]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet6/nd6.c
Upgrade our copy of llvm/clang to 3.3 release.
[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/sysctl.h>
54
55 #include <net/if.h>
56 #include <net/if_arc.h>
57 #include <net/if_dl.h>
58 #include <net/if_types.h>
59 #include <net/iso88025.h>
60 #include <net/fddi.h>
61 #include <net/route.h>
62 #include <net/vnet.h>
63
64 #include <netinet/in.h>
65 #include <net/if_llatbl.h>
66 #define L3_ADDR_SIN6(le)        ((struct sockaddr_in6 *) L3_ADDR(le))
67 #include <netinet/if_ether.h>
68 #include <netinet6/in6_var.h>
69 #include <netinet/ip6.h>
70 #include <netinet6/ip6_var.h>
71 #include <netinet6/scope6_var.h>
72 #include <netinet6/nd6.h>
73 #include <netinet6/in6_ifattach.h>
74 #include <netinet/icmp6.h>
75 #include <netinet6/send.h>
76
77 #include <sys/limits.h>
78
79 #include <security/mac/mac_framework.h>
80
81 #define ND6_SLOWTIMER_INTERVAL (60 * 60) /* 1 hour */
82 #define ND6_RECALC_REACHTM_INTERVAL (60 * 120) /* 2 hours */
83
84 #define SIN6(s) ((const struct sockaddr_in6 *)(s))
85
86 /* timer values */
87 VNET_DEFINE(int, nd6_prune)     = 1;    /* walk list every 1 seconds */
88 VNET_DEFINE(int, nd6_delay)     = 5;    /* delay first probe time 5 second */
89 VNET_DEFINE(int, nd6_umaxtries) = 3;    /* maximum unicast query */
90 VNET_DEFINE(int, nd6_mmaxtries) = 3;    /* maximum multicast query */
91 VNET_DEFINE(int, nd6_useloopback) = 1;  /* use loopback interface for
92                                          * local traffic */
93 VNET_DEFINE(int, nd6_gctimer)   = (60 * 60 * 24); /* 1 day: garbage
94                                          * collection timer */
95
96 /* preventing too many loops in ND option parsing */
97 static VNET_DEFINE(int, nd6_maxndopt) = 10; /* max # of ND options allowed */
98
99 VNET_DEFINE(int, nd6_maxnudhint) = 0;   /* max # of subsequent upper
100                                          * layer hints */
101 static VNET_DEFINE(int, nd6_maxqueuelen) = 1; /* max pkts cached in unresolved
102                                          * ND entries */
103 #define V_nd6_maxndopt                  VNET(nd6_maxndopt)
104 #define V_nd6_maxqueuelen               VNET(nd6_maxqueuelen)
105
106 #ifdef ND6_DEBUG
107 VNET_DEFINE(int, nd6_debug) = 1;
108 #else
109 VNET_DEFINE(int, nd6_debug) = 0;
110 #endif
111
112 /* for debugging? */
113 #if 0
114 static int nd6_inuse, nd6_allocated;
115 #endif
116
117 VNET_DEFINE(struct nd_drhead, nd_defrouter);
118 VNET_DEFINE(struct nd_prhead, nd_prefix);
119
120 VNET_DEFINE(int, nd6_recalc_reachtm_interval) = ND6_RECALC_REACHTM_INTERVAL;
121 #define V_nd6_recalc_reachtm_interval   VNET(nd6_recalc_reachtm_interval)
122
123 int     (*send_sendso_input_hook)(struct mbuf *, struct ifnet *, int, int);
124
125 static int nd6_is_new_addr_neighbor(struct sockaddr_in6 *,
126         struct ifnet *);
127 static void nd6_setmtu0(struct ifnet *, struct nd_ifinfo *);
128 static void nd6_slowtimo(void *);
129 static int regen_tmpaddr(struct in6_ifaddr *);
130 static struct llentry *nd6_free(struct llentry *, int);
131 static void nd6_llinfo_timer(void *);
132 static void clear_llinfo_pqueue(struct llentry *);
133
134 static VNET_DEFINE(struct callout, nd6_slowtimo_ch);
135 #define V_nd6_slowtimo_ch               VNET(nd6_slowtimo_ch)
136
137 VNET_DEFINE(struct callout, nd6_timer_ch);
138
139 void
140 nd6_init(void)
141 {
142
143         LIST_INIT(&V_nd_prefix);
144
145         /* initialization of the default router list */
146         TAILQ_INIT(&V_nd_defrouter);
147
148         /* start timer */
149         callout_init(&V_nd6_slowtimo_ch, 0);
150         callout_reset(&V_nd6_slowtimo_ch, ND6_SLOWTIMER_INTERVAL * hz,
151             nd6_slowtimo, curvnet);
152 }
153
154 #ifdef VIMAGE
155 void
156 nd6_destroy()
157 {
158
159         callout_drain(&V_nd6_slowtimo_ch);
160         callout_drain(&V_nd6_timer_ch);
161 }
162 #endif
163
164 struct nd_ifinfo *
165 nd6_ifattach(struct ifnet *ifp)
166 {
167         struct nd_ifinfo *nd;
168
169         nd = (struct nd_ifinfo *)malloc(sizeof(*nd), M_IP6NDP, M_WAITOK|M_ZERO);
170         nd->initialized = 1;
171
172         nd->chlim = IPV6_DEFHLIM;
173         nd->basereachable = REACHABLE_TIME;
174         nd->reachable = ND_COMPUTE_RTIME(nd->basereachable);
175         nd->retrans = RETRANS_TIMER;
176
177         nd->flags = ND6_IFF_PERFORMNUD;
178
179         /* A loopback interface always has ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL. */
180         if (V_ip6_auto_linklocal || (ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK))
181                 nd->flags |= ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL;
182
183         /* A loopback interface does not need to accept RTADV. */
184         if (V_ip6_accept_rtadv && !(ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK))
185                 nd->flags |= ND6_IFF_ACCEPT_RTADV;
186         if (V_ip6_no_radr && !(ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK))
187                 nd->flags |= ND6_IFF_NO_RADR;
188
189         /* XXX: we cannot call nd6_setmtu since ifp is not fully initialized */
190         nd6_setmtu0(ifp, nd);
191
192         return nd;
193 }
194
195 void
196 nd6_ifdetach(struct nd_ifinfo *nd)
197 {
198
199         free(nd, M_IP6NDP);
200 }
201
202 /*
203  * Reset ND level link MTU. This function is called when the physical MTU
204  * changes, which means we might have to adjust the ND level MTU.
205  */
206 void
207 nd6_setmtu(struct ifnet *ifp)
208 {
209
210         nd6_setmtu0(ifp, ND_IFINFO(ifp));
211 }
212
213 /* XXX todo: do not maintain copy of ifp->if_mtu in ndi->maxmtu */
214 void
215 nd6_setmtu0(struct ifnet *ifp, struct nd_ifinfo *ndi)
216 {
217         u_int32_t omaxmtu;
218
219         omaxmtu = ndi->maxmtu;
220
221         switch (ifp->if_type) {
222         case IFT_ARCNET:
223                 ndi->maxmtu = MIN(ARC_PHDS_MAXMTU, ifp->if_mtu); /* RFC2497 */
224                 break;
225         case IFT_FDDI:
226                 ndi->maxmtu = MIN(FDDIIPMTU, ifp->if_mtu); /* RFC2467 */
227                 break;
228         case IFT_ISO88025:
229                  ndi->maxmtu = MIN(ISO88025_MAX_MTU, ifp->if_mtu);
230                  break;
231         default:
232                 ndi->maxmtu = ifp->if_mtu;
233                 break;
234         }
235
236         /*
237          * Decreasing the interface MTU under IPV6 minimum MTU may cause
238          * undesirable situation.  We thus notify the operator of the change
239          * explicitly.  The check for omaxmtu is necessary to restrict the
240          * log to the case of changing the MTU, not initializing it.
241          */
242         if (omaxmtu >= IPV6_MMTU && ndi->maxmtu < IPV6_MMTU) {
243                 log(LOG_NOTICE, "nd6_setmtu0: "
244                     "new link MTU on %s (%lu) is too small for IPv6\n",
245                     if_name(ifp), (unsigned long)ndi->maxmtu);
246         }
247
248         if (ndi->maxmtu > V_in6_maxmtu)
249                 in6_setmaxmtu(); /* check all interfaces just in case */
250
251 }
252
253 void
254 nd6_option_init(void *opt, int icmp6len, union nd_opts *ndopts)
255 {
256
257         bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
258         ndopts->nd_opts_search = (struct nd_opt_hdr *)opt;
259         ndopts->nd_opts_last
260                 = (struct nd_opt_hdr *)(((u_char *)opt) + icmp6len);
261
262         if (icmp6len == 0) {
263                 ndopts->nd_opts_done = 1;
264                 ndopts->nd_opts_search = NULL;
265         }
266 }
267
268 /*
269  * Take one ND option.
270  */
271 struct nd_opt_hdr *
272 nd6_option(union nd_opts *ndopts)
273 {
274         struct nd_opt_hdr *nd_opt;
275         int olen;
276
277         KASSERT(ndopts != NULL, ("%s: ndopts == NULL", __func__));
278         KASSERT(ndopts->nd_opts_last != NULL, ("%s: uninitialized ndopts",
279             __func__));
280         if (ndopts->nd_opts_search == NULL)
281                 return NULL;
282         if (ndopts->nd_opts_done)
283                 return NULL;
284
285         nd_opt = ndopts->nd_opts_search;
286
287         /* make sure nd_opt_len is inside the buffer */
288         if ((caddr_t)&nd_opt->nd_opt_len >= (caddr_t)ndopts->nd_opts_last) {
289                 bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
290                 return NULL;
291         }
292
293         olen = nd_opt->nd_opt_len << 3;
294         if (olen == 0) {
295                 /*
296                  * Message validation requires that all included
297                  * options have a length that is greater than zero.
298                  */
299                 bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
300                 return NULL;
301         }
302
303         ndopts->nd_opts_search = (struct nd_opt_hdr *)((caddr_t)nd_opt + olen);
304         if (ndopts->nd_opts_search > ndopts->nd_opts_last) {
305                 /* option overruns the end of buffer, invalid */
306                 bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
307                 return NULL;
308         } else if (ndopts->nd_opts_search == ndopts->nd_opts_last) {
309                 /* reached the end of options chain */
310                 ndopts->nd_opts_done = 1;
311                 ndopts->nd_opts_search = NULL;
312         }
313         return nd_opt;
314 }
315
316 /*
317  * Parse multiple ND options.
318  * This function is much easier to use, for ND routines that do not need
319  * multiple options of the same type.
320  */
321 int
322 nd6_options(union nd_opts *ndopts)
323 {
324         struct nd_opt_hdr *nd_opt;
325         int i = 0;
326
327         KASSERT(ndopts != NULL, ("%s: ndopts == NULL", __func__));
328         KASSERT(ndopts->nd_opts_last != NULL, ("%s: uninitialized ndopts",
329             __func__));
330         if (ndopts->nd_opts_search == NULL)
331                 return 0;
332
333         while (1) {
334                 nd_opt = nd6_option(ndopts);
335                 if (nd_opt == NULL && ndopts->nd_opts_last == NULL) {
336                         /*
337                          * Message validation requires that all included
338                          * options have a length that is greater than zero.
339                          */
340                         ICMP6STAT_INC(icp6s_nd_badopt);
341                         bzero(ndopts, sizeof(*ndopts));
342                         return -1;
343                 }
344
345                 if (nd_opt == NULL)
346                         goto skip1;
347
348                 switch (nd_opt->nd_opt_type) {
349                 case ND_OPT_SOURCE_LINKADDR:
350                 case ND_OPT_TARGET_LINKADDR:
351                 case ND_OPT_MTU:
352                 case ND_OPT_REDIRECTED_HEADER:
353                         if (ndopts->nd_opt_array[nd_opt->nd_opt_type]) {
354                                 nd6log((LOG_INFO,
355                                     "duplicated ND6 option found (type=%d)\n",
356                                     nd_opt->nd_opt_type));
357                                 /* XXX bark? */
358                         } else {
359                                 ndopts->nd_opt_array[nd_opt->nd_opt_type]
360                                         = nd_opt;
361                         }
362                         break;
363                 case ND_OPT_PREFIX_INFORMATION:
364                         if (ndopts->nd_opt_array[nd_opt->nd_opt_type] == 0) {
365                                 ndopts->nd_opt_array[nd_opt->nd_opt_type]
366                                         = nd_opt;
367                         }
368                         ndopts->nd_opts_pi_end =
369                                 (struct nd_opt_prefix_info *)nd_opt;
370                         break;
371                 /* What about ND_OPT_ROUTE_INFO? RFC 4191 */
372                 case ND_OPT_RDNSS:      /* RFC 6106 */
373                 case ND_OPT_DNSSL:      /* RFC 6106 */
374                         /*
375                          * Silently ignore options we know and do not care about
376                          * in the kernel.
377                          */
378                         break;
379                 default:
380                         /*
381                          * Unknown options must be silently ignored,
382                          * to accomodate future extension to the protocol.
383                          */
384                         nd6log((LOG_DEBUG,
385                             "nd6_options: unsupported option %d - "
386                             "option ignored\n", nd_opt->nd_opt_type));
387                 }
388
389 skip1:
390                 i++;
391                 if (i > V_nd6_maxndopt) {
392                         ICMP6STAT_INC(icp6s_nd_toomanyopt);
393                         nd6log((LOG_INFO, "too many loop in nd opt\n"));
394                         break;
395                 }
396
397                 if (ndopts->nd_opts_done)
398                         break;
399         }
400
401         return 0;
402 }
403
404 /*
405  * ND6 timer routine to handle ND6 entries
406  */
407 void
408 nd6_llinfo_settimer_locked(struct llentry *ln, long tick)
409 {
410         int canceled;
411
412         LLE_WLOCK_ASSERT(ln);
413
414         if (tick < 0) {
415                 ln->la_expire = 0;
416                 ln->ln_ntick = 0;
417                 canceled = callout_stop(&ln->ln_timer_ch);
418         } else {
419                 ln->la_expire = time_second + tick / hz;
420                 LLE_ADDREF(ln);
421                 if (tick > INT_MAX) {
422                         ln->ln_ntick = tick - INT_MAX;
423                         canceled = callout_reset(&ln->ln_timer_ch, INT_MAX,
424                             nd6_llinfo_timer, ln);
425                 } else {
426                         ln->ln_ntick = 0;
427                         canceled = callout_reset(&ln->ln_timer_ch, tick,
428                             nd6_llinfo_timer, ln);
429                 }
430         }
431         if (canceled)
432                 LLE_REMREF(ln);
433 }
434
435 void
436 nd6_llinfo_settimer(struct llentry *ln, long tick)
437 {
438
439         LLE_WLOCK(ln);
440         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, tick);
441         LLE_WUNLOCK(ln);
442 }
443
444 static void
445 nd6_llinfo_timer(void *arg)
446 {
447         struct llentry *ln;
448         struct in6_addr *dst;
449         struct ifnet *ifp;
450         struct nd_ifinfo *ndi = NULL;
451
452         KASSERT(arg != NULL, ("%s: arg NULL", __func__));
453         ln = (struct llentry *)arg;
454         LLE_WLOCK_ASSERT(ln);
455         ifp = ln->lle_tbl->llt_ifp;
456
457         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
458
459         if (ln->ln_ntick > 0) {
460                 if (ln->ln_ntick > INT_MAX) {
461                         ln->ln_ntick -= INT_MAX;
462                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, INT_MAX);
463                 } else {
464                         ln->ln_ntick = 0;
465                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, ln->ln_ntick);
466                 }
467                 goto done;
468         }
469
470         ndi = ND_IFINFO(ifp);
471         dst = &L3_ADDR_SIN6(ln)->sin6_addr;
472         if (ln->la_flags & LLE_STATIC) {
473                 goto done;
474         }
475
476         if (ln->la_flags & LLE_DELETED) {
477                 (void)nd6_free(ln, 0);
478                 ln = NULL;
479                 goto done;
480         }
481
482         switch (ln->ln_state) {
483         case ND6_LLINFO_INCOMPLETE:
484                 if (ln->la_asked < V_nd6_mmaxtries) {
485                         ln->la_asked++;
486                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)ndi->retrans * hz / 1000);
487                         LLE_WUNLOCK(ln);
488                         nd6_ns_output(ifp, NULL, dst, ln, 0);
489                         LLE_WLOCK(ln);
490                 } else {
491                         struct mbuf *m = ln->la_hold;
492                         if (m) {
493                                 struct mbuf *m0;
494
495                                 /*
496                                  * assuming every packet in la_hold has the
497                                  * same IP header.  Send error after unlock.
498                                  */
499                                 m0 = m->m_nextpkt;
500                                 m->m_nextpkt = NULL;
501                                 ln->la_hold = m0;
502                                 clear_llinfo_pqueue(ln);
503                         }
504                         EVENTHANDLER_INVOKE(lle_event, ln, LLENTRY_TIMEDOUT);
505                         (void)nd6_free(ln, 0);
506                         ln = NULL;
507                         if (m != NULL)
508                                 icmp6_error2(m, ICMP6_DST_UNREACH,
509                                     ICMP6_DST_UNREACH_ADDR, 0, ifp);
510                 }
511                 break;
512         case ND6_LLINFO_REACHABLE:
513                 if (!ND6_LLINFO_PERMANENT(ln)) {
514                         ln->ln_state = ND6_LLINFO_STALE;
515                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)V_nd6_gctimer * hz);
516                 }
517                 break;
518
519         case ND6_LLINFO_STALE:
520                 /* Garbage Collection(RFC 2461 5.3) */
521                 if (!ND6_LLINFO_PERMANENT(ln)) {
522                         EVENTHANDLER_INVOKE(lle_event, ln, LLENTRY_EXPIRED);
523                         (void)nd6_free(ln, 1);
524                         ln = NULL;
525                 }
526                 break;
527
528         case ND6_LLINFO_DELAY:
529                 if (ndi && (ndi->flags & ND6_IFF_PERFORMNUD) != 0) {
530                         /* We need NUD */
531                         ln->la_asked = 1;
532                         ln->ln_state = ND6_LLINFO_PROBE;
533                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)ndi->retrans * hz / 1000);
534                         LLE_WUNLOCK(ln);
535                         nd6_ns_output(ifp, dst, dst, ln, 0);
536                         LLE_WLOCK(ln);
537                 } else {
538                         ln->ln_state = ND6_LLINFO_STALE; /* XXX */
539                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)V_nd6_gctimer * hz);
540                 }
541                 break;
542         case ND6_LLINFO_PROBE:
543                 if (ln->la_asked < V_nd6_umaxtries) {
544                         ln->la_asked++;
545                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)ndi->retrans * hz / 1000);
546                         LLE_WUNLOCK(ln);
547                         nd6_ns_output(ifp, dst, dst, ln, 0);
548                         LLE_WLOCK(ln);
549                 } else {
550                         EVENTHANDLER_INVOKE(lle_event, ln, LLENTRY_EXPIRED);
551                         (void)nd6_free(ln, 0);
552                         ln = NULL;
553                 }
554                 break;
555         default:
556                 panic("%s: paths in a dark night can be confusing: %d",
557                     __func__, ln->ln_state);
558         }
559 done:
560         if (ln != NULL)
561                 LLE_FREE_LOCKED(ln);
562         CURVNET_RESTORE();
563 }
564
565
566 /*
567  * ND6 timer routine to expire default route list and prefix list
568  */
569 void
570 nd6_timer(void *arg)
571 {
572         CURVNET_SET((struct vnet *) arg);
573         struct nd_defrouter *dr, *ndr;
574         struct nd_prefix *pr, *npr;
575         struct in6_ifaddr *ia6, *nia6;
576
577         callout_reset(&V_nd6_timer_ch, V_nd6_prune * hz,
578             nd6_timer, curvnet);
579
580         /* expire default router list */
581         TAILQ_FOREACH_SAFE(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry, ndr) {
582                 if (dr->expire && dr->expire < time_second)
583                         defrtrlist_del(dr);
584         }
585
586         /*
587          * expire interface addresses.
588          * in the past the loop was inside prefix expiry processing.
589          * However, from a stricter speci-confrmance standpoint, we should
590          * rather separate address lifetimes and prefix lifetimes.
591          *
592          * XXXRW: in6_ifaddrhead locking.
593          */
594   addrloop:
595         TAILQ_FOREACH_SAFE(ia6, &V_in6_ifaddrhead, ia_link, nia6) {
596                 /* check address lifetime */
597                 if (IFA6_IS_INVALID(ia6)) {
598                         int regen = 0;
599
600                         /*
601                          * If the expiring address is temporary, try
602                          * regenerating a new one.  This would be useful when
603                          * we suspended a laptop PC, then turned it on after a
604                          * period that could invalidate all temporary
605                          * addresses.  Although we may have to restart the
606                          * loop (see below), it must be after purging the
607                          * address.  Otherwise, we'd see an infinite loop of
608                          * regeneration.
609                          */
610                         if (V_ip6_use_tempaddr &&
611                             (ia6->ia6_flags & IN6_IFF_TEMPORARY) != 0) {
612                                 if (regen_tmpaddr(ia6) == 0)
613                                         regen = 1;
614                         }
615
616                         in6_purgeaddr(&ia6->ia_ifa);
617
618                         if (regen)
619                                 goto addrloop; /* XXX: see below */
620                 } else if (IFA6_IS_DEPRECATED(ia6)) {
621                         int oldflags = ia6->ia6_flags;
622
623                         ia6->ia6_flags |= IN6_IFF_DEPRECATED;
624
625                         /*
626                          * If a temporary address has just become deprecated,
627                          * regenerate a new one if possible.
628                          */
629                         if (V_ip6_use_tempaddr &&
630                             (ia6->ia6_flags & IN6_IFF_TEMPORARY) != 0 &&
631                             (oldflags & IN6_IFF_DEPRECATED) == 0) {
632
633                                 if (regen_tmpaddr(ia6) == 0) {
634                                         /*
635                                          * A new temporary address is
636                                          * generated.
637                                          * XXX: this means the address chain
638                                          * has changed while we are still in
639                                          * the loop.  Although the change
640                                          * would not cause disaster (because
641                                          * it's not a deletion, but an
642                                          * addition,) we'd rather restart the
643                                          * loop just for safety.  Or does this
644                                          * significantly reduce performance??
645                                          */
646                                         goto addrloop;
647                                 }
648                         }
649                 } else {
650                         /*
651                          * A new RA might have made a deprecated address
652                          * preferred.
653                          */
654                         ia6->ia6_flags &= ~IN6_IFF_DEPRECATED;
655                 }
656         }
657
658         /* expire prefix list */
659         LIST_FOREACH_SAFE(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry, npr) {
660                 /*
661                  * check prefix lifetime.
662                  * since pltime is just for autoconf, pltime processing for
663                  * prefix is not necessary.
664                  */
665                 if (pr->ndpr_vltime != ND6_INFINITE_LIFETIME &&
666                     time_second - pr->ndpr_lastupdate > pr->ndpr_vltime) {
667
668                         /*
669                          * address expiration and prefix expiration are
670                          * separate.  NEVER perform in6_purgeaddr here.
671                          */
672                         prelist_remove(pr);
673                 }
674         }
675         CURVNET_RESTORE();
676 }
677
678 /*
679  * ia6 - deprecated/invalidated temporary address
680  */
681 static int
682 regen_tmpaddr(struct in6_ifaddr *ia6)
683 {
684         struct ifaddr *ifa;
685         struct ifnet *ifp;
686         struct in6_ifaddr *public_ifa6 = NULL;
687
688         ifp = ia6->ia_ifa.ifa_ifp;
689         IF_ADDR_RLOCK(ifp);
690         TAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
691                 struct in6_ifaddr *it6;
692
693                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
694                         continue;
695
696                 it6 = (struct in6_ifaddr *)ifa;
697
698                 /* ignore no autoconf addresses. */
699                 if ((it6->ia6_flags & IN6_IFF_AUTOCONF) == 0)
700                         continue;
701
702                 /* ignore autoconf addresses with different prefixes. */
703                 if (it6->ia6_ndpr == NULL || it6->ia6_ndpr != ia6->ia6_ndpr)
704                         continue;
705
706                 /*
707                  * Now we are looking at an autoconf address with the same
708                  * prefix as ours.  If the address is temporary and is still
709                  * preferred, do not create another one.  It would be rare, but
710                  * could happen, for example, when we resume a laptop PC after
711                  * a long period.
712                  */
713                 if ((it6->ia6_flags & IN6_IFF_TEMPORARY) != 0 &&
714                     !IFA6_IS_DEPRECATED(it6)) {
715                         public_ifa6 = NULL;
716                         break;
717                 }
718
719                 /*
720                  * This is a public autoconf address that has the same prefix
721                  * as ours.  If it is preferred, keep it.  We can't break the
722                  * loop here, because there may be a still-preferred temporary
723                  * address with the prefix.
724                  */
725                 if (!IFA6_IS_DEPRECATED(it6))
726                     public_ifa6 = it6;
727
728                 if (public_ifa6 != NULL)
729                         ifa_ref(&public_ifa6->ia_ifa);
730         }
731         IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
732
733         if (public_ifa6 != NULL) {
734                 int e;
735
736                 if ((e = in6_tmpifadd(public_ifa6, 0, 0)) != 0) {
737                         ifa_free(&public_ifa6->ia_ifa);
738                         log(LOG_NOTICE, "regen_tmpaddr: failed to create a new"
739                             " tmp addr,errno=%d\n", e);
740                         return (-1);
741                 }
742                 ifa_free(&public_ifa6->ia_ifa);
743                 return (0);
744         }
745
746         return (-1);
747 }
748
749 /*
750  * Nuke neighbor cache/prefix/default router management table, right before
751  * ifp goes away.
752  */
753 void
754 nd6_purge(struct ifnet *ifp)
755 {
756         struct nd_defrouter *dr, *ndr;
757         struct nd_prefix *pr, *npr;
758
759         /*
760          * Nuke default router list entries toward ifp.
761          * We defer removal of default router list entries that is installed
762          * in the routing table, in order to keep additional side effects as
763          * small as possible.
764          */
765         TAILQ_FOREACH_SAFE(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry, ndr) {
766                 if (dr->installed)
767                         continue;
768
769                 if (dr->ifp == ifp)
770                         defrtrlist_del(dr);
771         }
772
773         TAILQ_FOREACH_SAFE(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry, ndr) {
774                 if (!dr->installed)
775                         continue;
776
777                 if (dr->ifp == ifp)
778                         defrtrlist_del(dr);
779         }
780
781         /* Nuke prefix list entries toward ifp */
782         LIST_FOREACH_SAFE(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry, npr) {
783                 if (pr->ndpr_ifp == ifp) {
784                         /*
785                          * Because if_detach() does *not* release prefixes
786                          * while purging addresses the reference count will
787                          * still be above zero. We therefore reset it to
788                          * make sure that the prefix really gets purged.
789                          */
790                         pr->ndpr_refcnt = 0;
791
792                         /*
793                          * Previously, pr->ndpr_addr is removed as well,
794                          * but I strongly believe we don't have to do it.
795                          * nd6_purge() is only called from in6_ifdetach(),
796                          * which removes all the associated interface addresses
797                          * by itself.
798                          * (jinmei@kame.net 20010129)
799                          */
800                         prelist_remove(pr);
801                 }
802         }
803
804         /* cancel default outgoing interface setting */
805         if (V_nd6_defifindex == ifp->if_index)
806                 nd6_setdefaultiface(0);
807
808         if (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV) {
809                 /* Refresh default router list. */
810                 defrouter_select();
811         }
812
813         /* XXXXX
814          * We do not nuke the neighbor cache entries here any more
815          * because the neighbor cache is kept in if_afdata[AF_INET6].
816          * nd6_purge() is invoked by in6_ifdetach() which is called
817          * from if_detach() where everything gets purged. So let
818          * in6_domifdetach() do the actual L2 table purging work.
819          */
820 }
821
822 /* 
823  * the caller acquires and releases the lock on the lltbls
824  * Returns the llentry locked
825  */
826 struct llentry *
827 nd6_lookup(struct in6_addr *addr6, int flags, struct ifnet *ifp)
828 {
829         struct sockaddr_in6 sin6;
830         struct llentry *ln;
831         int llflags;
832         
833         bzero(&sin6, sizeof(sin6));
834         sin6.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
835         sin6.sin6_family = AF_INET6;
836         sin6.sin6_addr = *addr6;
837
838         IF_AFDATA_LOCK_ASSERT(ifp);
839
840         llflags = 0;
841         if (flags & ND6_CREATE)
842             llflags |= LLE_CREATE;
843         if (flags & ND6_EXCLUSIVE)
844             llflags |= LLE_EXCLUSIVE;   
845         
846         ln = lla_lookup(LLTABLE6(ifp), llflags, (struct sockaddr *)&sin6);
847         if ((ln != NULL) && (llflags & LLE_CREATE))
848                 ln->ln_state = ND6_LLINFO_NOSTATE;
849         
850         return (ln);
851 }
852
853 /*
854  * Test whether a given IPv6 address is a neighbor or not, ignoring
855  * the actual neighbor cache.  The neighbor cache is ignored in order
856  * to not reenter the routing code from within itself.
857  */
858 static int
859 nd6_is_new_addr_neighbor(struct sockaddr_in6 *addr, struct ifnet *ifp)
860 {
861         struct nd_prefix *pr;
862         struct ifaddr *dstaddr;
863
864         /*
865          * A link-local address is always a neighbor.
866          * XXX: a link does not necessarily specify a single interface.
867          */
868         if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&addr->sin6_addr)) {
869                 struct sockaddr_in6 sin6_copy;
870                 u_int32_t zone;
871
872                 /*
873                  * We need sin6_copy since sa6_recoverscope() may modify the
874                  * content (XXX).
875                  */
876                 sin6_copy = *addr;
877                 if (sa6_recoverscope(&sin6_copy))
878                         return (0); /* XXX: should be impossible */
879                 if (in6_setscope(&sin6_copy.sin6_addr, ifp, &zone))
880                         return (0);
881                 if (sin6_copy.sin6_scope_id == zone)
882                         return (1);
883                 else
884                         return (0);
885         }
886
887         /*
888          * If the address matches one of our addresses,
889          * it should be a neighbor.
890          * If the address matches one of our on-link prefixes, it should be a
891          * neighbor.
892          */
893         LIST_FOREACH(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
894                 if (pr->ndpr_ifp != ifp)
895                         continue;
896
897                 if (!(pr->ndpr_stateflags & NDPRF_ONLINK)) {
898                         struct rtentry *rt;
899
900                         /* Always use the default FIB here. */
901                         rt = in6_rtalloc1((struct sockaddr *)&pr->ndpr_prefix,
902                             0, 0, RT_DEFAULT_FIB);
903                         if (rt == NULL)
904                                 continue;
905                         /*
906                          * This is the case where multiple interfaces
907                          * have the same prefix, but only one is installed 
908                          * into the routing table and that prefix entry
909                          * is not the one being examined here. In the case
910                          * where RADIX_MPATH is enabled, multiple route
911                          * entries (of the same rt_key value) will be 
912                          * installed because the interface addresses all
913                          * differ.
914                          */
915                         if (!IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr,
916                                &((struct sockaddr_in6 *)rt_key(rt))->sin6_addr)) {
917                                 RTFREE_LOCKED(rt);
918                                 continue;
919                         }
920                         RTFREE_LOCKED(rt);
921                 }
922
923                 if (IN6_ARE_MASKED_ADDR_EQUAL(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr,
924                     &addr->sin6_addr, &pr->ndpr_mask))
925                         return (1);
926         }
927
928         /*
929          * If the address is assigned on the node of the other side of
930          * a p2p interface, the address should be a neighbor.
931          */
932         dstaddr = ifa_ifwithdstaddr((struct sockaddr *)addr);
933         if (dstaddr != NULL) {
934                 if (dstaddr->ifa_ifp == ifp) {
935                         ifa_free(dstaddr);
936                         return (1);
937                 }
938                 ifa_free(dstaddr);
939         }
940
941         /*
942          * If the default router list is empty, all addresses are regarded
943          * as on-link, and thus, as a neighbor.
944          */
945         if (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV &&
946             TAILQ_EMPTY(&V_nd_defrouter) &&
947             V_nd6_defifindex == ifp->if_index) {
948                 return (1);
949         }
950
951         return (0);
952 }
953
954
955 /*
956  * Detect if a given IPv6 address identifies a neighbor on a given link.
957  * XXX: should take care of the destination of a p2p link?
958  */
959 int
960 nd6_is_addr_neighbor(struct sockaddr_in6 *addr, struct ifnet *ifp)
961 {
962         struct llentry *lle;
963         int rc = 0;
964
965         IF_AFDATA_UNLOCK_ASSERT(ifp);
966         if (nd6_is_new_addr_neighbor(addr, ifp))
967                 return (1);
968
969         /*
970          * Even if the address matches none of our addresses, it might be
971          * in the neighbor cache.
972          */
973         IF_AFDATA_RLOCK(ifp);
974         if ((lle = nd6_lookup(&addr->sin6_addr, 0, ifp)) != NULL) {
975                 LLE_RUNLOCK(lle);
976                 rc = 1;
977         }
978         IF_AFDATA_RUNLOCK(ifp);
979         return (rc);
980 }
981
982 /*
983  * Free an nd6 llinfo entry.
984  * Since the function would cause significant changes in the kernel, DO NOT
985  * make it global, unless you have a strong reason for the change, and are sure
986  * that the change is safe.
987  */
988 static struct llentry *
989 nd6_free(struct llentry *ln, int gc)
990 {
991         struct llentry *next;
992         struct nd_defrouter *dr;
993         struct ifnet *ifp;
994
995         LLE_WLOCK_ASSERT(ln);
996
997         /*
998          * we used to have pfctlinput(PRC_HOSTDEAD) here.
999          * even though it is not harmful, it was not really necessary.
1000          */
1001
1002         /* cancel timer */
1003         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, -1);
1004
1005         ifp = ln->lle_tbl->llt_ifp;
1006
1007         if (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV) {
1008                 dr = defrouter_lookup(&L3_ADDR_SIN6(ln)->sin6_addr, ifp);
1009
1010                 if (dr != NULL && dr->expire &&
1011                     ln->ln_state == ND6_LLINFO_STALE && gc) {
1012                         /*
1013                          * If the reason for the deletion is just garbage
1014                          * collection, and the neighbor is an active default
1015                          * router, do not delete it.  Instead, reset the GC
1016                          * timer using the router's lifetime.
1017                          * Simply deleting the entry would affect default
1018                          * router selection, which is not necessarily a good
1019                          * thing, especially when we're using router preference
1020                          * values.
1021                          * XXX: the check for ln_state would be redundant,
1022                          *      but we intentionally keep it just in case.
1023                          */
1024                         if (dr->expire > time_second)
1025                                 nd6_llinfo_settimer_locked(ln,
1026                                     (dr->expire - time_second) * hz);
1027                         else
1028                                 nd6_llinfo_settimer_locked(ln,
1029                                     (long)V_nd6_gctimer * hz);
1030
1031                         next = LIST_NEXT(ln, lle_next);
1032                         LLE_REMREF(ln);
1033                         LLE_WUNLOCK(ln);
1034                         return (next);
1035                 }
1036
1037                 if (dr) {
1038                         /*
1039                          * Unreachablity of a router might affect the default
1040                          * router selection and on-link detection of advertised
1041                          * prefixes.
1042                          */
1043
1044                         /*
1045                          * Temporarily fake the state to choose a new default
1046                          * router and to perform on-link determination of
1047                          * prefixes correctly.
1048                          * Below the state will be set correctly,
1049                          * or the entry itself will be deleted.
1050                          */
1051                         ln->ln_state = ND6_LLINFO_INCOMPLETE;
1052                 }
1053
1054                 if (ln->ln_router || dr) {
1055
1056                         /*
1057                          * We need to unlock to avoid a LOR with rt6_flush() with the
1058                          * rnh and for the calls to pfxlist_onlink_check() and
1059                          * defrouter_select() in the block further down for calls
1060                          * into nd6_lookup().  We still hold a ref.
1061                          */
1062                         LLE_WUNLOCK(ln);
1063
1064                         /*
1065                          * rt6_flush must be called whether or not the neighbor
1066                          * is in the Default Router List.
1067                          * See a corresponding comment in nd6_na_input().
1068                          */
1069                         rt6_flush(&L3_ADDR_SIN6(ln)->sin6_addr, ifp);
1070                 }
1071
1072                 if (dr) {
1073                         /*
1074                          * Since defrouter_select() does not affect the
1075                          * on-link determination and MIP6 needs the check
1076                          * before the default router selection, we perform
1077                          * the check now.
1078                          */
1079                         pfxlist_onlink_check();
1080
1081                         /*
1082                          * Refresh default router list.
1083                          */
1084                         defrouter_select();
1085                 }
1086
1087                 if (ln->ln_router || dr)
1088                         LLE_WLOCK(ln);
1089         }
1090
1091         /*
1092          * Before deleting the entry, remember the next entry as the
1093          * return value.  We need this because pfxlist_onlink_check() above
1094          * might have freed other entries (particularly the old next entry) as
1095          * a side effect (XXX).
1096          */
1097         next = LIST_NEXT(ln, lle_next);
1098
1099         /*
1100          * Save to unlock. We still hold an extra reference and will not
1101          * free(9) in llentry_free() if someone else holds one as well.
1102          */
1103         LLE_WUNLOCK(ln);
1104         IF_AFDATA_LOCK(ifp);
1105         LLE_WLOCK(ln);
1106
1107         /* Guard against race with other llentry_free(). */
1108         if (ln->la_flags & LLE_LINKED) {
1109                 LLE_REMREF(ln);
1110                 llentry_free(ln);
1111         } else
1112                 LLE_FREE_LOCKED(ln);
1113
1114         IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
1115
1116         return (next);
1117 }
1118
1119 /*
1120  * Upper-layer reachability hint for Neighbor Unreachability Detection.
1121  *
1122  * XXX cost-effective methods?
1123  */
1124 void
1125 nd6_nud_hint(struct rtentry *rt, struct in6_addr *dst6, int force)
1126 {
1127         struct llentry *ln;
1128         struct ifnet *ifp;
1129
1130         if ((dst6 == NULL) || (rt == NULL))
1131                 return;
1132
1133         ifp = rt->rt_ifp;
1134         IF_AFDATA_LOCK(ifp);
1135         ln = nd6_lookup(dst6, ND6_EXCLUSIVE, NULL);
1136         IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
1137         if (ln == NULL)
1138                 return;
1139
1140         if (ln->ln_state < ND6_LLINFO_REACHABLE)
1141                 goto done;
1142
1143         /*
1144          * if we get upper-layer reachability confirmation many times,
1145          * it is possible we have false information.
1146          */
1147         if (!force) {
1148                 ln->ln_byhint++;
1149                 if (ln->ln_byhint > V_nd6_maxnudhint) {
1150                         goto done;
1151                 }
1152         }
1153
1154         ln->ln_state = ND6_LLINFO_REACHABLE;
1155         if (!ND6_LLINFO_PERMANENT(ln)) {
1156                 nd6_llinfo_settimer_locked(ln,
1157                     (long)ND_IFINFO(rt->rt_ifp)->reachable * hz);
1158         }
1159 done:
1160         LLE_WUNLOCK(ln);
1161 }
1162
1163
1164 /*
1165  * Rejuvenate this function for routing operations related
1166  * processing.
1167  */
1168 void
1169 nd6_rtrequest(int req, struct rtentry *rt, struct rt_addrinfo *info)
1170 {
1171         struct sockaddr_in6 *gateway;
1172         struct nd_defrouter *dr;
1173         struct ifnet *ifp;
1174
1175         RT_LOCK_ASSERT(rt);
1176         gateway = (struct sockaddr_in6 *)rt->rt_gateway;
1177         ifp = rt->rt_ifp;
1178
1179         switch (req) {
1180         case RTM_ADD:
1181                 break;
1182
1183         case RTM_DELETE:
1184                 if (!ifp)
1185                         return;
1186                 /*
1187                  * Only indirect routes are interesting.
1188                  */
1189                 if ((rt->rt_flags & RTF_GATEWAY) == 0)
1190                         return;
1191                 /*
1192                  * check for default route
1193                  */
1194                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&in6addr_any, 
1195                                        &SIN6(rt_key(rt))->sin6_addr)) {
1196
1197                         dr = defrouter_lookup(&gateway->sin6_addr, ifp);
1198                         if (dr != NULL)
1199                                 dr->installed = 0;
1200                 }
1201                 break;
1202         }
1203 }
1204
1205
1206 int
1207 nd6_ioctl(u_long cmd, caddr_t data, struct ifnet *ifp)
1208 {
1209         struct in6_drlist *drl = (struct in6_drlist *)data;
1210         struct in6_oprlist *oprl = (struct in6_oprlist *)data;
1211         struct in6_ndireq *ndi = (struct in6_ndireq *)data;
1212         struct in6_nbrinfo *nbi = (struct in6_nbrinfo *)data;
1213         struct in6_ndifreq *ndif = (struct in6_ndifreq *)data;
1214         struct nd_defrouter *dr;
1215         struct nd_prefix *pr;
1216         int i = 0, error = 0;
1217
1218         switch (cmd) {
1219         case SIOCGDRLST_IN6:
1220                 /*
1221                  * obsolete API, use sysctl under net.inet6.icmp6
1222                  */
1223                 bzero(drl, sizeof(*drl));
1224                 TAILQ_FOREACH(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry) {
1225                         if (i >= DRLSTSIZ)
1226                                 break;
1227                         drl->defrouter[i].rtaddr = dr->rtaddr;
1228                         in6_clearscope(&drl->defrouter[i].rtaddr);
1229
1230                         drl->defrouter[i].flags = dr->flags;
1231                         drl->defrouter[i].rtlifetime = dr->rtlifetime;
1232                         drl->defrouter[i].expire = dr->expire;
1233                         drl->defrouter[i].if_index = dr->ifp->if_index;
1234                         i++;
1235                 }
1236                 break;
1237         case SIOCGPRLST_IN6:
1238                 /*
1239                  * obsolete API, use sysctl under net.inet6.icmp6
1240                  *
1241                  * XXX the structure in6_prlist was changed in backward-
1242                  * incompatible manner.  in6_oprlist is used for SIOCGPRLST_IN6,
1243                  * in6_prlist is used for nd6_sysctl() - fill_prlist().
1244                  */
1245                 /*
1246                  * XXX meaning of fields, especialy "raflags", is very
1247                  * differnet between RA prefix list and RR/static prefix list.
1248                  * how about separating ioctls into two?
1249                  */
1250                 bzero(oprl, sizeof(*oprl));
1251                 LIST_FOREACH(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
1252                         struct nd_pfxrouter *pfr;
1253                         int j;
1254
1255                         if (i >= PRLSTSIZ)
1256                                 break;
1257                         oprl->prefix[i].prefix = pr->ndpr_prefix.sin6_addr;
1258                         oprl->prefix[i].raflags = pr->ndpr_raf;
1259                         oprl->prefix[i].prefixlen = pr->ndpr_plen;
1260                         oprl->prefix[i].vltime = pr->ndpr_vltime;
1261                         oprl->prefix[i].pltime = pr->ndpr_pltime;
1262                         oprl->prefix[i].if_index = pr->ndpr_ifp->if_index;
1263                         if (pr->ndpr_vltime == ND6_INFINITE_LIFETIME)
1264                                 oprl->prefix[i].expire = 0;
1265                         else {
1266                                 time_t maxexpire;
1267
1268                                 /* XXX: we assume time_t is signed. */
1269                                 maxexpire = (-1) &
1270                                     ~((time_t)1 <<
1271                                     ((sizeof(maxexpire) * 8) - 1));
1272                                 if (pr->ndpr_vltime <
1273                                     maxexpire - pr->ndpr_lastupdate) {
1274                                         oprl->prefix[i].expire =
1275                                             pr->ndpr_lastupdate +
1276                                             pr->ndpr_vltime;
1277                                 } else
1278                                         oprl->prefix[i].expire = maxexpire;
1279                         }
1280
1281                         j = 0;
1282                         LIST_FOREACH(pfr, &pr->ndpr_advrtrs, pfr_entry) {
1283                                 if (j < DRLSTSIZ) {
1284 #define RTRADDR oprl->prefix[i].advrtr[j]
1285                                         RTRADDR = pfr->router->rtaddr;
1286                                         in6_clearscope(&RTRADDR);
1287 #undef RTRADDR
1288                                 }
1289                                 j++;
1290                         }
1291                         oprl->prefix[i].advrtrs = j;
1292                         oprl->prefix[i].origin = PR_ORIG_RA;
1293
1294                         i++;
1295                 }
1296
1297                 break;
1298         case OSIOCGIFINFO_IN6:
1299 #define ND      ndi->ndi
1300                 /* XXX: old ndp(8) assumes a positive value for linkmtu. */
1301                 bzero(&ND, sizeof(ND));
1302                 ND.linkmtu = IN6_LINKMTU(ifp);
1303                 ND.maxmtu = ND_IFINFO(ifp)->maxmtu;
1304                 ND.basereachable = ND_IFINFO(ifp)->basereachable;
1305                 ND.reachable = ND_IFINFO(ifp)->reachable;
1306                 ND.retrans = ND_IFINFO(ifp)->retrans;
1307                 ND.flags = ND_IFINFO(ifp)->flags;
1308                 ND.recalctm = ND_IFINFO(ifp)->recalctm;
1309                 ND.chlim = ND_IFINFO(ifp)->chlim;
1310                 break;
1311         case SIOCGIFINFO_IN6:
1312                 ND = *ND_IFINFO(ifp);
1313                 break;
1314         case SIOCSIFINFO_IN6:
1315                 /*
1316                  * used to change host variables from userland.
1317                  * intented for a use on router to reflect RA configurations.
1318                  */
1319                 /* 0 means 'unspecified' */
1320                 if (ND.linkmtu != 0) {
1321                         if (ND.linkmtu < IPV6_MMTU ||
1322                             ND.linkmtu > IN6_LINKMTU(ifp)) {
1323                                 error = EINVAL;
1324                                 break;
1325                         }
1326                         ND_IFINFO(ifp)->linkmtu = ND.linkmtu;
1327                 }
1328
1329                 if (ND.basereachable != 0) {
1330                         int obasereachable = ND_IFINFO(ifp)->basereachable;
1331
1332                         ND_IFINFO(ifp)->basereachable = ND.basereachable;
1333                         if (ND.basereachable != obasereachable)
1334                                 ND_IFINFO(ifp)->reachable =
1335                                     ND_COMPUTE_RTIME(ND.basereachable);
1336                 }
1337                 if (ND.retrans != 0)
1338                         ND_IFINFO(ifp)->retrans = ND.retrans;
1339                 if (ND.chlim != 0)
1340                         ND_IFINFO(ifp)->chlim = ND.chlim;
1341                 /* FALLTHROUGH */
1342         case SIOCSIFINFO_FLAGS:
1343         {
1344                 struct ifaddr *ifa;
1345                 struct in6_ifaddr *ia;
1346
1347                 if ((ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED) &&
1348                     !(ND.flags & ND6_IFF_IFDISABLED)) {
1349                         /* ifdisabled 1->0 transision */
1350
1351                         /*
1352                          * If the interface is marked as ND6_IFF_IFDISABLED and
1353                          * has an link-local address with IN6_IFF_DUPLICATED,
1354                          * do not clear ND6_IFF_IFDISABLED.
1355                          * See RFC 4862, Section 5.4.5.
1356                          */
1357                         int duplicated_linklocal = 0;
1358
1359                         IF_ADDR_RLOCK(ifp);
1360                         TAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1361                                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1362                                         continue;
1363                                 ia = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1364                                 if ((ia->ia6_flags & IN6_IFF_DUPLICATED) &&
1365                                     IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(IA6_IN6(ia))) {
1366                                         duplicated_linklocal = 1;
1367                                         break;
1368                                 }
1369                         }
1370                         IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
1371
1372                         if (duplicated_linklocal) {
1373                                 ND.flags |= ND6_IFF_IFDISABLED;
1374                                 log(LOG_ERR, "Cannot enable an interface"
1375                                     " with a link-local address marked"
1376                                     " duplicate.\n");
1377                         } else {
1378                                 ND_IFINFO(ifp)->flags &= ~ND6_IFF_IFDISABLED;
1379                                 if (ifp->if_flags & IFF_UP)
1380                                         in6_if_up(ifp);
1381                         }
1382                 } else if (!(ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED) &&
1383                             (ND.flags & ND6_IFF_IFDISABLED)) {
1384                         /* ifdisabled 0->1 transision */
1385                         /* Mark all IPv6 address as tentative. */
1386
1387                         ND_IFINFO(ifp)->flags |= ND6_IFF_IFDISABLED;
1388                         IF_ADDR_RLOCK(ifp);
1389                         TAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1390                                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1391                                         continue;
1392                                 ia = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1393                                 ia->ia6_flags |= IN6_IFF_TENTATIVE;
1394                         }
1395                         IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
1396                 }
1397
1398                 if (ND.flags & ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL) {
1399                         if (!(ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL)) {
1400                                 /* auto_linklocal 0->1 transision */
1401
1402                                 /* If no link-local address on ifp, configure */
1403                                 ND_IFINFO(ifp)->flags |= ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL;
1404                                 in6_ifattach(ifp, NULL);
1405                         } else if (!(ND.flags & ND6_IFF_IFDISABLED) &&
1406                             ifp->if_flags & IFF_UP) {
1407                                 /*
1408                                  * When the IF already has
1409                                  * ND6_IFF_AUTO_LINKLOCAL, no link-local
1410                                  * address is assigned, and IFF_UP, try to
1411                                  * assign one.
1412                                  */
1413                                 int haslinklocal = 0;
1414                         
1415                                 IF_ADDR_RLOCK(ifp);
1416                                 TAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1417                                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1418                                                 continue;
1419                                         ia = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1420                                         if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(IA6_IN6(ia))) {
1421                                                 haslinklocal = 1;
1422                                                 break;
1423                                         }
1424                                 }
1425                                 IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
1426                                 if (!haslinklocal)
1427                                         in6_ifattach(ifp, NULL);
1428                         }
1429                 }
1430         }
1431                 ND_IFINFO(ifp)->flags = ND.flags;
1432                 break;
1433 #undef ND
1434         case SIOCSNDFLUSH_IN6:  /* XXX: the ioctl name is confusing... */
1435                 /* sync kernel routing table with the default router list */
1436                 defrouter_reset();
1437                 defrouter_select();
1438                 break;
1439         case SIOCSPFXFLUSH_IN6:
1440         {
1441                 /* flush all the prefix advertised by routers */
1442                 struct nd_prefix *pr, *next;
1443
1444                 LIST_FOREACH_SAFE(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry, next) {
1445                         struct in6_ifaddr *ia, *ia_next;
1446
1447                         if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr))
1448                                 continue; /* XXX */
1449
1450                         /* do we really have to remove addresses as well? */
1451                         /* XXXRW: in6_ifaddrhead locking. */
1452                         TAILQ_FOREACH_SAFE(ia, &V_in6_ifaddrhead, ia_link,
1453                             ia_next) {
1454                                 if ((ia->ia6_flags & IN6_IFF_AUTOCONF) == 0)
1455                                         continue;
1456
1457                                 if (ia->ia6_ndpr == pr)
1458                                         in6_purgeaddr(&ia->ia_ifa);
1459                         }
1460                         prelist_remove(pr);
1461                 }
1462                 break;
1463         }
1464         case SIOCSRTRFLUSH_IN6:
1465         {
1466                 /* flush all the default routers */
1467                 struct nd_defrouter *dr, *next;
1468
1469                 defrouter_reset();
1470                 TAILQ_FOREACH_SAFE(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry, next) {
1471                         defrtrlist_del(dr);
1472                 }
1473                 defrouter_select();
1474                 break;
1475         }
1476         case SIOCGNBRINFO_IN6:
1477         {
1478                 struct llentry *ln;
1479                 struct in6_addr nb_addr = nbi->addr; /* make local for safety */
1480
1481                 if ((error = in6_setscope(&nb_addr, ifp, NULL)) != 0)
1482                         return (error);
1483
1484                 IF_AFDATA_RLOCK(ifp);
1485                 ln = nd6_lookup(&nb_addr, 0, ifp);
1486                 IF_AFDATA_RUNLOCK(ifp);
1487
1488                 if (ln == NULL) {
1489                         error = EINVAL;
1490                         break;
1491                 }
1492                 nbi->state = ln->ln_state;
1493                 nbi->asked = ln->la_asked;
1494                 nbi->isrouter = ln->ln_router;
1495                 nbi->expire = ln->la_expire;
1496                 LLE_RUNLOCK(ln);
1497                 break;
1498         }
1499         case SIOCGDEFIFACE_IN6: /* XXX: should be implemented as a sysctl? */
1500                 ndif->ifindex = V_nd6_defifindex;
1501                 break;
1502         case SIOCSDEFIFACE_IN6: /* XXX: should be implemented as a sysctl? */
1503                 return (nd6_setdefaultiface(ndif->ifindex));
1504         }
1505         return (error);
1506 }
1507
1508 /*
1509  * Create neighbor cache entry and cache link-layer address,
1510  * on reception of inbound ND6 packets.  (RS/RA/NS/redirect)
1511  *
1512  * type - ICMP6 type
1513  * code - type dependent information
1514  *
1515  * XXXXX
1516  *  The caller of this function already acquired the ndp 
1517  *  cache table lock because the cache entry is returned.
1518  */
1519 struct llentry *
1520 nd6_cache_lladdr(struct ifnet *ifp, struct in6_addr *from, char *lladdr,
1521     int lladdrlen, int type, int code)
1522 {
1523         struct llentry *ln = NULL;
1524         int is_newentry;
1525         int do_update;
1526         int olladdr;
1527         int llchange;
1528         int flags;
1529         int newstate = 0;
1530         uint16_t router = 0;
1531         struct sockaddr_in6 sin6;
1532         struct mbuf *chain = NULL;
1533         int static_route = 0;
1534
1535         IF_AFDATA_UNLOCK_ASSERT(ifp);
1536
1537         KASSERT(ifp != NULL, ("%s: ifp == NULL", __func__));
1538         KASSERT(from != NULL, ("%s: from == NULL", __func__));
1539
1540         /* nothing must be updated for unspecified address */
1541         if (IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(from))
1542                 return NULL;
1543
1544         /*
1545          * Validation about ifp->if_addrlen and lladdrlen must be done in
1546          * the caller.
1547          *
1548          * XXX If the link does not have link-layer adderss, what should
1549          * we do? (ifp->if_addrlen == 0)
1550          * Spec says nothing in sections for RA, RS and NA.  There's small
1551          * description on it in NS section (RFC 2461 7.2.3).
1552          */
1553         flags = lladdr ? ND6_EXCLUSIVE : 0;
1554         IF_AFDATA_LOCK(ifp);
1555         ln = nd6_lookup(from, flags, ifp);
1556
1557         if (ln == NULL) {
1558                 flags |= ND6_EXCLUSIVE;
1559                 ln = nd6_lookup(from, flags | ND6_CREATE, ifp);
1560                 IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
1561                 is_newentry = 1;
1562         } else {
1563                 IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);          
1564                 /* do nothing if static ndp is set */
1565                 if (ln->la_flags & LLE_STATIC) {
1566                         static_route = 1;
1567                         goto done;
1568                 }
1569                 is_newentry = 0;
1570         }
1571         if (ln == NULL)
1572                 return (NULL);
1573
1574         olladdr = (ln->la_flags & LLE_VALID) ? 1 : 0;
1575         if (olladdr && lladdr) {
1576                 llchange = bcmp(lladdr, &ln->ll_addr,
1577                     ifp->if_addrlen);
1578         } else
1579                 llchange = 0;
1580
1581         /*
1582          * newentry olladdr  lladdr  llchange   (*=record)
1583          *      0       n       n       --      (1)
1584          *      0       y       n       --      (2)
1585          *      0       n       y       --      (3) * STALE
1586          *      0       y       y       n       (4) *
1587          *      0       y       y       y       (5) * STALE
1588          *      1       --      n       --      (6)   NOSTATE(= PASSIVE)
1589          *      1       --      y       --      (7) * STALE
1590          */
1591
1592         if (lladdr) {           /* (3-5) and (7) */
1593                 /*
1594                  * Record source link-layer address
1595                  * XXX is it dependent to ifp->if_type?
1596                  */
1597                 bcopy(lladdr, &ln->ll_addr, ifp->if_addrlen);
1598                 ln->la_flags |= LLE_VALID;
1599                 EVENTHANDLER_INVOKE(lle_event, ln, LLENTRY_RESOLVED);
1600         }
1601
1602         if (!is_newentry) {
1603                 if ((!olladdr && lladdr != NULL) ||     /* (3) */
1604                     (olladdr && lladdr != NULL && llchange)) {  /* (5) */
1605                         do_update = 1;
1606                         newstate = ND6_LLINFO_STALE;
1607                 } else                                  /* (1-2,4) */
1608                         do_update = 0;
1609         } else {
1610                 do_update = 1;
1611                 if (lladdr == NULL)                     /* (6) */
1612                         newstate = ND6_LLINFO_NOSTATE;
1613                 else                                    /* (7) */
1614                         newstate = ND6_LLINFO_STALE;
1615         }
1616
1617         if (do_update) {
1618                 /*
1619                  * Update the state of the neighbor cache.
1620                  */
1621                 ln->ln_state = newstate;
1622
1623                 if (ln->ln_state == ND6_LLINFO_STALE) {
1624                         /*
1625                          * XXX: since nd6_output() below will cause
1626                          * state tansition to DELAY and reset the timer,
1627                          * we must set the timer now, although it is actually
1628                          * meaningless.
1629                          */
1630                         nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)V_nd6_gctimer * hz);
1631
1632                         if (ln->la_hold) {
1633                                 struct mbuf *m_hold, *m_hold_next;
1634
1635                                 /*
1636                                  * reset the la_hold in advance, to explicitly
1637                                  * prevent a la_hold lookup in nd6_output()
1638                                  * (wouldn't happen, though...)
1639                                  */
1640                                 for (m_hold = ln->la_hold, ln->la_hold = NULL;
1641                                     m_hold; m_hold = m_hold_next) {
1642                                         m_hold_next = m_hold->m_nextpkt;
1643                                         m_hold->m_nextpkt = NULL;
1644
1645                                         /*
1646                                          * we assume ifp is not a p2p here, so
1647                                          * just set the 2nd argument as the
1648                                          * 1st one.
1649                                          */
1650                                         nd6_output_lle(ifp, ifp, m_hold, L3_ADDR_SIN6(ln), NULL, ln, &chain);
1651                                 }
1652                                 /*
1653                                  * If we have mbufs in the chain we need to do
1654                                  * deferred transmit. Copy the address from the
1655                                  * llentry before dropping the lock down below.
1656                                  */
1657                                 if (chain != NULL)
1658                                         memcpy(&sin6, L3_ADDR_SIN6(ln), sizeof(sin6));
1659                         }
1660                 } else if (ln->ln_state == ND6_LLINFO_INCOMPLETE) {
1661                         /* probe right away */
1662                         nd6_llinfo_settimer_locked((void *)ln, 0);
1663                 }
1664         }
1665
1666         /*
1667          * ICMP6 type dependent behavior.
1668          *
1669          * NS: clear IsRouter if new entry
1670          * RS: clear IsRouter
1671          * RA: set IsRouter if there's lladdr
1672          * redir: clear IsRouter if new entry
1673          *
1674          * RA case, (1):
1675          * The spec says that we must set IsRouter in the following cases:
1676          * - If lladdr exist, set IsRouter.  This means (1-5).
1677          * - If it is old entry (!newentry), set IsRouter.  This means (7).
1678          * So, based on the spec, in (1-5) and (7) cases we must set IsRouter.
1679          * A quetion arises for (1) case.  (1) case has no lladdr in the
1680          * neighbor cache, this is similar to (6).
1681          * This case is rare but we figured that we MUST NOT set IsRouter.
1682          *
1683          * newentry olladdr  lladdr  llchange       NS  RS  RA  redir
1684          *                                                      D R
1685          *      0       n       n       --      (1)     c   ?     s
1686          *      0       y       n       --      (2)     c   s     s
1687          *      0       n       y       --      (3)     c   s     s
1688          *      0       y       y       n       (4)     c   s     s
1689          *      0       y       y       y       (5)     c   s     s
1690          *      1       --      n       --      (6) c   c       c s
1691          *      1       --      y       --      (7) c   c   s   c s
1692          *
1693          *                                      (c=clear s=set)
1694          */
1695         switch (type & 0xff) {
1696         case ND_NEIGHBOR_SOLICIT:
1697                 /*
1698                  * New entry must have is_router flag cleared.
1699                  */
1700                 if (is_newentry)        /* (6-7) */
1701                         ln->ln_router = 0;
1702                 break;
1703         case ND_REDIRECT:
1704                 /*
1705                  * If the icmp is a redirect to a better router, always set the
1706                  * is_router flag.  Otherwise, if the entry is newly created,
1707                  * clear the flag.  [RFC 2461, sec 8.3]
1708                  */
1709                 if (code == ND_REDIRECT_ROUTER)
1710                         ln->ln_router = 1;
1711                 else if (is_newentry) /* (6-7) */
1712                         ln->ln_router = 0;
1713                 break;
1714         case ND_ROUTER_SOLICIT:
1715                 /*
1716                  * is_router flag must always be cleared.
1717                  */
1718                 ln->ln_router = 0;
1719                 break;
1720         case ND_ROUTER_ADVERT:
1721                 /*
1722                  * Mark an entry with lladdr as a router.
1723                  */
1724                 if ((!is_newentry && (olladdr || lladdr)) ||    /* (2-5) */
1725                     (is_newentry && lladdr)) {                  /* (7) */
1726                         ln->ln_router = 1;
1727                 }
1728                 break;
1729         }
1730
1731         if (ln != NULL) {
1732                 static_route = (ln->la_flags & LLE_STATIC);
1733                 router = ln->ln_router;
1734
1735                 if (flags & ND6_EXCLUSIVE)
1736                         LLE_WUNLOCK(ln);
1737                 else
1738                         LLE_RUNLOCK(ln);
1739                 if (static_route)
1740                         ln = NULL;
1741         }
1742         if (chain)
1743                 nd6_output_flush(ifp, ifp, chain, &sin6, NULL);
1744         
1745         /*
1746          * When the link-layer address of a router changes, select the
1747          * best router again.  In particular, when the neighbor entry is newly
1748          * created, it might affect the selection policy.
1749          * Question: can we restrict the first condition to the "is_newentry"
1750          * case?
1751          * XXX: when we hear an RA from a new router with the link-layer
1752          * address option, defrouter_select() is called twice, since
1753          * defrtrlist_update called the function as well.  However, I believe
1754          * we can compromise the overhead, since it only happens the first
1755          * time.
1756          * XXX: although defrouter_select() should not have a bad effect
1757          * for those are not autoconfigured hosts, we explicitly avoid such
1758          * cases for safety.
1759          */
1760         if (do_update && router &&
1761             ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV) {
1762                 /*
1763                  * guaranteed recursion
1764                  */
1765                 defrouter_select();
1766         }
1767         
1768         return (ln);
1769 done:   
1770         if (ln != NULL) {
1771                 if (flags & ND6_EXCLUSIVE)
1772                         LLE_WUNLOCK(ln);
1773                 else
1774                         LLE_RUNLOCK(ln);
1775                 if (static_route)
1776                         ln = NULL;
1777         }
1778         return (ln);
1779 }
1780
1781 static void
1782 nd6_slowtimo(void *arg)
1783 {
1784         CURVNET_SET((struct vnet *) arg);
1785         struct nd_ifinfo *nd6if;
1786         struct ifnet *ifp;
1787
1788         callout_reset(&V_nd6_slowtimo_ch, ND6_SLOWTIMER_INTERVAL * hz,
1789             nd6_slowtimo, curvnet);
1790         IFNET_RLOCK_NOSLEEP();
1791         TAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_list) {
1792                 nd6if = ND_IFINFO(ifp);
1793                 if (nd6if->basereachable && /* already initialized */
1794                     (nd6if->recalctm -= ND6_SLOWTIMER_INTERVAL) <= 0) {
1795                         /*
1796                          * Since reachable time rarely changes by router
1797                          * advertisements, we SHOULD insure that a new random
1798                          * value gets recomputed at least once every few hours.
1799                          * (RFC 2461, 6.3.4)
1800                          */
1801                         nd6if->recalctm = V_nd6_recalc_reachtm_interval;
1802                         nd6if->reachable = ND_COMPUTE_RTIME(nd6if->basereachable);
1803                 }
1804         }
1805         IFNET_RUNLOCK_NOSLEEP();
1806         CURVNET_RESTORE();
1807 }
1808
1809 int
1810 nd6_output(struct ifnet *ifp, struct ifnet *origifp, struct mbuf *m0,
1811     struct sockaddr_in6 *dst, struct rtentry *rt0)
1812 {
1813
1814         return (nd6_output_lle(ifp, origifp, m0, dst, rt0, NULL, NULL));
1815 }
1816
1817
1818 /*
1819  * Note that I'm not enforcing any global serialization
1820  * lle state or asked changes here as the logic is too
1821  * complicated to avoid having to always acquire an exclusive
1822  * lock
1823  * KMM
1824  *
1825  */
1826 #define senderr(e) { error = (e); goto bad;}
1827
1828 int
1829 nd6_output_lle(struct ifnet *ifp, struct ifnet *origifp, struct mbuf *m0,
1830     struct sockaddr_in6 *dst, struct rtentry *rt0, struct llentry *lle,
1831         struct mbuf **chain)
1832 {
1833         struct mbuf *m = m0;
1834         struct m_tag *mtag;
1835         struct llentry *ln = lle;
1836         struct ip6_hdr *ip6;
1837         int error = 0;
1838         int flags = 0;
1839         int ip6len;
1840
1841 #ifdef INVARIANTS
1842         if (lle != NULL) {
1843                 
1844                 LLE_WLOCK_ASSERT(lle);
1845
1846                 KASSERT(chain != NULL, (" lle locked but no mbuf chain pointer passed"));
1847         }
1848 #endif
1849         if (IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&dst->sin6_addr))
1850                 goto sendpkt;
1851
1852         if (nd6_need_cache(ifp) == 0)
1853                 goto sendpkt;
1854
1855         /*
1856          * next hop determination.  This routine is derived from ether_output.
1857          */
1858
1859         /*
1860          * Address resolution or Neighbor Unreachability Detection
1861          * for the next hop.
1862          * At this point, the destination of the packet must be a unicast
1863          * or an anycast address(i.e. not a multicast).
1864          */
1865
1866         flags = ((m != NULL) || (lle != NULL)) ? LLE_EXCLUSIVE : 0;
1867         if (ln == NULL) {
1868         retry:
1869                 IF_AFDATA_LOCK(ifp);
1870                 ln = lla_lookup(LLTABLE6(ifp), flags, (struct sockaddr *)dst);
1871                 IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
1872                 if ((ln == NULL) && nd6_is_addr_neighbor(dst, ifp))  {
1873                         /*
1874                          * Since nd6_is_addr_neighbor() internally calls nd6_lookup(),
1875                          * the condition below is not very efficient.  But we believe
1876                          * it is tolerable, because this should be a rare case.
1877                          */
1878                         flags = ND6_CREATE | (m ? ND6_EXCLUSIVE : 0);
1879                         IF_AFDATA_LOCK(ifp);
1880                         ln = nd6_lookup(&dst->sin6_addr, flags, ifp);
1881                         IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
1882                 }
1883         } 
1884         if (ln == NULL) {
1885                 if ((ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT) == 0 &&
1886                     !(ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_PERFORMNUD)) {
1887                         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
1888                         log(LOG_DEBUG,
1889                             "nd6_output: can't allocate llinfo for %s "
1890                             "(ln=%p)\n",
1891                             ip6_sprintf(ip6buf, &dst->sin6_addr), ln);
1892                         senderr(EIO);   /* XXX: good error? */
1893                 }
1894                 goto sendpkt;   /* send anyway */
1895         }
1896
1897         /* We don't have to do link-layer address resolution on a p2p link. */
1898         if ((ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT) != 0 &&
1899             ln->ln_state < ND6_LLINFO_REACHABLE) {
1900                 if ((flags & LLE_EXCLUSIVE) == 0) {
1901                         flags |= LLE_EXCLUSIVE;
1902                         goto retry;
1903                 }
1904                 ln->ln_state = ND6_LLINFO_STALE;
1905                 nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)V_nd6_gctimer * hz);
1906         }
1907
1908         /*
1909          * The first time we send a packet to a neighbor whose entry is
1910          * STALE, we have to change the state to DELAY and a sets a timer to
1911          * expire in DELAY_FIRST_PROBE_TIME seconds to ensure do
1912          * neighbor unreachability detection on expiration.
1913          * (RFC 2461 7.3.3)
1914          */
1915         if (ln->ln_state == ND6_LLINFO_STALE) {
1916                 if ((flags & LLE_EXCLUSIVE) == 0) {
1917                         flags |= LLE_EXCLUSIVE;
1918                         LLE_RUNLOCK(ln);
1919                         goto retry;
1920                 }
1921                 ln->la_asked = 0;
1922                 ln->ln_state = ND6_LLINFO_DELAY;
1923                 nd6_llinfo_settimer_locked(ln, (long)V_nd6_delay * hz);
1924         }
1925
1926         /*
1927          * If the neighbor cache entry has a state other than INCOMPLETE
1928          * (i.e. its link-layer address is already resolved), just
1929          * send the packet.
1930          */
1931         if (ln->ln_state > ND6_LLINFO_INCOMPLETE)
1932                 goto sendpkt;
1933
1934         /*
1935          * There is a neighbor cache entry, but no ethernet address
1936          * response yet.  Append this latest packet to the end of the
1937          * packet queue in the mbuf, unless the number of the packet
1938          * does not exceed nd6_maxqueuelen.  When it exceeds nd6_maxqueuelen,
1939          * the oldest packet in the queue will be removed.
1940          */
1941         if (ln->ln_state == ND6_LLINFO_NOSTATE)
1942                 ln->ln_state = ND6_LLINFO_INCOMPLETE;
1943
1944         if ((flags & LLE_EXCLUSIVE) == 0) {
1945                 flags |= LLE_EXCLUSIVE;
1946                 LLE_RUNLOCK(ln);
1947                 goto retry;
1948         }
1949
1950         LLE_WLOCK_ASSERT(ln);
1951
1952         if (ln->la_hold) {
1953                 struct mbuf *m_hold;
1954                 int i;
1955                 
1956                 i = 0;
1957                 for (m_hold = ln->la_hold; m_hold; m_hold = m_hold->m_nextpkt) {
1958                         i++;
1959                         if (m_hold->m_nextpkt == NULL) {
1960                                 m_hold->m_nextpkt = m;
1961                                 break;
1962                         }
1963                 }
1964                 while (i >= V_nd6_maxqueuelen) {
1965                         m_hold = ln->la_hold;
1966                         ln->la_hold = ln->la_hold->m_nextpkt;
1967                         m_freem(m_hold);
1968                         i--;
1969                 }
1970         } else {
1971                 ln->la_hold = m;
1972         }
1973
1974         /*
1975          * If there has been no NS for the neighbor after entering the
1976          * INCOMPLETE state, send the first solicitation.
1977          */
1978         if (!ND6_LLINFO_PERMANENT(ln) && ln->la_asked == 0) {
1979                 ln->la_asked++;
1980                 
1981                 nd6_llinfo_settimer_locked(ln,
1982                     (long)ND_IFINFO(ifp)->retrans * hz / 1000);
1983                 LLE_WUNLOCK(ln);
1984                 nd6_ns_output(ifp, NULL, &dst->sin6_addr, ln, 0);
1985                 if (lle != NULL && ln == lle)
1986                         LLE_WLOCK(lle);
1987
1988         } else if (lle == NULL || ln != lle) {
1989                 /*
1990                  * We did the lookup (no lle arg) so we
1991                  * need to do the unlock here.
1992                  */
1993                 LLE_WUNLOCK(ln);
1994         }
1995
1996         return (0);
1997
1998   sendpkt:
1999         /* discard the packet if IPv6 operation is disabled on the interface */
2000         if ((ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED)) {
2001                 error = ENETDOWN; /* better error? */
2002                 goto bad;
2003         }
2004         /*
2005          * ln is valid and the caller did not pass in 
2006          * an llentry
2007          */
2008         if ((ln != NULL) && (lle == NULL)) {
2009                 if (flags & LLE_EXCLUSIVE)
2010                         LLE_WUNLOCK(ln);
2011                 else
2012                         LLE_RUNLOCK(ln);
2013         }
2014
2015 #ifdef MAC
2016         mac_netinet6_nd6_send(ifp, m);
2017 #endif
2018
2019         /*
2020          * If called from nd6_ns_output() (NS), nd6_na_output() (NA),
2021          * icmp6_redirect_output() (REDIRECT) or from rip6_output() (RS, RA
2022          * as handled by rtsol and rtadvd), mbufs will be tagged for SeND
2023          * to be diverted to user space.  When re-injected into the kernel,
2024          * send_output() will directly dispatch them to the outgoing interface.
2025          */
2026         if (send_sendso_input_hook != NULL) {
2027                 mtag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_ND_OUTGOING, NULL);
2028                 if (mtag != NULL) {
2029                         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
2030                         ip6len = sizeof(struct ip6_hdr) + ntohs(ip6->ip6_plen);
2031                         /* Use the SEND socket */
2032                         error = send_sendso_input_hook(m, ifp, SND_OUT,
2033                             ip6len);
2034                         /* -1 == no app on SEND socket */
2035                         if (error == 0 || error != -1)
2036                             return (error);
2037                 }
2038         }
2039
2040         /*
2041          * We were passed in a pointer to an lle with the lock held 
2042          * this means that we can't call if_output as we will
2043          * recurse on the lle lock - so what we do is we create
2044          * a list of mbufs to send and transmit them in the caller
2045          * after the lock is dropped
2046          */
2047         if (lle != NULL) {
2048                 if (*chain == NULL)
2049                         *chain = m;
2050                 else {
2051                         struct mbuf *mb;
2052
2053                         /*
2054                          * append mbuf to end of deferred chain
2055                          */
2056                         mb = *chain;
2057                         while (mb->m_nextpkt != NULL)
2058                                 mb = mb->m_nextpkt;
2059                         mb->m_nextpkt = m;
2060                 }
2061                 return (error);
2062         }
2063         /* Reset layer specific mbuf flags to avoid confusing lower layers. */
2064         m->m_flags &= ~(M_PROTOFLAGS);  
2065         if ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) != 0) {
2066                 return ((*ifp->if_output)(origifp, m, (struct sockaddr *)dst,
2067                     NULL));
2068         }
2069         error = (*ifp->if_output)(ifp, m, (struct sockaddr *)dst, NULL);
2070         return (error);
2071
2072   bad:
2073         /*
2074          * ln is valid and the caller did not pass in 
2075          * an llentry
2076          */
2077         if ((ln != NULL) && (lle == NULL)) {
2078                 if (flags & LLE_EXCLUSIVE)
2079                         LLE_WUNLOCK(ln);
2080                 else
2081                         LLE_RUNLOCK(ln);
2082         }
2083         if (m)
2084                 m_freem(m);
2085         return (error);
2086 }
2087 #undef senderr
2088
2089
2090 int
2091 nd6_output_flush(struct ifnet *ifp, struct ifnet *origifp, struct mbuf *chain,
2092     struct sockaddr_in6 *dst, struct route *ro)
2093 {
2094         struct mbuf *m, *m_head;
2095         struct ifnet *outifp;
2096         int error = 0;
2097
2098         m_head = chain;
2099         if ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) != 0)
2100                 outifp = origifp;
2101         else
2102                 outifp = ifp;
2103         
2104         while (m_head) {
2105                 m = m_head;
2106                 m_head = m_head->m_nextpkt;
2107                 error = (*ifp->if_output)(ifp, m, (struct sockaddr *)dst, ro);                         
2108         }
2109
2110         /*
2111          * XXX
2112          * note that intermediate errors are blindly ignored - but this is 
2113          * the same convention as used with nd6_output when called by
2114          * nd6_cache_lladdr
2115          */
2116         return (error);
2117 }       
2118
2119
2120 int
2121 nd6_need_cache(struct ifnet *ifp)
2122 {
2123         /*
2124          * XXX: we currently do not make neighbor cache on any interface
2125          * other than ARCnet, Ethernet, FDDI and GIF.
2126          *
2127          * RFC2893 says:
2128          * - unidirectional tunnels needs no ND
2129          */
2130         switch (ifp->if_type) {
2131         case IFT_ARCNET:
2132         case IFT_ETHER:
2133         case IFT_FDDI:
2134         case IFT_IEEE1394:
2135 #ifdef IFT_L2VLAN
2136         case IFT_L2VLAN:
2137 #endif
2138 #ifdef IFT_IEEE80211
2139         case IFT_IEEE80211:
2140 #endif
2141         case IFT_INFINIBAND:
2142         case IFT_GIF:           /* XXX need more cases? */
2143         case IFT_PPP:
2144         case IFT_TUNNEL:
2145         case IFT_BRIDGE:
2146         case IFT_PROPVIRTUAL:
2147                 return (1);
2148         default:
2149                 return (0);
2150         }
2151 }
2152
2153 /*
2154  * the callers of this function need to be re-worked to drop
2155  * the lle lock, drop here for now
2156  */
2157 int
2158 nd6_storelladdr(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m,
2159     const struct sockaddr *dst, u_char *desten, struct llentry **lle)
2160 {
2161         struct llentry *ln;
2162
2163         *lle = NULL;
2164         IF_AFDATA_UNLOCK_ASSERT(ifp);
2165         if (m != NULL && m->m_flags & M_MCAST) {
2166                 int i;
2167
2168                 switch (ifp->if_type) {
2169                 case IFT_ETHER:
2170                 case IFT_FDDI:
2171 #ifdef IFT_L2VLAN
2172                 case IFT_L2VLAN:
2173 #endif
2174 #ifdef IFT_IEEE80211
2175                 case IFT_IEEE80211:
2176 #endif
2177                 case IFT_BRIDGE:
2178                 case IFT_ISO88025:
2179                         ETHER_MAP_IPV6_MULTICAST(&SIN6(dst)->sin6_addr,
2180                                                  desten);
2181                         return (0);
2182                 case IFT_IEEE1394:
2183                         /*
2184                          * netbsd can use if_broadcastaddr, but we don't do so
2185                          * to reduce # of ifdef.
2186                          */
2187                         for (i = 0; i < ifp->if_addrlen; i++)
2188                                 desten[i] = ~0;
2189                         return (0);
2190                 case IFT_ARCNET:
2191                         *desten = 0;
2192                         return (0);
2193                 default:
2194                         m_freem(m);
2195                         return (EAFNOSUPPORT);
2196                 }
2197         }
2198
2199
2200         /*
2201          * the entry should have been created in nd6_store_lladdr
2202          */
2203         IF_AFDATA_RLOCK(ifp);
2204         ln = lla_lookup(LLTABLE6(ifp), 0, dst);
2205         IF_AFDATA_RUNLOCK(ifp);
2206         if ((ln == NULL) || !(ln->la_flags & LLE_VALID)) {
2207                 if (ln != NULL)
2208                         LLE_RUNLOCK(ln);
2209                 /* this could happen, if we could not allocate memory */
2210                 m_freem(m);
2211                 return (1);
2212         }
2213
2214         bcopy(&ln->ll_addr, desten, ifp->if_addrlen);
2215         *lle = ln;
2216         LLE_RUNLOCK(ln);
2217         /*
2218          * A *small* use after free race exists here
2219          */
2220         return (0);
2221 }
2222
2223 static void 
2224 clear_llinfo_pqueue(struct llentry *ln)
2225 {
2226         struct mbuf *m_hold, *m_hold_next;
2227
2228         for (m_hold = ln->la_hold; m_hold; m_hold = m_hold_next) {
2229                 m_hold_next = m_hold->m_nextpkt;
2230                 m_freem(m_hold);
2231         }
2232
2233         ln->la_hold = NULL;
2234         return;
2235 }
2236
2237 static int nd6_sysctl_drlist(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
2238 static int nd6_sysctl_prlist(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
2239 #ifdef SYSCTL_DECL
2240 SYSCTL_DECL(_net_inet6_icmp6);
2241 #endif
2242 SYSCTL_NODE(_net_inet6_icmp6, ICMPV6CTL_ND6_DRLIST, nd6_drlist,
2243         CTLFLAG_RD, nd6_sysctl_drlist, "");
2244 SYSCTL_NODE(_net_inet6_icmp6, ICMPV6CTL_ND6_PRLIST, nd6_prlist,
2245         CTLFLAG_RD, nd6_sysctl_prlist, "");
2246 SYSCTL_VNET_INT(_net_inet6_icmp6, ICMPV6CTL_ND6_MAXQLEN, nd6_maxqueuelen,
2247         CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(nd6_maxqueuelen), 1, "");
2248
2249 static int
2250 nd6_sysctl_drlist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2251 {
2252         struct in6_defrouter d;
2253         struct nd_defrouter *dr;
2254         int error;
2255
2256         if (req->newptr)
2257                 return (EPERM);
2258
2259         bzero(&d, sizeof(d));
2260         d.rtaddr.sin6_family = AF_INET6;
2261         d.rtaddr.sin6_len = sizeof(d.rtaddr);
2262
2263         /*
2264          * XXX locking
2265          */
2266         TAILQ_FOREACH(dr, &V_nd_defrouter, dr_entry) {
2267                 d.rtaddr.sin6_addr = dr->rtaddr;
2268                 error = sa6_recoverscope(&d.rtaddr);
2269                 if (error != 0)
2270                         return (error);
2271                 d.flags = dr->flags;
2272                 d.rtlifetime = dr->rtlifetime;
2273                 d.expire = dr->expire;
2274                 d.if_index = dr->ifp->if_index;
2275                 error = SYSCTL_OUT(req, &d, sizeof(d));
2276                 if (error != 0)
2277                         return (error);
2278         }
2279         return (0);
2280 }
2281
2282 static int
2283 nd6_sysctl_prlist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2284 {
2285         struct in6_prefix p;
2286         struct sockaddr_in6 s6;
2287         struct nd_prefix *pr;
2288         struct nd_pfxrouter *pfr;
2289         time_t maxexpire;
2290         int error;
2291         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
2292
2293         if (req->newptr)
2294                 return (EPERM);
2295
2296         bzero(&p, sizeof(p));
2297         p.origin = PR_ORIG_RA;
2298         bzero(&s6, sizeof(s6));
2299         s6.sin6_family = AF_INET6;
2300         s6.sin6_len = sizeof(s6);
2301
2302         /*
2303          * XXX locking
2304          */
2305         LIST_FOREACH(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
2306                 p.prefix = pr->ndpr_prefix;
2307                 if (sa6_recoverscope(&p.prefix)) {
2308                         log(LOG_ERR, "scope error in prefix list (%s)\n",
2309                             ip6_sprintf(ip6buf, &p.prefix.sin6_addr));
2310                         /* XXX: press on... */
2311                 }
2312                 p.raflags = pr->ndpr_raf;
2313                 p.prefixlen = pr->ndpr_plen;
2314                 p.vltime = pr->ndpr_vltime;
2315                 p.pltime = pr->ndpr_pltime;
2316                 p.if_index = pr->ndpr_ifp->if_index;
2317                 if (pr->ndpr_vltime == ND6_INFINITE_LIFETIME)
2318                         p.expire = 0;
2319                 else {
2320                         /* XXX: we assume time_t is signed. */
2321                         maxexpire = (-1) &
2322                             ~((time_t)1 << ((sizeof(maxexpire) * 8) - 1));
2323                         if (pr->ndpr_vltime < maxexpire - pr->ndpr_lastupdate)
2324                                 p.expire = pr->ndpr_lastupdate +
2325                                     pr->ndpr_vltime;
2326                         else
2327                                 p.expire = maxexpire;
2328                 }
2329                 p.refcnt = pr->ndpr_refcnt;
2330                 p.flags = pr->ndpr_stateflags;
2331                 p.advrtrs = 0;
2332                 LIST_FOREACH(pfr, &pr->ndpr_advrtrs, pfr_entry)
2333                         p.advrtrs++;
2334                 error = SYSCTL_OUT(req, &p, sizeof(p));
2335                 if (error != 0)
2336                         return (error);
2337                 LIST_FOREACH(pfr, &pr->ndpr_advrtrs, pfr_entry) {
2338                         s6.sin6_addr = pfr->router->rtaddr;
2339                         if (sa6_recoverscope(&s6))
2340                                 log(LOG_ERR,
2341                                     "scope error in prefix list (%s)\n",
2342                                     ip6_sprintf(ip6buf, &pfr->router->rtaddr));
2343                         error = SYSCTL_OUT(req, &s6, sizeof(s6));
2344                         if (error != 0)
2345                                 return (error);
2346                 }
2347         }
2348         return (0);
2349 }