]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet6/nd6_rtr.c
ident(1): Normalizing date format
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet6 / nd6_rtr.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project.
5  * All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
15  * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
16  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
17  *    without specific prior written permission.
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
20  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
21  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
22  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
23  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
24  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
25  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
26  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
27  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
28  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
29  * SUCH DAMAGE.
30  *
31  *      $KAME: nd6_rtr.c,v 1.111 2001/04/27 01:37:15 jinmei Exp $
32  */
33
34 #include <sys/cdefs.h>
35 __FBSDID("$FreeBSD$");
36
37 #include "opt_inet.h"
38 #include "opt_inet6.h"
39
40 #include <sys/param.h>
41 #include <sys/systm.h>
42 #include <sys/malloc.h>
43 #include <sys/mbuf.h>
44 #include <sys/refcount.h>
45 #include <sys/socket.h>
46 #include <sys/sockio.h>
47 #include <sys/time.h>
48 #include <sys/kernel.h>
49 #include <sys/lock.h>
50 #include <sys/errno.h>
51 #include <sys/rmlock.h>
52 #include <sys/rwlock.h>
53 #include <sys/sysctl.h>
54 #include <sys/syslog.h>
55 #include <sys/queue.h>
56
57 #include <net/if.h>
58 #include <net/if_var.h>
59 #include <net/if_types.h>
60 #include <net/if_dl.h>
61 #include <net/route.h>
62 #include <net/route/nhop.h>
63 #include <net/route/route_ctl.h>
64 #include <net/route/route_var.h>
65 #include <net/radix.h>
66 #include <net/vnet.h>
67
68 #include <netinet/in.h>
69 #include <net/if_llatbl.h>
70 #include <netinet6/in6_var.h>
71 #include <netinet6/in6_ifattach.h>
72 #include <netinet/ip6.h>
73 #include <netinet6/ip6_var.h>
74 #include <netinet6/nd6.h>
75 #include <netinet/icmp6.h>
76 #include <netinet6/scope6_var.h>
77
78 static struct nd_defrouter *defrtrlist_update(struct nd_defrouter *);
79 static int prelist_update(struct nd_prefixctl *, struct nd_defrouter *,
80     struct mbuf *, int);
81 static int nd6_prefix_onlink(struct nd_prefix *);
82
83 TAILQ_HEAD(nd6_drhead, nd_defrouter);
84 VNET_DEFINE_STATIC(struct nd6_drhead, nd6_defrouter);
85 #define V_nd6_defrouter                 VNET(nd6_defrouter)
86
87 VNET_DECLARE(int, nd6_recalc_reachtm_interval);
88 #define V_nd6_recalc_reachtm_interval   VNET(nd6_recalc_reachtm_interval)
89
90 VNET_DEFINE_STATIC(struct ifnet *, nd6_defifp);
91 VNET_DEFINE(int, nd6_defifindex);
92 #define V_nd6_defifp                    VNET(nd6_defifp)
93
94 VNET_DEFINE(int, ip6_use_tempaddr) = 0;
95
96 VNET_DEFINE(int, ip6_desync_factor);
97 VNET_DEFINE(u_int32_t, ip6_temp_preferred_lifetime) = DEF_TEMP_PREFERRED_LIFETIME;
98 VNET_DEFINE(u_int32_t, ip6_temp_valid_lifetime) = DEF_TEMP_VALID_LIFETIME;
99
100 VNET_DEFINE(int, ip6_temp_regen_advance) = TEMPADDR_REGEN_ADVANCE;
101
102 #ifdef EXPERIMENTAL
103 VNET_DEFINE(int, nd6_ignore_ipv6_only_ra) = 1;
104 #endif
105
106 SYSCTL_DECL(_net_inet6_icmp6);
107
108 /* RTPREF_MEDIUM has to be 0! */
109 #define RTPREF_HIGH     1
110 #define RTPREF_MEDIUM   0
111 #define RTPREF_LOW      (-1)
112 #define RTPREF_RESERVED (-2)
113 #define RTPREF_INVALID  (-3)    /* internal */
114
115 static void
116 defrouter_ref(struct nd_defrouter *dr)
117 {
118
119         refcount_acquire(&dr->refcnt);
120 }
121
122 void
123 defrouter_rele(struct nd_defrouter *dr)
124 {
125
126         if (refcount_release(&dr->refcnt))
127                 free(dr, M_IP6NDP);
128 }
129
130 /*
131  * Remove a router from the global list and optionally stash it in a
132  * caller-supplied queue.
133  */
134 static void
135 defrouter_unlink(struct nd_defrouter *dr, struct nd6_drhead *drq)
136 {
137
138         ND6_WLOCK_ASSERT();
139
140         TAILQ_REMOVE(&V_nd6_defrouter, dr, dr_entry);
141         V_nd6_list_genid++;
142         if (drq != NULL)
143                 TAILQ_INSERT_TAIL(drq, dr, dr_entry);
144 }
145
146 /*
147  * Receive Router Solicitation Message - just for routers.
148  * Router solicitation/advertisement is mostly managed by userland program
149  * (rtadvd) so here we have no function like nd6_ra_output().
150  *
151  * Based on RFC 2461
152  */
153 void
154 nd6_rs_input(struct mbuf *m, int off, int icmp6len)
155 {
156         struct ifnet *ifp;
157         struct ip6_hdr *ip6;
158         struct nd_router_solicit *nd_rs;
159         struct in6_addr saddr6;
160         union nd_opts ndopts;
161         char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
162         char *lladdr;
163         int lladdrlen;
164
165         ifp = m->m_pkthdr.rcvif;
166
167         /*
168          * Accept RS only when V_ip6_forwarding=1 and the interface has
169          * no ND6_IFF_ACCEPT_RTADV.
170          */
171         if (!V_ip6_forwarding || ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV)
172                 goto freeit;
173
174         /* RFC 6980: Nodes MUST silently ignore fragments */   
175         if(m->m_flags & M_FRAGMENTED)
176                 goto freeit;
177
178         /* Sanity checks */
179         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
180         if (__predict_false(ip6->ip6_hlim != 255)) {
181                 ICMP6STAT_INC(icp6s_invlhlim);
182                 nd6log((LOG_ERR,
183                     "%s: invalid hlim (%d) from %s to %s on %s\n", __func__,
184                     ip6->ip6_hlim, ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
185                     ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst), if_name(ifp)));
186                 goto bad;
187         }
188
189         /*
190          * Don't update the neighbor cache, if src = ::.
191          * This indicates that the src has no IP address assigned yet.
192          */
193         saddr6 = ip6->ip6_src;
194         if (IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&saddr6))
195                 goto freeit;
196
197         if (m->m_len < off + icmp6len) {
198                 m = m_pullup(m, off + icmp6len);
199                 if (m == NULL) {
200                         IP6STAT_INC(ip6s_exthdrtoolong);
201                         return;
202                 }
203         }
204         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
205         nd_rs = (struct nd_router_solicit *)((caddr_t)ip6 + off);
206
207         icmp6len -= sizeof(*nd_rs);
208         nd6_option_init(nd_rs + 1, icmp6len, &ndopts);
209         if (nd6_options(&ndopts) < 0) {
210                 nd6log((LOG_INFO,
211                     "%s: invalid ND option, ignored\n", __func__));
212                 /* nd6_options have incremented stats */
213                 goto freeit;
214         }
215
216         lladdr = NULL;
217         lladdrlen = 0;
218         if (ndopts.nd_opts_src_lladdr) {
219                 lladdr = (char *)(ndopts.nd_opts_src_lladdr + 1);
220                 lladdrlen = ndopts.nd_opts_src_lladdr->nd_opt_len << 3;
221         }
222
223         if (lladdr && ((ifp->if_addrlen + 2 + 7) & ~7) != lladdrlen) {
224                 nd6log((LOG_INFO,
225                     "%s: lladdrlen mismatch for %s (if %d, RS packet %d)\n",
226                     __func__, ip6_sprintf(ip6bufs, &saddr6),
227                     ifp->if_addrlen, lladdrlen - 2));
228                 goto bad;
229         }
230
231         nd6_cache_lladdr(ifp, &saddr6, lladdr, lladdrlen, ND_ROUTER_SOLICIT, 0);
232
233  freeit:
234         m_freem(m);
235         return;
236
237  bad:
238         ICMP6STAT_INC(icp6s_badrs);
239         m_freem(m);
240 }
241
242 #ifdef EXPERIMENTAL
243 /*
244  * An initial update routine for draft-ietf-6man-ipv6only-flag.
245  * We need to iterate over all default routers for the given
246  * interface to see whether they are all advertising the "S"
247  * (IPv6-Only) flag.  If they do set, otherwise unset, the
248  * interface flag we later use to filter on.
249  */
250 static void
251 defrtr_ipv6_only_ifp(struct ifnet *ifp)
252 {
253         struct nd_defrouter *dr;
254         bool ipv6_only, ipv6_only_old;
255 #ifdef INET
256         struct epoch_tracker et;
257         struct ifaddr *ifa;
258         bool has_ipv4_addr;
259 #endif
260
261         if (V_nd6_ignore_ipv6_only_ra != 0)
262                 return;
263
264         ipv6_only = true;
265         ND6_RLOCK();
266         TAILQ_FOREACH(dr, &V_nd6_defrouter, dr_entry)
267                 if (dr->ifp == ifp &&
268                     (dr->raflags & ND_RA_FLAG_IPV6_ONLY) == 0)
269                         ipv6_only = false;
270         ND6_RUNLOCK();
271
272         IF_AFDATA_WLOCK(ifp);
273         ipv6_only_old = ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IPV6_ONLY;
274         IF_AFDATA_WUNLOCK(ifp);
275
276         /* If nothing changed, we have an early exit. */
277         if (ipv6_only == ipv6_only_old)
278                 return;
279
280 #ifdef INET
281         /*
282          * Should we want to set the IPV6-ONLY flag, check if the
283          * interface has a non-0/0 and non-link-local IPv4 address
284          * configured on it.  If it has we will assume working
285          * IPv4 operations and will clear the interface flag.
286          */
287         has_ipv4_addr = false;
288         if (ipv6_only) {
289                 NET_EPOCH_ENTER(et);
290                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
291                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET)
292                                 continue;
293                         if (in_canforward(
294                             satosin(ifa->ifa_addr)->sin_addr)) {
295                                 has_ipv4_addr = true;
296                                 break;
297                         }
298                 }
299                 NET_EPOCH_EXIT(et);
300         }
301         if (ipv6_only && has_ipv4_addr) {
302                 log(LOG_NOTICE, "%s rcvd RA w/ IPv6-Only flag set but has IPv4 "
303                     "configured, ignoring IPv6-Only flag.\n", ifp->if_xname);
304                 ipv6_only = false;
305         }
306 #endif
307
308         IF_AFDATA_WLOCK(ifp);
309         if (ipv6_only)
310                 ND_IFINFO(ifp)->flags |= ND6_IFF_IPV6_ONLY;
311         else
312                 ND_IFINFO(ifp)->flags &= ~ND6_IFF_IPV6_ONLY;
313         IF_AFDATA_WUNLOCK(ifp);
314
315 #ifdef notyet
316         /* Send notification of flag change. */
317 #endif
318 }
319
320 static void
321 defrtr_ipv6_only_ipf_down(struct ifnet *ifp)
322 {
323
324         IF_AFDATA_WLOCK(ifp);
325         ND_IFINFO(ifp)->flags &= ~ND6_IFF_IPV6_ONLY;
326         IF_AFDATA_WUNLOCK(ifp);
327 }
328 #endif  /* EXPERIMENTAL */
329
330 void
331 nd6_ifnet_link_event(void *arg __unused, struct ifnet *ifp, int linkstate)
332 {
333
334         /*
335          * XXX-BZ we might want to trigger re-evaluation of our default router
336          * availability. E.g., on link down the default router might be
337          * unreachable but a different interface might still have connectivity.
338          */
339
340 #ifdef EXPERIMENTAL
341         if (linkstate == LINK_STATE_DOWN)
342                 defrtr_ipv6_only_ipf_down(ifp);
343 #endif
344 }
345
346 /*
347  * Receive Router Advertisement Message.
348  *
349  * Based on RFC 2461
350  * TODO: on-link bit on prefix information
351  * TODO: ND_RA_FLAG_{OTHER,MANAGED} processing
352  */
353 void
354 nd6_ra_input(struct mbuf *m, int off, int icmp6len)
355 {
356         struct ifnet *ifp;
357         struct nd_ifinfo *ndi;
358         struct ip6_hdr *ip6;
359         struct nd_router_advert *nd_ra;
360         struct in6_addr saddr6;
361         struct nd_defrouter *dr;
362         union nd_opts ndopts;
363         char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
364         int mcast;
365
366         /*
367          * We only accept RAs only when the per-interface flag
368          * ND6_IFF_ACCEPT_RTADV is on the receiving interface.
369          */
370         ifp = m->m_pkthdr.rcvif;
371         ndi = ND_IFINFO(ifp);
372         if (!(ndi->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV))
373                 goto freeit;
374
375         /* RFC 6980: Nodes MUST silently ignore fragments */
376         if(m->m_flags & M_FRAGMENTED)
377                 goto freeit;
378
379         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
380         if (__predict_false(ip6->ip6_hlim != 255)) {
381                 ICMP6STAT_INC(icp6s_invlhlim);
382                 nd6log((LOG_ERR,
383                     "%s: invalid hlim (%d) from %s to %s on %s\n", __func__,
384                     ip6->ip6_hlim, ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
385                     ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst), if_name(ifp)));
386                 goto bad;
387         }
388
389         saddr6 = ip6->ip6_src;
390         if (!IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&saddr6)) {
391                 nd6log((LOG_ERR,
392                     "%s: src %s is not link-local\n", __func__,
393                     ip6_sprintf(ip6bufs, &saddr6)));
394                 goto bad;
395         }
396
397         if (m->m_len < off + icmp6len) {
398                 m = m_pullup(m, off + icmp6len);
399                 if (m == NULL) {
400                         IP6STAT_INC(ip6s_exthdrtoolong);
401                         return;
402                 }
403         }
404         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
405         nd_ra = (struct nd_router_advert *)((caddr_t)ip6 + off);
406
407         icmp6len -= sizeof(*nd_ra);
408         nd6_option_init(nd_ra + 1, icmp6len, &ndopts);
409         if (nd6_options(&ndopts) < 0) {
410                 nd6log((LOG_INFO,
411                     "%s: invalid ND option, ignored\n", __func__));
412                 /* nd6_options have incremented stats */
413                 goto freeit;
414         }
415
416         mcast = 0;
417         dr = NULL;
418     {
419         struct nd_defrouter dr0;
420         u_int32_t advreachable = nd_ra->nd_ra_reachable;
421
422         /* remember if this is a multicasted advertisement */
423         if (IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&ip6->ip6_dst))
424                 mcast = 1;
425
426         bzero(&dr0, sizeof(dr0));
427         dr0.rtaddr = saddr6;
428         dr0.raflags = nd_ra->nd_ra_flags_reserved;
429         /*
430          * Effectively-disable routes from RA messages when
431          * ND6_IFF_NO_RADR enabled on the receiving interface or
432          * (ip6.forwarding == 1 && ip6.rfc6204w3 != 1).
433          */
434         if (ndi->flags & ND6_IFF_NO_RADR)
435                 dr0.rtlifetime = 0;
436         else if (V_ip6_forwarding && !V_ip6_rfc6204w3)
437                 dr0.rtlifetime = 0;
438         else
439                 dr0.rtlifetime = ntohs(nd_ra->nd_ra_router_lifetime);
440         dr0.expire = time_uptime + dr0.rtlifetime;
441         dr0.ifp = ifp;
442         /* unspecified or not? (RFC 2461 6.3.4) */
443         if (advreachable) {
444                 advreachable = ntohl(advreachable);
445                 if (advreachable <= MAX_REACHABLE_TIME &&
446                     ndi->basereachable != advreachable) {
447                         ndi->basereachable = advreachable;
448                         ndi->reachable = ND_COMPUTE_RTIME(ndi->basereachable);
449                         ndi->recalctm = V_nd6_recalc_reachtm_interval; /* reset */
450                 }
451         }
452         if (nd_ra->nd_ra_retransmit)
453                 ndi->retrans = ntohl(nd_ra->nd_ra_retransmit);
454         if (nd_ra->nd_ra_curhoplimit) {
455                 if (ndi->chlim < nd_ra->nd_ra_curhoplimit)
456                         ndi->chlim = nd_ra->nd_ra_curhoplimit;
457                 else if (ndi->chlim != nd_ra->nd_ra_curhoplimit) {
458                         log(LOG_ERR, "RA with a lower CurHopLimit sent from "
459                             "%s on %s (current = %d, received = %d). "
460                             "Ignored.\n", ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
461                             if_name(ifp), ndi->chlim, nd_ra->nd_ra_curhoplimit);
462                 }
463         }
464         dr = defrtrlist_update(&dr0);
465 #ifdef EXPERIMENTAL
466         defrtr_ipv6_only_ifp(ifp);
467 #endif
468     }
469
470         /*
471          * prefix
472          */
473         if (ndopts.nd_opts_pi) {
474                 struct nd_opt_hdr *pt;
475                 struct nd_opt_prefix_info *pi = NULL;
476                 struct nd_prefixctl pr;
477
478                 for (pt = (struct nd_opt_hdr *)ndopts.nd_opts_pi;
479                      pt <= (struct nd_opt_hdr *)ndopts.nd_opts_pi_end;
480                      pt = (struct nd_opt_hdr *)((caddr_t)pt +
481                                                 (pt->nd_opt_len << 3))) {
482                         if (pt->nd_opt_type != ND_OPT_PREFIX_INFORMATION)
483                                 continue;
484                         pi = (struct nd_opt_prefix_info *)pt;
485
486                         if (pi->nd_opt_pi_len != 4) {
487                                 nd6log((LOG_INFO,
488                                     "%s: invalid option len %d for prefix "
489                                     "information option, ignored\n", __func__,
490                                     pi->nd_opt_pi_len));
491                                 continue;
492                         }
493
494                         if (128 < pi->nd_opt_pi_prefix_len) {
495                                 nd6log((LOG_INFO,
496                                     "%s: invalid prefix len %d for prefix "
497                                     "information option, ignored\n", __func__,
498                                     pi->nd_opt_pi_prefix_len));
499                                 continue;
500                         }
501
502                         if (IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&pi->nd_opt_pi_prefix)
503                          || IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&pi->nd_opt_pi_prefix)) {
504                                 nd6log((LOG_INFO,
505                                     "%s: invalid prefix %s, ignored\n",
506                                     __func__, ip6_sprintf(ip6bufs,
507                                         &pi->nd_opt_pi_prefix)));
508                                 continue;
509                         }
510
511                         bzero(&pr, sizeof(pr));
512                         pr.ndpr_prefix.sin6_family = AF_INET6;
513                         pr.ndpr_prefix.sin6_len = sizeof(pr.ndpr_prefix);
514                         pr.ndpr_prefix.sin6_addr = pi->nd_opt_pi_prefix;
515                         pr.ndpr_ifp = (struct ifnet *)m->m_pkthdr.rcvif;
516
517                         pr.ndpr_raf_onlink = (pi->nd_opt_pi_flags_reserved &
518                             ND_OPT_PI_FLAG_ONLINK) ? 1 : 0;
519                         pr.ndpr_raf_auto = (pi->nd_opt_pi_flags_reserved &
520                             ND_OPT_PI_FLAG_AUTO) ? 1 : 0;
521                         pr.ndpr_plen = pi->nd_opt_pi_prefix_len;
522                         pr.ndpr_vltime = ntohl(pi->nd_opt_pi_valid_time);
523                         pr.ndpr_pltime = ntohl(pi->nd_opt_pi_preferred_time);
524                         (void)prelist_update(&pr, dr, m, mcast);
525                 }
526         }
527         if (dr != NULL) {
528                 defrouter_rele(dr);
529                 dr = NULL;
530         }
531
532         /*
533          * MTU
534          */
535         if (ndopts.nd_opts_mtu && ndopts.nd_opts_mtu->nd_opt_mtu_len == 1) {
536                 u_long mtu;
537                 u_long maxmtu;
538
539                 mtu = (u_long)ntohl(ndopts.nd_opts_mtu->nd_opt_mtu_mtu);
540
541                 /* lower bound */
542                 if (mtu < IPV6_MMTU) {
543                         nd6log((LOG_INFO, "%s: bogus mtu option mtu=%lu sent "
544                             "from %s, ignoring\n", __func__,
545                             mtu, ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src)));
546                         goto skip;
547                 }
548
549                 /* upper bound */
550                 maxmtu = (ndi->maxmtu && ndi->maxmtu < ifp->if_mtu)
551                     ? ndi->maxmtu : ifp->if_mtu;
552                 if (mtu <= maxmtu) {
553                         int change = (ndi->linkmtu != mtu);
554
555                         ndi->linkmtu = mtu;
556                         if (change) {
557                                 /* in6_maxmtu may change */
558                                 in6_setmaxmtu();
559                                 rt_updatemtu(ifp);
560                         }
561                 } else {
562                         nd6log((LOG_INFO, "%s: bogus mtu=%lu sent from %s; "
563                             "exceeds maxmtu %lu, ignoring\n", __func__,
564                             mtu, ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src), maxmtu));
565                 }
566         }
567
568  skip:
569
570         /*
571          * Source link layer address
572          */
573     {
574         char *lladdr = NULL;
575         int lladdrlen = 0;
576
577         if (ndopts.nd_opts_src_lladdr) {
578                 lladdr = (char *)(ndopts.nd_opts_src_lladdr + 1);
579                 lladdrlen = ndopts.nd_opts_src_lladdr->nd_opt_len << 3;
580         }
581
582         if (lladdr && ((ifp->if_addrlen + 2 + 7) & ~7) != lladdrlen) {
583                 nd6log((LOG_INFO,
584                     "%s: lladdrlen mismatch for %s (if %d, RA packet %d)\n",
585                     __func__, ip6_sprintf(ip6bufs, &saddr6),
586                     ifp->if_addrlen, lladdrlen - 2));
587                 goto bad;
588         }
589
590         nd6_cache_lladdr(ifp, &saddr6, lladdr,
591             lladdrlen, ND_ROUTER_ADVERT, 0);
592
593         /*
594          * Installing a link-layer address might change the state of the
595          * router's neighbor cache, which might also affect our on-link
596          * detection of adveritsed prefixes.
597          */
598         pfxlist_onlink_check();
599     }
600
601  freeit:
602         m_freem(m);
603         return;
604
605  bad:
606         ICMP6STAT_INC(icp6s_badra);
607         m_freem(m);
608 }
609
610 /* PFXRTR */
611 static struct nd_pfxrouter *
612 pfxrtr_lookup(struct nd_prefix *pr, struct nd_defrouter *dr)
613 {
614         struct nd_pfxrouter *search;
615
616         ND6_LOCK_ASSERT();
617
618         LIST_FOREACH(search, &pr->ndpr_advrtrs, pfr_entry) {
619                 if (search->router == dr)
620                         break;
621         }
622         return (search);
623 }
624
625 static void
626 pfxrtr_add(struct nd_prefix *pr, struct nd_defrouter *dr)
627 {
628         struct nd_pfxrouter *new;
629         bool update;
630
631         ND6_UNLOCK_ASSERT();
632
633         ND6_RLOCK();
634         if (pfxrtr_lookup(pr, dr) != NULL) {
635                 ND6_RUNLOCK();
636                 return;
637         }
638         ND6_RUNLOCK();
639
640         new = malloc(sizeof(*new), M_IP6NDP, M_NOWAIT | M_ZERO);
641         if (new == NULL)
642                 return;
643         defrouter_ref(dr);
644         new->router = dr;
645
646         ND6_WLOCK();
647         if (pfxrtr_lookup(pr, dr) == NULL) {
648                 LIST_INSERT_HEAD(&pr->ndpr_advrtrs, new, pfr_entry);
649                 update = true;
650         } else {
651                 /* We lost a race to add the reference. */
652                 defrouter_rele(dr);
653                 free(new, M_IP6NDP);
654                 update = false;
655         }
656         ND6_WUNLOCK();
657
658         if (update)
659                 pfxlist_onlink_check();
660 }
661
662 static void
663 pfxrtr_del(struct nd_pfxrouter *pfr)
664 {
665
666         ND6_WLOCK_ASSERT();
667
668         LIST_REMOVE(pfr, pfr_entry);
669         defrouter_rele(pfr->router);
670         free(pfr, M_IP6NDP);
671 }
672
673 /* Default router list processing sub routines. */
674 static void
675 defrouter_addreq(struct nd_defrouter *new)
676 {
677         struct sockaddr_in6 def, mask, gate;
678         struct rt_addrinfo info;
679         struct rib_cmd_info rc;
680         unsigned int fibnum;
681         int error;
682
683         bzero(&def, sizeof(def));
684         bzero(&mask, sizeof(mask));
685         bzero(&gate, sizeof(gate));
686
687         def.sin6_len = mask.sin6_len = gate.sin6_len =
688             sizeof(struct sockaddr_in6);
689         def.sin6_family = gate.sin6_family = AF_INET6;
690         gate.sin6_addr = new->rtaddr;
691         fibnum = new->ifp->if_fib;
692
693         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
694         info.rti_flags = RTF_GATEWAY;
695         info.rti_info[RTAX_DST] = (struct sockaddr *)&def;
696         info.rti_info[RTAX_GATEWAY] = (struct sockaddr *)&gate;
697         info.rti_info[RTAX_NETMASK] = (struct sockaddr *)&mask;
698
699         NET_EPOCH_ASSERT();
700         error = rib_action(fibnum, RTM_ADD, &info, &rc);
701         if (rc.rc_rt != NULL)
702                 rt_routemsg(RTM_ADD, rc.rc_rt, new->ifp, 0, fibnum);
703         if (error == 0)
704                 new->installed = 1;
705 }
706
707 /*
708  * Remove the default route for a given router.
709  * This is just a subroutine function for defrouter_select_fib(), and
710  * should not be called from anywhere else.
711  */
712 static void
713 defrouter_delreq(struct nd_defrouter *dr)
714 {
715         struct sockaddr_in6 def, mask, gate;
716         struct rt_addrinfo info;
717         struct rib_cmd_info rc;
718         struct epoch_tracker et;
719         unsigned int fibnum;
720
721         bzero(&def, sizeof(def));
722         bzero(&mask, sizeof(mask));
723         bzero(&gate, sizeof(gate));
724
725         def.sin6_len = mask.sin6_len = gate.sin6_len =
726             sizeof(struct sockaddr_in6);
727         def.sin6_family = gate.sin6_family = AF_INET6;
728         gate.sin6_addr = dr->rtaddr;
729         fibnum = dr->ifp->if_fib;
730
731         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
732         info.rti_flags = RTF_GATEWAY;
733         info.rti_info[RTAX_DST] = (struct sockaddr *)&def;
734         info.rti_info[RTAX_GATEWAY] = (struct sockaddr *)&gate;
735         info.rti_info[RTAX_NETMASK] = (struct sockaddr *)&mask;
736
737         NET_EPOCH_ENTER(et);
738         rib_action(fibnum, RTM_DELETE, &info, &rc);
739         if (rc.rc_rt != NULL)
740                 rt_routemsg(RTM_DELETE, rc.rc_rt, dr->ifp, 0, fibnum);
741         NET_EPOCH_EXIT(et);
742
743         dr->installed = 0;
744 }
745
746 static void
747 defrouter_del(struct nd_defrouter *dr)
748 {
749         struct nd_defrouter *deldr = NULL;
750         struct nd_prefix *pr;
751         struct nd_pfxrouter *pfxrtr;
752
753         ND6_UNLOCK_ASSERT();
754
755         /*
756          * Flush all the routing table entries that use the router
757          * as a next hop.
758          */
759         if (ND_IFINFO(dr->ifp)->flags & ND6_IFF_ACCEPT_RTADV)
760                 rt6_flush(&dr->rtaddr, dr->ifp);
761
762 #ifdef EXPERIMENTAL
763         defrtr_ipv6_only_ifp(dr->ifp);
764 #endif
765
766         if (dr->installed) {
767                 deldr = dr;
768                 defrouter_delreq(dr);
769         }
770
771         /*
772          * Also delete all the pointers to the router in each prefix lists.
773          */
774         ND6_WLOCK();
775         LIST_FOREACH(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
776                 if ((pfxrtr = pfxrtr_lookup(pr, dr)) != NULL)
777                         pfxrtr_del(pfxrtr);
778         }
779         ND6_WUNLOCK();
780
781         pfxlist_onlink_check();
782
783         /*
784          * If the router is the primary one, choose a new one.
785          * Note that defrouter_select_fib() will remove the current
786          * gateway from the routing table.
787          */
788         if (deldr)
789                 defrouter_select_fib(deldr->ifp->if_fib);
790
791         /*
792          * Release the list reference.
793          */
794         defrouter_rele(dr);
795 }
796
797 struct nd_defrouter *
798 defrouter_lookup_locked(const struct in6_addr *addr, struct ifnet *ifp)
799 {
800         struct nd_defrouter *dr;
801
802         ND6_LOCK_ASSERT();
803         TAILQ_FOREACH(dr, &V_nd6_defrouter, dr_entry)
804                 if (dr->ifp == ifp && IN6_ARE_ADDR_EQUAL(addr, &dr->rtaddr)) {
805                         defrouter_ref(dr);
806                         return (dr);
807                 }
808         return (NULL);
809 }
810
811 struct nd_defrouter *
812 defrouter_lookup(const struct in6_addr *addr, struct ifnet *ifp)
813 {
814         struct nd_defrouter *dr;
815
816         ND6_RLOCK();
817         dr = defrouter_lookup_locked(addr, ifp);
818         ND6_RUNLOCK();
819         return (dr);
820 }
821
822 /*
823  * Remove all default routes from default router list.
824  */
825 void
826 defrouter_reset(void)
827 {
828         struct nd_defrouter *dr, **dra;
829         int count, i;
830
831         count = i = 0;
832
833         /*
834          * We can't delete routes with the ND lock held, so make a copy of the
835          * current default router list and use that when deleting routes.
836          */
837         ND6_RLOCK();
838         TAILQ_FOREACH(dr, &V_nd6_defrouter, dr_entry)
839                 count++;
840         ND6_RUNLOCK();
841
842         dra = malloc(count * sizeof(*dra), M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
843
844         ND6_RLOCK();
845         TAILQ_FOREACH(dr, &V_nd6_defrouter, dr_entry) {
846                 if (i == count)
847                         break;
848                 defrouter_ref(dr);
849                 dra[i++] = dr;
850         }
851         ND6_RUNLOCK();
852
853         for (i = 0; i < count && dra[i] != NULL; i++) {
854                 defrouter_delreq(dra[i]);
855                 defrouter_rele(dra[i]);
856         }
857         free(dra, M_TEMP);
858
859         /*
860          * XXX should we also nuke any default routers in the kernel, by
861          * going through them by rtalloc1()?
862          */
863 }
864
865 /*
866  * Look up a matching default router list entry and remove it. Returns true if a
867  * matching entry was found, false otherwise.
868  */
869 bool
870 defrouter_remove(struct in6_addr *addr, struct ifnet *ifp)
871 {
872         struct nd_defrouter *dr;
873
874         ND6_WLOCK();
875         dr = defrouter_lookup_locked(addr, ifp);
876         if (dr == NULL) {
877                 ND6_WUNLOCK();
878                 return (false);
879         }
880
881         defrouter_unlink(dr, NULL);
882         ND6_WUNLOCK();
883         defrouter_del(dr);
884         defrouter_rele(dr);
885         return (true);
886 }
887
888 /*
889  * for default router selection
890  * regards router-preference field as a 2-bit signed integer
891  */
892 static int
893 rtpref(struct nd_defrouter *dr)
894 {
895         switch (dr->raflags & ND_RA_FLAG_RTPREF_MASK) {
896         case ND_RA_FLAG_RTPREF_HIGH:
897                 return (RTPREF_HIGH);
898         case ND_RA_FLAG_RTPREF_MEDIUM:
899         case ND_RA_FLAG_RTPREF_RSV:
900                 return (RTPREF_MEDIUM);
901         case ND_RA_FLAG_RTPREF_LOW:
902                 return (RTPREF_LOW);
903         default:
904                 /*
905                  * This case should never happen.  If it did, it would mean a
906                  * serious bug of kernel internal.  We thus always bark here.
907                  * Or, can we even panic?
908                  */
909                 log(LOG_ERR, "rtpref: impossible RA flag %x\n", dr->raflags);
910                 return (RTPREF_INVALID);
911         }
912         /* NOTREACHED */
913 }
914
915 /*
916  * Default Router Selection according to Section 6.3.6 of RFC 2461 and
917  * draft-ietf-ipngwg-router-selection:
918  * 1) Routers that are reachable or probably reachable should be preferred.
919  *    If we have more than one (probably) reachable router, prefer ones
920  *    with the highest router preference.
921  * 2) When no routers on the list are known to be reachable or
922  *    probably reachable, routers SHOULD be selected in a round-robin
923  *    fashion, regardless of router preference values.
924  * 3) If the Default Router List is empty, assume that all
925  *    destinations are on-link.
926  *
927  * We assume nd_defrouter is sorted by router preference value.
928  * Since the code below covers both with and without router preference cases,
929  * we do not need to classify the cases by ifdef.
930  *
931  * At this moment, we do not try to install more than one default router,
932  * even when the multipath routing is available, because we're not sure about
933  * the benefits for stub hosts comparing to the risk of making the code
934  * complicated and the possibility of introducing bugs.
935  *
936  * We maintain a single list of routers for multiple FIBs, only considering one
937  * at a time based on the receiving interface's FIB. If @fibnum is RT_ALL_FIBS,
938  * we do the whole thing multiple times.
939  */
940 void
941 defrouter_select_fib(int fibnum)
942 {
943         struct epoch_tracker et;
944         struct nd_defrouter *dr, *selected_dr, *installed_dr;
945         struct llentry *ln = NULL;
946
947         if (fibnum == RT_ALL_FIBS) {
948                 for (fibnum = 0; fibnum < rt_numfibs; fibnum++) {
949                         defrouter_select_fib(fibnum);
950                 }
951         }
952
953         ND6_RLOCK();
954         /*
955          * Let's handle easy case (3) first:
956          * If default router list is empty, there's nothing to be done.
957          */
958         if (TAILQ_EMPTY(&V_nd6_defrouter)) {
959                 ND6_RUNLOCK();
960                 return;
961         }
962
963         /*
964          * Search for a (probably) reachable router from the list.
965          * We just pick up the first reachable one (if any), assuming that
966          * the ordering rule of the list described in defrtrlist_update().
967          */
968         selected_dr = installed_dr = NULL;
969         TAILQ_FOREACH(dr, &V_nd6_defrouter, dr_entry) {
970                 NET_EPOCH_ENTER(et);
971                 if (selected_dr == NULL && dr->ifp->if_fib == fibnum &&
972                     (ln = nd6_lookup(&dr->rtaddr, 0, dr->ifp)) &&
973                     ND6_IS_LLINFO_PROBREACH(ln)) {
974                         selected_dr = dr;
975                         defrouter_ref(selected_dr);
976                 }
977                 NET_EPOCH_EXIT(et);
978                 if (ln != NULL) {
979                         LLE_RUNLOCK(ln);
980                         ln = NULL;
981                 }
982
983                 if (dr->installed && dr->ifp->if_fib == fibnum) {
984                         if (installed_dr == NULL) {
985                                 installed_dr = dr;
986                                 defrouter_ref(installed_dr);
987                         } else {
988                                 /*
989                                  * this should not happen.
990                                  * warn for diagnosis.
991                                  */
992                                 log(LOG_ERR, "defrouter_select_fib: more than "
993                                              "one router is installed\n");
994                         }
995                 }
996         }
997         /*
998          * If none of the default routers was found to be reachable,
999          * round-robin the list regardless of preference.
1000          * Otherwise, if we have an installed router, check if the selected
1001          * (reachable) router should really be preferred to the installed one.
1002          * We only prefer the new router when the old one is not reachable
1003          * or when the new one has a really higher preference value.
1004          */
1005         if (selected_dr == NULL) {
1006                 if (installed_dr == NULL ||
1007                     TAILQ_NEXT(installed_dr, dr_entry) == NULL)
1008                         dr = TAILQ_FIRST(&V_nd6_defrouter);
1009                 else
1010                         dr = TAILQ_NEXT(installed_dr, dr_entry);
1011
1012                 /* Ensure we select a router for this FIB. */
1013                 TAILQ_FOREACH_FROM(dr, &V_nd6_defrouter, dr_entry) {
1014                         if (dr->ifp->if_fib == fibnum) {
1015                                 selected_dr = dr;
1016                                 defrouter_ref(selected_dr);
1017                                 break;
1018                         }
1019                 }
1020         } else if (installed_dr != NULL) {
1021                 NET_EPOCH_ENTER(et);
1022                 if ((ln = nd6_lookup(&installed_dr->rtaddr, 0,
1023                                      installed_dr->ifp)) &&
1024                     ND6_IS_LLINFO_PROBREACH(ln) &&
1025                     installed_dr->ifp->if_fib == fibnum &&
1026                     rtpref(selected_dr) <= rtpref(installed_dr)) {
1027                         defrouter_rele(selected_dr);
1028                         selected_dr = installed_dr;
1029                 }
1030                 NET_EPOCH_EXIT(et);
1031                 if (ln != NULL)
1032                         LLE_RUNLOCK(ln);
1033         }
1034         ND6_RUNLOCK();
1035
1036         NET_EPOCH_ENTER(et);
1037         /*
1038          * If we selected a router for this FIB and it's different
1039          * than the installed one, remove the installed router and
1040          * install the selected one in its place.
1041          */
1042         if (installed_dr != selected_dr) {
1043                 if (installed_dr != NULL) {
1044                         defrouter_delreq(installed_dr);
1045                         defrouter_rele(installed_dr);
1046                 }
1047                 if (selected_dr != NULL)
1048                         defrouter_addreq(selected_dr);
1049         }
1050         if (selected_dr != NULL)
1051                 defrouter_rele(selected_dr);
1052         NET_EPOCH_EXIT(et);
1053 }
1054
1055 static struct nd_defrouter *
1056 defrtrlist_update(struct nd_defrouter *new)
1057 {
1058         struct nd_defrouter *dr, *n;
1059         uint64_t genid;
1060         int oldpref;
1061         bool writelocked;
1062
1063         if (new->rtlifetime == 0) {
1064                 defrouter_remove(&new->rtaddr, new->ifp);
1065                 return (NULL);
1066         }
1067
1068         ND6_RLOCK();
1069         writelocked = false;
1070 restart:
1071         dr = defrouter_lookup_locked(&new->rtaddr, new->ifp);
1072         if (dr != NULL) {
1073                 oldpref = rtpref(dr);
1074
1075                 /* override */
1076                 dr->raflags = new->raflags; /* XXX flag check */
1077                 dr->rtlifetime = new->rtlifetime;
1078                 dr->expire = new->expire;
1079
1080                 /*
1081                  * If the preference does not change, there's no need
1082                  * to sort the entries. Also make sure the selected
1083                  * router is still installed in the kernel.
1084                  */
1085                 if (dr->installed && rtpref(new) == oldpref) {
1086                         if (writelocked)
1087                                 ND6_WUNLOCK();
1088                         else
1089                                 ND6_RUNLOCK();
1090                         return (dr);
1091                 }
1092         }
1093
1094         /*
1095          * The router needs to be reinserted into the default router
1096          * list, so upgrade to a write lock. If that fails and the list
1097          * has potentially changed while the lock was dropped, we'll
1098          * redo the lookup with the write lock held.
1099          */
1100         if (!writelocked) {
1101                 writelocked = true;
1102                 if (!ND6_TRY_UPGRADE()) {
1103                         genid = V_nd6_list_genid;
1104                         ND6_RUNLOCK();
1105                         ND6_WLOCK();
1106                         if (genid != V_nd6_list_genid)
1107                                 goto restart;
1108                 }
1109         }
1110
1111         if (dr != NULL) {
1112                 /*
1113                  * The preferred router may have changed, so relocate this
1114                  * router.
1115                  */
1116                 TAILQ_REMOVE(&V_nd6_defrouter, dr, dr_entry);
1117                 n = dr;
1118         } else {
1119                 n = malloc(sizeof(*n), M_IP6NDP, M_NOWAIT | M_ZERO);
1120                 if (n == NULL) {
1121                         ND6_WUNLOCK();
1122                         return (NULL);
1123                 }
1124                 memcpy(n, new, sizeof(*n));
1125                 /* Initialize with an extra reference for the caller. */
1126                 refcount_init(&n->refcnt, 2);
1127         }
1128
1129         /*
1130          * Insert the new router in the Default Router List;
1131          * The Default Router List should be in the descending order
1132          * of router-preferece.  Routers with the same preference are
1133          * sorted in the arriving time order.
1134          */
1135
1136         /* insert at the end of the group */
1137         TAILQ_FOREACH(dr, &V_nd6_defrouter, dr_entry) {
1138                 if (rtpref(n) > rtpref(dr))
1139                         break;
1140         }
1141         if (dr != NULL)
1142                 TAILQ_INSERT_BEFORE(dr, n, dr_entry);
1143         else
1144                 TAILQ_INSERT_TAIL(&V_nd6_defrouter, n, dr_entry);
1145         V_nd6_list_genid++;
1146         ND6_WUNLOCK();
1147
1148         defrouter_select_fib(new->ifp->if_fib);
1149
1150         return (n);
1151 }
1152
1153 static int
1154 in6_init_prefix_ltimes(struct nd_prefix *ndpr)
1155 {
1156         if (ndpr->ndpr_pltime == ND6_INFINITE_LIFETIME)
1157                 ndpr->ndpr_preferred = 0;
1158         else
1159                 ndpr->ndpr_preferred = time_uptime + ndpr->ndpr_pltime;
1160         if (ndpr->ndpr_vltime == ND6_INFINITE_LIFETIME)
1161                 ndpr->ndpr_expire = 0;
1162         else
1163                 ndpr->ndpr_expire = time_uptime + ndpr->ndpr_vltime;
1164
1165         return 0;
1166 }
1167
1168 static void
1169 in6_init_address_ltimes(struct nd_prefix *new, struct in6_addrlifetime *lt6)
1170 {
1171         /* init ia6t_expire */
1172         if (lt6->ia6t_vltime == ND6_INFINITE_LIFETIME)
1173                 lt6->ia6t_expire = 0;
1174         else {
1175                 lt6->ia6t_expire = time_uptime;
1176                 lt6->ia6t_expire += lt6->ia6t_vltime;
1177         }
1178
1179         /* init ia6t_preferred */
1180         if (lt6->ia6t_pltime == ND6_INFINITE_LIFETIME)
1181                 lt6->ia6t_preferred = 0;
1182         else {
1183                 lt6->ia6t_preferred = time_uptime;
1184                 lt6->ia6t_preferred += lt6->ia6t_pltime;
1185         }
1186 }
1187
1188 static struct in6_ifaddr *
1189 in6_ifadd(struct nd_prefixctl *pr, int mcast)
1190 {
1191         struct ifnet *ifp = pr->ndpr_ifp;
1192         struct ifaddr *ifa;
1193         struct in6_aliasreq ifra;
1194         struct in6_ifaddr *ia, *ib;
1195         int error, plen0;
1196         struct in6_addr mask;
1197         int prefixlen = pr->ndpr_plen;
1198         int updateflags;
1199         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
1200
1201         in6_prefixlen2mask(&mask, prefixlen);
1202
1203         /*
1204          * find a link-local address (will be interface ID).
1205          * Is it really mandatory? Theoretically, a global or a site-local
1206          * address can be configured without a link-local address, if we
1207          * have a unique interface identifier...
1208          *
1209          * it is not mandatory to have a link-local address, we can generate
1210          * interface identifier on the fly.  we do this because:
1211          * (1) it should be the easiest way to find interface identifier.
1212          * (2) RFC2462 5.4 suggesting the use of the same interface identifier
1213          * for multiple addresses on a single interface, and possible shortcut
1214          * of DAD.  we omitted DAD for this reason in the past.
1215          * (3) a user can prevent autoconfiguration of global address
1216          * by removing link-local address by hand (this is partly because we
1217          * don't have other way to control the use of IPv6 on an interface.
1218          * this has been our design choice - cf. NRL's "ifconfig auto").
1219          * (4) it is easier to manage when an interface has addresses
1220          * with the same interface identifier, than to have multiple addresses
1221          * with different interface identifiers.
1222          */
1223         ifa = (struct ifaddr *)in6ifa_ifpforlinklocal(ifp, 0); /* 0 is OK? */
1224         if (ifa)
1225                 ib = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1226         else
1227                 return NULL;
1228
1229         /* prefixlen + ifidlen must be equal to 128 */
1230         plen0 = in6_mask2len(&ib->ia_prefixmask.sin6_addr, NULL);
1231         if (prefixlen != plen0) {
1232                 ifa_free(ifa);
1233                 nd6log((LOG_INFO,
1234                     "%s: wrong prefixlen for %s (prefix=%d ifid=%d)\n",
1235                     __func__, if_name(ifp), prefixlen, 128 - plen0));
1236                 return NULL;
1237         }
1238
1239         /* make ifaddr */
1240         in6_prepare_ifra(&ifra, &pr->ndpr_prefix.sin6_addr, &mask);
1241
1242         IN6_MASK_ADDR(&ifra.ifra_addr.sin6_addr, &mask);
1243         /* interface ID */
1244         ifra.ifra_addr.sin6_addr.s6_addr32[0] |=
1245             (ib->ia_addr.sin6_addr.s6_addr32[0] & ~mask.s6_addr32[0]);
1246         ifra.ifra_addr.sin6_addr.s6_addr32[1] |=
1247             (ib->ia_addr.sin6_addr.s6_addr32[1] & ~mask.s6_addr32[1]);
1248         ifra.ifra_addr.sin6_addr.s6_addr32[2] |=
1249             (ib->ia_addr.sin6_addr.s6_addr32[2] & ~mask.s6_addr32[2]);
1250         ifra.ifra_addr.sin6_addr.s6_addr32[3] |=
1251             (ib->ia_addr.sin6_addr.s6_addr32[3] & ~mask.s6_addr32[3]);
1252         ifa_free(ifa);
1253
1254         /* lifetimes. */
1255         ifra.ifra_lifetime.ia6t_vltime = pr->ndpr_vltime;
1256         ifra.ifra_lifetime.ia6t_pltime = pr->ndpr_pltime;
1257
1258         /* XXX: scope zone ID? */
1259
1260         ifra.ifra_flags |= IN6_IFF_AUTOCONF; /* obey autoconf */
1261
1262         /*
1263          * Make sure that we do not have this address already.  This should
1264          * usually not happen, but we can still see this case, e.g., if we
1265          * have manually configured the exact address to be configured.
1266          */
1267         ifa = (struct ifaddr *)in6ifa_ifpwithaddr(ifp,
1268             &ifra.ifra_addr.sin6_addr);
1269         if (ifa != NULL) {
1270                 ifa_free(ifa);
1271                 /* this should be rare enough to make an explicit log */
1272                 log(LOG_INFO, "in6_ifadd: %s is already configured\n",
1273                     ip6_sprintf(ip6buf, &ifra.ifra_addr.sin6_addr));
1274                 return (NULL);
1275         }
1276
1277         /*
1278          * Allocate ifaddr structure, link into chain, etc.
1279          * If we are going to create a new address upon receiving a multicasted
1280          * RA, we need to impose a random delay before starting DAD.
1281          * [draft-ietf-ipv6-rfc2462bis-02.txt, Section 5.4.2]
1282          */
1283         updateflags = 0;
1284         if (mcast)
1285                 updateflags |= IN6_IFAUPDATE_DADDELAY;
1286         if ((error = in6_update_ifa(ifp, &ifra, NULL, updateflags)) != 0) {
1287                 nd6log((LOG_ERR,
1288                     "%s: failed to make ifaddr %s on %s (errno=%d)\n", __func__,
1289                     ip6_sprintf(ip6buf, &ifra.ifra_addr.sin6_addr),
1290                     if_name(ifp), error));
1291                 return (NULL);  /* ifaddr must not have been allocated. */
1292         }
1293
1294         ia = in6ifa_ifpwithaddr(ifp, &ifra.ifra_addr.sin6_addr);
1295         /*
1296          * XXXRW: Assumption of non-NULLness here might not be true with
1297          * fine-grained locking -- should we validate it?  Or just return
1298          * earlier ifa rather than looking it up again?
1299          */
1300         return (ia);            /* this is always non-NULL  and referenced. */
1301 }
1302
1303 static struct nd_prefix *
1304 nd6_prefix_lookup_locked(struct nd_prefixctl *key)
1305 {
1306         struct nd_prefix *search;
1307
1308         ND6_LOCK_ASSERT();
1309
1310         LIST_FOREACH(search, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
1311                 if (key->ndpr_ifp == search->ndpr_ifp &&
1312                     key->ndpr_plen == search->ndpr_plen &&
1313                     in6_are_prefix_equal(&key->ndpr_prefix.sin6_addr,
1314                     &search->ndpr_prefix.sin6_addr, key->ndpr_plen)) {
1315                         nd6_prefix_ref(search);
1316                         break;
1317                 }
1318         }
1319         return (search);
1320 }
1321
1322 struct nd_prefix *
1323 nd6_prefix_lookup(struct nd_prefixctl *key)
1324 {
1325         struct nd_prefix *search;
1326
1327         ND6_RLOCK();
1328         search = nd6_prefix_lookup_locked(key);
1329         ND6_RUNLOCK();
1330         return (search);
1331 }
1332
1333 void
1334 nd6_prefix_ref(struct nd_prefix *pr)
1335 {
1336
1337         refcount_acquire(&pr->ndpr_refcnt);
1338 }
1339
1340 void
1341 nd6_prefix_rele(struct nd_prefix *pr)
1342 {
1343
1344         if (refcount_release(&pr->ndpr_refcnt)) {
1345                 KASSERT(LIST_EMPTY(&pr->ndpr_advrtrs),
1346                     ("prefix %p has advertising routers", pr));
1347                 free(pr, M_IP6NDP);
1348         }
1349 }
1350
1351 int
1352 nd6_prelist_add(struct nd_prefixctl *pr, struct nd_defrouter *dr,
1353     struct nd_prefix **newp)
1354 {
1355         struct nd_prefix *new;
1356         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
1357         int error;
1358
1359         new = malloc(sizeof(*new), M_IP6NDP, M_NOWAIT | M_ZERO);
1360         if (new == NULL)
1361                 return (ENOMEM);
1362         refcount_init(&new->ndpr_refcnt, newp != NULL ? 2 : 1);
1363         new->ndpr_ifp = pr->ndpr_ifp;
1364         new->ndpr_prefix = pr->ndpr_prefix;
1365         new->ndpr_plen = pr->ndpr_plen;
1366         new->ndpr_vltime = pr->ndpr_vltime;
1367         new->ndpr_pltime = pr->ndpr_pltime;
1368         new->ndpr_flags = pr->ndpr_flags;
1369         if ((error = in6_init_prefix_ltimes(new)) != 0) {
1370                 free(new, M_IP6NDP);
1371                 return (error);
1372         }
1373         new->ndpr_lastupdate = time_uptime;
1374
1375         /* initialization */
1376         LIST_INIT(&new->ndpr_advrtrs);
1377         in6_prefixlen2mask(&new->ndpr_mask, new->ndpr_plen);
1378         /* make prefix in the canonical form */
1379         IN6_MASK_ADDR(&new->ndpr_prefix.sin6_addr, &new->ndpr_mask);
1380
1381         ND6_WLOCK();
1382         LIST_INSERT_HEAD(&V_nd_prefix, new, ndpr_entry);
1383         V_nd6_list_genid++;
1384         ND6_WUNLOCK();
1385
1386         /* ND_OPT_PI_FLAG_ONLINK processing */
1387         if (new->ndpr_raf_onlink) {
1388                 struct epoch_tracker et;
1389
1390                 ND6_ONLINK_LOCK();
1391                 NET_EPOCH_ENTER(et);
1392                 if ((error = nd6_prefix_onlink(new)) != 0) {
1393                         nd6log((LOG_ERR, "%s: failed to make the prefix %s/%d "
1394                             "on-link on %s (errno=%d)\n", __func__,
1395                             ip6_sprintf(ip6buf, &pr->ndpr_prefix.sin6_addr),
1396                             pr->ndpr_plen, if_name(pr->ndpr_ifp), error));
1397                         /* proceed anyway. XXX: is it correct? */
1398                 }
1399                 NET_EPOCH_EXIT(et);
1400                 ND6_ONLINK_UNLOCK();
1401         }
1402
1403         if (dr != NULL)
1404                 pfxrtr_add(new, dr);
1405         if (newp != NULL)
1406                 *newp = new;
1407         return (0);
1408 }
1409
1410 /*
1411  * Remove a prefix from the prefix list and optionally stash it in a
1412  * caller-provided list.
1413  *
1414  * The ND6 lock must be held.
1415  */
1416 void
1417 nd6_prefix_unlink(struct nd_prefix *pr, struct nd_prhead *list)
1418 {
1419
1420         ND6_WLOCK_ASSERT();
1421
1422         LIST_REMOVE(pr, ndpr_entry);
1423         V_nd6_list_genid++;
1424         if (list != NULL)
1425                 LIST_INSERT_HEAD(list, pr, ndpr_entry);
1426 }
1427
1428 /*
1429  * Free an unlinked prefix, first marking it off-link if necessary.
1430  */
1431 void
1432 nd6_prefix_del(struct nd_prefix *pr)
1433 {
1434         struct nd_pfxrouter *pfr, *next;
1435         int e;
1436         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
1437
1438         KASSERT(pr->ndpr_addrcnt == 0,
1439             ("prefix %p has referencing addresses", pr));
1440         ND6_UNLOCK_ASSERT();
1441
1442         /*
1443          * Though these flags are now meaningless, we'd rather keep the value
1444          * of pr->ndpr_raf_onlink and pr->ndpr_raf_auto not to confuse users
1445          * when executing "ndp -p".
1446          */
1447         if ((pr->ndpr_stateflags & NDPRF_ONLINK) != 0) {
1448                 ND6_ONLINK_LOCK();
1449                 if ((e = nd6_prefix_offlink(pr)) != 0) {
1450                         nd6log((LOG_ERR,
1451                             "%s: failed to make the prefix %s/%d offlink on %s "
1452                             "(errno=%d)\n", __func__,
1453                             ip6_sprintf(ip6buf, &pr->ndpr_prefix.sin6_addr),
1454                             pr->ndpr_plen, if_name(pr->ndpr_ifp), e));
1455                         /* what should we do? */
1456                 }
1457                 ND6_ONLINK_UNLOCK();
1458         }
1459
1460         /* Release references to routers that have advertised this prefix. */
1461         ND6_WLOCK();
1462         LIST_FOREACH_SAFE(pfr, &pr->ndpr_advrtrs, pfr_entry, next)
1463                 pfxrtr_del(pfr);
1464         ND6_WUNLOCK();
1465
1466         nd6_prefix_rele(pr);
1467
1468         pfxlist_onlink_check();
1469 }
1470
1471 static int
1472 prelist_update(struct nd_prefixctl *new, struct nd_defrouter *dr,
1473     struct mbuf *m, int mcast)
1474 {
1475         struct in6_ifaddr *ia6 = NULL, *ia6_match = NULL;
1476         struct ifaddr *ifa;
1477         struct ifnet *ifp = new->ndpr_ifp;
1478         struct nd_prefix *pr;
1479         int error = 0;
1480         int auth;
1481         struct in6_addrlifetime lt6_tmp;
1482         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
1483
1484         NET_EPOCH_ASSERT();
1485
1486         auth = 0;
1487         if (m) {
1488                 /*
1489                  * Authenticity for NA consists authentication for
1490                  * both IP header and IP datagrams, doesn't it ?
1491                  */
1492 #if defined(M_AUTHIPHDR) && defined(M_AUTHIPDGM)
1493                 auth = ((m->m_flags & M_AUTHIPHDR) &&
1494                     (m->m_flags & M_AUTHIPDGM));
1495 #endif
1496         }
1497
1498         if ((pr = nd6_prefix_lookup(new)) != NULL) {
1499                 /*
1500                  * nd6_prefix_lookup() ensures that pr and new have the same
1501                  * prefix on a same interface.
1502                  */
1503
1504                 /*
1505                  * Update prefix information.  Note that the on-link (L) bit
1506                  * and the autonomous (A) bit should NOT be changed from 1
1507                  * to 0.
1508                  */
1509                 if (new->ndpr_raf_onlink == 1)
1510                         pr->ndpr_raf_onlink = 1;
1511                 if (new->ndpr_raf_auto == 1)
1512                         pr->ndpr_raf_auto = 1;
1513                 if (new->ndpr_raf_onlink) {
1514                         pr->ndpr_vltime = new->ndpr_vltime;
1515                         pr->ndpr_pltime = new->ndpr_pltime;
1516                         (void)in6_init_prefix_ltimes(pr); /* XXX error case? */
1517                         pr->ndpr_lastupdate = time_uptime;
1518                 }
1519
1520                 if (new->ndpr_raf_onlink &&
1521                     (pr->ndpr_stateflags & NDPRF_ONLINK) == 0) {
1522                         ND6_ONLINK_LOCK();
1523                         if ((error = nd6_prefix_onlink(pr)) != 0) {
1524                                 nd6log((LOG_ERR,
1525                                     "%s: failed to make the prefix %s/%d "
1526                                     "on-link on %s (errno=%d)\n", __func__,
1527                                     ip6_sprintf(ip6buf,
1528                                         &pr->ndpr_prefix.sin6_addr),
1529                                     pr->ndpr_plen, if_name(pr->ndpr_ifp),
1530                                     error));
1531                                 /* proceed anyway. XXX: is it correct? */
1532                         }
1533                         ND6_ONLINK_UNLOCK();
1534                 }
1535
1536                 if (dr != NULL)
1537                         pfxrtr_add(pr, dr);
1538         } else {
1539                 if (new->ndpr_vltime == 0)
1540                         goto end;
1541                 if (new->ndpr_raf_onlink == 0 && new->ndpr_raf_auto == 0)
1542                         goto end;
1543
1544                 error = nd6_prelist_add(new, dr, &pr);
1545                 if (error != 0) {
1546                         nd6log((LOG_NOTICE, "%s: nd6_prelist_add() failed for "
1547                             "the prefix %s/%d on %s (errno=%d)\n", __func__,
1548                             ip6_sprintf(ip6buf, &new->ndpr_prefix.sin6_addr),
1549                             new->ndpr_plen, if_name(new->ndpr_ifp), error));
1550                         goto end; /* we should just give up in this case. */
1551                 }
1552
1553                 /*
1554                  * XXX: from the ND point of view, we can ignore a prefix
1555                  * with the on-link bit being zero.  However, we need a
1556                  * prefix structure for references from autoconfigured
1557                  * addresses.  Thus, we explicitly make sure that the prefix
1558                  * itself expires now.
1559                  */
1560                 if (pr->ndpr_raf_onlink == 0) {
1561                         pr->ndpr_vltime = 0;
1562                         pr->ndpr_pltime = 0;
1563                         in6_init_prefix_ltimes(pr);
1564                 }
1565         }
1566
1567         /*
1568          * Address autoconfiguration based on Section 5.5.3 of RFC 2462.
1569          * Note that pr must be non NULL at this point.
1570          */
1571
1572         /* 5.5.3 (a). Ignore the prefix without the A bit set. */
1573         if (!new->ndpr_raf_auto)
1574                 goto end;
1575
1576         /*
1577          * 5.5.3 (b). the link-local prefix should have been ignored in
1578          * nd6_ra_input.
1579          */
1580
1581         /* 5.5.3 (c). Consistency check on lifetimes: pltime <= vltime. */
1582         if (new->ndpr_pltime > new->ndpr_vltime) {
1583                 error = EINVAL; /* XXX: won't be used */
1584                 goto end;
1585         }
1586
1587         /*
1588          * 5.5.3 (d).  If the prefix advertised is not equal to the prefix of
1589          * an address configured by stateless autoconfiguration already in the
1590          * list of addresses associated with the interface, and the Valid
1591          * Lifetime is not 0, form an address.  We first check if we have
1592          * a matching prefix.
1593          * Note: we apply a clarification in rfc2462bis-02 here.  We only
1594          * consider autoconfigured addresses while RFC2462 simply said
1595          * "address".
1596          */
1597         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1598                 struct in6_ifaddr *ifa6;
1599                 u_int32_t remaininglifetime;
1600
1601                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1602                         continue;
1603
1604                 ifa6 = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1605
1606                 /*
1607                  * We only consider autoconfigured addresses as per rfc2462bis.
1608                  */
1609                 if (!(ifa6->ia6_flags & IN6_IFF_AUTOCONF))
1610                         continue;
1611
1612                 /*
1613                  * Spec is not clear here, but I believe we should concentrate
1614                  * on unicast (i.e. not anycast) addresses.
1615                  * XXX: other ia6_flags? detached or duplicated?
1616                  */
1617                 if ((ifa6->ia6_flags & IN6_IFF_ANYCAST) != 0)
1618                         continue;
1619
1620                 /*
1621                  * Ignore the address if it is not associated with a prefix
1622                  * or is associated with a prefix that is different from this
1623                  * one.  (pr is never NULL here)
1624                  */
1625                 if (ifa6->ia6_ndpr != pr)
1626                         continue;
1627
1628                 if (ia6_match == NULL) /* remember the first one */
1629                         ia6_match = ifa6;
1630
1631                 /*
1632                  * An already autoconfigured address matched.  Now that we
1633                  * are sure there is at least one matched address, we can
1634                  * proceed to 5.5.3. (e): update the lifetimes according to the
1635                  * "two hours" rule and the privacy extension.
1636                  * We apply some clarifications in rfc2462bis:
1637                  * - use remaininglifetime instead of storedlifetime as a
1638                  *   variable name
1639                  * - remove the dead code in the "two-hour" rule
1640                  */
1641 #define TWOHOUR         (120*60)
1642                 lt6_tmp = ifa6->ia6_lifetime;
1643
1644                 if (lt6_tmp.ia6t_vltime == ND6_INFINITE_LIFETIME)
1645                         remaininglifetime = ND6_INFINITE_LIFETIME;
1646                 else if (time_uptime - ifa6->ia6_updatetime >
1647                          lt6_tmp.ia6t_vltime) {
1648                         /*
1649                          * The case of "invalid" address.  We should usually
1650                          * not see this case.
1651                          */
1652                         remaininglifetime = 0;
1653                 } else
1654                         remaininglifetime = lt6_tmp.ia6t_vltime -
1655                             (time_uptime - ifa6->ia6_updatetime);
1656
1657                 /* when not updating, keep the current stored lifetime. */
1658                 lt6_tmp.ia6t_vltime = remaininglifetime;
1659
1660                 if (TWOHOUR < new->ndpr_vltime ||
1661                     remaininglifetime < new->ndpr_vltime) {
1662                         lt6_tmp.ia6t_vltime = new->ndpr_vltime;
1663                 } else if (remaininglifetime <= TWOHOUR) {
1664                         if (auth) {
1665                                 lt6_tmp.ia6t_vltime = new->ndpr_vltime;
1666                         }
1667                 } else {
1668                         /*
1669                          * new->ndpr_vltime <= TWOHOUR &&
1670                          * TWOHOUR < remaininglifetime
1671                          */
1672                         lt6_tmp.ia6t_vltime = TWOHOUR;
1673                 }
1674
1675                 /* The 2 hour rule is not imposed for preferred lifetime. */
1676                 lt6_tmp.ia6t_pltime = new->ndpr_pltime;
1677
1678                 in6_init_address_ltimes(pr, &lt6_tmp);
1679
1680                 /*
1681                  * We need to treat lifetimes for temporary addresses
1682                  * differently, according to
1683                  * draft-ietf-ipv6-privacy-addrs-v2-01.txt 3.3 (1);
1684                  * we only update the lifetimes when they are in the maximum
1685                  * intervals.
1686                  */
1687                 if ((ifa6->ia6_flags & IN6_IFF_TEMPORARY) != 0) {
1688                         u_int32_t maxvltime, maxpltime;
1689
1690                         if (V_ip6_temp_valid_lifetime >
1691                             (u_int32_t)((time_uptime - ifa6->ia6_createtime) +
1692                             V_ip6_desync_factor)) {
1693                                 maxvltime = V_ip6_temp_valid_lifetime -
1694                                     (time_uptime - ifa6->ia6_createtime) -
1695                                     V_ip6_desync_factor;
1696                         } else
1697                                 maxvltime = 0;
1698                         if (V_ip6_temp_preferred_lifetime >
1699                             (u_int32_t)((time_uptime - ifa6->ia6_createtime) +
1700                             V_ip6_desync_factor)) {
1701                                 maxpltime = V_ip6_temp_preferred_lifetime -
1702                                     (time_uptime - ifa6->ia6_createtime) -
1703                                     V_ip6_desync_factor;
1704                         } else
1705                                 maxpltime = 0;
1706
1707                         if (lt6_tmp.ia6t_vltime == ND6_INFINITE_LIFETIME ||
1708                             lt6_tmp.ia6t_vltime > maxvltime) {
1709                                 lt6_tmp.ia6t_vltime = maxvltime;
1710                         }
1711                         if (lt6_tmp.ia6t_pltime == ND6_INFINITE_LIFETIME ||
1712                             lt6_tmp.ia6t_pltime > maxpltime) {
1713                                 lt6_tmp.ia6t_pltime = maxpltime;
1714                         }
1715                 }
1716                 ifa6->ia6_lifetime = lt6_tmp;
1717                 ifa6->ia6_updatetime = time_uptime;
1718         }
1719         if (ia6_match == NULL && new->ndpr_vltime) {
1720                 int ifidlen;
1721
1722                 /*
1723                  * 5.5.3 (d) (continued)
1724                  * No address matched and the valid lifetime is non-zero.
1725                  * Create a new address.
1726                  */
1727
1728                 /*
1729                  * Prefix Length check:
1730                  * If the sum of the prefix length and interface identifier
1731                  * length does not equal 128 bits, the Prefix Information
1732                  * option MUST be ignored.  The length of the interface
1733                  * identifier is defined in a separate link-type specific
1734                  * document.
1735                  */
1736                 ifidlen = in6_if2idlen(ifp);
1737                 if (ifidlen < 0) {
1738                         /* this should not happen, so we always log it. */
1739                         log(LOG_ERR, "prelist_update: IFID undefined (%s)\n",
1740                             if_name(ifp));
1741                         goto end;
1742                 }
1743                 if (ifidlen + pr->ndpr_plen != 128) {
1744                         nd6log((LOG_INFO,
1745                             "%s: invalid prefixlen %d for %s, ignored\n",
1746                             __func__, pr->ndpr_plen, if_name(ifp)));
1747                         goto end;
1748                 }
1749
1750                 if ((ia6 = in6_ifadd(new, mcast)) != NULL) {
1751                         /*
1752                          * note that we should use pr (not new) for reference.
1753                          */
1754                         pr->ndpr_addrcnt++;
1755                         ia6->ia6_ndpr = pr;
1756
1757                         /*
1758                          * RFC 3041 3.3 (2).
1759                          * When a new public address is created as described
1760                          * in RFC2462, also create a new temporary address.
1761                          *
1762                          * RFC 3041 3.5.
1763                          * When an interface connects to a new link, a new
1764                          * randomized interface identifier should be generated
1765                          * immediately together with a new set of temporary
1766                          * addresses.  Thus, we specifiy 1 as the 2nd arg of
1767                          * in6_tmpifadd().
1768                          */
1769                         if (V_ip6_use_tempaddr) {
1770                                 int e;
1771                                 if ((e = in6_tmpifadd(ia6, 1, 1)) != 0) {
1772                                         nd6log((LOG_NOTICE, "%s: failed to "
1773                                             "create a temporary address "
1774                                             "(errno=%d)\n", __func__, e));
1775                                 }
1776                         }
1777                         ifa_free(&ia6->ia_ifa);
1778
1779                         /*
1780                          * A newly added address might affect the status
1781                          * of other addresses, so we check and update it.
1782                          * XXX: what if address duplication happens?
1783                          */
1784                         pfxlist_onlink_check();
1785                 } else {
1786                         /* just set an error. do not bark here. */
1787                         error = EADDRNOTAVAIL; /* XXX: might be unused. */
1788                 }
1789         }
1790
1791 end:
1792         if (pr != NULL)
1793                 nd6_prefix_rele(pr);
1794         return (error);
1795 }
1796
1797 /*
1798  * A supplement function used in the on-link detection below;
1799  * detect if a given prefix has a (probably) reachable advertising router.
1800  * XXX: lengthy function name...
1801  */
1802 static struct nd_pfxrouter *
1803 find_pfxlist_reachable_router(struct nd_prefix *pr)
1804 {
1805         struct epoch_tracker et;
1806         struct nd_pfxrouter *pfxrtr;
1807         struct llentry *ln;
1808         int canreach;
1809
1810         ND6_LOCK_ASSERT();
1811
1812         NET_EPOCH_ENTER(et);
1813         LIST_FOREACH(pfxrtr, &pr->ndpr_advrtrs, pfr_entry) {
1814                 ln = nd6_lookup(&pfxrtr->router->rtaddr, 0, pfxrtr->router->ifp);
1815                 if (ln == NULL)
1816                         continue;
1817                 canreach = ND6_IS_LLINFO_PROBREACH(ln);
1818                 LLE_RUNLOCK(ln);
1819                 if (canreach)
1820                         break;
1821         }
1822         NET_EPOCH_EXIT(et);
1823         return (pfxrtr);
1824 }
1825
1826 /*
1827  * Check if each prefix in the prefix list has at least one available router
1828  * that advertised the prefix (a router is "available" if its neighbor cache
1829  * entry is reachable or probably reachable).
1830  * If the check fails, the prefix may be off-link, because, for example,
1831  * we have moved from the network but the lifetime of the prefix has not
1832  * expired yet.  So we should not use the prefix if there is another prefix
1833  * that has an available router.
1834  * But, if there is no prefix that has an available router, we still regard
1835  * all the prefixes as on-link.  This is because we can't tell if all the
1836  * routers are simply dead or if we really moved from the network and there
1837  * is no router around us.
1838  */
1839 void
1840 pfxlist_onlink_check(void)
1841 {
1842         struct nd_prefix *pr;
1843         struct in6_ifaddr *ifa;
1844         struct nd_defrouter *dr;
1845         struct nd_pfxrouter *pfxrtr = NULL;
1846         struct rm_priotracker in6_ifa_tracker;
1847         uint64_t genid;
1848         uint32_t flags;
1849
1850         ND6_ONLINK_LOCK();
1851         ND6_RLOCK();
1852
1853         /*
1854          * Check if there is a prefix that has a reachable advertising
1855          * router.
1856          */
1857         LIST_FOREACH(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
1858                 if (pr->ndpr_raf_onlink && find_pfxlist_reachable_router(pr))
1859                         break;
1860         }
1861
1862         /*
1863          * If we have no such prefix, check whether we still have a router
1864          * that does not advertise any prefixes.
1865          */
1866         if (pr == NULL) {
1867                 TAILQ_FOREACH(dr, &V_nd6_defrouter, dr_entry) {
1868                         struct nd_prefix *pr0;
1869
1870                         LIST_FOREACH(pr0, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
1871                                 if ((pfxrtr = pfxrtr_lookup(pr0, dr)) != NULL)
1872                                         break;
1873                         }
1874                         if (pfxrtr != NULL)
1875                                 break;
1876                 }
1877         }
1878         if (pr != NULL || (!TAILQ_EMPTY(&V_nd6_defrouter) && pfxrtr == NULL)) {
1879                 /*
1880                  * There is at least one prefix that has a reachable router,
1881                  * or at least a router which probably does not advertise
1882                  * any prefixes.  The latter would be the case when we move
1883                  * to a new link where we have a router that does not provide
1884                  * prefixes and we configure an address by hand.
1885                  * Detach prefixes which have no reachable advertising
1886                  * router, and attach other prefixes.
1887                  */
1888                 LIST_FOREACH(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
1889                         /* XXX: a link-local prefix should never be detached */
1890                         if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr) ||
1891                             pr->ndpr_raf_onlink == 0 ||
1892                             pr->ndpr_raf_auto == 0)
1893                                 continue;
1894
1895                         if ((pr->ndpr_stateflags & NDPRF_DETACHED) == 0 &&
1896                             find_pfxlist_reachable_router(pr) == NULL)
1897                                 pr->ndpr_stateflags |= NDPRF_DETACHED;
1898                         else if ((pr->ndpr_stateflags & NDPRF_DETACHED) != 0 &&
1899                             find_pfxlist_reachable_router(pr) != NULL)
1900                                 pr->ndpr_stateflags &= ~NDPRF_DETACHED;
1901                 }
1902         } else {
1903                 /* there is no prefix that has a reachable router */
1904                 LIST_FOREACH(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
1905                         if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr) ||
1906                             pr->ndpr_raf_onlink == 0 ||
1907                             pr->ndpr_raf_auto == 0)
1908                                 continue;
1909                         pr->ndpr_stateflags &= ~NDPRF_DETACHED;
1910                 }
1911         }
1912
1913         /*
1914          * Remove each interface route associated with a (just) detached
1915          * prefix, and reinstall the interface route for a (just) attached
1916          * prefix.  Note that all attempt of reinstallation does not
1917          * necessarily success, when a same prefix is shared among multiple
1918          * interfaces.  Such cases will be handled in nd6_prefix_onlink,
1919          * so we don't have to care about them.
1920          */
1921 restart:
1922         LIST_FOREACH(pr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
1923                 char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
1924                 int e;
1925
1926                 if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr) ||
1927                     pr->ndpr_raf_onlink == 0 ||
1928                     pr->ndpr_raf_auto == 0)
1929                         continue;
1930
1931                 flags = pr->ndpr_stateflags & (NDPRF_DETACHED | NDPRF_ONLINK);
1932                 if (flags == 0 || flags == (NDPRF_DETACHED | NDPRF_ONLINK)) {
1933                         genid = V_nd6_list_genid;
1934                         ND6_RUNLOCK();
1935                         if ((flags & NDPRF_ONLINK) != 0 &&
1936                             (e = nd6_prefix_offlink(pr)) != 0) {
1937                                 nd6log((LOG_ERR,
1938                                     "%s: failed to make %s/%d offlink "
1939                                     "(errno=%d)\n", __func__, 
1940                                     ip6_sprintf(ip6buf,
1941                                             &pr->ndpr_prefix.sin6_addr),
1942                                             pr->ndpr_plen, e));
1943                         } else if ((flags & NDPRF_ONLINK) == 0 &&
1944                             (e = nd6_prefix_onlink(pr)) != 0) {
1945                                 nd6log((LOG_ERR,
1946                                     "%s: failed to make %s/%d onlink "
1947                                     "(errno=%d)\n", __func__,
1948                                     ip6_sprintf(ip6buf,
1949                                             &pr->ndpr_prefix.sin6_addr),
1950                                             pr->ndpr_plen, e));
1951                         }
1952                         ND6_RLOCK();
1953                         if (genid != V_nd6_list_genid)
1954                                 goto restart;
1955                 }
1956         }
1957
1958         /*
1959          * Changes on the prefix status might affect address status as well.
1960          * Make sure that all addresses derived from an attached prefix are
1961          * attached, and that all addresses derived from a detached prefix are
1962          * detached.  Note, however, that a manually configured address should
1963          * always be attached.
1964          * The precise detection logic is same as the one for prefixes.
1965          */
1966         IN6_IFADDR_RLOCK(&in6_ifa_tracker);
1967         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &V_in6_ifaddrhead, ia_link) {
1968                 if (!(ifa->ia6_flags & IN6_IFF_AUTOCONF))
1969                         continue;
1970
1971                 if (ifa->ia6_ndpr == NULL) {
1972                         /*
1973                          * This can happen when we first configure the address
1974                          * (i.e. the address exists, but the prefix does not).
1975                          * XXX: complicated relationships...
1976                          */
1977                         continue;
1978                 }
1979
1980                 if (find_pfxlist_reachable_router(ifa->ia6_ndpr))
1981                         break;
1982         }
1983         if (ifa) {
1984                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &V_in6_ifaddrhead, ia_link) {
1985                         if ((ifa->ia6_flags & IN6_IFF_AUTOCONF) == 0)
1986                                 continue;
1987
1988                         if (ifa->ia6_ndpr == NULL) /* XXX: see above. */
1989                                 continue;
1990
1991                         if (find_pfxlist_reachable_router(ifa->ia6_ndpr)) {
1992                                 if (ifa->ia6_flags & IN6_IFF_DETACHED) {
1993                                         ifa->ia6_flags &= ~IN6_IFF_DETACHED;
1994                                         ifa->ia6_flags |= IN6_IFF_TENTATIVE;
1995                                         nd6_dad_start((struct ifaddr *)ifa, 0);
1996                                 }
1997                         } else {
1998                                 ifa->ia6_flags |= IN6_IFF_DETACHED;
1999                         }
2000                 }
2001         } else {
2002                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &V_in6_ifaddrhead, ia_link) {
2003                         if ((ifa->ia6_flags & IN6_IFF_AUTOCONF) == 0)
2004                                 continue;
2005
2006                         if (ifa->ia6_flags & IN6_IFF_DETACHED) {
2007                                 ifa->ia6_flags &= ~IN6_IFF_DETACHED;
2008                                 ifa->ia6_flags |= IN6_IFF_TENTATIVE;
2009                                 /* Do we need a delay in this case? */
2010                                 nd6_dad_start((struct ifaddr *)ifa, 0);
2011                         }
2012                 }
2013         }
2014         IN6_IFADDR_RUNLOCK(&in6_ifa_tracker);
2015         ND6_RUNLOCK();
2016         ND6_ONLINK_UNLOCK();
2017 }
2018
2019 static int
2020 nd6_prefix_onlink_rtrequest(struct nd_prefix *pr, struct ifaddr *ifa)
2021 {
2022         struct sockaddr_dl_short sdl;
2023         struct sockaddr_in6 mask6;
2024         u_long rtflags;
2025         int error, a_failure, fibnum, maxfib;
2026
2027         bzero(&mask6, sizeof(mask6));
2028         mask6.sin6_len = sizeof(mask6);
2029         mask6.sin6_addr = pr->ndpr_mask;
2030         rtflags = (ifa->ifa_flags & ~IFA_RTSELF) | RTF_UP;
2031
2032         bzero(&sdl, sizeof(struct sockaddr_dl_short));
2033         sdl.sdl_len = sizeof(struct sockaddr_dl_short);
2034         sdl.sdl_family = AF_LINK;
2035         sdl.sdl_type = ifa->ifa_ifp->if_type;
2036         sdl.sdl_index = ifa->ifa_ifp->if_index;
2037
2038         if(V_rt_add_addr_allfibs) {
2039                 fibnum = 0;
2040                 maxfib = rt_numfibs;
2041         } else {
2042                 fibnum = ifa->ifa_ifp->if_fib;
2043                 maxfib = fibnum + 1;
2044         }
2045         a_failure = 0;
2046         for (; fibnum < maxfib; fibnum++) {
2047                 struct rt_addrinfo info;
2048                 struct rib_cmd_info rc;
2049
2050                 bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
2051                 info.rti_flags = rtflags;
2052                 info.rti_info[RTAX_DST] = (struct sockaddr *)&pr->ndpr_prefix;
2053                 info.rti_info[RTAX_GATEWAY] = (struct sockaddr *)&sdl;
2054                 info.rti_info[RTAX_NETMASK] = (struct sockaddr *)&mask6;
2055
2056                 NET_EPOCH_ASSERT();
2057                 error = rib_action(fibnum, RTM_ADD, &info, &rc);
2058                 if (error != 0) {
2059                         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
2060                         char ip6bufg[INET6_ADDRSTRLEN];
2061                         char ip6bufm[INET6_ADDRSTRLEN];
2062                         struct sockaddr_in6 *sin6;
2063
2064                         sin6 = (struct sockaddr_in6 *)ifa->ifa_addr;
2065                         nd6log((LOG_ERR, "%s: failed to add "
2066                             "route for a prefix (%s/%d) on %s, gw=%s, mask=%s, "
2067                             "flags=%lx errno = %d\n", __func__,
2068                             ip6_sprintf(ip6buf, &pr->ndpr_prefix.sin6_addr),
2069                             pr->ndpr_plen, if_name(pr->ndpr_ifp),
2070                             ip6_sprintf(ip6bufg, &sin6->sin6_addr),
2071                             ip6_sprintf(ip6bufm, &mask6.sin6_addr),
2072                             rtflags, error));
2073
2074                         /* Save last error to return, see rtinit(). */
2075                         a_failure = error;
2076                         continue;
2077                 }
2078
2079                 pr->ndpr_stateflags |= NDPRF_ONLINK;
2080                 rt_routemsg(RTM_ADD, rc.rc_rt, pr->ndpr_ifp, 0, fibnum);
2081         }
2082
2083         /* Return the last error we got. */
2084         return (a_failure);
2085 }
2086
2087 static int
2088 nd6_prefix_onlink(struct nd_prefix *pr)
2089 {
2090         struct epoch_tracker et;
2091         struct ifaddr *ifa;
2092         struct ifnet *ifp = pr->ndpr_ifp;
2093         struct nd_prefix *opr;
2094         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
2095         int error;
2096
2097         ND6_ONLINK_LOCK_ASSERT();
2098         ND6_UNLOCK_ASSERT();
2099
2100         if ((pr->ndpr_stateflags & NDPRF_ONLINK) != 0)
2101                 return (EEXIST);
2102
2103         /*
2104          * Add the interface route associated with the prefix.  Before
2105          * installing the route, check if there's the same prefix on another
2106          * interface, and the prefix has already installed the interface route.
2107          * Although such a configuration is expected to be rare, we explicitly
2108          * allow it.
2109          */
2110         ND6_RLOCK();
2111         LIST_FOREACH(opr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
2112                 if (opr == pr)
2113                         continue;
2114
2115                 if ((opr->ndpr_stateflags & NDPRF_ONLINK) == 0)
2116                         continue;
2117
2118                 if (!V_rt_add_addr_allfibs &&
2119                     opr->ndpr_ifp->if_fib != pr->ndpr_ifp->if_fib)
2120                         continue;
2121
2122                 if (opr->ndpr_plen == pr->ndpr_plen &&
2123                     in6_are_prefix_equal(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr,
2124                     &opr->ndpr_prefix.sin6_addr, pr->ndpr_plen)) {
2125                         ND6_RUNLOCK();
2126                         return (0);
2127                 }
2128         }
2129         ND6_RUNLOCK();
2130
2131         /*
2132          * We prefer link-local addresses as the associated interface address.
2133          */
2134         /* search for a link-local addr */
2135         NET_EPOCH_ENTER(et);
2136         ifa = (struct ifaddr *)in6ifa_ifpforlinklocal(ifp,
2137             IN6_IFF_NOTREADY | IN6_IFF_ANYCAST);
2138         if (ifa == NULL) {
2139                 /* XXX: freebsd does not have ifa_ifwithaf */
2140                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
2141                         if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_INET6) {
2142                                 ifa_ref(ifa);
2143                                 break;
2144                         }
2145                 }
2146                 /* should we care about ia6_flags? */
2147         }
2148         if (ifa == NULL) {
2149                 /*
2150                  * This can still happen, when, for example, we receive an RA
2151                  * containing a prefix with the L bit set and the A bit clear,
2152                  * after removing all IPv6 addresses on the receiving
2153                  * interface.  This should, of course, be rare though.
2154                  */
2155                 nd6log((LOG_NOTICE,
2156                     "%s: failed to find any ifaddr to add route for a "
2157                     "prefix(%s/%d) on %s\n", __func__,
2158                     ip6_sprintf(ip6buf, &pr->ndpr_prefix.sin6_addr),
2159                     pr->ndpr_plen, if_name(ifp)));
2160                 error = 0;
2161         } else {
2162                 error = nd6_prefix_onlink_rtrequest(pr, ifa);
2163                 ifa_free(ifa);
2164         }
2165         NET_EPOCH_EXIT(et);
2166
2167         return (error);
2168 }
2169
2170 int
2171 nd6_prefix_offlink(struct nd_prefix *pr)
2172 {
2173         int error = 0;
2174         struct ifnet *ifp = pr->ndpr_ifp;
2175         struct nd_prefix *opr;
2176         struct sockaddr_in6 sa6, mask6;
2177         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
2178         uint64_t genid;
2179         int fibnum, maxfib, a_failure;
2180         struct epoch_tracker et;
2181
2182         ND6_ONLINK_LOCK_ASSERT();
2183         ND6_UNLOCK_ASSERT();
2184
2185         if ((pr->ndpr_stateflags & NDPRF_ONLINK) == 0)
2186                 return (EEXIST);
2187
2188         bzero(&sa6, sizeof(sa6));
2189         sa6.sin6_family = AF_INET6;
2190         sa6.sin6_len = sizeof(sa6);
2191         bcopy(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr, &sa6.sin6_addr,
2192             sizeof(struct in6_addr));
2193         bzero(&mask6, sizeof(mask6));
2194         mask6.sin6_family = AF_INET6;
2195         mask6.sin6_len = sizeof(sa6);
2196         bcopy(&pr->ndpr_mask, &mask6.sin6_addr, sizeof(struct in6_addr));
2197
2198         if (V_rt_add_addr_allfibs) {
2199                 fibnum = 0;
2200                 maxfib = rt_numfibs;
2201         } else {
2202                 fibnum = ifp->if_fib;
2203                 maxfib = fibnum + 1;
2204         }
2205
2206         a_failure = 0;
2207         NET_EPOCH_ENTER(et);
2208         for (; fibnum < maxfib; fibnum++) {
2209                 struct rt_addrinfo info;
2210                 struct rib_cmd_info rc;
2211
2212                 bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
2213                 info.rti_flags = RTF_GATEWAY;
2214                 info.rti_info[RTAX_DST] = (struct sockaddr *)&sa6;
2215                 info.rti_info[RTAX_GATEWAY] = NULL;
2216                 info.rti_info[RTAX_NETMASK] = (struct sockaddr *)&mask6;
2217
2218                 NET_EPOCH_ASSERT();
2219                 error = rib_action(fibnum, RTM_DELETE, &info, &rc);
2220                 if (error != 0) {
2221                         /* Save last error to return, see rtinit(). */
2222                         a_failure = error;
2223                         continue;
2224                 }
2225
2226                 /* report route deletion to the routing socket. */
2227                 rt_routemsg(RTM_DELETE, rc.rc_rt, ifp, 0, fibnum);
2228         }
2229         NET_EPOCH_EXIT(et);
2230         error = a_failure;
2231         a_failure = 1;
2232         if (error == 0) {
2233                 pr->ndpr_stateflags &= ~NDPRF_ONLINK;
2234
2235                 /*
2236                  * There might be the same prefix on another interface,
2237                  * the prefix which could not be on-link just because we have
2238                  * the interface route (see comments in nd6_prefix_onlink).
2239                  * If there's one, try to make the prefix on-link on the
2240                  * interface.
2241                  */
2242                 ND6_RLOCK();
2243 restart:
2244                 LIST_FOREACH(opr, &V_nd_prefix, ndpr_entry) {
2245                         /*
2246                          * KAME specific: detached prefixes should not be
2247                          * on-link.
2248                          */
2249                         if (opr == pr || (opr->ndpr_stateflags &
2250                             (NDPRF_ONLINK | NDPRF_DETACHED)) != 0)
2251                                 continue;
2252
2253                         if (opr->ndpr_plen == pr->ndpr_plen &&
2254                             in6_are_prefix_equal(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr,
2255                             &opr->ndpr_prefix.sin6_addr, pr->ndpr_plen)) {
2256                                 int e;
2257
2258                                 genid = V_nd6_list_genid;
2259                                 ND6_RUNLOCK();
2260                                 if ((e = nd6_prefix_onlink(opr)) != 0) {
2261                                         nd6log((LOG_ERR,
2262                                             "%s: failed to recover a prefix "
2263                                             "%s/%d from %s to %s (errno=%d)\n",
2264                                             __func__, ip6_sprintf(ip6buf,
2265                                                 &opr->ndpr_prefix.sin6_addr),
2266                                             opr->ndpr_plen, if_name(ifp),
2267                                             if_name(opr->ndpr_ifp), e));
2268                                 } else
2269                                         a_failure = 0;
2270                                 ND6_RLOCK();
2271                                 if (genid != V_nd6_list_genid)
2272                                         goto restart;
2273                         }
2274                 }
2275                 ND6_RUNLOCK();
2276         } else {
2277                 /* XXX: can we still set the NDPRF_ONLINK flag? */
2278                 nd6log((LOG_ERR,
2279                     "%s: failed to delete route: %s/%d on %s (errno=%d)\n",
2280                     __func__, ip6_sprintf(ip6buf, &sa6.sin6_addr),
2281                     pr->ndpr_plen, if_name(ifp), error));
2282         }
2283
2284         if (a_failure)
2285                 lltable_prefix_free(AF_INET6, (struct sockaddr *)&sa6,
2286                     (struct sockaddr *)&mask6, LLE_STATIC);
2287
2288         return (error);
2289 }
2290
2291 /*
2292  * ia0 - corresponding public address
2293  */
2294 int
2295 in6_tmpifadd(const struct in6_ifaddr *ia0, int forcegen, int delay)
2296 {
2297         struct ifnet *ifp = ia0->ia_ifa.ifa_ifp;
2298         struct in6_ifaddr *newia;
2299         struct in6_aliasreq ifra;
2300         int error;
2301         int trylimit = 3;       /* XXX: adhoc value */
2302         int updateflags;
2303         u_int32_t randid[2];
2304         time_t vltime0, pltime0;
2305
2306         in6_prepare_ifra(&ifra, &ia0->ia_addr.sin6_addr,
2307             &ia0->ia_prefixmask.sin6_addr);
2308
2309         ifra.ifra_addr = ia0->ia_addr;  /* XXX: do we need this ? */
2310         /* clear the old IFID */
2311         IN6_MASK_ADDR(&ifra.ifra_addr.sin6_addr,
2312             &ifra.ifra_prefixmask.sin6_addr);
2313
2314   again:
2315         if (in6_get_tmpifid(ifp, (u_int8_t *)randid,
2316             (const u_int8_t *)&ia0->ia_addr.sin6_addr.s6_addr[8], forcegen)) {
2317                 nd6log((LOG_NOTICE, "%s: failed to find a good random IFID\n",
2318                     __func__));
2319                 return (EINVAL);
2320         }
2321         ifra.ifra_addr.sin6_addr.s6_addr32[2] |=
2322             (randid[0] & ~(ifra.ifra_prefixmask.sin6_addr.s6_addr32[2]));
2323         ifra.ifra_addr.sin6_addr.s6_addr32[3] |=
2324             (randid[1] & ~(ifra.ifra_prefixmask.sin6_addr.s6_addr32[3]));
2325
2326         /*
2327          * in6_get_tmpifid() quite likely provided a unique interface ID.
2328          * However, we may still have a chance to see collision, because
2329          * there may be a time lag between generation of the ID and generation
2330          * of the address.  So, we'll do one more sanity check.
2331          */
2332
2333         if (in6_localip(&ifra.ifra_addr.sin6_addr) != 0) {
2334                 if (trylimit-- > 0) {
2335                         forcegen = 1;
2336                         goto again;
2337                 }
2338
2339                 /* Give up.  Something strange should have happened.  */
2340                 nd6log((LOG_NOTICE, "%s: failed to find a unique random IFID\n",
2341                     __func__));
2342                 return (EEXIST);
2343         }
2344
2345         /*
2346          * The Valid Lifetime is the lower of the Valid Lifetime of the
2347          * public address or TEMP_VALID_LIFETIME.
2348          * The Preferred Lifetime is the lower of the Preferred Lifetime
2349          * of the public address or TEMP_PREFERRED_LIFETIME -
2350          * DESYNC_FACTOR.
2351          */
2352         if (ia0->ia6_lifetime.ia6t_vltime != ND6_INFINITE_LIFETIME) {
2353                 vltime0 = IFA6_IS_INVALID(ia0) ? 0 :
2354                     (ia0->ia6_lifetime.ia6t_vltime -
2355                     (time_uptime - ia0->ia6_updatetime));
2356                 if (vltime0 > V_ip6_temp_valid_lifetime)
2357                         vltime0 = V_ip6_temp_valid_lifetime;
2358         } else
2359                 vltime0 = V_ip6_temp_valid_lifetime;
2360         if (ia0->ia6_lifetime.ia6t_pltime != ND6_INFINITE_LIFETIME) {
2361                 pltime0 = IFA6_IS_DEPRECATED(ia0) ? 0 :
2362                     (ia0->ia6_lifetime.ia6t_pltime -
2363                     (time_uptime - ia0->ia6_updatetime));
2364                 if (pltime0 > V_ip6_temp_preferred_lifetime - V_ip6_desync_factor){
2365                         pltime0 = V_ip6_temp_preferred_lifetime -
2366                             V_ip6_desync_factor;
2367                 }
2368         } else
2369                 pltime0 = V_ip6_temp_preferred_lifetime - V_ip6_desync_factor;
2370         ifra.ifra_lifetime.ia6t_vltime = vltime0;
2371         ifra.ifra_lifetime.ia6t_pltime = pltime0;
2372
2373         /*
2374          * A temporary address is created only if this calculated Preferred
2375          * Lifetime is greater than REGEN_ADVANCE time units.
2376          */
2377         if (ifra.ifra_lifetime.ia6t_pltime <= V_ip6_temp_regen_advance)
2378                 return (0);
2379
2380         /* XXX: scope zone ID? */
2381
2382         ifra.ifra_flags |= (IN6_IFF_AUTOCONF|IN6_IFF_TEMPORARY);
2383
2384         /* allocate ifaddr structure, link into chain, etc. */
2385         updateflags = 0;
2386         if (delay)
2387                 updateflags |= IN6_IFAUPDATE_DADDELAY;
2388         if ((error = in6_update_ifa(ifp, &ifra, NULL, updateflags)) != 0)
2389                 return (error);
2390
2391         newia = in6ifa_ifpwithaddr(ifp, &ifra.ifra_addr.sin6_addr);
2392         if (newia == NULL) {    /* XXX: can it happen? */
2393                 nd6log((LOG_ERR,
2394                     "%s: ifa update succeeded, but we got no ifaddr\n",
2395                     __func__));
2396                 return (EINVAL); /* XXX */
2397         }
2398         newia->ia6_ndpr = ia0->ia6_ndpr;
2399         newia->ia6_ndpr->ndpr_addrcnt++;
2400         ifa_free(&newia->ia_ifa);
2401
2402         /*
2403          * A newly added address might affect the status of other addresses.
2404          * XXX: when the temporary address is generated with a new public
2405          * address, the onlink check is redundant.  However, it would be safe
2406          * to do the check explicitly everywhere a new address is generated,
2407          * and, in fact, we surely need the check when we create a new
2408          * temporary address due to deprecation of an old temporary address.
2409          */
2410         pfxlist_onlink_check();
2411
2412         return (0);
2413 }
2414
2415 static int
2416 rt6_deleteroute(const struct rtentry *rt, const struct nhop_object *nh,
2417     void *arg)
2418 {
2419         struct in6_addr *gate = (struct in6_addr *)arg;
2420         int nh_rt_flags;
2421
2422         if (nh->gw_sa.sa_family != AF_INET6)
2423                 return (0);
2424
2425         if (!IN6_ARE_ADDR_EQUAL(gate, &nh->gw6_sa.sin6_addr)) {
2426                 return (0);
2427         }
2428
2429         /*
2430          * Do not delete a static route.
2431          * XXX: this seems to be a bit ad-hoc. Should we consider the
2432          * 'cloned' bit instead?
2433          */
2434         nh_rt_flags = nhop_get_rtflags(nh);
2435         if ((nh_rt_flags & RTF_STATIC) != 0)
2436                 return (0);
2437
2438         /*
2439          * We delete only host route. This means, in particular, we don't
2440          * delete default route.
2441          */
2442         if ((nh_rt_flags & RTF_HOST) == 0)
2443                 return (0);
2444
2445         return (1);
2446 #undef SIN6
2447 }
2448
2449 /*
2450  * Delete all the routing table entries that use the specified gateway.
2451  * XXX: this function causes search through all entries of routing table, so
2452  * it shouldn't be called when acting as a router.
2453  */
2454 void
2455 rt6_flush(struct in6_addr *gateway, struct ifnet *ifp)
2456 {
2457
2458         /* We'll care only link-local addresses */
2459         if (!IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(gateway))
2460                 return;
2461
2462         /* XXX Do we really need to walk any but the default FIB? */
2463         rib_foreach_table_walk_del(AF_INET6, rt6_deleteroute, (void *)gateway);
2464 }
2465
2466 int
2467 nd6_setdefaultiface(int ifindex)
2468 {
2469         int error = 0;
2470
2471         if (ifindex < 0 || V_if_index < ifindex)
2472                 return (EINVAL);
2473         if (ifindex != 0 && !ifnet_byindex(ifindex))
2474                 return (EINVAL);
2475
2476         if (V_nd6_defifindex != ifindex) {
2477                 V_nd6_defifindex = ifindex;
2478                 if (V_nd6_defifindex > 0)
2479                         V_nd6_defifp = ifnet_byindex(V_nd6_defifindex);
2480                 else
2481                         V_nd6_defifp = NULL;
2482
2483                 /*
2484                  * Our current implementation assumes one-to-one maping between
2485                  * interfaces and links, so it would be natural to use the
2486                  * default interface as the default link.
2487                  */
2488                 scope6_setdefault(V_nd6_defifp);
2489         }
2490
2491         return (error);
2492 }
2493
2494 bool
2495 nd6_defrouter_list_empty(void)
2496 {
2497
2498         return (TAILQ_EMPTY(&V_nd6_defrouter));
2499 }
2500
2501 void
2502 nd6_defrouter_timer(void)
2503 {
2504         struct nd_defrouter *dr, *ndr;
2505         struct nd6_drhead drq;
2506
2507         TAILQ_INIT(&drq);
2508
2509         ND6_WLOCK();
2510         TAILQ_FOREACH_SAFE(dr, &V_nd6_defrouter, dr_entry, ndr)
2511                 if (dr->expire && dr->expire < time_uptime)
2512                         defrouter_unlink(dr, &drq);
2513         ND6_WUNLOCK();
2514
2515         while ((dr = TAILQ_FIRST(&drq)) != NULL) {
2516                 TAILQ_REMOVE(&drq, dr, dr_entry);
2517                 defrouter_del(dr);
2518         }
2519 }
2520
2521 /*
2522  * Nuke default router list entries toward ifp.
2523  * We defer removal of default router list entries that is installed in the
2524  * routing table, in order to keep additional side effects as small as possible.
2525  */
2526 void
2527 nd6_defrouter_purge(struct ifnet *ifp)
2528 {
2529         struct nd_defrouter *dr, *ndr;
2530         struct nd6_drhead drq;
2531
2532         TAILQ_INIT(&drq);
2533
2534         ND6_WLOCK();
2535         TAILQ_FOREACH_SAFE(dr, &V_nd6_defrouter, dr_entry, ndr) {
2536                 if (dr->installed)
2537                         continue;
2538                 if (dr->ifp == ifp)
2539                         defrouter_unlink(dr, &drq);
2540         }
2541         TAILQ_FOREACH_SAFE(dr, &V_nd6_defrouter, dr_entry, ndr) {
2542                 if (!dr->installed)
2543                         continue;
2544                 if (dr->ifp == ifp)
2545                         defrouter_unlink(dr, &drq);
2546         }
2547         ND6_WUNLOCK();
2548
2549         /* Delete the unlinked router objects. */
2550         while ((dr = TAILQ_FIRST(&drq)) != NULL) {
2551                 TAILQ_REMOVE(&drq, dr, dr_entry);
2552                 defrouter_del(dr);
2553         }
2554 }
2555
2556 void
2557 nd6_defrouter_flush_all(void)
2558 {
2559         struct nd_defrouter *dr;
2560         struct nd6_drhead drq;
2561
2562         TAILQ_INIT(&drq);
2563
2564         ND6_WLOCK();
2565         while ((dr = TAILQ_FIRST(&V_nd6_defrouter)) != NULL)
2566                 defrouter_unlink(dr, &drq);
2567         ND6_WUNLOCK();
2568
2569         while ((dr = TAILQ_FIRST(&drq)) != NULL) {
2570                 TAILQ_REMOVE(&drq, dr, dr_entry);
2571                 defrouter_del(dr);
2572         }
2573 }
2574
2575 void
2576 nd6_defrouter_init(void)
2577 {
2578
2579         TAILQ_INIT(&V_nd6_defrouter);
2580 }
2581
2582 static int
2583 nd6_sysctl_drlist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2584 {
2585         struct in6_defrouter d;
2586         struct nd_defrouter *dr;
2587         int error;
2588
2589         if (req->newptr != NULL)
2590                 return (EPERM);
2591
2592         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
2593         if (error != 0)
2594                 return (error);
2595
2596         bzero(&d, sizeof(d));
2597         d.rtaddr.sin6_family = AF_INET6;
2598         d.rtaddr.sin6_len = sizeof(d.rtaddr);
2599
2600         ND6_RLOCK();
2601         TAILQ_FOREACH(dr, &V_nd6_defrouter, dr_entry) {
2602                 d.rtaddr.sin6_addr = dr->rtaddr;
2603                 error = sa6_recoverscope(&d.rtaddr);
2604                 if (error != 0)
2605                         break;
2606                 d.flags = dr->raflags;
2607                 d.rtlifetime = dr->rtlifetime;
2608                 d.expire = dr->expire + (time_second - time_uptime);
2609                 d.if_index = dr->ifp->if_index;
2610                 error = SYSCTL_OUT(req, &d, sizeof(d));
2611                 if (error != 0)
2612                         break;
2613         }
2614         ND6_RUNLOCK();
2615         return (error);
2616 }
2617 SYSCTL_PROC(_net_inet6_icmp6, ICMPV6CTL_ND6_DRLIST, nd6_drlist,
2618         CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2619         NULL, 0, nd6_sysctl_drlist, "S,in6_defrouter",
2620         "NDP default router list");