNLOCK(ifp);
2375                         if (lle_tmp != NULL) {
2376                                 lltable_free_entry(LLTABLE6(ifp), lle);
2377                                 lle = lle_tmp;
2378                                 lle_tmp = NULL;
2379                         }
2380                 }
2381         } 
2382         if (lle == NULL) {
2383                 if (!(ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_PERFORMNUD)) {
2384                         m_freem(m);
2385                         return (ENOBUFS);
2386                 }
2387
2388                 if (m != NULL)
2389                         m_freem(m);
2390                 return (ENOBUFS);
2391         }
2392
2393         LLE_WLOCK_ASSERT(lle);
2394
2395         /*
2396          * The first time we send a packet to a neighbor whose entry is
2397          * STALE, we have to change the state to DELAY and a sets a timer to
2398          * expire in DELAY_FIRST_PROBE_TIME seconds to ensure do
2399          * neighbor unreachability detection on expiration.
2400          * (RFC 2461 7.3.3)
2401          */
2402         if (lle->ln_state == ND6_LLINFO_STALE)
2403                 nd6_llinfo_setstate(lle, ND6_LLINFO_DELAY);
2404
2405         /*
2406          * If the neighbor cache entry has a state other than INCOMPLETE
2407          * (i.e. its link-layer address is already resolved), just
2408          * send the packet.
2409          */
2410         if (lle->ln_state > ND6_LLINFO_INCOMPLETE) {
2411                 if (flags & LLE_ADDRONLY) {
2412                         lladdr = lle->ll_addr;
2413                         ll_len = ifp->if_addrlen;
2414                 } else {
2415                         lladdr = lle->r_linkdata;
2416                         ll_len = lle->r_hdrlen;
2417                 }
2418                 bcopy(lladdr, desten, ll_len);
2419                 if (pflags != NULL)
2420                         *pflags = lle->la_flags;
2421                 if (plle) {
2422                         LLE_ADDREF(lle);
2423                         *plle = lle;
2424                 }
2425                 LLE_WUNLOCK(lle);
2426                 return (0);
2427         }
2428
2429         /*
2430          * There is a neighbor cache entry, but no ethernet address
2431          * response yet.  Append this latest packet to the end of the
2432          * packet queue in the mbuf.  When it exceeds nd6_maxqueuelen,
2433          * the oldest packet in the queue will be removed.
2434          */
2435
2436         if (lle->la_hold != NULL) {
2437                 struct mbuf *m_hold;
2438                 int i;
2439                 
2440                 i = 0;
2441                 for (m_hold = lle->la_hold; m_hold; m_hold = m_hold->m_nextpkt){
2442                         i++;
2443                         if (m_hold->m_nextpkt == NULL) {
2444                                 m_hold->m_nextpkt = m;
2445                                 break;
2446                         }
2447                 }
2448                 while (i >= V_nd6_maxqueuelen) {
2449                         m_hold = lle->la_hold;
2450                         lle->la_hold = lle->la_hold->m_nextpkt;
2451                         m_freem(m_hold);
2452                         i--;
2453                 }
2454         } else {
2455                 lle->la_hold = m;
2456         }
2457
2458         /*
2459          * If there has been no NS for the neighbor after entering the
2460          * INCOMPLETE state, send the first solicitation.
2461          * Note that for newly-created lle la_asked will be 0,
2462          * so we will transition from ND6_LLINFO_NOSTATE to
2463          * ND6_LLINFO_INCOMPLETE state here.
2464          */
2465         psrc = NULL;
2466         send_ns = 0;
2467         if (lle->la_asked == 0) {
2468                 lle->la_asked++;
2469                 send_ns = 1;
2470                 psrc = nd6_llinfo_get_holdsrc(lle, &src);
2471
2472                 nd6_llinfo_setstate(lle, ND6_LLINFO_INCOMPLETE);
2473         }
2474         LLE_WUNLOCK(lle);
2475         if (send_ns != 0)
2476                 nd6_ns_output(ifp, psrc, NULL, &dst->sin6_addr, NULL);
2477
2478         return (EWOULDBLOCK);
2479 }
2480
2481 /*
2482  * Do L2 address resolution for @sa_dst address. Stores found
2483  * address in @desten buffer. Copy of lle ln_flags can be also
2484  * saved in @pflags if @pflags is non-NULL.
2485  *
2486  * Return values:
2487  * - 0 on success (address copied to buffer).
2488  * - EWOULDBLOCK (no local error, but address is still unresolved)
2489  * - other errors (alloc failure, etc)
2490  */
2491 int
2492 nd6_resolve_addr(struct ifnet *ifp, int flags, const struct sockaddr *dst,
2493     char *desten, uint32_t *pflags)
2494 {
2495         int error;
2496
2497         flags |= LLE_ADDRONLY;
2498         error = nd6_resolve_slow(ifp, flags, NULL,
2499             (const struct sockaddr_in6 *)dst, desten, pflags, NULL);
2500         return (error);
2501 }
2502
2503 int
2504 nd6_flush_holdchain(struct ifnet *ifp, struct mbuf *chain,
2505     struct sockaddr_in6 *dst)
2506 {
2507         struct mbuf *m, *m_head;
2508         int error = 0;
2509
2510         m_head = chain;
2511
2512         while (m_head) {
2513                 m = m_head;
2514                 m_head = m_head->m_nextpkt;
2515                 error = nd6_output_ifp(ifp, ifp, m, dst, NULL);
2516         }
2517
2518         /*
2519          * XXX
2520          * note that intermediate errors are blindly ignored
2521          */
2522         return (error);
2523 }
2524
2525 static int
2526 nd6_need_cache(struct ifnet *ifp)
2527 {
2528         /*
2529          * XXX: we currently do not make neighbor cache on any interface
2530          * other than Ethernet and GIF.
2531          *
2532          * RFC2893 says:
2533          * - unidirectional tunnels needs no ND
2534          */
2535         switch (ifp->if_type) {
2536         case IFT_ETHER:
2537         case IFT_IEEE1394:
2538         case IFT_L2VLAN:
2539         case IFT_INFINIBAND:
2540         case IFT_BRIDGE:
2541         case IFT_PROPVIRTUAL:
2542                 return (1);
2543         default:
2544                 return (0);
2545         }
2546 }
2547
2548 /*
2549  * Add pernament ND6 link-layer record for given
2550  * interface address.
2551  *
2552  * Very similar to IPv4 arp_ifinit(), but:
2553  * 1) IPv6 DAD is performed in different place
2554  * 2) It is called by IPv6 protocol stack in contrast to
2555  * arp_ifinit() which is typically called in SIOCSIFADDR
2556  * driver ioctl handler.
2557  *
2558  */
2559 int
2560 nd6_add_ifa_lle(struct in6_ifaddr *ia)
2561 {
2562         struct ifnet *ifp;
2563         struct llentry *ln, *ln_tmp;
2564         struct sockaddr *dst;
2565
2566         ifp = ia->ia_ifa.ifa_ifp;
2567         if (nd6_need_cache(ifp) == 0)
2568                 return (0);
2569
2570         ia->ia_ifa.ifa_rtrequest = nd6_rtrequest;
2571         dst = (struct sockaddr *)&ia->ia_addr;
2572         ln = lltable_alloc_entry(LLTABLE6(ifp), LLE_IFADDR, dst);
2573         if (ln == NULL)
2574                 return (ENOBUFS);
2575
2576         IF_AFDATA_WLOCK(ifp);
2577         LLE_WLOCK(ln);
2578         /* Unlink any entry if exists */
2579         ln_tmp = lla_lookup(LLTABLE6(ifp), LLE_EXCLUSIVE, dst);
2580         if (ln_tmp != NULL)
2581                 lltable_unlink_entry(LLTABLE6(ifp), ln_tmp);
2582         lltable_link_entry(LLTABLE6(ifp), ln);
2583         IF_AFDATA_WUNLOCK(ifp);
2584
2585         if (ln_tmp != NULL)
2586                 EVENTHANDLER_INVOKE(lle_event, ln_tmp, LLENTRY_EXPIRED);
2587         EVENTHANDLER_INVOKE(lle_event, ln, LLENTRY_RESOLVED);
2588
2589         LLE_WUNLOCK(ln);
2590         if (ln_tmp != NULL)
2591                 llentry_free(ln_tmp);
2592
2593         return (0);
2594 }
2595
2596 /*
2597  * Removes either all lle entries for given @ia, or lle
2598  * corresponding to @ia address.
2599  */
2600 void
2601 nd6_rem_ifa_lle(struct in6_ifaddr *ia, int all)
2602 {
2603         struct sockaddr_in6 mask, addr;
2604         struct sockaddr *saddr, *smask;
2605         struct ifnet *ifp;
2606
2607         ifp = ia->ia_ifa.ifa_ifp;
2608         memcpy(&addr, &ia->ia_addr, sizeof(ia->ia_addr));
2609         memcpy(&mask, &ia->ia_prefixmask, sizeof(ia->ia_prefixmask));
2610         saddr = (struct sockaddr *)&addr;
2611         smask = (struct sockaddr *)&mask;
2612
2613         if (all != 0)
2614                 lltable_prefix_free(AF_INET6, saddr, smask, LLE_STATIC);
2615         else
2616                 lltable_delete_addr(LLTABLE6(ifp), LLE_IFADDR, saddr);
2617 }
2618
2619 static void 
2620 clear_llinfo_pqueue(struct llentry *ln)
2621 {
2622         struct mbuf *m_hold, *m_hold_next;
2623
2624         for (m_hold = ln->la_hold; m_hold; m_hold = m_hold_next) {
2625                 m_hold_next = m_hold->m_nextpkt;
2626                 m_freem(m_hold);
2627         }
2628
2629         ln->la_hold = NULL;
2630 }
2631
2632 static int nd6_sysctl_drlist(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
2633 static int nd6_sysctl_prlist(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
2634
2635 SYSCTL_DECL(_net_inet6_icmp6);
2636 SYSCTL_PROC(_net_inet6_icmp6, ICMPV6CTL_ND6_DRLIST, nd6_drlist,
2637         CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2638         NULL, 0, nd6_sysctl_drlist, "S,in6_defrouter",
2639         "NDP default router list");
2640 SYSCTL_PROC(_net_inet6_icmp6, ICMPV6CTL_ND6_PRLIST, nd6_prlist,
2641         CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2642         NULL, 0, nd6_sysctl_prlist, "S,in6_prefix",
2643         "NDP prefix list");
2644 SYSCTL_INT(_net_inet6_icmp6, ICMPV6CTL_ND6_MAXQLEN, nd6_maxqueuelen,
2645         CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(nd6_maxqueuelen), 1, "");
2646 SYSCTL_INT(_net_inet6_icmp6, OID_AUTO, nd6_gctimer,
2647         CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(nd6_gctimer), (60 * 60 * 24), "");
2648
2649 static int
2650 nd6_sysctl_drlist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2651 {
2652         struct in6_defrouter d;
2653         struct nd_defrouter *dr;
2654         int error;
2655
2656         if (req->newptr != NULL)
2657                 return (EPERM);
2658
2659         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
2660         if (error != 0)
2661                 return (error);
2662
2663         bzero(&d, sizeof(d));
2664         d.rtaddr.sin6_family = AF_INET6;
2665         d.rtaddr.sin6_len = sizeof(d.rtaddr);
2666
2667         ND6_RLOCK();
2668         TAILQ_FOREACH(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry) {
2669                 d.rtaddr.sin6_addr = dr->rtaddr;
2670                 error = sa6_recoverscope(&d.rtaddr);
2671                 if (error != 0)
2672                         break;
2673                 d.flags = dr->raflags;
2674                 d.rtlifetime = dr->rtlifetime;
2675                 d.expire = dr->expire + (time_second - time_uptime);
2676                 d.if_index = dr->ifp->if_index;
2677                 error = SYSCTL_OUT(req, &d, sizeof(d));
2678                 if (error != 0)
2679                         break;
2680         }
2681         ND6_RUNLOCK();
2682         return (error);
2683 }
2684
2685 static int
2686 nd6_sysctl_prlist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2687 {
2688         struct in6_prefix p;
2689         struct sockaddr_in6 s6;
2690         struct nd_prefix *pr;
2691         struct nd_pfxrouter *pfr;
2692         time_t maxexpire;
2693         int error;
2694         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
2695
2696         if (req->newptr)
2697                 return (EPERM);
2698
2699         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
2700         if (error != 0)
2701                 return (error);
2702
2703         bzero(&p, sizeof(p));
2704         p.origin = PR_ORIG_RA;
2705         bzero(&s6, sizeof(s6));
2706         s6.sin6_family = AF_INET6;
2707         s6.sin6_len = sizeof(s6);
2708
2709         ND6_RLOCK();
2710         LIST_FOREACH(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
2711                 p.prefix = pr->ndpr_prefix;
2712                 if (sa6_recoverscope(&p.prefix)) {
2713                         log(LOG_ERR, "scope error in prefix list (%s)\n",
2714                             ip6_sprintf(ip6buf, &p.prefix.sin6_addr));
2715                         /* XXX: press on... */
2716                 }
2717                 p.raflags = pr->ndpr_raf;
2718                 p.prefixlen = pr->ndpr_plen;
2719                 p.vltime = pr->ndpr_vltime;
2720                 p.pltime = pr->ndpr_pltime;
2721                 p.if_index = pr->ndpr_ifp->if_index;
2722                 if (pr->ndpr_vltime == ND6_INFINITE_LIFETIME)
2723                         p.expire = 0;
2724                 else {
2725                         /* XXX: we assume time_t is signed. */
2726                         maxexpire = (-1) &
2727                             ~((time_t)1 << ((sizeof(maxexpire) * 8) - 1));
2728                         if (pr->ndpr_vltime < maxexpire - pr->ndpr_lastupdate)
2729                                 p.expire = pr->ndpr_lastupdate +
2730                                     pr->ndpr_vltime +
2731                                     (time_second - time_uptime);
2732                         else
2733                                 p.expire = maxexpire;
2734                 }
2735                 p.refcnt = pr->ndpr_addrcnt;
2736                 p.flags = pr->ndpr_stateflags;
2737                 p.advrtrs = 0;
2738                 LIST_FOREACH(pfr, &pr->ndpr_advrtrs, pfr_entry)
2739                         p.advrtrs++;
2740                 error = SYSCTL_OUT(req, &p, sizeof(p));
2741                 if (error != 0)
2742                         break;
2743                 LIST_FOREACH(pfr, &pr->ndpr_advrtrs, pfr_entry) {
2744                         s6.sin6_addr = pfr->router->rtaddr;
2745                         if (sa6_recoverscope(&s6))
2746                                 log(LOG_ERR,
2747                                     "scope error in prefix list (%s)\n",
2748                                     ip6_sprintf(ip6buf, &pfr->router->rtaddr));
2749                         error = SYSCTL_OUT(req, &s6, sizeof(s6));
2750                         if (error != 0)
2751                                 goto out;
2752                 }
2753         }
2754 out:
2755         ND6_RUNLOCK();
2756         return (error);
2757 }