]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet6/nd6.c
Remove SYSCTL_VNET_* macros, and simply put CTLFLAG_VNET where needed.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet6 / nd6.c
1 /*-
2  * Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project.
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
14  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
15  *    without specific prior written permission.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
18  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
19  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
20  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
21  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
22  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
23  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
24  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
25  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
26  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
27  * SUCH DAMAGE.
28  *
29  *      $KAME: nd6.c,v 1.144 2001/05/24 07:44:00 itojun Exp $
30  */
31
32 #include <sys/cdefs.h>
33 __FBSDID("$FreeBSD$");
34
35 #include "opt_inet.h"
36 #include "opt_inet6.h"
37
38 #include <sys/param.h>
39 #include <sys/systm.h>
40 #include <sys/callout.h>
41 #include <sys/malloc.h>
42 #include <sys/mbuf.h>
43 #include <sys/socket.h>
44 #include <sys/sockio.h>
45 #include <sys/time.h>
46 #include <sys/kernel.h>
47 #include <sys/protosw.h>
48 #include <sys/errno.h>
49 #include <sys/syslog.h>
50 #include <sys/lock.h>
51 #include <sys/rwlock.h>
52 #include <sys/queue.h>
53 #include <sys/sdt.h>
54 #include <sys/sysctl.h>
55
56 #include <net/if.h>
57 #include <net/if_var.h>
58 #include <net/if_arc.h>
59 #include <net/if_dl.h>
60 #include <net/if_types.h>
61 #include <net/iso88025.h>
62 #include <net/fddi.h>
63 #include <net/route.h>
64 #include <net/vnet.h>
65
66 #include <netinet/in.h>
67 #include <netinet/in_kdtrace.h>
68 #include <net/if_llatbl.h>
69 #define L3_ADDR_SIN6(le)        ((struct sockaddr_in6 *) L3_ADDR(le))
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 /* timer values */
90 VNET_DEFINE(int, nd6_prune)     = 1;    /* walk list every 1 seconds */
91 VNET_DEFINE(int, nd6_delay)     = 5;    /* delay first probe time 5 second */
92 VNET_DEFINE(int, nd6_umaxtries) = 3;    /* maximum unicast query */
93 VNET_DEFINE(int, nd6_mmaxtries) = 3;    /* maximum multicast query */
94 VNET_DEFINE(int, nd6_useloopback) = 1;  /* use loopback interface for
95                                          * local traffic */
96 VNET_DEFINE(int, nd6_gctimer)   = (60 * 60 * 24); /* 1 day: garbage
97                                          * collection timer */
98
99 /* preventing too many loops in ND option parsing */
100 static VNET_DEFINE(int, nd6_maxndopt) = 10; /* max # of ND options allowed */
101
102 VNET_DEFINE(int, nd6_maxnudhint) = 0;   /* max # of subsequent upper
103                                          * layer hints */
104 static VNET_DEFINE(int, nd6_maxqueuelen) = 1; /* max pkts cached in unresolved
105                                          * ND entries */
106 #define V_nd6_maxndopt                  VNET(nd6_maxndopt)
107 #define V_nd6_maxqueuelen               VNET(nd6_maxqueuelen)
108
109 #ifdef ND6_DEBUG
110 VNET_DEFINE(int, nd6_debug) = 1;
111 #else
112 VNET_DEFINE(int, nd6_debug) = 0;
113 #endif
114
115 /* for debugging? */
116 #if 0
117 static int nd6_inuse, nd6_allocated;
118 #endif
119
120 VNET_DEFINE(struct nd_drhead, nd_defrouter);
121 VNET_DEFINE(struct nd_prhead, nd_prefix);
122
123 VNET_DEFINE(int, nd6_recalc_reachtm_interval) = ND6_RECALC_REACHTM_INTERVAL;
124 #define V_nd6_recalc_reachtm_interval   VNET(nd6_recalc_reachtm_interval)
125
126 int     (*send_sendso_input_hook)(struct mbuf *, struct ifnet *, int, int);
127
128 static int nd6_is_new_addr_neighbor(struct sockaddr_in6 *,
129         struct ifnet *);
130 static void nd6_setmtu0(struct ifnet *, struct nd_ifinfo *);
131 static void nd6_slowtimo(void *);
132 static int regen_tmpaddr(struct in6_ifaddr *);
133 static struct llentry *nd6_free(struct llentry *, int);
134 static void nd6_llinfo_timer(void *);
135 static void clear_llinfo_pqueue(struct llentry *);
136 static void nd6_rtrequest(int, struct rtentry *, struct rt_addrinfo *);
137
138 static VNET_DEFINE(struct callout, nd6_slowtimo_ch);
139 #define V_nd6_slowtimo_ch               VNET(nd6_slowtimo_ch)
140
141 VNET_DEFINE(struct callout, nd6_timer_ch);
142
143 void
144 nd6_init(void)
145 {
146
147         LIST_INIT(&V_nd_prefix);
148
149         /* initialization of the default router list */
150         TAILQ_INIT(&V_nd_defrouter);
151
152         /* start timer */
153         callout_init(&V_nd6_slowtimo_ch, 0);
154         callout_reset(&V_nd6_slowtimo_ch, ND6_SLOWTIMER_INTERVAL * hz,
155             nd6_slowtimo, curvnet);
156 }
157
158 #ifdef VIMAGE
159 void
160 nd6_destroy()
161 {
162
163         callout_drain(&V_nd6_slowtimo_ch);
164         callout_drain(&V_nd6_timer_ch);
165 }
166 #endif
167
168 struct nd_ifinfo *
169 nd6_ifattach(struct ifnet *ifp)
170 {
171         struct nd_ifinfo *nd;
172
173         nd = (struct nd_ifinfo *)malloc(sizeof(*nd), M_IP6NDP, M_WAITOK|M_ZERO);
174         nd->initialized = 1;
175
176         nd->chlim = IPV6_DEFHLIM;
177         nd->basereachable = REACHABLE_TIME;
178         nd->reachable = ND_COMPUTE_RTIME(nd->basereachable);
179         nd->retrans = RETRANS_TIMER;
180
181         nd->flags = ND6_IFF_PERFORMNUD;
182
183         /* A loopback interface always has ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL.
184          * XXXHRS: Clear ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL on an IFT_BRIDGE interface by
185          * default regardless of the V_ip6_auto_linklocal configuration to
186          * give a reasonable default behavior.
187          */
188         if ((V_ip6_auto_linklocal && ifp->if_type != IFT_BRIDGE) ||
189             (ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK))
190                 nd->flags |= ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL;
191         /*
192          * A loopback interface does not need to accept RTADV.
193          * XXXHRS: Clear ND6_IFF_ACCEPT_RTADV on an IFT_BRIDGE interface by
194          * default regardless of the V_ip6_accept_rtadv configuration to
195          * prevent the interface from accepting RA messages arrived
196          * on one of the member interfaces with ND6_IFF_ACCEPT_RTADV.
197          */
198         if (V_ip6_accept_rtadv &&
199             !(ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) &&
200             (ifp->if_type != IFT_BRIDGE))
201                         nd->flags |= ND6_IFF_ACCEPT_RTADV;
202         if (V_ip6_no_radr && !(ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK))
203                 nd->flags |= ND6_IFF_NO_RADR;
204
205         /* XXX: we cannot call nd6_setmtu since ifp is not fully initialized */
206         nd6_setmtu0(ifp, nd);
207
208         return nd;
209 }
210
211 void
212 nd6_ifdetach(struct nd_ifinfo *nd)
213 {
214
215         free(nd, M_IP6NDP);
216 }
217
218 /*
219  * Reset ND level link MTU. This function is called when the physical MTU
220  * changes, which means we might have to adjust the ND level MTU.
221  */
222 void
223 nd6_setmtu(struct ifnet *ifp)
224 {
225
226         nd6_setmtu0(ifp, ND_IFINFO(ifp));
227 }
228
229 /* XXX todo: do not maintain copy of ifp->if_mtu in ndi->maxmtu */
230 void
231 nd6_setmtu0(struct ifnet *ifp, struct nd_ifinfo *ndi)
232 {
233         u_int32_t omaxmtu;
234
235         omaxmtu = ndi->maxmtu;
236
237         switch (ifp->if_type) {
238         case IFT_ARCNET:
239                 ndi->maxmtu = MIN(ARC_PHDS_MAXMTU, ifp->if_mtu); /* RFC2497 */
240                 break;
241         case IFT_FDDI:
242                 ndi->maxmtu = MIN(FDDIIPMTU, ifp->if_mtu); /* RFC2467 */
243                 break;
244         case IFT_ISO88025:
245                  ndi->maxmtu = MIN(ISO88025_MAX_MTU, ifp->if_mtu);
246                  break;
247         default:
248                 ndi->maxmtu = ifp->if_mtu;
249                 break;
250         }
251
252         /*
253          * Decreasing the interface MTU under IPV6 minimum MTU may cause
254          * undesirable situation.  We thus notify the operator of the change
255          * explicitly.  The check for omaxmtu is necessary to restrict the
256          * log to the case of changing the MTU, not initializing it.
257          */
258         if (omaxmtu >= IPV6_MMTU && ndi->maxmtu < IPV6_MMTU) {
259                 log(LOG_NOTICE, "nd6_setmtu0: "
260                     "new link MTU on %s (%lu) is too small for IPv6\n",
261                     if_name(ifp), (unsigned long)ndi->maxmtu);
262         }
263
264         if (ndi->maxmtu > V_in6_maxmtu)
265                 in6_setmaxmtu(); /* check all interfaces just in case */
266
267 }
268
269 void
270 nd6_option_init(void *opt, int icmp6len, union nd_opts *ndopts)
271 {
272
273         bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
274         ndopts->nd_opts_search = (struct nd_opt_hdr *)opt;
275         ndopts->nd_opts_last
276                 = (struct nd_opt_hdr *)(((u_char *)opt) + icmp6len);
277
278         if (icmp6len == 0) {
279                 ndopts->nd_opts_done = 1;
280                 ndopts->nd_opts_search = NULL;
281         }
282 }
283
284 /*
285  * Take one ND option.
286  */
287 struct nd_opt_hdr *
288 nd6_option(union nd_opts *ndopts)
289 {
290         struct nd_opt_hdr *nd_opt;
291         int olen;
292
293         KASSERT(ndopts != NULL, ("%s: ndopts == NULL", __func__));
294         KASSERT(ndopts->nd_opts_last != NULL, ("%s: uninitialized ndopts",
295             __func__));
296         if (ndopts->nd_opts_search == NULL)
297                 return NULL;
298         if (ndopts->nd_opts_done)
299                 return NULL;
300
301         nd_opt = ndopts->nd_opts_search;
302
303         /* make sure nd_opt_len is inside the buffer */
304         if ((caddr_t)&nd_opt->nd_opt_len >= (caddr_t)ndopts->nd_opts_last) {
305                 bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
306                 return NULL;
307         }
308
309         olen = nd_opt->nd_opt_len << 3;
310         if (olen == 0) {
311                 /*
312                  * Message validation requires that all included
313                  * options have a length that is greater than zero.
314                  */
315                 bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
316                 return NULL;
317         }
318
319         ndopts->nd_opts_search = (struct nd_opt_hdr *)((caddr_t)nd_opt + olen);
320         if (ndopts->nd_opts_search > ndopts->nd_opts_last) {
321                 /* option overruns the end of buffer, invalid */
322                 bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
323                 return NULL;
324         } else if (ndopts->nd_opts_search == ndopts->nd_opts_last) {
325                 /* reached the end of options chain */
326                 ndopts->nd_opts_done = 1;
327                 ndopts->nd_opts_search = NULL;
328         }
329         return nd_opt;
330 }
331
332 /*
333  * Parse multiple ND options.
334  * This function is much easier to use, for ND routines that do not need
335  * multiple options of the same type.
336  */
337 int
338 nd6_options(union nd_opts *ndopts)
339 {
340         struct nd_opt_hdr *nd_opt;
341         int i = 0;
342
343         KASSERT(ndopts != NULL, ("%s: ndopts == NULL", __func__));
344         KASSERT(ndopts->nd_opts_last != NULL, ("%s: uninitialized ndopts",
345             __func__));
346         if (ndopts->nd_opts_search == NULL)
347                 return 0;
348
349         while (1) {
350                 nd_opt = nd6_option(ndopts);
351                 if (nd_opt == NULL && ndopts->nd_opts_last == NULL) {
352                         /*
353                          * Message validation requires that all included
354                          * options have a length that is greater than zero.
355                          */
356                         ICMP6STAT_INC(icp6s_nd_badopt);
357                         bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
358                         return -1;
359                 }
360
361                 if (nd_opt == NULL)
362                         goto skip1;
363
364                 switch (nd_opt->nd_opt_type) {
365                 case ND_OPT_SOURCE_LINKADDR:
366                 case ND_OPT_TARGET_LINKADDR:
367                 case ND_OPT_MTU:
368                 case ND_OPT_REDIRECTED_HEADER:
369                         if (ndopts->nd_opt_array[nd_opt->nd_opt_type]) {
370                                 nd6log((LOG_INFO,
371                                     "duplicated ND6 option found (type=%d)\n",
372                                     nd_opt->nd_opt_type));
373                                 /* XXX bark? */
374                         } else {
375                                 ndopts->nd_opt_array[nd_opt->nd_opt_type]
376                                         = nd_opt;
377                         }
378                         break;
379                 case ND_OPT_PREFIX_INFORMATION:
380                         if (ndopts->nd_opt_array[nd_opt->nd_opt_type] == 0) {
381                                 ndopts->nd_opt_array[nd_opt->nd_opt_type]
382                                         = nd_opt;
383                         }
384                         ndopts->nd_opts_pi_end =
385                                 (struct nd_opt_prefix_info *)nd_opt;
386                         break;
387                 /* What about ND_OPT_ROUTE_INFO? RFC 4191 */
388                 case ND_OPT_RDNSS:      /* RFC 6106 */
389                 case ND_OPT_DNSSL:      /* RFC 6106 */
390                         /*
391                          * Silently ignore options we know and do not care about
392                          * in the kernel.
393                          */
394                         break;
395                 default:
396                         /*
397                          * Unknown options must be silently ignored,
398                          * to accomodate future extension to the protocol.
399                          */
400                         nd6log((LOG_DEBUG,
401                             "nd6_options: unsupported option %d - "
402                             "option ignored\n", nd_opt->nd_opt_type));
403                 }
404
405 skip1:
406                 i++;
407                 if (i > V_nd6_maxndopt) {
408                         ICMP6STAT_INC(icp6s_nd_toomanyopt);
409                         nd6log((LOG_INFO, "too many loop in nd opt\n"));
410                         break;
411                 }
412
413                 if (ndopts->nd_opts_done)
414                         break;
415         }
416
417         return 0;
418 }
419
420 /*
421  * ND6 timer routine to handle ND6 entries
422  */
423 void
424 nd6_llinfo_settimer_locked(struct llentry *ln, long tick)
425 {
426         int canceled;
427
428         LLE_WLOCK_ASSERT(ln);
429
430         if (tick < 0) {
431                 ln->la_expire = 0;
432                 ln->ln_ntick = 0;
433                 canceled = callout_stop(&ln->ln_timer_ch);
434         } else {
435                 ln->la_expire = time_uptime + tick / hz;
436                 LLE_ADDREF(ln);
437                 if (tick > INT_MAX) {
438                         ln->ln_ntick = tick - INT_MAX;
439                         canceled = callout_reset(&ln->ln_timer_ch, INT_MAX,
440                             nd6_llinfo_timer, ln);
441                 } else {
442                         ln->ln_ntick = 0;
443                         canceled = callout_reset(&ln->ln_timer_ch, tick,
444                             nd6_llinfo_timer, ln);
445                 }
446         }
447         if (canceled)
448                 LLE_REMREF(ln);
449 }
450
451 void
452 nd6_llinfo_settimer(struct llentry *ln, long tick)
453 {
454
455         LLE_WLOCK(ln);
456         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, tick);
457         LLE_WUNLOCK(ln);
458 }
459
460 static void
461 nd6_llinfo_timer(void *arg)
462 {
463         struct llentry *ln;
464         struct in6_addr *dst;
465         struct ifnet *ifp;
466         struct nd_ifinfo *ndi = NULL;
467
468         KASSERT(arg != NULL, ("%s: arg NULL", __func__));
469         ln = (struct llentry *)arg;
470         LLE_WLOCK_ASSERT(ln);
471         ifp = ln->lle_tbl->llt_ifp;
472
473         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
474
475         if (ln->ln_ntick > 0) {
476                 if (ln->ln_ntick > INT_MAX) {
477                         ln->ln_ntick -= INT_MAX;
478                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, INT_MAX);
479                 } else {
480                         ln->ln_ntick = 0;
481                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, ln->ln_ntick);
482                 }
483                 goto done;
484         }
485
486         ndi = ND_IFINFO(ifp);
487         dst = &L3_ADDR_SIN6(ln)->sin6_addr;
488         if (ln->la_flags & LLE_STATIC) {
489                 goto done;
490         }
491
492         if (ln->la_flags & LLE_DELETED) {
493                 (void)nd6_free(ln, 0);
494                 ln = NULL;
495                 goto done;
496         }
497
498         switch (ln->ln_state) {
499         case ND6_LLINFO_INCOMPLETE:
500                 if (ln->la_asked < V_nd6_mmaxtries) {
501                         ln->la_asked++;
502                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)ndi->retrans * hz / 1000);
503                         LLE_WUNLOCK(ln);
504                         nd6_ns_output(ifp, NULL, dst, ln, 0);
505                         LLE_WLOCK(ln);
506                 } else {
507                         struct mbuf *m = ln->la_hold;
508                         if (m) {
509                                 struct mbuf *m0;
510
511                                 /*
512                                  * assuming every packet in la_hold has the
513                                  * same IP header.  Send error after unlock.
514                                  */
515                                 m0 = m->m_nextpkt;
516                                 m->m_nextpkt = NULL;
517                                 ln->la_hold = m0;
518                                 clear_llinfo_pqueue(ln);
519                         }
520                         EVENTHANDLER_INVOKE(lle_event, ln, LLENTRY_TIMEDOUT);
521                         (void)nd6_free(ln, 0);
522                         ln = NULL;
523                         if (m != NULL)
524                                 icmp6_error2(m, ICMP6_DST_UNREACH,
525                                     ICMP6_DST_UNREACH_ADDR, 0, ifp);
526                 }
527                 break;
528         case ND6_LLINFO_REACHABLE:
529                 if (!ND6_LLINFO_PERMANENT(ln)) {
530                         ln->ln_state = ND6_LLINFO_STALE;
531                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)V_nd6_gctimer * hz);
532                 }
533                 break;
534
535         case ND6_LLINFO_STALE:
536                 /* Garbage Collection(RFC 2461 5.3) */
537                 if (!ND6_LLINFO_PERMANENT(ln)) {
538                         EVENTHANDLER_INVOKE(lle_event, ln, LLENTRY_EXPIRED);
539                         (void)nd6_free(ln, 1);
540                         ln = NULL;
541                 }
542                 break;
543
544         case ND6_LLINFO_DELAY:
545                 if (ndi && (ndi->flags & ND6_IFF_PERFORMNUD) != 0) {
546                         /* We need NUD */
547                         ln->la_asked = 1;
548                         ln->ln_state = ND6_LLINFO_PROBE;
549                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)ndi->retrans * hz / 1000);
550                         LLE_WUNLOCK(ln);
551                         nd6_ns_output(ifp, dst, dst, ln, 0);
552                         LLE_WLOCK(ln);
553                 } else {
554                         ln->ln_state = ND6_LLINFO_STALE; /* XXX */
555                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)V_nd6_gctimer * hz);
556                 }
557                 break;
558         case ND6_LLINFO_PROBE:
559                 if (ln->la_asked < V_nd6_umaxtries) {
560                         ln->la_asked++;
561                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)ndi->retrans * hz / 1000);
562                         LLE_WUNLOCK(ln);
563                         nd6_ns_output(ifp, dst, dst, ln, 0);
564                         LLE_WLOCK(ln);
565                 } else {
566                         EVENTHANDLER_INVOKE(lle_event, ln, LLENTRY_EXPIRED);
567                         (void)nd6_free(ln, 0);
568                         ln = NULL;
569                 }
570                 break;
571         default:
572                 panic("%s: paths in a dark night can be confusing: %d",
573                     __func__, ln->ln_state);
574         }
575 done:
576         if (ln != NULL)
577                 LLE_FREE_LOCKED(ln);
578         CURVNET_RESTORE();
579 }
580
581
582 /*
583  * ND6 timer routine to expire default route list and prefix list
584  */
585 void
586 nd6_timer(void *arg)
587 {
588         CURVNET_SET((struct vnet *) arg);
589         struct nd_defrouter *dr, *ndr;
590         struct nd_prefix *pr, *npr;
591         struct in6_ifaddr *ia6, *nia6;
592
593         callout_reset(&V_nd6_timer_ch, V_nd6_prune * hz,
594             nd6_timer, curvnet);
595
596         /* expire default router list */
597         TAILQ_FOREACH_SAFE(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry, ndr) {
598                 if (dr->expire && dr->expire < time_uptime)
599                         defrtrlist_del(dr);
600         }
601
602         /*
603          * expire interface addresses.
604          * in the past the loop was inside prefix expiry processing.
605          * However, from a stricter speci-confrmance standpoint, we should
606          * rather separate address lifetimes and prefix lifetimes.
607          *
608          * XXXRW: in6_ifaddrhead locking.
609          */
610   addrloop:
611         TAILQ_FOREACH_SAFE(ia6, &V_in6_ifaddrhead, ia_link, nia6) {
612                 /* check address lifetime */
613                 if (IFA6_IS_INVALID(ia6)) {
614                         int regen = 0;
615
616                         /*
617                          * If the expiring address is temporary, try
618                          * regenerating a new one.  This would be useful when
619                          * we suspended a laptop PC, then turned it on after a
620                          * period that could invalidate all temporary
621                          * addresses.  Although we may have to restart the
622                          * loop (see below), it must be after purging the
623                          * address.  Otherwise, we'd see an infinite loop of
624                          * regeneration.
625                          */
626                         if (V_ip6_use_tempaddr &&
627                             (ia6->ia6_flags & IN6_IFF_TEMPORARY) != 0) {
628                                 if (regen_tmpaddr(ia6) == 0)
629                                         regen = 1;
630                         }
631
632                         in6_purgeaddr(&ia6->ia_ifa);
633
634                         if (regen)
635                                 goto addrloop; /* XXX: see below */
636                 } else if (IFA6_IS_DEPRECATED(ia6)) {
637                         int oldflags = ia6->ia6_flags;
638
639                         ia6->ia6_flags |= IN6_IFF_DEPRECATED;
640
641                         /*
642                          * If a temporary address has just become deprecated,
643                          * regenerate a new one if possible.
644                          */
645                         if (V_ip6_use_tempaddr &&
646                             (ia6->ia6_flags & IN6_IFF_TEMPORARY) != 0 &&
647                             (oldflags & IN6_IFF_DEPRECATED) == 0) {
648
649                                 if (regen_tmpaddr(ia6) == 0) {
650                                         /*
651                                          * A new temporary address is
652                                          * generated.
653                                          * XXX: this means the address chain
654                                          * has changed while we are still in
655                                          * the loop.  Although the change
656                                          * would not cause disaster (because
657                                          * it's not a deletion, but an
658                                          * addition,) we'd rather restart the
659                                          * loop just for safety.  Or does this
660                                          * significantly reduce performance??
661                                          */
662                                         goto addrloop;
663                                 }
664                         }
665                 } else {
666                         /*
667                          * A new RA might have made a deprecated address
668                          * preferred.
669                          */
670                         ia6->ia6_flags &= ~IN6_IFF_DEPRECATED;
671                 }
672         }
673
674         /* expire prefix list */
675         LIST_FOREACH_SAFE(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry, npr) {
676                 /*
677                  * check prefix lifetime.
678                  * since pltime is just for autoconf, pltime processing for
679                  * prefix is not necessary.
680                  */
681                 if (pr->ndpr_vltime != ND6_INFINITE_LIFETIME &&
682                     time_uptime - pr->ndpr_lastupdate > pr->ndpr_vltime) {
683
684                         /*
685                          * address expiration and prefix expiration are
686                          * separate.  NEVER perform in6_purgeaddr here.
687                          */
688                         prelist_remove(pr);
689                 }
690         }
691         CURVNET_RESTORE();
692 }
693
694 /*
695  * ia6 - deprecated/invalidated temporary address
696  */
697 static int
698 regen_tmpaddr(struct in6_ifaddr *ia6)
699 {
700         struct ifaddr *ifa;
701         struct ifnet *ifp;
702         struct in6_ifaddr *public_ifa6 = NULL;
703
704         ifp = ia6->ia_ifa.ifa_ifp;
705         IF_ADDR_RLOCK(ifp);
706         TAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
707                 struct in6_ifaddr *it6;
708
709                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
710                         continue;
711
712                 it6 = (struct in6_ifaddr *)ifa;
713
714                 /* ignore no autoconf addresses. */
715                 if ((it6->ia6_flags & IN6_IFF_AUTOCONF) == 0)
716                         continue;
717
718                 /* ignore autoconf addresses with different prefixes. */
719                 if (it6->ia6_ndpr == NULL || it6->ia6_ndpr != ia6->ia6_ndpr)
720                         continue;
721
722                 /*
723                  * Now we are looking at an autoconf address with the same
724                  * prefix as ours.  If the address is temporary and is still
725                  * preferred, do not create another one.  It would be rare, but
726                  * could happen, for example, when we resume a laptop PC after
727                  * a long period.
728                  */
729                 if ((it6->ia6_flags & IN6_IFF_TEMPORARY) != 0 &&
730                     !IFA6_IS_DEPRECATED(it6)) {
731                         public_ifa6 = NULL;
732                         break;
733                 }
734
735                 /*
736                  * This is a public autoconf address that has the same prefix
737                  * as ours.  If it is preferred, keep it.  We can't break the
738                  * loop here, because there may be a still-preferred temporary
739                  * address with the prefix.
740                  */
741                 if (!IFA6_IS_DEPRECATED(it6))
742                     public_ifa6 = it6;
743
744                 if (public_ifa6 != NULL)
745                         ifa_ref(&public_ifa6->ia_ifa);
746         }
747         IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
748
749         if (public_ifa6 != NULL) {
750                 int e;
751
752                 if ((e = in6_tmpifadd(public_ifa6, 0, 0)) != 0) {
753                         ifa_free(&public_ifa6->ia_ifa);
754                         log(LOG_NOTICE, "regen_tmpaddr: failed to create a new"
755                             " tmp addr,errno=%d\n", e);
756                         return (-1);
757                 }
758                 ifa_free(&public_ifa6->ia_ifa);
759                 return (0);
760         }
761
762         return (-1);
763 }
764
765 /*
766  * Nuke neighbor cache/prefix/default router management table, right before
767  * ifp goes away.
768  */
769 void
770 nd6_purge(struct ifnet *ifp)
771 {
772         struct nd_defrouter *dr, *ndr;
773         struct nd_prefix *pr, *npr;
774
775         /*
776          * Nuke default router list entries toward ifp.
777          * We defer removal of default router list entries that is installed
778          * in the routing table, in order to keep additional side effects as
779          * small as possible.
780          */
781         TAILQ_FOREACH_SAFE(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry, ndr) {
782                 if (dr->installed)
783                         continue;
784
785                 if (dr->ifp == ifp)
786                         defrtrlist_del(dr);
787         }
788
789         TAILQ_FOREACH_SAFE(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry, ndr) {
790                 if (!dr->installed)
791                         continue;
792
793                 if (dr->ifp == ifp)
794                         defrtrlist_del(dr);
795         }
796
797         /* Nuke prefix list entries toward ifp */
798         LIST_FOREACH_SAFE(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry, npr) {
799                 if (pr->ndpr_ifp == ifp) {
800                         /*
801                          * Because if_detach() does *not* release prefixes
802                          * while purging addresses the reference count will
803                          * still be above zero. We therefore reset it to
804                          * make sure that the prefix really gets purged.
805                          */
806                         pr->ndpr_refcnt = 0;
807
808                         /*
809                          * Previously, pr->ndpr_addr is removed as well,
810                          * but I strongly believe we don't have to do it.
811                          * nd6_purge() is only called from in6_ifdetach(),
812                          * which removes all the associated interface addresses
813                          * by itself.
814                          * (jinmei@kame.net 20010129)
815                          */
816                         prelist_remove(pr);
817                 }
818         }
819
820         /* cancel default outgoing interface setting */
821         if (V_nd6_defifindex == ifp->if_index)
822                 nd6_setdefaultiface(0);
823
824         if (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV) {
825                 /* Refresh default router list. */
826                 defrouter_select();
827         }
828
829         /* XXXXX
830          * We do not nuke the neighbor cache entries here any more
831          * because the neighbor cache is kept in if_afdata[AF_INET6].
832          * nd6_purge() is invoked by in6_ifdetach() which is called
833          * from if_detach() where everything gets purged. So let
834          * in6_domifdetach() do the actual L2 table purging work.
835          */
836 }
837
838 /* 
839  * the caller acquires and releases the lock on the lltbls
840  * Returns the llentry locked
841  */
842 struct llentry *
843 nd6_lookup(struct in6_addr *addr6, int flags, struct ifnet *ifp)
844 {
845         struct sockaddr_in6 sin6;
846         struct llentry *ln;
847         int llflags;
848         
849         bzero(&sin6, sizeof(sin6));
850         sin6.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
851         sin6.sin6_family = AF_INET6;
852         sin6.sin6_addr = *addr6;
853
854         IF_AFDATA_LOCK_ASSERT(ifp);
855
856         llflags = 0;
857         if (flags & ND6_CREATE)
858             llflags |= LLE_CREATE;
859         if (flags & ND6_EXCLUSIVE)
860             llflags |= LLE_EXCLUSIVE;   
861         
862         ln = lla_lookup(LLTABLE6(ifp), llflags, (struct sockaddr *)&sin6);
863         if ((ln != NULL) && (llflags & LLE_CREATE))
864                 ln->ln_state = ND6_LLINFO_NOSTATE;
865         
866         return (ln);
867 }
868
869 /*
870  * Test whether a given IPv6 address is a neighbor or not, ignoring
871  * the actual neighbor cache.  The neighbor cache is ignored in order
872  * to not reenter the routing code from within itself.
873  */
874 static int
875 nd6_is_new_addr_neighbor(struct sockaddr_in6 *addr, struct ifnet *ifp)
876 {
877         struct nd_prefix *pr;
878         struct ifaddr *dstaddr;
879
880         /*
881          * A link-local address is always a neighbor.
882          * XXX: a link does not necessarily specify a single interface.
883          */
884         if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&addr->sin6_addr)) {
885                 struct sockaddr_in6 sin6_copy;
886                 u_int32_t zone;
887
888                 /*
889                  * We need sin6_copy since sa6_recoverscope() may modify the
890                  * content (XXX).
891                  */
892                 sin6_copy = *addr;
893                 if (sa6_recoverscope(&sin6_copy))
894                         return (0); /* XXX: should be impossible */
895                 if (in6_setscope(&sin6_copy.sin6_addr, ifp, &zone))
896                         return (0);
897                 if (sin6_copy.sin6_scope_id == zone)
898                         return (1);
899                 else
900                         return (0);
901         }
902
903         /*
904          * If the address matches one of our addresses,
905          * it should be a neighbor.
906          * If the address matches one of our on-link prefixes, it should be a
907          * neighbor.
908          */
909         LIST_FOREACH(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
910                 if (pr->ndpr_ifp != ifp)
911                         continue;
912
913                 if (!(pr->ndpr_stateflags & NDPRF_ONLINK)) {
914                         struct rtentry *rt;
915
916                         /* Always use the default FIB here. */
917                         rt = in6_rtalloc1((struct sockaddr *)&pr->ndpr_prefix,
918                             0, 0, RT_DEFAULT_FIB);
919                         if (rt == NULL)
920                                 continue;
921                         /*
922                          * This is the case where multiple interfaces
923                          * have the same prefix, but only one is installed 
924                          * into the routing table and that prefix entry
925                          * is not the one being examined here. In the case
926                          * where RADIX_MPATH is enabled, multiple route
927                          * entries (of the same rt_key value) will be 
928                          * installed because the interface addresses all
929                          * differ.
930                          */
931                         if (!IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr,
932                                &((struct sockaddr_in6 *)rt_key(rt))->sin6_addr)) {
933                                 RTFREE_LOCKED(rt);
934                                 continue;
935                         }
936                         RTFREE_LOCKED(rt);
937                 }
938
939                 if (IN6_ARE_MASKED_ADDR_EQUAL(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr,
940                     &addr->sin6_addr, &pr->ndpr_mask))
941                         return (1);
942         }
943
944         /*
945          * If the address is assigned on the node of the other side of
946          * a p2p interface, the address should be a neighbor.
947          */
948         dstaddr = ifa_ifwithdstaddr((struct sockaddr *)addr, RT_ALL_FIBS);
949         if (dstaddr != NULL) {
950                 if (dstaddr->ifa_ifp == ifp) {
951                         ifa_free(dstaddr);
952                         return (1);
953                 }
954                 ifa_free(dstaddr);
955         }
956
957         /*
958          * If the default router list is empty, all addresses are regarded
959          * as on-link, and thus, as a neighbor.
960          */
961         if (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV &&
962             TAILQ_EMPTY(&V_nd_defrouter) &&
963             V_nd6_defifindex == ifp->if_index) {
964                 return (1);
965         }
966
967         return (0);
968 }
969
970
971 /*
972  * Detect if a given IPv6 address identifies a neighbor on a given link.
973  * XXX: should take care of the destination of a p2p link?
974  */
975 int
976 nd6_is_addr_neighbor(struct sockaddr_in6 *addr, struct ifnet *ifp)
977 {
978         struct llentry *lle;
979         int rc = 0;
980
981         IF_AFDATA_UNLOCK_ASSERT(ifp);
982         if (nd6_is_new_addr_neighbor(addr, ifp))
983                 return (1);
984
985         /*
986          * Even if the address matches none of our addresses, it might be
987          * in the neighbor cache.
988          */
989         IF_AFDATA_RLOCK(ifp);
990         if ((lle = nd6_lookup(&addr->sin6_addr, 0, ifp)) != NULL) {
991                 LLE_RUNLOCK(lle);
992                 rc = 1;
993         }
994         IF_AFDATA_RUNLOCK(ifp);
995         return (rc);
996 }
997
998 /*
999  * Free an nd6 llinfo entry.
1000  * Since the function would cause significant changes in the kernel, DO NOT
1001  * make it global, unless you have a strong reason for the change, and are sure
1002  * that the change is safe.
1003  */
1004 static struct llentry *
1005 nd6_free(struct llentry *ln, int gc)
1006 {
1007         struct llentry *next;
1008         struct nd_defrouter *dr;
1009         struct ifnet *ifp;
1010
1011         LLE_WLOCK_ASSERT(ln);
1012
1013         /*
1014          * we used to have pfctlinput(PRC_HOSTDEAD) here.
1015          * even though it is not harmful, it was not really necessary.
1016          */
1017
1018         /* cancel timer */
1019         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, -1);
1020
1021         ifp = ln->lle_tbl->llt_ifp;
1022
1023         if (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV) {
1024                 dr = defrouter_lookup(&L3_ADDR_SIN6(ln)->sin6_addr, ifp);
1025
1026                 if (dr != NULL && dr->expire &&
1027                     ln->ln_state == ND6_LLINFO_STALE && gc) {
1028                         /*
1029                          * If the reason for the deletion is just garbage
1030                          * collection, and the neighbor is an active default
1031                          * router, do not delete it.  Instead, reset the GC
1032                          * timer using the router's lifetime.
1033                          * Simply deleting the entry would affect default
1034                          * router selection, which is not necessarily a good
1035                          * thing, especially when we're using router preference
1036                          * values.
1037                          * XXX: the check for ln_state would be redundant,
1038                          *      but we intentionally keep it just in case.
1039                          */
1040                         if (dr->expire > time_uptime)
1041                                 nd6_llinfo_settimer_locked(ln,
1042                                     (dr->expire - time_uptime) * hz);
1043                         else
1044                                 nd6_llinfo_settimer_locked(ln,
1045                                     (long)V_nd6_gctimer * hz);
1046
1047                         next = LIST_NEXT(ln, lle_next);
1048                         LLE_REMREF(ln);
1049                         LLE_WUNLOCK(ln);
1050                         return (next);
1051                 }
1052
1053                 if (dr) {
1054                         /*
1055                          * Unreachablity of a router might affect the default
1056                          * router selection and on-link detection of advertised
1057                          * prefixes.
1058                          */
1059
1060                         /*
1061                          * Temporarily fake the state to choose a new default
1062                          * router and to perform on-link determination of
1063                          * prefixes correctly.
1064                          * Below the state will be set correctly,
1065                          * or the entry itself will be deleted.
1066                          */
1067                         ln->ln_state = ND6_LLINFO_INCOMPLETE;
1068                 }
1069
1070                 if (ln->ln_router || dr) {
1071
1072                         /*
1073                          * We need to unlock to avoid a LOR with rt6_flush() with the
1074                          * rnh and for the calls to pfxlist_onlink_check() and
1075                          * defrouter_select() in the block further down for calls
1076                          * into nd6_lookup().  We still hold a ref.
1077                          */
1078                         LLE_WUNLOCK(ln);
1079
1080                         /*
1081                          * rt6_flush must be called whether or not the neighbor
1082                          * is in the Default Router List.
1083                          * See a corresponding comment in nd6_na_input().
1084                          */
1085                         rt6_flush(&L3_ADDR_SIN6(ln)->sin6_addr, ifp);
1086                 }
1087
1088                 if (dr) {
1089                         /*
1090                          * Since defrouter_select() does not affect the
1091                          * on-link determination and MIP6 needs the check
1092                          * before the default router selection, we perform
1093                          * the check now.
1094                          */
1095                         pfxlist_onlink_check();
1096
1097                         /*
1098                          * Refresh default router list.
1099                          */
1100                         defrouter_select();
1101                 }
1102
1103                 if (ln->ln_router || dr)
1104                         LLE_WLOCK(ln);
1105         }
1106
1107         /*
1108          * Before deleting the entry, remember the next entry as the
1109          * return value.  We need this because pfxlist_onlink_check() above
1110          * might have freed other entries (particularly the old next entry) as
1111          * a side effect (XXX).
1112          */
1113         next = LIST_NEXT(ln, lle_next);
1114
1115         /*
1116          * Save to unlock. We still hold an extra reference and will not
1117          * free(9) in llentry_free() if someone else holds one as well.
1118          */
1119         LLE_WUNLOCK(ln);
1120         IF_AFDATA_LOCK(ifp);
1121         LLE_WLOCK(ln);
1122
1123         /* Guard against race with other llentry_free(). */
1124         if (ln->la_flags & LLE_LINKED) {
1125                 LLE_REMREF(ln);
1126                 llentry_free(ln);
1127         } else
1128                 LLE_FREE_LOCKED(ln);
1129
1130         IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
1131
1132         return (next);
1133 }
1134
1135 /*
1136  * Upper-layer reachability hint for Neighbor Unreachability Detection.
1137  *
1138  * XXX cost-effective methods?
1139  */
1140 void
1141 nd6_nud_hint(struct rtentry *rt, struct in6_addr *dst6, int force)
1142 {
1143         struct llentry *ln;
1144         struct ifnet *ifp;
1145
1146         if ((dst6 == NULL) || (rt == NULL))
1147                 return;
1148
1149         ifp = rt->rt_ifp;
1150         IF_AFDATA_RLOCK(ifp);
1151         ln = nd6_lookup(dst6, ND6_EXCLUSIVE, NULL);
1152         IF_AFDATA_RUNLOCK(ifp);
1153         if (ln == NULL)
1154                 return;
1155
1156         if (ln->ln_state < ND6_LLINFO_REACHABLE)
1157                 goto done;
1158
1159         /*
1160          * if we get upper-layer reachability confirmation many times,
1161          * it is possible we have false information.
1162          */
1163         if (!force) {
1164                 ln->ln_byhint++;
1165                 if (ln->ln_byhint > V_nd6_maxnudhint) {
1166                         goto done;
1167                 }
1168         }
1169
1170         ln->ln_state = ND6_LLINFO_REACHABLE;
1171         if (!ND6_LLINFO_PERMANENT(ln)) {
1172                 nd6_llinfo_settimer_locked(ln,
1173                     (long)ND_IFINFO(rt->rt_ifp)->reachable * hz);
1174         }
1175 done:
1176         LLE_WUNLOCK(ln);
1177 }
1178
1179
1180 /*
1181  * Rejuvenate this function for routing operations related
1182  * processing.
1183  */
1184 void
1185 nd6_rtrequest(int req, struct rtentry *rt, struct rt_addrinfo *info)
1186 {
1187         struct sockaddr_in6 *gateway;
1188         struct nd_defrouter *dr;
1189         struct ifnet *ifp;
1190
1191         gateway = (struct sockaddr_in6 *)rt->rt_gateway;
1192         ifp = rt->rt_ifp;
1193
1194         switch (req) {
1195         case RTM_ADD:
1196                 break;
1197
1198         case RTM_DELETE:
1199                 if (!ifp)
1200                         return;
1201                 /*
1202                  * Only indirect routes are interesting.
1203                  */
1204                 if ((rt->rt_flags & RTF_GATEWAY) == 0)
1205                         return;
1206                 /*
1207                  * check for default route
1208                  */
1209                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&in6addr_any, 
1210                                        &SIN6(rt_key(rt))->sin6_addr)) {
1211
1212                         dr = defrouter_lookup(&gateway->sin6_addr, ifp);
1213                         if (dr != NULL)
1214                                 dr->installed = 0;
1215                 }
1216                 break;
1217         }
1218 }
1219
1220
1221 int
1222 nd6_ioctl(u_long cmd, caddr_t data, struct ifnet *ifp)
1223 {
1224         struct in6_drlist *drl = (struct in6_drlist *)data;
1225         struct in6_oprlist *oprl = (struct in6_oprlist *)data;
1226         struct in6_ndireq *ndi = (struct in6_ndireq *)data;
1227         struct in6_nbrinfo *nbi = (struct in6_nbrinfo *)data;
1228         struct in6_ndifreq *ndif = (struct in6_ndifreq *)data;
1229         struct nd_defrouter *dr;
1230         struct nd_prefix *pr;
1231         int i = 0, error = 0;
1232
1233         if (ifp->if_afdata[AF_INET6] == NULL)
1234                 return (EPFNOSUPPORT);
1235         switch (cmd) {
1236         case SIOCGDRLST_IN6:
1237                 /*
1238                  * obsolete API, use sysctl under net.inet6.icmp6
1239                  */
1240                 bzero(drl, sizeof(*drl));
1241                 TAILQ_FOREACH(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry) {
1242                         if (i >= DRLSTSIZ)
1243                                 break;
1244                         drl->defrouter[i].rtaddr = dr->rtaddr;
1245                         in6_clearscope(&drl->defrouter[i].rtaddr);
1246
1247                         drl->defrouter[i].flags = dr->flags;
1248                         drl->defrouter[i].rtlifetime = dr->rtlifetime;
1249                         drl->defrouter[i].expire = dr->expire +
1250                             (time_second - time_uptime);
1251                         drl->defrouter[i].if_index = dr->ifp->if_index;
1252                         i++;
1253                 }
1254                 break;
1255         case SIOCGPRLST_IN6:
1256                 /*
1257                  * obsolete API, use sysctl under net.inet6.icmp6
1258                  *
1259                  * XXX the structure in6_prlist was changed in backward-
1260                  * incompatible manner.  in6_oprlist is used for SIOCGPRLST_IN6,
1261                  * in6_prlist is used for nd6_sysctl() - fill_prlist().
1262                  */
1263                 /*
1264                  * XXX meaning of fields, especialy "raflags", is very
1265                  * differnet between RA prefix list and RR/static prefix list.
1266                  * how about separating ioctls into two?
1267                  */
1268                 bzero(oprl, sizeof(*oprl));
1269                 LIST_FOREACH(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
1270                         struct nd_pfxrouter *pfr;
1271                         int j;
1272
1273                         if (i >= PRLSTSIZ)
1274                                 break;
1275                         oprl->prefix[i].prefix = pr->ndpr_prefix.sin6_addr;
1276                         oprl->prefix[i].raflags = pr->ndpr_raf;
1277                         oprl->prefix[i].prefixlen = pr->ndpr_plen;
1278                         oprl->prefix[i].vltime = pr->ndpr_vltime;
1279                         oprl->prefix[i].pltime = pr->ndpr_pltime;
1280                         oprl->prefix[i].if_index = pr->ndpr_ifp->if_index;
1281                         if (pr->ndpr_vltime == ND6_INFINITE_LIFETIME)
1282                                 oprl->prefix[i].expire = 0;
1283                         else {
1284                                 time_t maxexpire;
1285
1286                                 /* XXX: we assume time_t is signed. */
1287                                 maxexpire = (-1) &
1288                                     ~((time_t)1 <<
1289                                     ((sizeof(maxexpire) * 8) - 1));
1290                                 if (pr->ndpr_vltime <
1291                                     maxexpire - pr->ndpr_lastupdate) {
1292                                         oprl->prefix[i].expire =
1293                                             pr->ndpr_lastupdate +
1294                                             pr->ndpr_vltime +
1295                                             (time_second - time_uptime);
1296                                 } else
1297                                         oprl->prefix[i].expire = maxexpire;
1298                         }
1299
1300                         j = 0;
1301                         LIST_FOREACH(pfr, &pr->ndpr_advrtrs, pfr_entry) {
1302                                 if (j < DRLSTSIZ) {
1303 #define RTRADDR oprl->prefix[i].advrtr[j]
1304                                         RTRADDR = pfr->router->rtaddr;
1305                                         in6_clearscope(&RTRADDR);
1306 #undef RTRADDR
1307                                 }
1308                                 j++;
1309                         }
1310                         oprl->prefix[i].advrtrs = j;
1311                         oprl->prefix[i].origin = PR_ORIG_RA;
1312
1313                         i++;
1314                 }
1315
1316                 break;
1317         case OSIOCGIFINFO_IN6:
1318 #define ND      ndi->ndi
1319                 /* XXX: old ndp(8) assumes a positive value for linkmtu. */
1320                 bzero(&ND, sizeof(ND));
1321                 ND.linkmtu = IN6_LINKMTU(ifp);
1322                 ND.maxmtu = ND_IFINFO(ifp)->maxmtu;
1323                 ND.basereachable = ND_IFINFO(ifp)->basereachable;
1324                 ND.reachable = ND_IFINFO(ifp)->reachable;
1325                 ND.retrans = ND_IFINFO(ifp)->retrans;
1326                 ND.flags = ND_IFINFO(ifp)->flags;
1327                 ND.recalctm = ND_IFINFO(ifp)->recalctm;
1328                 ND.chlim = ND_IFINFO(ifp)->chlim;
1329                 break;
1330         case SIOCGIFINFO_IN6:
1331                 ND = *ND_IFINFO(ifp);
1332                 break;
1333         case SIOCSIFINFO_IN6:
1334                 /*
1335                  * used to change host variables from userland.
1336                  * intented for a use on router to reflect RA configurations.
1337                  */
1338                 /* 0 means 'unspecified' */
1339                 if (ND.linkmtu != 0) {
1340                         if (ND.linkmtu < IPV6_MMTU ||
1341                             ND.linkmtu > IN6_LINKMTU(ifp)) {
1342                                 error = EINVAL;
1343                                 break;
1344                         }
1345                         ND_IFINFO(ifp)->linkmtu = ND.linkmtu;
1346                 }
1347
1348                 if (ND.basereachable != 0) {
1349                         int obasereachable = ND_IFINFO(ifp)->basereachable;
1350
1351                         ND_IFINFO(ifp)->basereachable = ND.basereachable;
1352                         if (ND.basereachable != obasereachable)
1353                                 ND_IFINFO(ifp)->reachable =
1354                                     ND_COMPUTE_RTIME(ND.basereachable);
1355                 }
1356                 if (ND.retrans != 0)
1357                         ND_IFINFO(ifp)->retrans = ND.retrans;
1358                 if (ND.chlim != 0)
1359                         ND_IFINFO(ifp)->chlim = ND.chlim;
1360                 /* FALLTHROUGH */
1361         case SIOCSIFINFO_FLAGS:
1362         {
1363                 struct ifaddr *ifa;
1364                 struct in6_ifaddr *ia;
1365
1366                 if ((ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED) &&
1367                     !(ND.flags & ND6_IFF_IFDISABLED)) {
1368                         /* ifdisabled 1->0 transision */
1369
1370                         /*
1371                          * If the interface is marked as ND6_IFF_IFDISABLED and
1372                          * has an link-local address with IN6_IFF_DUPLICATED,
1373                          * do not clear ND6_IFF_IFDISABLED.
1374                          * See RFC 4862, Section 5.4.5.
1375                          */
1376                         int duplicated_linklocal = 0;
1377
1378                         IF_ADDR_RLOCK(ifp);
1379                         TAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1380                                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1381                                         continue;
1382                                 ia = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1383                                 if ((ia->ia6_flags & IN6_IFF_DUPLICATED) &&
1384                                     IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(IA6_IN6(ia))) {
1385                                         duplicated_linklocal = 1;
1386                                         break;
1387                                 }
1388                         }
1389                         IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
1390
1391                         if (duplicated_linklocal) {
1392                                 ND.flags |= ND6_IFF_IFDISABLED;
1393                                 log(LOG_ERR, "Cannot enable an interface"
1394                                     " with a link-local address marked"
1395                                     " duplicate.\n");
1396                         } else {
1397                                 ND_IFINFO(ifp)->flags &= ~ND6_IFF_IFDISABLED;
1398                                 if (ifp->if_flags & IFF_UP)
1399                                         in6_if_up(ifp);
1400                         }
1401                 } else if (!(ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED) &&
1402                             (ND.flags & ND6_IFF_IFDISABLED)) {
1403                         /* ifdisabled 0->1 transision */
1404                         /* Mark all IPv6 address as tentative. */
1405
1406                         ND_IFINFO(ifp)->flags |= ND6_IFF_IFDISABLED;
1407                         IF_ADDR_RLOCK(ifp);
1408                         TAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1409                                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1410                                         continue;
1411                                 ia = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1412                                 ia->ia6_flags |= IN6_IFF_TENTATIVE;
1413                         }
1414                         IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
1415                 }
1416
1417                 if (ND.flags & ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL) {
1418                         if (!(ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL)) {
1419                                 /* auto_linklocal 0->1 transision */
1420
1421                                 /* If no link-local address on ifp, configure */
1422                                 ND_IFINFO(ifp)->flags |= ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL;
1423                                 in6_ifattach(ifp, NULL);
1424                         } else if (!(ND.flags & ND6_IFF_IFDISABLED) &&
1425                             ifp->if_flags & IFF_UP) {
1426                                 /*
1427                                  * When the IF already has
1428                                  * ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL, no link-local
1429                                  * address is assigned, and IFF_UP, try to
1430                                  * assign one.
1431                                  */
1432                                 int haslinklocal = 0;
1433                         
1434                                 IF_ADDR_RLOCK(ifp);
1435                                 TAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1436                                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1437                                                 continue;
1438                                         ia = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1439                                         if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(IA6_IN6(ia))) {
1440                                                 haslinklocal = 1;
1441                                                 break;
1442                                         }
1443                                 }
1444                                 IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
1445                                 if (!haslinklocal)
1446                                         in6_ifattach(ifp, NULL);
1447                         }
1448                 }
1449         }
1450                 ND_IFINFO(ifp)->flags = ND.flags;
1451                 break;
1452 #undef ND
1453         case SIOCSNDFLUSH_IN6:  /* XXX: the ioctl name is confusing... */
1454                 /* sync kernel routing table with the default router list */
1455                 defrouter_reset();
1456                 defrouter_select();
1457                 break;
1458         case SIOCSPFXFLUSH_IN6:
1459         {
1460                 /* flush all the prefix advertised by routers */
1461                 struct nd_prefix *pr, *next;
1462
1463                 LIST_FOREACH_SAFE(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry, next) {
1464                         struct in6_ifaddr *ia, *ia_next;
1465
1466                         if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr))
1467                                 continue; /* XXX */
1468
1469                         /* do we really have to remove addresses as well? */
1470                         /* XXXRW: in6_ifaddrhead locking. */
1471                         TAILQ_FOREACH_SAFE(ia, &V_in6_ifaddrhead, ia_link,
1472                             ia_next) {
1473                                 if ((ia->ia6_flags & IN6_IFF_AUTOCONF) == 0)
1474                                         continue;
1475
1476                                 if (ia->ia6_ndpr == pr)
1477                                         in6_purgeaddr(&ia->ia_ifa);
1478                         }
1479                         prelist_remove(pr);
1480                 }
1481                 break;
1482         }
1483         case SIOCSRTRFLUSH_IN6:
1484         {
1485                 /* flush all the default routers */
1486                 struct nd_defrouter *dr, *next;
1487
1488                 defrouter_reset();
1489                 TAILQ_FOREACH_SAFE(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry, next) {
1490                         defrtrlist_del(dr);
1491                 }
1492                 defrouter_select();
1493                 break;
1494         }
1495         case SIOCGNBRINFO_IN6:
1496         {
1497                 struct llentry *ln;
1498                 struct in6_addr nb_addr = nbi->addr; /* make local for safety */
1499
1500                 if ((error = in6_setscope(&nb_addr, ifp, NULL)) != 0)
1501                         return (error);
1502
1503                 IF_AFDATA_RLOCK(ifp);
1504                 ln = nd6_lookup(&nb_addr, 0, ifp);
1505                 IF_AFDATA_RUNLOCK(ifp);
1506
1507                 if (ln == NULL) {
1508                         error = EINVAL;
1509                         break;
1510                 }
1511                 nbi->state = ln->ln_state;
1512                 nbi->asked = ln->la_asked;
1513                 nbi->isrouter = ln->ln_router;
1514                 if (ln->la_expire == 0)
1515                         nbi->expire = 0;
1516                 else
1517                         nbi->expire = ln->la_expire +
1518                             (time_second - time_uptime);
1519                 LLE_RUNLOCK(ln);
1520                 break;
1521         }
1522         case SIOCGDEFIFACE_IN6: /* XXX: should be implemented as a sysctl? */
1523                 ndif->ifindex = V_nd6_defifindex;
1524                 break;
1525         case SIOCSDEFIFACE_IN6: /* XXX: should be implemented as a sysctl? */
1526                 return (nd6_setdefaultiface(ndif->ifindex));
1527         }
1528         return (error);
1529 }
1530
1531 /*
1532  * Create neighbor cache entry and cache link-layer address,
1533  * on reception of inbound ND6 packets.  (RS/RA/NS/redirect)
1534  *
1535  * type - ICMP6 type
1536  * code - type dependent information
1537  *
1538  * XXXXX
1539  *  The caller of this function already acquired the ndp 
1540  *  cache table lock because the cache entry is returned.
1541  */
1542 struct llentry *
1543 nd6_cache_lladdr(struct ifnet *ifp, struct in6_addr *from, char *lladdr,
1544     int lladdrlen, int type, int code)
1545 {
1546         struct llentry *ln = NULL;
1547         int is_newentry;
1548         int do_update;
1549         int olladdr;
1550         int llchange;
1551         int flags;
1552         int newstate = 0;
1553         uint16_t router = 0;
1554         struct sockaddr_in6 sin6;
1555         struct mbuf *chain = NULL;
1556         int static_route = 0;
1557
1558         IF_AFDATA_UNLOCK_ASSERT(ifp);
1559
1560         KASSERT(ifp != NULL, ("%s: ifp == NULL", __func__));
1561         KASSERT(from != NULL, ("%s: from == NULL", __func__));
1562
1563         /* nothing must be updated for unspecified address */
1564         if (IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(from))
1565                 return NULL;
1566
1567         /*
1568          * Validation about ifp->if_addrlen and lladdrlen must be done in
1569          * the caller.
1570          *
1571          * XXX If the link does not have link-layer adderss, what should
1572          * we do? (ifp->if_addrlen == 0)
1573          * Spec says nothing in sections for RA, RS and NA.  There's small
1574          * description on it in NS section (RFC 2461 7.2.3).
1575          */
1576         flags = lladdr ? ND6_EXCLUSIVE : 0;
1577         IF_AFDATA_RLOCK(ifp);
1578         ln = nd6_lookup(from, flags, ifp);
1579         IF_AFDATA_RUNLOCK(ifp);
1580         if (ln == NULL) {
1581                 flags |= ND6_EXCLUSIVE;
1582                 IF_AFDATA_LOCK(ifp);
1583                 ln = nd6_lookup(from, flags | ND6_CREATE, ifp);
1584                 IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
1585                 is_newentry = 1;
1586         } else {
1587                 /* do nothing if static ndp is set */
1588                 if (ln->la_flags & LLE_STATIC) {
1589                         static_route = 1;
1590                         goto done;
1591                 }
1592                 is_newentry = 0;
1593         }
1594         if (ln == NULL)
1595                 return (NULL);
1596
1597         olladdr = (ln->la_flags & LLE_VALID) ? 1 : 0;
1598         if (olladdr && lladdr) {
1599                 llchange = bcmp(lladdr, &ln->ll_addr,
1600                     ifp->if_addrlen);
1601         } else
1602                 llchange = 0;
1603
1604         /*
1605          * newentry olladdr  lladdr  llchange   (*=record)
1606          *      0       n       n       --      (1)
1607          *      0       y       n       --      (2)
1608          *      0       n       y       --      (3) * STALE
1609          *      0       y       y       n       (4) *
1610          *      0       y       y       y       (5) * STALE
1611          *      1       --      n       --      (6)   NOSTATE(= PASSIVE)
1612          *      1       --      y       --      (7) * STALE
1613          */
1614
1615         if (lladdr) {           /* (3-5) and (7) */
1616                 /*
1617                  * Record source link-layer address
1618                  * XXX is it dependent to ifp->if_type?
1619                  */
1620                 bcopy(lladdr, &ln->ll_addr, ifp->if_addrlen);
1621                 ln->la_flags |= LLE_VALID;
1622                 EVENTHANDLER_INVOKE(lle_event, ln, LLENTRY_RESOLVED);
1623         }
1624
1625         if (!is_newentry) {
1626                 if ((!olladdr && lladdr != NULL) ||     /* (3) */
1627                     (olladdr && lladdr != NULL && llchange)) {  /* (5) */
1628                         do_update = 1;
1629                         newstate = ND6_LLINFO_STALE;
1630                 } else                                  /* (1-2,4) */
1631                         do_update = 0;
1632         } else {
1633                 do_update = 1;
1634                 if (lladdr == NULL)                     /* (6) */
1635                         newstate = ND6_LLINFO_NOSTATE;
1636                 else                                    /* (7) */
1637                         newstate = ND6_LLINFO_STALE;
1638         }
1639
1640         if (do_update) {
1641                 /*
1642                  * Update the state of the neighbor cache.
1643                  */
1644                 ln->ln_state = newstate;
1645
1646                 if (ln->ln_state == ND6_LLINFO_STALE) {
1647                         /*
1648                          * XXX: since nd6_output() below will cause
1649                          * state tansition to DELAY and reset the timer,
1650                          * we must set the timer now, although it is actually
1651                          * meaningless.
1652                          */
1653                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)V_nd6_gctimer * hz);
1654
1655                         if (ln->la_hold) {
1656                                 struct mbuf *m_hold, *m_hold_next;
1657
1658                                 /*
1659                                  * reset the la_hold in advance, to explicitly
1660                                  * prevent a la_hold lookup in nd6_output()
1661                                  * (wouldn't happen, though...)
1662                                  */
1663                                 for (m_hold = ln->la_hold, ln->la_hold = NULL;
1664                                     m_hold; m_hold = m_hold_next) {
1665                                         m_hold_next = m_hold->m_nextpkt;
1666                                         m_hold->m_nextpkt = NULL;
1667
1668                                         /*
1669                                          * we assume ifp is not a p2p here, so
1670                                          * just set the 2nd argument as the
1671                                          * 1st one.
1672                                          */
1673                                         nd6_output_lle(ifp, ifp, m_hold, L3_ADDR_SIN6(ln), NULL, ln, &chain);
1674                                 }
1675                                 /*
1676                                  * If we have mbufs in the chain we need to do
1677                                  * deferred transmit. Copy the address from the
1678                                  * llentry before dropping the lock down below.
1679                                  */
1680                                 if (chain != NULL)
1681                                         memcpy(&sin6, L3_ADDR_SIN6(ln), sizeof(sin6));
1682                         }
1683                 } else if (ln->ln_state == ND6_LLINFO_INCOMPLETE) {
1684                         /* probe right away */
1685                         nd6_llinfo_settimer_locked((void *)ln, 0);
1686                 }
1687         }
1688
1689         /*
1690          * ICMP6 type dependent behavior.
1691          *
1692          * NS: clear IsRouter if new entry
1693          * RS: clear IsRouter
1694          * RA: set IsRouter if there's lladdr
1695          * redir: clear IsRouter if new entry
1696          *
1697          * RA case, (1):
1698          * The spec says that we must set IsRouter in the following cases:
1699          * - If lladdr exist, set IsRouter.  This means (1-5).
1700          * - If it is old entry (!newentry), set IsRouter.  This means (7).
1701          * So, based on the spec, in (1-5) and (7) cases we must set IsRouter.
1702          * A quetion arises for (1) case.  (1) case has no lladdr in the
1703          * neighbor cache, this is similar to (6).
1704          * This case is rare but we figured that we MUST NOT set IsRouter.
1705          *
1706          * newentry olladdr  lladdr  llchange       NS  RS  RA  redir
1707          *                                                      D R
1708          *      0       n       n       --      (1)     c   ?     s
1709          *      0       y       n       --      (2)     c   s     s
1710          *      0       n       y       --      (3)     c   s     s
1711          *      0       y       y       n       (4)     c   s     s
1712          *      0       y       y       y       (5)     c   s     s
1713          *      1       --      n       --      (6) c   c       c s
1714          *      1       --      y       --      (7) c   c   s   c s
1715          *
1716          *                                      (c=clear s=set)
1717          */
1718         switch (type & 0xff) {
1719         case ND_NEIGHBOR_SOLICIT:
1720                 /*
1721                  * New entry must have is_router flag cleared.
1722                  */
1723                 if (is_newentry)        /* (6-7) */
1724                         ln->ln_router = 0;
1725                 break;
1726         case ND_REDIRECT:
1727                 /*
1728                  * If the icmp is a redirect to a better router, always set the
1729                  * is_router flag.  Otherwise, if the entry is newly created,
1730                  * clear the flag.  [RFC 2461, sec 8.3]
1731                  */
1732                 if (code == ND_REDIRECT_ROUTER)
1733                         ln->ln_router = 1;
1734                 else if (is_newentry) /* (6-7) */
1735                         ln->ln_router = 0;
1736                 break;
1737         case ND_ROUTER_SOLICIT:
1738                 /*
1739                  * is_router flag must always be cleared.
1740                  */
1741                 ln->ln_router = 0;
1742                 break;
1743         case ND_ROUTER_ADVERT:
1744                 /*
1745                  * Mark an entry with lladdr as a router.
1746                  */
1747                 if ((!is_newentry && (olladdr || lladdr)) ||    /* (2-5) */
1748                     (is_newentry && lladdr)) {                  /* (7) */
1749                         ln->ln_router = 1;
1750                 }
1751                 break;
1752         }
1753
1754         if (ln != NULL) {
1755                 static_route = (ln->la_flags & LLE_STATIC);
1756                 router = ln->ln_router;
1757
1758                 if (flags & ND6_EXCLUSIVE)
1759                         LLE_WUNLOCK(ln);
1760                 else
1761                         LLE_RUNLOCK(ln);
1762                 if (static_route)
1763                         ln = NULL;
1764         }
1765         if (chain)
1766                 nd6_output_flush(ifp, ifp, chain, &sin6, NULL);
1767         
1768         /*
1769          * When the link-layer address of a router changes, select the
1770          * best router again.  In particular, when the neighbor entry is newly
1771          * created, it might affect the selection policy.
1772          * Question: can we restrict the first condition to the "is_newentry"
1773          * case?
1774          * XXX: when we hear an RA from a new router with the link-layer
1775          * address option, defrouter_select() is called twice, since
1776          * defrtrlist_update called the function as well.  However, I believe
1777          * we can compromise the overhead, since it only happens the first
1778          * time.
1779          * XXX: although defrouter_select() should not have a bad effect
1780          * for those are not autoconfigured hosts, we explicitly avoid such
1781          * cases for safety.
1782          */
1783         if (do_update && router &&
1784             ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV) {
1785                 /*
1786                  * guaranteed recursion
1787                  */
1788                 defrouter_select();
1789         }
1790         
1791         return (ln);
1792 done:   
1793         if (ln != NULL) {
1794                 if (flags & ND6_EXCLUSIVE)
1795                         LLE_WUNLOCK(ln);
1796                 else
1797                         LLE_RUNLOCK(ln);
1798                 if (static_route)
1799                         ln = NULL;
1800         }
1801         return (ln);
1802 }
1803
1804 static void
1805 nd6_slowtimo(void *arg)
1806 {
1807         CURVNET_SET((struct vnet *) arg);
1808         struct nd_ifinfo *nd6if;
1809         struct ifnet *ifp;
1810
1811         callout_reset(&V_nd6_slowtimo_ch, ND6_SLOWTIMER_INTERVAL * hz,
1812             nd6_slowtimo, curvnet);
1813         IFNET_RLOCK_NOSLEEP();
1814         TAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_list) {
1815                 if (ifp->if_afdata[AF_INET6] == NULL)
1816                         continue;
1817                 nd6if = ND_IFINFO(ifp);
1818                 if (nd6if->basereachable && /* already initialized */
1819                     (nd6if->recalctm -= ND6_SLOWTIMER_INTERVAL) <= 0) {
1820                         /*
1821                          * Since reachable time rarely changes by router
1822                          * advertisements, we SHOULD insure that a new random
1823                          * value gets recomputed at least once every few hours.
1824                          * (RFC 2461, 6.3.4)
1825                          */
1826                         nd6if->recalctm = V_nd6_recalc_reachtm_interval;
1827                         nd6if->reachable = ND_COMPUTE_RTIME(nd6if->basereachable);
1828                 }
1829         }
1830         IFNET_RUNLOCK_NOSLEEP();
1831         CURVNET_RESTORE();
1832 }
1833
1834 /*
1835  * IPv6 packet output - light version.
1836  * Checks if destination LLE exists and is in proper state
1837  * (e.g no modification required). If not true, fall back to
1838  * "heavy" version.
1839  */
1840 int
1841 nd6_output(struct ifnet *ifp, struct ifnet *origifp, struct mbuf *m,
1842     struct sockaddr_in6 *dst, struct rtentry *rt0)
1843 {
1844         struct llentry *ln = NULL;
1845         int error = 0;
1846
1847         /* discard the packet if IPv6 operation is disabled on the interface */
1848         if ((ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED)) {
1849                 m_freem(m);
1850                 return (ENETDOWN); /* better error? */
1851         }
1852
1853         if (IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&dst->sin6_addr))
1854                 goto sendpkt;
1855
1856         if (nd6_need_cache(ifp) == 0)
1857                 goto sendpkt;
1858
1859         IF_AFDATA_RLOCK(ifp);
1860         ln = nd6_lookup(&dst->sin6_addr, 0, ifp);
1861         IF_AFDATA_RUNLOCK(ifp);
1862
1863         /*
1864          * Perform fast path for the following cases:
1865          * 1) lle state is REACHABLE
1866          * 2) lle state is DELAY (NS message sentNS message sent)
1867          *
1868          * Every other case involves lle modification, so we handle
1869          * them separately.
1870          */
1871         if (ln == NULL || (ln->ln_state != ND6_LLINFO_REACHABLE &&
1872             ln->ln_state != ND6_LLINFO_DELAY)) {
1873                 /* Fall back to slow processing path */
1874                 if (ln != NULL)
1875                         LLE_RUNLOCK(ln);
1876                 return (nd6_output_lle(ifp, origifp, m, dst, rt0, NULL, NULL));
1877         }
1878
1879 sendpkt:
1880         if (ln != NULL)
1881                 LLE_RUNLOCK(ln);
1882
1883 #ifdef MAC
1884         mac_netinet6_nd6_send(ifp, m);
1885 #endif
1886
1887         /*
1888          * If called from nd6_ns_output() (NS), nd6_na_output() (NA),
1889          * icmp6_redirect_output() (REDIRECT) or from rip6_output() (RS, RA
1890          * as handled by rtsol and rtadvd), mbufs will be tagged for SeND
1891          * to be diverted to user space.  When re-injected into the kernel,
1892          * send_output() will directly dispatch them to the outgoing interface.
1893          */
1894         if (send_sendso_input_hook != NULL) {
1895                 struct m_tag *mtag;
1896                 struct ip6_hdr *ip6;
1897                 int ip6len;
1898                 mtag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_ND_OUTGOING, NULL);
1899                 if (mtag != NULL) {
1900                         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1901                         ip6len = sizeof(struct ip6_hdr) + ntohs(ip6->ip6_plen);
1902                         /* Use the SEND socket */
1903                         error = send_sendso_input_hook(m, ifp, SND_OUT,
1904                             ip6len);
1905                         /* -1 == no app on SEND socket */
1906                         if (error == 0 || error != -1)
1907                             return (error);
1908                 }
1909         }
1910
1911         m_clrprotoflags(m);     /* Avoid confusing lower layers. */
1912         IP_PROBE(send, NULL, NULL, mtod(m, struct ip6_hdr *), ifp, NULL,
1913             mtod(m, struct ip6_hdr *));
1914
1915         if ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0)
1916                 origifp = ifp;
1917         
1918         error = (*ifp->if_output)(origifp, m, (struct sockaddr *)dst, NULL);
1919         return (error);
1920 }
1921
1922
1923 /*
1924  * Output IPv6 packet - heavy version.
1925  * Function assume that either
1926  * 1) destination LLE does not exist, is invalid or stale, so
1927  *   ND6_EXCLUSIVE lock needs to be acquired
1928  * 2) destination lle is provided (with ND6_EXCLUSIVE lock),
1929  *   in that case packets are queued in &chain.
1930  *
1931  */
1932 int
1933 nd6_output_lle(struct ifnet *ifp, struct ifnet *origifp, struct mbuf *m,
1934     struct sockaddr_in6 *dst, struct rtentry *rt0, struct llentry *lle,
1935         struct mbuf **chain)
1936 {
1937         struct m_tag *mtag;
1938         struct ip6_hdr *ip6;
1939         int error = 0;
1940         int flags = 0;
1941         int has_lle = 0;
1942         int ip6len;
1943
1944 #ifdef INVARIANTS
1945         if (lle != NULL) {
1946                 
1947                 LLE_WLOCK_ASSERT(lle);
1948
1949                 KASSERT(chain != NULL, (" lle locked but no mbuf chain pointer passed"));
1950         }
1951 #endif
1952         KASSERT(m != NULL, ("NULL mbuf, nothing to send"));
1953         /* discard the packet if IPv6 operation is disabled on the interface */
1954         if ((ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED)) {
1955                 m_freem(m);
1956                 return (ENETDOWN); /* better error? */
1957         }
1958
1959         if (lle != NULL)
1960                 has_lle = 1;
1961
1962         if (IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&dst->sin6_addr))
1963                 goto sendpkt;
1964
1965         if (nd6_need_cache(ifp) == 0)
1966                 goto sendpkt;
1967
1968         /*
1969          * Address resolution or Neighbor Unreachability Detection
1970          * for the next hop.
1971          * At this point, the destination of the packet must be a unicast
1972          * or an anycast address(i.e. not a multicast).
1973          */
1974         if (lle == NULL) {
1975                 IF_AFDATA_RLOCK(ifp);
1976                 lle = nd6_lookup(&dst->sin6_addr, ND6_EXCLUSIVE, ifp);
1977                 IF_AFDATA_RUNLOCK(ifp);
1978                 if ((lle == NULL) && nd6_is_addr_neighbor(dst, ifp))  {
1979                         /*
1980                          * Since nd6_is_addr_neighbor() internally calls nd6_lookup(),
1981                          * the condition below is not very efficient.  But we believe
1982                          * it is tolerable, because this should be a rare case.
1983                          */
1984                         flags = ND6_CREATE | ND6_EXCLUSIVE;
1985                         IF_AFDATA_LOCK(ifp);
1986                         lle = nd6_lookup(&dst->sin6_addr, flags, ifp);
1987                         IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
1988                 }
1989         } 
1990         if (lle == NULL) {
1991                 if ((ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT) == 0 &&
1992                     !(ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_PERFORMNUD)) {
1993                         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
1994                         log(LOG_DEBUG,
1995                             "nd6_output: can't allocate llinfo for %s "
1996                             "(ln=%p)\n",
1997                             ip6_sprintf(ip6buf, &dst->sin6_addr), lle);
1998                         m_freem(m);
1999                         return (ENOBUFS);
2000                 }
2001                 goto sendpkt;   /* send anyway */
2002         }
2003
2004         LLE_WLOCK_ASSERT(lle);
2005
2006         /* We don't have to do link-layer address resolution on a p2p link. */
2007         if ((ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT) != 0 &&
2008             lle->ln_state < ND6_LLINFO_REACHABLE) {
2009                 lle->ln_state = ND6_LLINFO_STALE;
2010                 nd6_llinfo_settimer_locked(lle, (long)V_nd6_gctimer * hz);
2011         }
2012
2013         /*
2014          * The first time we send a packet to a neighbor whose entry is
2015          * STALE, we have to change the state to DELAY and a sets a timer to
2016          * expire in DELAY_FIRST_PROBE_TIME seconds to ensure do
2017          * neighbor unreachability detection on expiration.
2018          * (RFC 2461 7.3.3)
2019          */
2020         if (lle->ln_state == ND6_LLINFO_STALE) {
2021                 lle->la_asked = 0;
2022                 lle->ln_state = ND6_LLINFO_DELAY;
2023                 nd6_llinfo_settimer_locked(lle, (long)V_nd6_delay * hz);
2024         }
2025
2026         /*
2027          * If the neighbor cache entry has a state other than INCOMPLETE
2028          * (i.e. its link-layer address is already resolved), just
2029          * send the packet.
2030          */
2031         if (lle->ln_state > ND6_LLINFO_INCOMPLETE)
2032                 goto sendpkt;
2033
2034         /*
2035          * There is a neighbor cache entry, but no ethernet address
2036          * response yet.  Append this latest packet to the end of the
2037          * packet queue in the mbuf, unless the number of the packet
2038          * does not exceed nd6_maxqueuelen.  When it exceeds nd6_maxqueuelen,
2039          * the oldest packet in the queue will be removed.
2040          */
2041         if (lle->ln_state == ND6_LLINFO_NOSTATE)
2042                 lle->ln_state = ND6_LLINFO_INCOMPLETE;
2043
2044         if (lle->la_hold != NULL) {
2045                 struct mbuf *m_hold;
2046                 int i;
2047                 
2048                 i = 0;
2049                 for (m_hold = lle->la_hold; m_hold; m_hold = m_hold->m_nextpkt){
2050                         i++;
2051                         if (m_hold->m_nextpkt == NULL) {
2052                                 m_hold->m_nextpkt = m;
2053                                 break;
2054                         }
2055                 }
2056                 while (i >= V_nd6_maxqueuelen) {
2057                         m_hold = lle->la_hold;
2058                         lle->la_hold = lle->la_hold->m_nextpkt;
2059                         m_freem(m_hold);
2060                         i--;
2061                 }
2062         } else {
2063                 lle->la_hold = m;
2064         }
2065
2066         /*
2067          * If there has been no NS for the neighbor after entering the
2068          * INCOMPLETE state, send the first solicitation.
2069          */
2070         if (!ND6_LLINFO_PERMANENT(lle) && lle->la_asked == 0) {
2071                 lle->la_asked++;
2072                 
2073                 nd6_llinfo_settimer_locked(lle,
2074                     (long)ND_IFINFO(ifp)->retrans * hz / 1000);
2075                 LLE_WUNLOCK(lle);
2076                 nd6_ns_output(ifp, NULL, &dst->sin6_addr, lle, 0);
2077                 if (has_lle != 0)
2078                         LLE_WLOCK(lle);
2079         } else if (has_lle == 0) {
2080                 /*
2081                  * We did the lookup (no lle arg) so we
2082                  * need to do the unlock here.
2083                  */
2084                 LLE_WUNLOCK(lle);
2085         }
2086
2087         return (0);
2088
2089   sendpkt:
2090         /*
2091          * ln is valid and the caller did not pass in 
2092          * an llentry
2093          */
2094         if (lle != NULL && has_lle == 0)
2095                 LLE_WUNLOCK(lle);
2096
2097 #ifdef MAC
2098         mac_netinet6_nd6_send(ifp, m);
2099 #endif
2100
2101         /*
2102          * If called from nd6_ns_output() (NS), nd6_na_output() (NA),
2103          * icmp6_redirect_output() (REDIRECT) or from rip6_output() (RS, RA
2104          * as handled by rtsol and rtadvd), mbufs will be tagged for SeND
2105          * to be diverted to user space.  When re-injected into the kernel,
2106          * send_output() will directly dispatch them to the outgoing interface.
2107          */
2108         if (send_sendso_input_hook != NULL) {
2109                 mtag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_ND_OUTGOING, NULL);
2110                 if (mtag != NULL) {
2111                         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
2112                         ip6len = sizeof(struct ip6_hdr) + ntohs(ip6->ip6_plen);
2113                         /* Use the SEND socket */
2114                         error = send_sendso_input_hook(m, ifp, SND_OUT,
2115                             ip6len);
2116                         /* -1 == no app on SEND socket */
2117                         if (error == 0 || error != -1)
2118                             return (error);
2119                 }
2120         }
2121
2122         /*
2123          * We were passed in a pointer to an lle with the lock held 
2124          * this means that we can't call if_output as we will
2125          * recurse on the lle lock - so what we do is we create
2126          * a list of mbufs to send and transmit them in the caller
2127          * after the lock is dropped
2128          */
2129         if (has_lle != 0) {
2130                 if (*chain == NULL)
2131                         *chain = m;
2132                 else {
2133                         struct mbuf *mb;
2134
2135                         /*
2136                          * append mbuf to end of deferred chain
2137                          */
2138                         mb = *chain;
2139                         while (mb->m_nextpkt != NULL)
2140                                 mb = mb->m_nextpkt;
2141                         mb->m_nextpkt = m;
2142                 }
2143                 return (error);
2144         }
2145         m_clrprotoflags(m);     /* Avoid confusing lower layers. */
2146         IP_PROBE(send, NULL, NULL, mtod(m, struct ip6_hdr *), ifp, NULL,
2147             mtod(m, struct ip6_hdr *));
2148
2149         if ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0)
2150                 origifp = ifp;
2151
2152         error = (*ifp->if_output)(origifp, m, (struct sockaddr *)dst, NULL);
2153         return (error);
2154 }
2155
2156
2157 int
2158 nd6_output_flush(struct ifnet *ifp, struct ifnet *origifp, struct mbuf *chain,
2159     struct sockaddr_in6 *dst, struct route *ro)
2160 {
2161         struct mbuf *m, *m_head;
2162         struct ifnet *outifp;
2163         int error = 0;
2164
2165         m_head = chain;
2166         if ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) != 0)
2167                 outifp = origifp;
2168         else
2169                 outifp = ifp;
2170         
2171         while (m_head) {
2172                 m = m_head;
2173                 m_head = m_head->m_nextpkt;
2174                 error = (*ifp->if_output)(ifp, m, (struct sockaddr *)dst, ro);                         
2175         }
2176
2177         /*
2178          * XXX
2179          * note that intermediate errors are blindly ignored - but this is 
2180          * the same convention as used with nd6_output when called by
2181          * nd6_cache_lladdr
2182          */
2183         return (error);
2184 }       
2185
2186
2187 int
2188 nd6_need_cache(struct ifnet *ifp)
2189 {
2190         /*
2191          * XXX: we currently do not make neighbor cache on any interface
2192          * other than ARCnet, Ethernet, FDDI and GIF.
2193          *
2194          * RFC2893 says:
2195          * - unidirectional tunnels needs no ND
2196          */
2197         switch (ifp->if_type) {
2198         case IFT_ARCNET:
2199         case IFT_ETHER:
2200         case IFT_FDDI:
2201         case IFT_IEEE1394:
2202 #ifdef IFT_L2VLAN
2203         case IFT_L2VLAN:
2204 #endif
2205 #ifdef IFT_IEEE80211
2206         case IFT_IEEE80211:
2207 #endif
2208         case IFT_INFINIBAND:
2209         case IFT_GIF:           /* XXX need more cases? */
2210         case IFT_PPP:
2211         case IFT_TUNNEL:
2212         case IFT_BRIDGE:
2213         case IFT_PROPVIRTUAL:
2214                 return (1);
2215         default:
2216                 return (0);
2217         }
2218 }
2219
2220 /*
2221  * Add pernament ND6 link-layer record for given
2222  * interface address.
2223  *
2224  * Very similar to IPv4 arp_ifinit(), but:
2225  * 1) IPv6 DAD is performed in different place
2226  * 2) It is called by IPv6 protocol stack in contrast to
2227  * arp_ifinit() which is typically called in SIOCSIFADDR
2228  * driver ioctl handler.
2229  *
2230  */
2231 int
2232 nd6_add_ifa_lle(struct in6_ifaddr *ia)
2233 {
2234         struct ifnet *ifp;
2235         struct llentry *ln;
2236
2237         ifp = ia->ia_ifa.ifa_ifp;
2238         IF_AFDATA_LOCK(ifp);
2239         ia->ia_ifa.ifa_rtrequest = nd6_rtrequest;
2240         ln = lla_lookup(LLTABLE6(ifp), (LLE_CREATE | LLE_IFADDR |
2241             LLE_EXCLUSIVE), (struct sockaddr *)&ia->ia_addr);
2242         IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
2243         if (ln != NULL) {
2244                 ln->la_expire = 0;  /* for IPv6 this means permanent */
2245                 ln->ln_state = ND6_LLINFO_REACHABLE;
2246                 LLE_WUNLOCK(ln);
2247                 in6_newaddrmsg(ia, RTM_ADD);
2248                 return (0);
2249         }
2250
2251         return (ENOBUFS);
2252 }
2253
2254 /*
2255  * Removes ALL lle records for interface address prefix.
2256  * XXXME: That's probably not we really want to do, we need
2257  * to remove address record only and keep other records
2258  * until we determine if given prefix is really going 
2259  * to be removed.
2260  */
2261 void
2262 nd6_rem_ifa_lle(struct in6_ifaddr *ia)
2263 {
2264         struct sockaddr_in6 mask, addr;
2265         struct ifnet *ifp;
2266
2267         in6_newaddrmsg(ia, RTM_DELETE);
2268
2269         ifp = ia->ia_ifa.ifa_ifp;
2270         memcpy(&addr, &ia->ia_addr, sizeof(ia->ia_addr));
2271         memcpy(&mask, &ia->ia_prefixmask, sizeof(ia->ia_prefixmask));
2272         lltable_prefix_free(AF_INET6, (struct sockaddr *)&addr,
2273                     (struct sockaddr *)&mask, LLE_STATIC);
2274 }
2275
2276 /*
2277  * the callers of this function need to be re-worked to drop
2278  * the lle lock, drop here for now
2279  */
2280 int
2281 nd6_storelladdr(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m,
2282     const struct sockaddr *dst, u_char *desten, struct llentry **lle)
2283 {
2284         struct llentry *ln;
2285
2286         *lle = NULL;
2287         IF_AFDATA_UNLOCK_ASSERT(ifp);
2288         if (m != NULL && m->m_flags & M_MCAST) {
2289                 int i;
2290
2291                 switch (ifp->if_type) {
2292                 case IFT_ETHER:
2293                 case IFT_FDDI:
2294 #ifdef IFT_L2VLAN
2295                 case IFT_L2VLAN:
2296 #endif
2297 #ifdef IFT_IEEE80211
2298                 case IFT_IEEE80211:
2299 #endif
2300                 case IFT_BRIDGE:
2301                 case IFT_ISO88025:
2302                         ETHER_MAP_IPV6_MULTICAST(&SIN6(dst)->sin6_addr,
2303                                                  desten);
2304                         return (0);
2305                 case IFT_IEEE1394:
2306                         /*
2307                          * netbsd can use if_broadcastaddr, but we don't do so
2308                          * to reduce # of ifdef.
2309                          */
2310                         for (i = 0; i < ifp->if_addrlen; i++)
2311                                 desten[i] = ~0;
2312                         return (0);
2313                 case IFT_ARCNET:
2314                         *desten = 0;
2315                         return (0);
2316                 default:
2317                         m_freem(m);
2318                         return (EAFNOSUPPORT);
2319                 }
2320         }
2321
2322
2323         /*
2324          * the entry should have been created in nd6_store_lladdr
2325          */
2326         IF_AFDATA_RLOCK(ifp);
2327         ln = lla_lookup(LLTABLE6(ifp), 0, dst);
2328         IF_AFDATA_RUNLOCK(ifp);
2329         if ((ln == NULL) || !(ln->la_flags & LLE_VALID)) {
2330                 if (ln != NULL)
2331                         LLE_RUNLOCK(ln);
2332                 /* this could happen, if we could not allocate memory */
2333                 m_freem(m);
2334                 return (1);
2335         }
2336
2337         bcopy(&ln->ll_addr, desten, ifp->if_addrlen);
2338         *lle = ln;
2339         LLE_RUNLOCK(ln);
2340         /*
2341          * A *small* use after free race exists here
2342          */
2343         return (0);
2344 }
2345
2346 static void 
2347 clear_llinfo_pqueue(struct llentry *ln)
2348 {
2349         struct mbuf *m_hold, *m_hold_next;
2350
2351         for (m_hold = ln->la_hold; m_hold; m_hold = m_hold_next) {
2352                 m_hold_next = m_hold->m_nextpkt;
2353                 m_freem(m_hold);
2354         }
2355
2356         ln->la_hold = NULL;
2357         return;
2358 }
2359
2360 static int nd6_sysctl_drlist(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
2361 static int nd6_sysctl_prlist(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
2362 #ifdef SYSCTL_DECL
2363 SYSCTL_DECL(_net_inet6_icmp6);
2364 #endif
2365 SYSCTL_NODE(_net_inet6_icmp6, ICMPV6CTL_ND6_DRLIST, nd6_drlist,
2366         CTLFLAG_RD, nd6_sysctl_drlist, "");
2367 SYSCTL_NODE(_net_inet6_icmp6, ICMPV6CTL_ND6_PRLIST, nd6_prlist,
2368         CTLFLAG_RD, nd6_sysctl_prlist, "");
2369 SYSCTL_INT(_net_inet6_icmp6, ICMPV6CTL_ND6_MAXQLEN, nd6_maxqueuelen,
2370         CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(nd6_maxqueuelen), 1, "");
2371 SYSCTL_INT(_net_inet6_icmp6, OID_AUTO, nd6_gctimer,
2372         CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(nd6_gctimer), (60 * 60 * 24), "");
2373
2374 static int
2375 nd6_sysctl_drlist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2376 {
2377         struct in6_defrouter d;
2378         struct nd_defrouter *dr;
2379         int error;
2380
2381         if (req->newptr)
2382                 return (EPERM);
2383
2384         bzero(&d, sizeof(d));
2385         d.rtaddr.sin6_family = AF_INET6;
2386         d.rtaddr.sin6_len = sizeof(d.rtaddr);
2387
2388         /*
2389          * XXX locking
2390          */
2391         TAILQ_FOREACH(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry) {
2392                 d.rtaddr.sin6_addr = dr->rtaddr;
2393                 error = sa6_recoverscope(&d.rtaddr);
2394                 if (error != 0)
2395                         return (error);
2396                 d.flags = dr->flags;
2397                 d.rtlifetime = dr->rtlifetime;
2398                 d.expire = dr->expire + (time_second - time_uptime);
2399                 d.if_index = dr->ifp->if_index;
2400                 error = SYSCTL_OUT(req, &d, sizeof(d));
2401                 if (error != 0)
2402                         return (error);
2403         }
2404         return (0);
2405 }
2406
2407 static int
2408 nd6_sysctl_prlist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2409 {
2410         struct in6_prefix p;
2411         struct sockaddr_in6 s6;
2412         struct nd_prefix *pr;
2413         struct nd_pfxrouter *pfr;
2414         time_t maxexpire;
2415         int error;
2416         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
2417
2418         if (req->newptr)
2419                 return (EPERM);
2420
2421         bzero(&p, sizeof(p));
2422         p.origin = PR_ORIG_RA;
2423         bzero(&s6, sizeof(s6));
2424         s6.sin6_family = AF_INET6;
2425         s6.sin6_len = sizeof(s6);
2426
2427         /*
2428          * XXX locking
2429          */
2430         LIST_FOREACH(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
2431                 p.prefix = pr->ndpr_prefix;
2432                 if (sa6_recoverscope(&p.prefix)) {
2433                         log(LOG_ERR, "scope error in prefix list (%s)\n",
2434                             ip6_sprintf(ip6buf, &p.prefix.sin6_addr));
2435                         /* XXX: press on... */
2436                 }
2437                 p.raflags = pr->ndpr_raf;
2438                 p.prefixlen = pr->ndpr_plen;
2439                 p.vltime = pr->ndpr_vltime;
2440                 p.pltime = pr->ndpr_pltime;
2441                 p.if_index = pr->ndpr_ifp->if_index;
2442                 if (pr->ndpr_vltime == ND6_INFINITE_LIFETIME)
2443                         p.expire = 0;
2444                 else {
2445                         /* XXX: we assume time_t is signed. */
2446                         maxexpire = (-1) &
2447                             ~((time_t)1 << ((sizeof(maxexpire) * 8) - 1));
2448                         if (pr->ndpr_vltime < maxexpire - pr->ndpr_lastupdate)
2449                                 p.expire = pr->ndpr_lastupdate +
2450                                     pr->ndpr_vltime +
2451                                     (time_second - time_uptime);
2452                         else
2453                                 p.expire = maxexpire;
2454                 }
2455                 p.refcnt = pr->ndpr_refcnt;
2456                 p.flags = pr->ndpr_stateflags;
2457                 p.advrtrs = 0;
2458                 LIST_FOREACH(pfr, &pr->ndpr_advrtrs, pfr_entry)
2459                         p.advrtrs++;
2460                 error = SYSCTL_OUT(req, &p, sizeof(p));
2461                 if (error != 0)
2462                         return (error);
2463                 LIST_FOREACH(pfr, &pr->ndpr_advrtrs, pfr_entry) {
2464                         s6.sin6_addr = pfr->router->rtaddr;
2465                         if (sa6_recoverscope(&s6))
2466                                 log(LOG_ERR,
2467                                     "scope error in prefix list (%s)\n",
2468                                     ip6_sprintf(ip6buf, &pfr->router->rtaddr));
2469                         error = SYSCTL_OUT(req, &s6, sizeof(s6));
2470                         if (error != 0)
2471                                 return (error);
2472                 }
2473         }
2474         return (0);
2475 }