]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/net/rtsock.c
Switch direct rt fields access in rtsock.c to newly-create field acessors.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / net / rtsock.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1988, 1991, 1993
5  *      The Regents of the University of California.  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 University 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 REGENTS 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 REGENTS 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  *      @(#)rtsock.c    8.7 (Berkeley) 10/12/95
32  * $FreeBSD$
33  */
34 #include "opt_ddb.h"
35 #include "opt_route.h"
36 #include "opt_inet.h"
37 #include "opt_inet6.h"
38
39 #include <sys/param.h>
40 #include <sys/jail.h>
41 #include <sys/kernel.h>
42 #include <sys/domain.h>
43 #include <sys/lock.h>
44 #include <sys/malloc.h>
45 #include <sys/mbuf.h>
46 #include <sys/priv.h>
47 #include <sys/proc.h>
48 #include <sys/protosw.h>
49 #include <sys/rmlock.h>
50 #include <sys/rwlock.h>
51 #include <sys/signalvar.h>
52 #include <sys/socket.h>
53 #include <sys/socketvar.h>
54 #include <sys/sysctl.h>
55 #include <sys/systm.h>
56
57 #include <net/if.h>
58 #include <net/if_var.h>
59 #include <net/if_dl.h>
60 #include <net/if_llatbl.h>
61 #include <net/if_types.h>
62 #include <net/netisr.h>
63 #include <net/raw_cb.h>
64 #include <net/route.h>
65 #include <net/route/route_ctl.h>
66 #include <net/route/route_var.h>
67 #include <net/vnet.h>
68
69 #include <netinet/in.h>
70 #include <netinet/if_ether.h>
71 #include <netinet/ip_carp.h>
72 #ifdef INET6
73 #include <netinet6/ip6_var.h>
74 #include <netinet6/scope6_var.h>
75 #endif
76 #include <net/route/nhop.h>
77
78 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
79 #include <sys/mount.h>
80 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
81
82 struct if_msghdr32 {
83         uint16_t ifm_msglen;
84         uint8_t ifm_version;
85         uint8_t ifm_type;
86         int32_t ifm_addrs;
87         int32_t ifm_flags;
88         uint16_t ifm_index;
89         uint16_t _ifm_spare1;
90         struct  if_data ifm_data;
91 };
92
93 struct if_msghdrl32 {
94         uint16_t ifm_msglen;
95         uint8_t ifm_version;
96         uint8_t ifm_type;
97         int32_t ifm_addrs;
98         int32_t ifm_flags;
99         uint16_t ifm_index;
100         uint16_t _ifm_spare1;
101         uint16_t ifm_len;
102         uint16_t ifm_data_off;
103         uint32_t _ifm_spare2;
104         struct  if_data ifm_data;
105 };
106
107 struct ifa_msghdrl32 {
108         uint16_t ifam_msglen;
109         uint8_t ifam_version;
110         uint8_t ifam_type;
111         int32_t ifam_addrs;
112         int32_t ifam_flags;
113         uint16_t ifam_index;
114         uint16_t _ifam_spare1;
115         uint16_t ifam_len;
116         uint16_t ifam_data_off;
117         int32_t ifam_metric;
118         struct  if_data ifam_data;
119 };
120
121 #define SA_SIZE32(sa)                                           \
122     (  (((struct sockaddr *)(sa))->sa_len == 0) ?               \
123         sizeof(int)             :                               \
124         1 + ( (((struct sockaddr *)(sa))->sa_len - 1) | (sizeof(int) - 1) ) )
125
126 #endif /* COMPAT_FREEBSD32 */
127
128 MALLOC_DEFINE(M_RTABLE, "routetbl", "routing tables");
129
130 /* NB: these are not modified */
131 static struct   sockaddr route_src = { 2, PF_ROUTE, };
132 static struct   sockaddr sa_zero   = { sizeof(sa_zero), AF_INET, };
133
134 /* These are external hooks for CARP. */
135 int     (*carp_get_vhid_p)(struct ifaddr *);
136
137 /*
138  * Used by rtsock/raw_input callback code to decide whether to filter the update
139  * notification to a socket bound to a particular FIB.
140  */
141 #define RTS_FILTER_FIB  M_PROTO8
142
143 typedef struct {
144         int     ip_count;       /* attached w/ AF_INET */
145         int     ip6_count;      /* attached w/ AF_INET6 */
146         int     any_count;      /* total attached */
147 } route_cb_t;
148 VNET_DEFINE_STATIC(route_cb_t, route_cb);
149 #define V_route_cb VNET(route_cb)
150
151 struct mtx rtsock_mtx;
152 MTX_SYSINIT(rtsock, &rtsock_mtx, "rtsock route_cb lock", MTX_DEF);
153
154 #define RTSOCK_LOCK()   mtx_lock(&rtsock_mtx)
155 #define RTSOCK_UNLOCK() mtx_unlock(&rtsock_mtx)
156 #define RTSOCK_LOCK_ASSERT()    mtx_assert(&rtsock_mtx, MA_OWNED)
157
158 SYSCTL_NODE(_net, OID_AUTO, route, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, 0, "");
159
160 struct walkarg {
161         int     family;
162         int     w_tmemsize;
163         int     w_op, w_arg;
164         caddr_t w_tmem;
165         struct sysctl_req *w_req;
166         struct sockaddr *dst;
167         struct sockaddr *mask;
168 };
169
170 static void     rts_input(struct mbuf *m);
171 static struct mbuf *rtsock_msg_mbuf(int type, struct rt_addrinfo *rtinfo);
172 static int      rtsock_msg_buffer(int type, struct rt_addrinfo *rtinfo,
173                         struct walkarg *w, int *plen);
174 static int      rt_xaddrs(caddr_t cp, caddr_t cplim,
175                         struct rt_addrinfo *rtinfo);
176 static int      sysctl_dumpentry(struct rtentry *rt, void *vw);
177 static int      sysctl_dumpnhop(struct rtentry *rt, struct nhop_object *nh,
178                         uint32_t weight, struct walkarg *w);
179 static int      sysctl_iflist(int af, struct walkarg *w);
180 static int      sysctl_ifmalist(int af, struct walkarg *w);
181 static int      route_output(struct mbuf *m, struct socket *so, ...);
182 static void     rt_getmetrics(const struct rtentry *rt,
183                         const struct nhop_object *nh, struct rt_metrics *out);
184 static void     rt_dispatch(struct mbuf *, sa_family_t);
185 static int      handle_rtm_get(struct rt_addrinfo *info, u_int fibnum,
186                         struct rt_msghdr *rtm, struct rib_cmd_info *rc);
187 static int      update_rtm_from_rc(struct rt_addrinfo *info,
188                         struct rt_msghdr **prtm, int alloc_len,
189                         struct rib_cmd_info *rc, struct nhop_object *nh);
190 static void     send_rtm_reply(struct socket *so, struct rt_msghdr *rtm,
191                         struct mbuf *m, sa_family_t saf, u_int fibnum,
192                         int rtm_errno);
193 static bool     can_export_rte(struct ucred *td_ucred, bool rt_is_host,
194                         const struct sockaddr *rt_dst);
195
196 static struct netisr_handler rtsock_nh = {
197         .nh_name = "rtsock",
198         .nh_handler = rts_input,
199         .nh_proto = NETISR_ROUTE,
200         .nh_policy = NETISR_POLICY_SOURCE,
201 };
202
203 static int
204 sysctl_route_netisr_maxqlen(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
205 {
206         int error, qlimit;
207
208         netisr_getqlimit(&rtsock_nh, &qlimit);
209         error = sysctl_handle_int(oidp, &qlimit, 0, req);
210         if (error || !req->newptr)
211                 return (error);
212         if (qlimit < 1)
213                 return (EINVAL);
214         return (netisr_setqlimit(&rtsock_nh, qlimit));
215 }
216 SYSCTL_PROC(_net_route, OID_AUTO, netisr_maxqlen,
217     CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE,
218     0, 0, sysctl_route_netisr_maxqlen, "I",
219     "maximum routing socket dispatch queue length");
220
221 static void
222 vnet_rts_init(void)
223 {
224         int tmp;
225
226         if (IS_DEFAULT_VNET(curvnet)) {
227                 if (TUNABLE_INT_FETCH("net.route.netisr_maxqlen", &tmp))
228                         rtsock_nh.nh_qlimit = tmp;
229                 netisr_register(&rtsock_nh);
230         }
231 #ifdef VIMAGE
232          else
233                 netisr_register_vnet(&rtsock_nh);
234 #endif
235 }
236 VNET_SYSINIT(vnet_rtsock, SI_SUB_PROTO_DOMAIN, SI_ORDER_THIRD,
237     vnet_rts_init, 0);
238
239 #ifdef VIMAGE
240 static void
241 vnet_rts_uninit(void)
242 {
243
244         netisr_unregister_vnet(&rtsock_nh);
245 }
246 VNET_SYSUNINIT(vnet_rts_uninit, SI_SUB_PROTO_DOMAIN, SI_ORDER_THIRD,
247     vnet_rts_uninit, 0);
248 #endif
249
250 static int
251 raw_input_rts_cb(struct mbuf *m, struct sockproto *proto, struct sockaddr *src,
252     struct rawcb *rp)
253 {
254         int fibnum;
255
256         KASSERT(m != NULL, ("%s: m is NULL", __func__));
257         KASSERT(proto != NULL, ("%s: proto is NULL", __func__));
258         KASSERT(rp != NULL, ("%s: rp is NULL", __func__));
259
260         /* No filtering requested. */
261         if ((m->m_flags & RTS_FILTER_FIB) == 0)
262                 return (0);
263
264         /* Check if it is a rts and the fib matches the one of the socket. */
265         fibnum = M_GETFIB(m);
266         if (proto->sp_family != PF_ROUTE ||
267             rp->rcb_socket == NULL ||
268             rp->rcb_socket->so_fibnum == fibnum)
269                 return (0);
270
271         /* Filtering requested and no match, the socket shall be skipped. */
272         return (1);
273 }
274
275 static void
276 rts_input(struct mbuf *m)
277 {
278         struct sockproto route_proto;
279         unsigned short *family;
280         struct m_tag *tag;
281
282         route_proto.sp_family = PF_ROUTE;
283         tag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_RTSOCKFAM, NULL);
284         if (tag != NULL) {
285                 family = (unsigned short *)(tag + 1);
286                 route_proto.sp_protocol = *family;
287                 m_tag_delete(m, tag);
288         } else
289                 route_proto.sp_protocol = 0;
290
291         raw_input_ext(m, &route_proto, &route_src, raw_input_rts_cb);
292 }
293
294 /*
295  * It really doesn't make any sense at all for this code to share much
296  * with raw_usrreq.c, since its functionality is so restricted.  XXX
297  */
298 static void
299 rts_abort(struct socket *so)
300 {
301
302         raw_usrreqs.pru_abort(so);
303 }
304
305 static void
306 rts_close(struct socket *so)
307 {
308
309         raw_usrreqs.pru_close(so);
310 }
311
312 /* pru_accept is EOPNOTSUPP */
313
314 static int
315 rts_attach(struct socket *so, int proto, struct thread *td)
316 {
317         struct rawcb *rp;
318         int error;
319
320         KASSERT(so->so_pcb == NULL, ("rts_attach: so_pcb != NULL"));
321
322         /* XXX */
323         rp = malloc(sizeof *rp, M_PCB, M_WAITOK | M_ZERO);
324
325         so->so_pcb = (caddr_t)rp;
326         so->so_fibnum = td->td_proc->p_fibnum;
327         error = raw_attach(so, proto);
328         rp = sotorawcb(so);
329         if (error) {
330                 so->so_pcb = NULL;
331                 free(rp, M_PCB);
332                 return error;
333         }
334         RTSOCK_LOCK();
335         switch(rp->rcb_proto.sp_protocol) {
336         case AF_INET:
337                 V_route_cb.ip_count++;
338                 break;
339         case AF_INET6:
340                 V_route_cb.ip6_count++;
341                 break;
342         }
343         V_route_cb.any_count++;
344         RTSOCK_UNLOCK();
345         soisconnected(so);
346         so->so_options |= SO_USELOOPBACK;
347         return 0;
348 }
349
350 static int
351 rts_bind(struct socket *so, struct sockaddr *nam, struct thread *td)
352 {
353
354         return (raw_usrreqs.pru_bind(so, nam, td)); /* xxx just EINVAL */
355 }
356
357 static int
358 rts_connect(struct socket *so, struct sockaddr *nam, struct thread *td)
359 {
360
361         return (raw_usrreqs.pru_connect(so, nam, td)); /* XXX just EINVAL */
362 }
363
364 /* pru_connect2 is EOPNOTSUPP */
365 /* pru_control is EOPNOTSUPP */
366
367 static void
368 rts_detach(struct socket *so)
369 {
370         struct rawcb *rp = sotorawcb(so);
371
372         KASSERT(rp != NULL, ("rts_detach: rp == NULL"));
373
374         RTSOCK_LOCK();
375         switch(rp->rcb_proto.sp_protocol) {
376         case AF_INET:
377                 V_route_cb.ip_count--;
378                 break;
379         case AF_INET6:
380                 V_route_cb.ip6_count--;
381                 break;
382         }
383         V_route_cb.any_count--;
384         RTSOCK_UNLOCK();
385         raw_usrreqs.pru_detach(so);
386 }
387
388 static int
389 rts_disconnect(struct socket *so)
390 {
391
392         return (raw_usrreqs.pru_disconnect(so));
393 }
394
395 /* pru_listen is EOPNOTSUPP */
396
397 static int
398 rts_peeraddr(struct socket *so, struct sockaddr **nam)
399 {
400
401         return (raw_usrreqs.pru_peeraddr(so, nam));
402 }
403
404 /* pru_rcvd is EOPNOTSUPP */
405 /* pru_rcvoob is EOPNOTSUPP */
406
407 static int
408 rts_send(struct socket *so, int flags, struct mbuf *m, struct sockaddr *nam,
409          struct mbuf *control, struct thread *td)
410 {
411
412         return (raw_usrreqs.pru_send(so, flags, m, nam, control, td));
413 }
414
415 /* pru_sense is null */
416
417 static int
418 rts_shutdown(struct socket *so)
419 {
420
421         return (raw_usrreqs.pru_shutdown(so));
422 }
423
424 static int
425 rts_sockaddr(struct socket *so, struct sockaddr **nam)
426 {
427
428         return (raw_usrreqs.pru_sockaddr(so, nam));
429 }
430
431 static struct pr_usrreqs route_usrreqs = {
432         .pru_abort =            rts_abort,
433         .pru_attach =           rts_attach,
434         .pru_bind =             rts_bind,
435         .pru_connect =          rts_connect,
436         .pru_detach =           rts_detach,
437         .pru_disconnect =       rts_disconnect,
438         .pru_peeraddr =         rts_peeraddr,
439         .pru_send =             rts_send,
440         .pru_shutdown =         rts_shutdown,
441         .pru_sockaddr =         rts_sockaddr,
442         .pru_close =            rts_close,
443 };
444
445 #ifndef _SOCKADDR_UNION_DEFINED
446 #define _SOCKADDR_UNION_DEFINED
447 /*
448  * The union of all possible address formats we handle.
449  */
450 union sockaddr_union {
451         struct sockaddr         sa;
452         struct sockaddr_in      sin;
453         struct sockaddr_in6     sin6;
454 };
455 #endif /* _SOCKADDR_UNION_DEFINED */
456
457 static int
458 rtm_get_jailed(struct rt_addrinfo *info, struct ifnet *ifp,
459     struct nhop_object *nh, union sockaddr_union *saun, struct ucred *cred)
460 {
461 #if defined(INET) || defined(INET6)
462         struct epoch_tracker et;
463 #endif
464
465         /* First, see if the returned address is part of the jail. */
466         if (prison_if(cred, nh->nh_ifa->ifa_addr) == 0) {
467                 info->rti_info[RTAX_IFA] = nh->nh_ifa->ifa_addr;
468                 return (0);
469         }
470
471         switch (info->rti_info[RTAX_DST]->sa_family) {
472 #ifdef INET
473         case AF_INET:
474         {
475                 struct in_addr ia;
476                 struct ifaddr *ifa;
477                 int found;
478
479                 found = 0;
480                 /*
481                  * Try to find an address on the given outgoing interface
482                  * that belongs to the jail.
483                  */
484                 NET_EPOCH_ENTER(et);
485                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
486                         struct sockaddr *sa;
487                         sa = ifa->ifa_addr;
488                         if (sa->sa_family != AF_INET)
489                                 continue;
490                         ia = ((struct sockaddr_in *)sa)->sin_addr;
491                         if (prison_check_ip4(cred, &ia) == 0) {
492                                 found = 1;
493                                 break;
494                         }
495                 }
496                 NET_EPOCH_EXIT(et);
497                 if (!found) {
498                         /*
499                          * As a last resort return the 'default' jail address.
500                          */
501                         ia = ((struct sockaddr_in *)nh->nh_ifa->ifa_addr)->
502                             sin_addr;
503                         if (prison_get_ip4(cred, &ia) != 0)
504                                 return (ESRCH);
505                 }
506                 bzero(&saun->sin, sizeof(struct sockaddr_in));
507                 saun->sin.sin_len = sizeof(struct sockaddr_in);
508                 saun->sin.sin_family = AF_INET;
509                 saun->sin.sin_addr.s_addr = ia.s_addr;
510                 info->rti_info[RTAX_IFA] = (struct sockaddr *)&saun->sin;
511                 break;
512         }
513 #endif
514 #ifdef INET6
515         case AF_INET6:
516         {
517                 struct in6_addr ia6;
518                 struct ifaddr *ifa;
519                 int found;
520
521                 found = 0;
522                 /*
523                  * Try to find an address on the given outgoing interface
524                  * that belongs to the jail.
525                  */
526                 NET_EPOCH_ENTER(et);
527                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
528                         struct sockaddr *sa;
529                         sa = ifa->ifa_addr;
530                         if (sa->sa_family != AF_INET6)
531                                 continue;
532                         bcopy(&((struct sockaddr_in6 *)sa)->sin6_addr,
533                             &ia6, sizeof(struct in6_addr));
534                         if (prison_check_ip6(cred, &ia6) == 0) {
535                                 found = 1;
536                                 break;
537                         }
538                 }
539                 NET_EPOCH_EXIT(et);
540                 if (!found) {
541                         /*
542                          * As a last resort return the 'default' jail address.
543                          */
544                         ia6 = ((struct sockaddr_in6 *)nh->nh_ifa->ifa_addr)->
545                             sin6_addr;
546                         if (prison_get_ip6(cred, &ia6) != 0)
547                                 return (ESRCH);
548                 }
549                 bzero(&saun->sin6, sizeof(struct sockaddr_in6));
550                 saun->sin6.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
551                 saun->sin6.sin6_family = AF_INET6;
552                 bcopy(&ia6, &saun->sin6.sin6_addr, sizeof(struct in6_addr));
553                 if (sa6_recoverscope(&saun->sin6) != 0)
554                         return (ESRCH);
555                 info->rti_info[RTAX_IFA] = (struct sockaddr *)&saun->sin6;
556                 break;
557         }
558 #endif
559         default:
560                 return (ESRCH);
561         }
562         return (0);
563 }
564
565 /*
566  * Fills in @info based on userland-provided @rtm message.
567  *
568  * Returns 0 on success.
569  */
570 static int
571 fill_addrinfo(struct rt_msghdr *rtm, int len, u_int fibnum, struct rt_addrinfo *info)
572 {
573         int error;
574         sa_family_t saf;
575
576         rtm->rtm_pid = curproc->p_pid;
577         info->rti_addrs = rtm->rtm_addrs;
578
579         info->rti_mflags = rtm->rtm_inits;
580         info->rti_rmx = &rtm->rtm_rmx;
581
582         /*
583          * rt_xaddrs() performs s6_addr[2] := sin6_scope_id for AF_INET6
584          * link-local address because rtrequest requires addresses with
585          * embedded scope id.
586          */
587         if (rt_xaddrs((caddr_t)(rtm + 1), len + (caddr_t)rtm, info))
588                 return (EINVAL);
589
590         if (rtm->rtm_flags & RTF_RNH_LOCKED)
591                 return (EINVAL);
592         info->rti_flags = rtm->rtm_flags;
593         if (info->rti_info[RTAX_DST] == NULL ||
594             info->rti_info[RTAX_DST]->sa_family >= AF_MAX ||
595             (info->rti_info[RTAX_GATEWAY] != NULL &&
596              info->rti_info[RTAX_GATEWAY]->sa_family >= AF_MAX))
597                 return (EINVAL);
598         saf = info->rti_info[RTAX_DST]->sa_family;
599         /*
600          * Verify that the caller has the appropriate privilege; RTM_GET
601          * is the only operation the non-superuser is allowed.
602          */
603         if (rtm->rtm_type != RTM_GET) {
604                 error = priv_check(curthread, PRIV_NET_ROUTE);
605                 if (error != 0)
606                         return (error);
607         }
608
609         /*
610          * The given gateway address may be an interface address.
611          * For example, issuing a "route change" command on a route
612          * entry that was created from a tunnel, and the gateway
613          * address given is the local end point. In this case the 
614          * RTF_GATEWAY flag must be cleared or the destination will
615          * not be reachable even though there is no error message.
616          */
617         if (info->rti_info[RTAX_GATEWAY] != NULL &&
618             info->rti_info[RTAX_GATEWAY]->sa_family != AF_LINK) {
619                 struct rt_addrinfo ginfo;
620                 struct sockaddr *gdst;
621                 struct sockaddr_storage ss;
622
623                 bzero(&ginfo, sizeof(ginfo));
624                 bzero(&ss, sizeof(ss));
625                 ss.ss_len = sizeof(ss);
626
627                 ginfo.rti_info[RTAX_GATEWAY] = (struct sockaddr *)&ss;
628                 gdst = info->rti_info[RTAX_GATEWAY];
629
630                 /* 
631                  * A host route through the loopback interface is 
632                  * installed for each interface adddress. In pre 8.0
633                  * releases the interface address of a PPP link type
634                  * is not reachable locally. This behavior is fixed as 
635                  * part of the new L2/L3 redesign and rewrite work. The
636                  * signature of this interface address route is the
637                  * AF_LINK sa_family type of the gateway, and the
638                  * rt_ifp has the IFF_LOOPBACK flag set.
639                  */
640                 if (rib_lookup_info(fibnum, gdst, NHR_REF, 0, &ginfo) == 0) {
641                         if (ss.ss_family == AF_LINK &&
642                             ginfo.rti_ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) {
643                                 info->rti_flags &= ~RTF_GATEWAY;
644                                 info->rti_flags |= RTF_GWFLAG_COMPAT;
645                         }
646                         rib_free_info(&ginfo);
647                 }
648         }
649
650         return (0);
651 }
652
653 static struct nhop_object *
654 select_nhop(struct nhop_object *nh, const struct sockaddr *gw)
655 {
656         if (!NH_IS_NHGRP(nh))
657                 return (nh);
658 #ifdef ROUTE_MPATH
659         struct weightened_nhop *wn;
660         uint32_t num_nhops;
661         wn = nhgrp_get_nhops((struct nhgrp_object *)nh, &num_nhops);
662         if (gw == NULL)
663                 return (wn[0].nh);
664         for (int i = 0; i < num_nhops; i++) {
665                 if (match_nhop_gw(wn[i].nh, gw))
666                         return (wn[i].nh);
667         }
668 #endif
669         return (NULL);
670 }
671
672 /*
673  * Handles RTM_GET message from routing socket, returning matching rt.
674  *
675  * Returns:
676  * 0 on success, with locked and referenced matching rt in @rt_nrt
677  * errno of failure
678  */
679 static int
680 handle_rtm_get(struct rt_addrinfo *info, u_int fibnum,
681     struct rt_msghdr *rtm, struct rib_cmd_info *rc)
682 {
683         RIB_RLOCK_TRACKER;
684         struct rib_head *rnh;
685         struct nhop_object *nh;
686         sa_family_t saf;
687
688         saf = info->rti_info[RTAX_DST]->sa_family;
689
690         rnh = rt_tables_get_rnh(fibnum, saf);
691         if (rnh == NULL)
692                 return (EAFNOSUPPORT);
693
694         RIB_RLOCK(rnh);
695
696         if (info->rti_info[RTAX_NETMASK] == NULL) {
697                 /*
698                  * Provide longest prefix match for
699                  * address lookup (no mask).
700                  * 'route -n get addr'
701                  */
702                 rc->rc_rt = (struct rtentry *) rnh->rnh_matchaddr(
703                     info->rti_info[RTAX_DST], &rnh->head);
704         } else
705                 rc->rc_rt = (struct rtentry *) rnh->rnh_lookup(
706                     info->rti_info[RTAX_DST],
707                     info->rti_info[RTAX_NETMASK], &rnh->head);
708
709         if (rc->rc_rt == NULL) {
710                 RIB_RUNLOCK(rnh);
711                 return (ESRCH);
712         }
713
714         nh = select_nhop(rt_get_raw_nhop(rc->rc_rt), info->rti_info[RTAX_GATEWAY]);
715         if (nh == NULL) {
716                 RIB_RUNLOCK(rnh);
717                 return (ESRCH);
718         }
719         /*
720          * If performing proxied L2 entry insertion, and
721          * the actual PPP host entry is found, perform
722          * another search to retrieve the prefix route of
723          * the local end point of the PPP link.
724          * TODO: move this logic to userland.
725          */
726         if (rtm->rtm_flags & RTF_ANNOUNCE) {
727                 struct sockaddr laddr;
728
729                 if (nh->nh_ifp != NULL &&
730                     nh->nh_ifp->if_type == IFT_PROPVIRTUAL) {
731                         struct ifaddr *ifa;
732
733                         ifa = ifa_ifwithnet(info->rti_info[RTAX_DST], 1,
734                                         RT_ALL_FIBS);
735                         if (ifa != NULL)
736                                 rt_maskedcopy(ifa->ifa_addr,
737                                               &laddr,
738                                               ifa->ifa_netmask);
739                 } else
740                         rt_maskedcopy(nh->nh_ifa->ifa_addr,
741                                       &laddr,
742                                       nh->nh_ifa->ifa_netmask);
743                 /* 
744                  * refactor rt and no lock operation necessary
745                  */
746                 rc->rc_rt = (struct rtentry *)rnh->rnh_matchaddr(&laddr,
747                     &rnh->head);
748                 if (rc->rc_rt == NULL) {
749                         RIB_RUNLOCK(rnh);
750                         return (ESRCH);
751                 }
752                 nh = select_nhop(rt_get_raw_nhop(rc->rc_rt), info->rti_info[RTAX_GATEWAY]);
753                 if (nh == NULL) {
754                         RIB_RUNLOCK(rnh);
755                         return (ESRCH);
756                 }
757         }
758         rc->rc_nh_new = nh;
759         rc->rc_nh_weight = rc->rc_rt->rt_weight;
760         RIB_RUNLOCK(rnh);
761
762         return (0);
763 }
764
765 static void
766 init_sockaddrs_family(int family, struct sockaddr *dst, struct sockaddr *mask)
767 {
768 #ifdef INET
769         if (family == AF_INET) {
770                 struct sockaddr_in *dst4 = (struct sockaddr_in *)dst;
771                 struct sockaddr_in *mask4 = (struct sockaddr_in *)mask;
772
773                 bzero(dst4, sizeof(struct sockaddr_in));
774                 bzero(mask4, sizeof(struct sockaddr_in));
775
776                 dst4->sin_family = AF_INET;
777                 dst4->sin_len = sizeof(struct sockaddr_in);
778                 mask4->sin_family = AF_INET;
779                 mask4->sin_len = sizeof(struct sockaddr_in);
780         }
781 #endif
782 #ifdef INET6
783         if (family == AF_INET6) {
784                 struct sockaddr_in6 *dst6 = (struct sockaddr_in6 *)dst;
785                 struct sockaddr_in6 *mask6 = (struct sockaddr_in6 *)mask;
786
787                 bzero(dst6, sizeof(struct sockaddr_in6));
788                 bzero(mask6, sizeof(struct sockaddr_in6));
789
790                 dst6->sin6_family = AF_INET6;
791                 dst6->sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
792                 mask6->sin6_family = AF_INET6;
793                 mask6->sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
794         }
795 #endif
796 }
797
798 static void
799 export_rtaddrs(const struct rtentry *rt, struct sockaddr *dst,
800     struct sockaddr *mask)
801 {
802         uint32_t scopeid = 0;
803 #ifdef INET
804         if (dst->sa_family == AF_INET) {
805                 struct sockaddr_in *dst4 = (struct sockaddr_in *)dst;
806                 struct sockaddr_in *mask4 = (struct sockaddr_in *)mask;
807                 rt_get_inet_prefix_pmask(rt, &dst4->sin_addr, &mask4->sin_addr,
808                     &scopeid);
809                 return;
810         }
811 #endif
812 #ifdef INET6
813         if (dst->sa_family == AF_INET6) {
814                 struct sockaddr_in6 *dst6 = (struct sockaddr_in6 *)dst;
815                 struct sockaddr_in6 *mask6 = (struct sockaddr_in6 *)mask;
816                 rt_get_inet6_prefix_pmask(rt, &dst6->sin6_addr, &mask6->sin6_addr,
817                     &scopeid);
818                 dst6->sin6_scope_id = scopeid;
819                 return;
820         }
821 #endif
822 }
823
824
825 /*
826  * Update sockaddrs, flags, etc in @prtm based on @rc data.
827  * rtm can be reallocated.
828  *
829  * Returns 0 on success, along with pointer to (potentially reallocated)
830  *  rtm.
831  *
832  */
833 static int
834 update_rtm_from_rc(struct rt_addrinfo *info, struct rt_msghdr **prtm,
835     int alloc_len, struct rib_cmd_info *rc, struct nhop_object *nh)
836 {
837         struct walkarg w;
838         union sockaddr_union saun;
839         struct rt_msghdr *rtm, *orig_rtm = NULL;
840         struct ifnet *ifp;
841         int error, len;
842
843         rtm = *prtm;
844         union sockaddr_union sa_dst, sa_mask;
845         int family = info->rti_info[RTAX_DST]->sa_family;
846         init_sockaddrs_family(family, &sa_dst.sa, &sa_mask.sa);
847         export_rtaddrs(rc->rc_rt, &sa_dst.sa, &sa_mask.sa);
848
849         info->rti_info[RTAX_DST] = &sa_dst.sa;
850         info->rti_info[RTAX_NETMASK] = rt_is_host(rc->rc_rt) ? NULL : &sa_mask.sa;
851         info->rti_info[RTAX_GATEWAY] = &nh->gw_sa;
852         info->rti_info[RTAX_GENMASK] = 0;
853         ifp = nh->nh_ifp;
854         if (rtm->rtm_addrs & (RTA_IFP | RTA_IFA)) {
855                 if (ifp) {
856                         info->rti_info[RTAX_IFP] =
857                             ifp->if_addr->ifa_addr;
858                         error = rtm_get_jailed(info, ifp, nh,
859                             &saun, curthread->td_ucred);
860                         if (error != 0)
861                                 return (error);
862                         if (ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT)
863                                 info->rti_info[RTAX_BRD] =
864                                     nh->nh_ifa->ifa_dstaddr;
865                         rtm->rtm_index = ifp->if_index;
866                 } else {
867                         info->rti_info[RTAX_IFP] = NULL;
868                         info->rti_info[RTAX_IFA] = NULL;
869                 }
870         } else if (ifp != NULL)
871                 rtm->rtm_index = ifp->if_index;
872
873         /* Check if we need to realloc storage */
874         rtsock_msg_buffer(rtm->rtm_type, info, NULL, &len);
875         if (len > alloc_len) {
876                 struct rt_msghdr *tmp_rtm;
877
878                 tmp_rtm = malloc(len, M_TEMP, M_NOWAIT);
879                 if (tmp_rtm == NULL)
880                         return (ENOBUFS);
881                 bcopy(rtm, tmp_rtm, rtm->rtm_msglen);
882                 orig_rtm = rtm;
883                 rtm = tmp_rtm;
884                 alloc_len = len;
885
886                 /*
887                  * Delay freeing original rtm as info contains
888                  * data referencing it.
889                  */
890         }
891
892         w.w_tmem = (caddr_t)rtm;
893         w.w_tmemsize = alloc_len;
894         rtsock_msg_buffer(rtm->rtm_type, info, &w, &len);
895
896         rtm->rtm_flags = rc->rc_rt->rte_flags | nhop_get_rtflags(nh);
897         if (rtm->rtm_flags & RTF_GWFLAG_COMPAT)
898                 rtm->rtm_flags = RTF_GATEWAY | 
899                         (rtm->rtm_flags & ~RTF_GWFLAG_COMPAT);
900         rt_getmetrics(rc->rc_rt, nh, &rtm->rtm_rmx);
901         rtm->rtm_rmx.rmx_weight = rc->rc_nh_weight;
902         rtm->rtm_addrs = info->rti_addrs;
903
904         if (orig_rtm != NULL)
905                 free(orig_rtm, M_TEMP);
906         *prtm = rtm;
907
908         return (0);
909 }
910
911 #ifdef ROUTE_MPATH
912 static void
913 save_del_notification(struct rib_cmd_info *rc, void *_cbdata)
914 {
915         struct rib_cmd_info *rc_new = (struct rib_cmd_info *)_cbdata;
916
917         if (rc->rc_cmd == RTM_DELETE)
918                 *rc_new = *rc;
919 }
920
921 static void
922 save_add_notification(struct rib_cmd_info *rc, void *_cbdata)
923 {
924         struct rib_cmd_info *rc_new = (struct rib_cmd_info *)_cbdata;
925
926         if (rc->rc_cmd == RTM_ADD)
927                 *rc_new = *rc;
928 }
929 #endif
930
931 /*ARGSUSED*/
932 static int
933 route_output(struct mbuf *m, struct socket *so, ...)
934 {
935         struct rt_msghdr *rtm = NULL;
936         struct rtentry *rt = NULL;
937         struct rt_addrinfo info;
938         struct epoch_tracker et;
939 #ifdef INET6
940         struct sockaddr_storage ss;
941         struct sockaddr_in6 *sin6;
942         int i, rti_need_deembed = 0;
943 #endif
944         int alloc_len = 0, len, error = 0, fibnum;
945         sa_family_t saf = AF_UNSPEC;
946         struct walkarg w;
947         struct rib_cmd_info rc;
948         struct nhop_object *nh;
949
950         fibnum = so->so_fibnum;
951 #define senderr(e) { error = e; goto flush;}
952         if (m == NULL || ((m->m_len < sizeof(long)) &&
953                        (m = m_pullup(m, sizeof(long))) == NULL))
954                 return (ENOBUFS);
955         if ((m->m_flags & M_PKTHDR) == 0)
956                 panic("route_output");
957         NET_EPOCH_ENTER(et);
958         len = m->m_pkthdr.len;
959         if (len < sizeof(*rtm) ||
960             len != mtod(m, struct rt_msghdr *)->rtm_msglen)
961                 senderr(EINVAL);
962
963         /*
964          * Most of current messages are in range 200-240 bytes,
965          * minimize possible re-allocation on reply using larger size
966          * buffer aligned on 1k boundaty.
967          */
968         alloc_len = roundup2(len, 1024);
969         if ((rtm = malloc(alloc_len, M_TEMP, M_NOWAIT)) == NULL)
970                 senderr(ENOBUFS);
971
972         m_copydata(m, 0, len, (caddr_t)rtm);
973         bzero(&info, sizeof(info));
974         bzero(&w, sizeof(w));
975         nh = NULL;
976
977         if (rtm->rtm_version != RTM_VERSION) {
978                 /* Do not touch message since format is unknown */
979                 free(rtm, M_TEMP);
980                 rtm = NULL;
981                 senderr(EPROTONOSUPPORT);
982         }
983
984         /*
985          * Starting from here, it is possible
986          * to alter original message and insert
987          * caller PID and error value.
988          */
989
990         if ((error = fill_addrinfo(rtm, len, fibnum, &info)) != 0) {
991                 senderr(error);
992         }
993
994         saf = info.rti_info[RTAX_DST]->sa_family;
995
996         /* support for new ARP code */
997         if (rtm->rtm_flags & RTF_LLDATA) {
998                 error = lla_rt_output(rtm, &info);
999 #ifdef INET6
1000                 if (error == 0)
1001                         rti_need_deembed = 1;
1002 #endif
1003                 goto flush;
1004         }
1005
1006         switch (rtm->rtm_type) {
1007         case RTM_ADD:
1008         case RTM_CHANGE:
1009                 if (rtm->rtm_type == RTM_ADD) {
1010                         if (info.rti_info[RTAX_GATEWAY] == NULL)
1011                                 senderr(EINVAL);
1012                 }
1013                 error = rib_action(fibnum, rtm->rtm_type, &info, &rc);
1014                 if (error == 0) {
1015 #ifdef INET6
1016                         rti_need_deembed = 1;
1017 #endif
1018 #ifdef ROUTE_MPATH
1019                         if (NH_IS_NHGRP(rc.rc_nh_new) ||
1020                             (rc.rc_nh_old && NH_IS_NHGRP(rc.rc_nh_old))) {
1021                                 struct rib_cmd_info rc_simple = {};
1022                                 rib_decompose_notification(&rc,
1023                                     save_add_notification, (void *)&rc_simple);
1024                                 rc = rc_simple;
1025                         }
1026 #endif
1027                         nh = rc.rc_nh_new;
1028                         rtm->rtm_index = nh->nh_ifp->if_index;
1029                         rtm->rtm_flags = rc.rc_rt->rte_flags | nhop_get_rtflags(nh);
1030                 }
1031                 break;
1032
1033         case RTM_DELETE:
1034                 error = rib_action(fibnum, RTM_DELETE, &info, &rc);
1035                 if (error == 0) {
1036 #ifdef ROUTE_MPATH
1037                         if (NH_IS_NHGRP(rc.rc_nh_old) ||
1038                             (rc.rc_nh_new && NH_IS_NHGRP(rc.rc_nh_new))) {
1039                                 struct rib_cmd_info rc_simple = {};
1040                                 rib_decompose_notification(&rc,
1041                                     save_del_notification, (void *)&rc_simple);
1042                                 rc = rc_simple;
1043                         }
1044 #endif
1045                         nh = rc.rc_nh_old;
1046                         goto report;
1047                 }
1048 #ifdef INET6
1049                 /* rt_msg2() will not be used when RTM_DELETE fails. */
1050                 rti_need_deembed = 1;
1051 #endif
1052                 break;
1053
1054         case RTM_GET:
1055                 error = handle_rtm_get(&info, fibnum, rtm, &rc);
1056                 if (error != 0)
1057                         senderr(error);
1058                 nh = rc.rc_nh_new;
1059
1060 report:
1061                 if (!can_export_rte(curthread->td_ucred,
1062                     info.rti_info[RTAX_NETMASK] == NULL,
1063                     info.rti_info[RTAX_DST])) {
1064                         senderr(ESRCH);
1065                 }
1066
1067                 error = update_rtm_from_rc(&info, &rtm, alloc_len, &rc, nh);
1068                 /*
1069                  * Note that some sockaddr pointers may have changed to
1070                  * point to memory outsize @rtm. Some may be pointing
1071                  * to the on-stack variables.
1072                  * Given that, any pointer in @info CANNOT BE USED.
1073                  */
1074
1075                 /*
1076                  * scopeid deembedding has been performed while
1077                  * writing updated rtm in rtsock_msg_buffer().
1078                  * With that in mind, skip deembedding procedure below.
1079                  */
1080 #ifdef INET6
1081                 rti_need_deembed = 0;
1082 #endif
1083                 if (error != 0)
1084                         senderr(error);
1085                 break;
1086
1087         default:
1088                 senderr(EOPNOTSUPP);
1089         }
1090
1091 flush:
1092         NET_EPOCH_EXIT(et);
1093         rt = NULL;
1094
1095 #ifdef INET6
1096         if (rtm != NULL) {
1097                 if (rti_need_deembed) {
1098                         /* sin6_scope_id is recovered before sending rtm. */
1099                         sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&ss;
1100                         for (i = 0; i < RTAX_MAX; i++) {
1101                                 if (info.rti_info[i] == NULL)
1102                                         continue;
1103                                 if (info.rti_info[i]->sa_family != AF_INET6)
1104                                         continue;
1105                                 bcopy(info.rti_info[i], sin6, sizeof(*sin6));
1106                                 if (sa6_recoverscope(sin6) == 0)
1107                                         bcopy(sin6, info.rti_info[i],
1108                                                     sizeof(*sin6));
1109                         }
1110                 }
1111         }
1112 #endif
1113         send_rtm_reply(so, rtm, m, saf, fibnum, error);
1114
1115         return (error);
1116 }
1117
1118 /*
1119  * Sends the prepared reply message in @rtm to all rtsock clients.
1120  * Frees @m and @rtm.
1121  *
1122  */
1123 static void
1124 send_rtm_reply(struct socket *so, struct rt_msghdr *rtm, struct mbuf *m,
1125     sa_family_t saf, u_int fibnum, int rtm_errno)
1126 {
1127         struct rawcb *rp = NULL;
1128
1129         /*
1130          * Check to see if we don't want our own messages.
1131          */
1132         if ((so->so_options & SO_USELOOPBACK) == 0) {
1133                 if (V_route_cb.any_count <= 1) {
1134                         if (rtm != NULL)
1135                                 free(rtm, M_TEMP);
1136                         m_freem(m);
1137                         return;
1138                 }
1139                 /* There is another listener, so construct message */
1140                 rp = sotorawcb(so);
1141         }
1142
1143         if (rtm != NULL) {
1144                 if (rtm_errno!= 0)
1145                         rtm->rtm_errno = rtm_errno;
1146                 else
1147                         rtm->rtm_flags |= RTF_DONE;
1148
1149                 m_copyback(m, 0, rtm->rtm_msglen, (caddr_t)rtm);
1150                 if (m->m_pkthdr.len < rtm->rtm_msglen) {
1151                         m_freem(m);
1152                         m = NULL;
1153                 } else if (m->m_pkthdr.len > rtm->rtm_msglen)
1154                         m_adj(m, rtm->rtm_msglen - m->m_pkthdr.len);
1155
1156                 free(rtm, M_TEMP);
1157         }
1158         if (m != NULL) {
1159                 M_SETFIB(m, fibnum);
1160                 m->m_flags |= RTS_FILTER_FIB;
1161                 if (rp) {
1162                         /*
1163                          * XXX insure we don't get a copy by
1164                          * invalidating our protocol
1165                          */
1166                         unsigned short family = rp->rcb_proto.sp_family;
1167                         rp->rcb_proto.sp_family = 0;
1168                         rt_dispatch(m, saf);
1169                         rp->rcb_proto.sp_family = family;
1170                 } else
1171                         rt_dispatch(m, saf);
1172         }
1173 }
1174
1175 static void
1176 rt_getmetrics(const struct rtentry *rt, const struct nhop_object *nh,
1177     struct rt_metrics *out)
1178 {
1179
1180         bzero(out, sizeof(*out));
1181         out->rmx_mtu = nh->nh_mtu;
1182         out->rmx_weight = rt->rt_weight;
1183         out->rmx_nhidx = nhop_get_idx(nh);
1184         /* Kernel -> userland timebase conversion. */
1185         out->rmx_expire = rt->rt_expire ?
1186             rt->rt_expire - time_uptime + time_second : 0;
1187 }
1188
1189 /*
1190  * Extract the addresses of the passed sockaddrs.
1191  * Do a little sanity checking so as to avoid bad memory references.
1192  * This data is derived straight from userland.
1193  */
1194 static int
1195 rt_xaddrs(caddr_t cp, caddr_t cplim, struct rt_addrinfo *rtinfo)
1196 {
1197         struct sockaddr *sa;
1198         int i;
1199
1200         for (i = 0; i < RTAX_MAX && cp < cplim; i++) {
1201                 if ((rtinfo->rti_addrs & (1 << i)) == 0)
1202                         continue;
1203                 sa = (struct sockaddr *)cp;
1204                 /*
1205                  * It won't fit.
1206                  */
1207                 if (cp + sa->sa_len > cplim)
1208                         return (EINVAL);
1209                 /*
1210                  * there are no more.. quit now
1211                  * If there are more bits, they are in error.
1212                  * I've seen this. route(1) can evidently generate these. 
1213                  * This causes kernel to core dump.
1214                  * for compatibility, If we see this, point to a safe address.
1215                  */
1216                 if (sa->sa_len == 0) {
1217                         rtinfo->rti_info[i] = &sa_zero;
1218                         return (0); /* should be EINVAL but for compat */
1219                 }
1220                 /* accept it */
1221 #ifdef INET6
1222                 if (sa->sa_family == AF_INET6)
1223                         sa6_embedscope((struct sockaddr_in6 *)sa,
1224                             V_ip6_use_defzone);
1225 #endif
1226                 rtinfo->rti_info[i] = sa;
1227                 cp += SA_SIZE(sa);
1228         }
1229         return (0);
1230 }
1231
1232 /*
1233  * Fill in @dmask with valid netmask leaving original @smask
1234  * intact. Mostly used with radix netmasks.
1235  */
1236 struct sockaddr *
1237 rtsock_fix_netmask(const struct sockaddr *dst, const struct sockaddr *smask,
1238     struct sockaddr_storage *dmask)
1239 {
1240         if (dst == NULL || smask == NULL)
1241                 return (NULL);
1242
1243         memset(dmask, 0, dst->sa_len);
1244         memcpy(dmask, smask, smask->sa_len);
1245         dmask->ss_len = dst->sa_len;
1246         dmask->ss_family = dst->sa_family;
1247
1248         return ((struct sockaddr *)dmask);
1249 }
1250
1251 /*
1252  * Writes information related to @rtinfo object to newly-allocated mbuf.
1253  * Assumes MCLBYTES is enough to construct any message.
1254  * Used for OS notifications of vaious events (if/ifa announces,etc)
1255  *
1256  * Returns allocated mbuf or NULL on failure.
1257  */
1258 static struct mbuf *
1259 rtsock_msg_mbuf(int type, struct rt_addrinfo *rtinfo)
1260 {
1261         struct rt_msghdr *rtm;
1262         struct mbuf *m;
1263         int i;
1264         struct sockaddr *sa;
1265 #ifdef INET6
1266         struct sockaddr_storage ss;
1267         struct sockaddr_in6 *sin6;
1268 #endif
1269         int len, dlen;
1270
1271         switch (type) {
1272         case RTM_DELADDR:
1273         case RTM_NEWADDR:
1274                 len = sizeof(struct ifa_msghdr);
1275                 break;
1276
1277         case RTM_DELMADDR:
1278         case RTM_NEWMADDR:
1279                 len = sizeof(struct ifma_msghdr);
1280                 break;
1281
1282         case RTM_IFINFO:
1283                 len = sizeof(struct if_msghdr);
1284                 break;
1285
1286         case RTM_IFANNOUNCE:
1287         case RTM_IEEE80211:
1288                 len = sizeof(struct if_announcemsghdr);
1289                 break;
1290
1291         default:
1292                 len = sizeof(struct rt_msghdr);
1293         }
1294
1295         /* XXXGL: can we use MJUMPAGESIZE cluster here? */
1296         KASSERT(len <= MCLBYTES, ("%s: message too big", __func__));
1297         if (len > MHLEN)
1298                 m = m_getcl(M_NOWAIT, MT_DATA, M_PKTHDR);
1299         else
1300                 m = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
1301         if (m == NULL)
1302                 return (m);
1303
1304         m->m_pkthdr.len = m->m_len = len;
1305         rtm = mtod(m, struct rt_msghdr *);
1306         bzero((caddr_t)rtm, len);
1307         for (i = 0; i < RTAX_MAX; i++) {
1308                 if ((sa = rtinfo->rti_info[i]) == NULL)
1309                         continue;
1310                 rtinfo->rti_addrs |= (1 << i);
1311                 dlen = SA_SIZE(sa);
1312 #ifdef INET6
1313                 if (sa->sa_family == AF_INET6) {
1314                         sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&ss;
1315                         bcopy(sa, sin6, sizeof(*sin6));
1316                         if (sa6_recoverscope(sin6) == 0)
1317                                 sa = (struct sockaddr *)sin6;
1318                 }
1319 #endif
1320                 m_copyback(m, len, dlen, (caddr_t)sa);
1321                 len += dlen;
1322         }
1323         if (m->m_pkthdr.len != len) {
1324                 m_freem(m);
1325                 return (NULL);
1326         }
1327         rtm->rtm_msglen = len;
1328         rtm->rtm_version = RTM_VERSION;
1329         rtm->rtm_type = type;
1330         return (m);
1331 }
1332
1333 /*
1334  * Writes information related to @rtinfo object to preallocated buffer.
1335  * Stores needed size in @plen. If @w is NULL, calculates size without
1336  * writing.
1337  * Used for sysctl dumps and rtsock answers (RTM_DEL/RTM_GET) generation.
1338  *
1339  * Returns 0 on success.
1340  *
1341  */
1342 static int
1343 rtsock_msg_buffer(int type, struct rt_addrinfo *rtinfo, struct walkarg *w, int *plen)
1344 {
1345         int i;
1346         int len, buflen = 0, dlen;
1347         caddr_t cp = NULL;
1348         struct rt_msghdr *rtm = NULL;
1349 #ifdef INET6
1350         struct sockaddr_storage ss;
1351         struct sockaddr_in6 *sin6;
1352 #endif
1353 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1354         bool compat32 = false;
1355 #endif
1356
1357         switch (type) {
1358         case RTM_DELADDR:
1359         case RTM_NEWADDR:
1360                 if (w != NULL && w->w_op == NET_RT_IFLISTL) {
1361 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1362                         if (w->w_req->flags & SCTL_MASK32) {
1363                                 len = sizeof(struct ifa_msghdrl32);
1364                                 compat32 = true;
1365                         } else
1366 #endif
1367                                 len = sizeof(struct ifa_msghdrl);
1368                 } else
1369                         len = sizeof(struct ifa_msghdr);
1370                 break;
1371
1372         case RTM_IFINFO:
1373 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1374                 if (w != NULL && w->w_req->flags & SCTL_MASK32) {
1375                         if (w->w_op == NET_RT_IFLISTL)
1376                                 len = sizeof(struct if_msghdrl32);
1377                         else
1378                                 len = sizeof(struct if_msghdr32);
1379                         compat32 = true;
1380                         break;
1381                 }
1382 #endif
1383                 if (w != NULL && w->w_op == NET_RT_IFLISTL)
1384                         len = sizeof(struct if_msghdrl);
1385                 else
1386                         len = sizeof(struct if_msghdr);
1387                 break;
1388
1389         case RTM_NEWMADDR:
1390                 len = sizeof(struct ifma_msghdr);
1391                 break;
1392
1393         default:
1394                 len = sizeof(struct rt_msghdr);
1395         }
1396
1397         if (w != NULL) {
1398                 rtm = (struct rt_msghdr *)w->w_tmem;
1399                 buflen = w->w_tmemsize - len;
1400                 cp = (caddr_t)w->w_tmem + len;
1401         }
1402
1403         rtinfo->rti_addrs = 0;
1404         for (i = 0; i < RTAX_MAX; i++) {
1405                 struct sockaddr *sa;
1406
1407                 if ((sa = rtinfo->rti_info[i]) == NULL)
1408                         continue;
1409                 rtinfo->rti_addrs |= (1 << i);
1410 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1411                 if (compat32)
1412                         dlen = SA_SIZE32(sa);
1413                 else
1414 #endif
1415                         dlen = SA_SIZE(sa);
1416                 if (cp != NULL && buflen >= dlen) {
1417 #ifdef INET6
1418                         if (sa->sa_family == AF_INET6) {
1419                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&ss;
1420                                 bcopy(sa, sin6, sizeof(*sin6));
1421                                 if (sa6_recoverscope(sin6) == 0)
1422                                         sa = (struct sockaddr *)sin6;
1423                         }
1424 #endif
1425                         bcopy((caddr_t)sa, cp, (unsigned)dlen);
1426                         cp += dlen;
1427                         buflen -= dlen;
1428                 } else if (cp != NULL) {
1429                         /*
1430                          * Buffer too small. Count needed size
1431                          * and return with error.
1432                          */
1433                         cp = NULL;
1434                 }
1435
1436                 len += dlen;
1437         }
1438
1439         if (cp != NULL) {
1440                 dlen = ALIGN(len) - len;
1441                 if (buflen < dlen)
1442                         cp = NULL;
1443                 else {
1444                         bzero(cp, dlen);
1445                         cp += dlen;
1446                         buflen -= dlen;
1447                 }
1448         }
1449         len = ALIGN(len);
1450
1451         if (cp != NULL) {
1452                 /* fill header iff buffer is large enough */
1453                 rtm->rtm_version = RTM_VERSION;
1454                 rtm->rtm_type = type;
1455                 rtm->rtm_msglen = len;
1456         }
1457
1458         *plen = len;
1459
1460         if (w != NULL && cp == NULL)
1461                 return (ENOBUFS);
1462
1463         return (0);
1464 }
1465
1466 /*
1467  * This routine is called to generate a message from the routing
1468  * socket indicating that a redirect has occurred, a routing lookup
1469  * has failed, or that a protocol has detected timeouts to a particular
1470  * destination.
1471  */
1472 void
1473 rt_missmsg_fib(int type, struct rt_addrinfo *rtinfo, int flags, int error,
1474     int fibnum)
1475 {
1476         struct rt_msghdr *rtm;
1477         struct mbuf *m;
1478         struct sockaddr *sa = rtinfo->rti_info[RTAX_DST];
1479
1480         if (V_route_cb.any_count == 0)
1481                 return;
1482         m = rtsock_msg_mbuf(type, rtinfo);
1483         if (m == NULL)
1484                 return;
1485
1486         if (fibnum != RT_ALL_FIBS) {
1487                 KASSERT(fibnum >= 0 && fibnum < rt_numfibs, ("%s: fibnum out "
1488                     "of range 0 <= %d < %d", __func__, fibnum, rt_numfibs));
1489                 M_SETFIB(m, fibnum);
1490                 m->m_flags |= RTS_FILTER_FIB;
1491         }
1492
1493         rtm = mtod(m, struct rt_msghdr *);
1494         rtm->rtm_flags = RTF_DONE | flags;
1495         rtm->rtm_errno = error;
1496         rtm->rtm_addrs = rtinfo->rti_addrs;
1497         rt_dispatch(m, sa ? sa->sa_family : AF_UNSPEC);
1498 }
1499
1500 void
1501 rt_missmsg(int type, struct rt_addrinfo *rtinfo, int flags, int error)
1502 {
1503
1504         rt_missmsg_fib(type, rtinfo, flags, error, RT_ALL_FIBS);
1505 }
1506
1507 /*
1508  * This routine is called to generate a message from the routing
1509  * socket indicating that the status of a network interface has changed.
1510  */
1511 void
1512 rt_ifmsg(struct ifnet *ifp)
1513 {
1514         struct if_msghdr *ifm;
1515         struct mbuf *m;
1516         struct rt_addrinfo info;
1517
1518         if (V_route_cb.any_count == 0)
1519                 return;
1520         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
1521         m = rtsock_msg_mbuf(RTM_IFINFO, &info);
1522         if (m == NULL)
1523                 return;
1524         ifm = mtod(m, struct if_msghdr *);
1525         ifm->ifm_index = ifp->if_index;
1526         ifm->ifm_flags = ifp->if_flags | ifp->if_drv_flags;
1527         if_data_copy(ifp, &ifm->ifm_data);
1528         ifm->ifm_addrs = 0;
1529         rt_dispatch(m, AF_UNSPEC);
1530 }
1531
1532 /*
1533  * Announce interface address arrival/withdraw.
1534  * Please do not call directly, use rt_addrmsg().
1535  * Assume input data to be valid.
1536  * Returns 0 on success.
1537  */
1538 int
1539 rtsock_addrmsg(int cmd, struct ifaddr *ifa, int fibnum)
1540 {
1541         struct rt_addrinfo info;
1542         struct sockaddr *sa;
1543         int ncmd;
1544         struct mbuf *m;
1545         struct ifa_msghdr *ifam;
1546         struct ifnet *ifp = ifa->ifa_ifp;
1547         struct sockaddr_storage ss;
1548
1549         if (V_route_cb.any_count == 0)
1550                 return (0);
1551
1552         ncmd = cmd == RTM_ADD ? RTM_NEWADDR : RTM_DELADDR;
1553
1554         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
1555         info.rti_info[RTAX_IFA] = sa = ifa->ifa_addr;
1556         info.rti_info[RTAX_IFP] = ifp->if_addr->ifa_addr;
1557         info.rti_info[RTAX_NETMASK] = rtsock_fix_netmask(
1558             info.rti_info[RTAX_IFA], ifa->ifa_netmask, &ss);
1559         info.rti_info[RTAX_BRD] = ifa->ifa_dstaddr;
1560         if ((m = rtsock_msg_mbuf(ncmd, &info)) == NULL)
1561                 return (ENOBUFS);
1562         ifam = mtod(m, struct ifa_msghdr *);
1563         ifam->ifam_index = ifp->if_index;
1564         ifam->ifam_metric = ifa->ifa_ifp->if_metric;
1565         ifam->ifam_flags = ifa->ifa_flags;
1566         ifam->ifam_addrs = info.rti_addrs;
1567
1568         if (fibnum != RT_ALL_FIBS) {
1569                 M_SETFIB(m, fibnum);
1570                 m->m_flags |= RTS_FILTER_FIB;
1571         }
1572
1573         rt_dispatch(m, sa ? sa->sa_family : AF_UNSPEC);
1574
1575         return (0);
1576 }
1577
1578 /*
1579  * Announce route addition/removal to rtsock based on @rt data.
1580  * Callers are advives to use rt_routemsg() instead of using this
1581  *  function directly.
1582  * Assume @rt data is consistent.
1583  *
1584  * Returns 0 on success.
1585  */
1586 int
1587 rtsock_routemsg(int cmd, struct rtentry *rt, struct ifnet *ifp, int rti_addrs,
1588     int fibnum)
1589 {
1590         struct sockaddr_storage ss;
1591         struct rt_addrinfo info;
1592         struct nhop_object *nh;
1593
1594         if (V_route_cb.any_count == 0)
1595                 return (0);
1596
1597         nh = rt->rt_nhop;
1598         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
1599         info.rti_info[RTAX_DST] = rt_key(rt);
1600         info.rti_info[RTAX_NETMASK] = rtsock_fix_netmask(rt_key(rt), rt_mask(rt), &ss);
1601         info.rti_info[RTAX_GATEWAY] = &nh->gw_sa;
1602         info.rti_flags = rt->rte_flags | nhop_get_rtflags(nh);
1603         info.rti_ifp = ifp;
1604
1605         return (rtsock_routemsg_info(cmd, &info, fibnum));
1606 }
1607
1608 int
1609 rtsock_routemsg_info(int cmd, struct rt_addrinfo *info, int fibnum)
1610 {
1611         struct rt_msghdr *rtm;
1612         struct sockaddr *sa;
1613         struct mbuf *m;
1614
1615         if (V_route_cb.any_count == 0)
1616                 return (0);
1617
1618         if (info->rti_flags & RTF_HOST)
1619                 info->rti_info[RTAX_NETMASK] = NULL;
1620
1621         m = rtsock_msg_mbuf(cmd, info);
1622         if (m == NULL)
1623                 return (ENOBUFS);
1624
1625         if (fibnum != RT_ALL_FIBS) {
1626                 KASSERT(fibnum >= 0 && fibnum < rt_numfibs, ("%s: fibnum out "
1627                     "of range 0 <= %d < %d", __func__, fibnum, rt_numfibs));
1628                 M_SETFIB(m, fibnum);
1629                 m->m_flags |= RTS_FILTER_FIB;
1630         }
1631
1632         rtm = mtod(m, struct rt_msghdr *);
1633         rtm->rtm_addrs = info->rti_addrs;
1634         if (info->rti_ifp != NULL)
1635                 rtm->rtm_index = info->rti_ifp->if_index;
1636         /* Add RTF_DONE to indicate command 'completion' required by API */
1637         info->rti_flags |= RTF_DONE;
1638         /* Reported routes has to be up */
1639         if (cmd == RTM_ADD || cmd == RTM_CHANGE)
1640                 info->rti_flags |= RTF_UP;
1641         rtm->rtm_flags = info->rti_flags;
1642
1643         sa = info->rti_info[RTAX_DST];
1644         rt_dispatch(m, sa ? sa->sa_family : AF_UNSPEC);
1645
1646         return (0);
1647 }
1648
1649 /*
1650  * This is the analogue to the rt_newaddrmsg which performs the same
1651  * function but for multicast group memberhips.  This is easier since
1652  * there is no route state to worry about.
1653  */
1654 void
1655 rt_newmaddrmsg(int cmd, struct ifmultiaddr *ifma)
1656 {
1657         struct rt_addrinfo info;
1658         struct mbuf *m = NULL;
1659         struct ifnet *ifp = ifma->ifma_ifp;
1660         struct ifma_msghdr *ifmam;
1661
1662         if (V_route_cb.any_count == 0)
1663                 return;
1664
1665         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
1666         info.rti_info[RTAX_IFA] = ifma->ifma_addr;
1667         if (ifp && ifp->if_addr)
1668                 info.rti_info[RTAX_IFP] = ifp->if_addr->ifa_addr;
1669         else
1670                 info.rti_info[RTAX_IFP] = NULL;
1671         /*
1672          * If a link-layer address is present, present it as a ``gateway''
1673          * (similarly to how ARP entries, e.g., are presented).
1674          */
1675         info.rti_info[RTAX_GATEWAY] = ifma->ifma_lladdr;
1676         m = rtsock_msg_mbuf(cmd, &info);
1677         if (m == NULL)
1678                 return;
1679         ifmam = mtod(m, struct ifma_msghdr *);
1680         KASSERT(ifp != NULL, ("%s: link-layer multicast address w/o ifp\n",
1681             __func__));
1682         ifmam->ifmam_index = ifp->if_index;
1683         ifmam->ifmam_addrs = info.rti_addrs;
1684         rt_dispatch(m, ifma->ifma_addr ? ifma->ifma_addr->sa_family : AF_UNSPEC);
1685 }
1686
1687 static struct mbuf *
1688 rt_makeifannouncemsg(struct ifnet *ifp, int type, int what,
1689         struct rt_addrinfo *info)
1690 {
1691         struct if_announcemsghdr *ifan;
1692         struct mbuf *m;
1693
1694         if (V_route_cb.any_count == 0)
1695                 return NULL;
1696         bzero((caddr_t)info, sizeof(*info));
1697         m = rtsock_msg_mbuf(type, info);
1698         if (m != NULL) {
1699                 ifan = mtod(m, struct if_announcemsghdr *);
1700                 ifan->ifan_index = ifp->if_index;
1701                 strlcpy(ifan->ifan_name, ifp->if_xname,
1702                         sizeof(ifan->ifan_name));
1703                 ifan->ifan_what = what;
1704         }
1705         return m;
1706 }
1707
1708 /*
1709  * This is called to generate routing socket messages indicating
1710  * IEEE80211 wireless events.
1711  * XXX we piggyback on the RTM_IFANNOUNCE msg format in a clumsy way.
1712  */
1713 void
1714 rt_ieee80211msg(struct ifnet *ifp, int what, void *data, size_t data_len)
1715 {
1716         struct mbuf *m;
1717         struct rt_addrinfo info;
1718
1719         m = rt_makeifannouncemsg(ifp, RTM_IEEE80211, what, &info);
1720         if (m != NULL) {
1721                 /*
1722                  * Append the ieee80211 data.  Try to stick it in the
1723                  * mbuf containing the ifannounce msg; otherwise allocate
1724                  * a new mbuf and append.
1725                  *
1726                  * NB: we assume m is a single mbuf.
1727                  */
1728                 if (data_len > M_TRAILINGSPACE(m)) {
1729                         struct mbuf *n = m_get(M_NOWAIT, MT_DATA);
1730                         if (n == NULL) {
1731                                 m_freem(m);
1732                                 return;
1733                         }
1734                         bcopy(data, mtod(n, void *), data_len);
1735                         n->m_len = data_len;
1736                         m->m_next = n;
1737                 } else if (data_len > 0) {
1738                         bcopy(data, mtod(m, u_int8_t *) + m->m_len, data_len);
1739                         m->m_len += data_len;
1740                 }
1741                 if (m->m_flags & M_PKTHDR)
1742                         m->m_pkthdr.len += data_len;
1743                 mtod(m, struct if_announcemsghdr *)->ifan_msglen += data_len;
1744                 rt_dispatch(m, AF_UNSPEC);
1745         }
1746 }
1747
1748 /*
1749  * This is called to generate routing socket messages indicating
1750  * network interface arrival and departure.
1751  */
1752 void
1753 rt_ifannouncemsg(struct ifnet *ifp, int what)
1754 {
1755         struct mbuf *m;
1756         struct rt_addrinfo info;
1757
1758         m = rt_makeifannouncemsg(ifp, RTM_IFANNOUNCE, what, &info);
1759         if (m != NULL)
1760                 rt_dispatch(m, AF_UNSPEC);
1761 }
1762
1763 static void
1764 rt_dispatch(struct mbuf *m, sa_family_t saf)
1765 {
1766         struct m_tag *tag;
1767
1768         /*
1769          * Preserve the family from the sockaddr, if any, in an m_tag for
1770          * use when injecting the mbuf into the routing socket buffer from
1771          * the netisr.
1772          */
1773         if (saf != AF_UNSPEC) {
1774                 tag = m_tag_get(PACKET_TAG_RTSOCKFAM, sizeof(unsigned short),
1775                     M_NOWAIT);
1776                 if (tag == NULL) {
1777                         m_freem(m);
1778                         return;
1779                 }
1780                 *(unsigned short *)(tag + 1) = saf;
1781                 m_tag_prepend(m, tag);
1782         }
1783 #ifdef VIMAGE
1784         if (V_loif)
1785                 m->m_pkthdr.rcvif = V_loif;
1786         else {
1787                 m_freem(m);
1788                 return;
1789         }
1790 #endif
1791         netisr_queue(NETISR_ROUTE, m);  /* mbuf is free'd on failure. */
1792 }
1793
1794 /*
1795  * Checks if rte can be exported v.r.t jails/vnets.
1796  *
1797  * Returns 1 if it can, 0 otherwise.
1798  */
1799 static bool
1800 can_export_rte(struct ucred *td_ucred, bool rt_is_host,
1801     const struct sockaddr *rt_dst)
1802 {
1803
1804         if ((!rt_is_host) ? jailed_without_vnet(td_ucred)
1805             : prison_if(td_ucred, rt_dst) != 0)
1806                 return (false);
1807         return (true);
1808 }
1809
1810
1811 /*
1812  * This is used in dumping the kernel table via sysctl().
1813  */
1814 static int
1815 sysctl_dumpentry(struct rtentry *rt, void *vw)
1816 {
1817         struct walkarg *w = vw;
1818         struct nhop_object *nh;
1819         int error = 0;
1820
1821         NET_EPOCH_ASSERT();
1822
1823         export_rtaddrs(rt, w->dst, w->mask);
1824         if (!can_export_rte(w->w_req->td->td_ucred, rt_is_host(rt), w->dst))
1825                 return (0);
1826         nh = rt_get_raw_nhop(rt);
1827 #ifdef ROUTE_MPATH
1828         if (NH_IS_NHGRP(nh)) {
1829                 struct weightened_nhop *wn;
1830                 uint32_t num_nhops;
1831                 wn = nhgrp_get_nhops((struct nhgrp_object *)nh, &num_nhops);
1832                 for (int i = 0; i < num_nhops; i++) {
1833                         error = sysctl_dumpnhop(rt, wn[i].nh, wn[i].weight, w);
1834                         if (error != 0)
1835                                 return (error);
1836                 }
1837         } else
1838 #endif
1839                 error = sysctl_dumpnhop(rt, nh, rt->rt_weight, w);
1840
1841         return (0);
1842 }
1843
1844
1845 static int
1846 sysctl_dumpnhop(struct rtentry *rt, struct nhop_object *nh, uint32_t weight,
1847     struct walkarg *w)
1848 {
1849         struct rt_addrinfo info;
1850         int error = 0, size;
1851         uint32_t rtflags;
1852
1853         rtflags = nhop_get_rtflags(nh);
1854
1855         if (w->w_op == NET_RT_FLAGS && !(rtflags & w->w_arg))
1856                 return (0);
1857
1858         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
1859         info.rti_info[RTAX_DST] = w->dst;
1860         info.rti_info[RTAX_GATEWAY] = &nh->gw_sa;
1861         info.rti_info[RTAX_NETMASK] = (rtflags & RTF_HOST) ? NULL : w->mask;
1862         info.rti_info[RTAX_GENMASK] = 0;
1863         if (nh->nh_ifp && !(nh->nh_ifp->if_flags & IFF_DYING)) {
1864                 info.rti_info[RTAX_IFP] = nh->nh_ifp->if_addr->ifa_addr;
1865                 info.rti_info[RTAX_IFA] = nh->nh_ifa->ifa_addr;
1866                 if (nh->nh_ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT)
1867                         info.rti_info[RTAX_BRD] = nh->nh_ifa->ifa_dstaddr;
1868         }
1869         if ((error = rtsock_msg_buffer(RTM_GET, &info, w, &size)) != 0)
1870                 return (error);
1871         if (w->w_req && w->w_tmem) {
1872                 struct rt_msghdr *rtm = (struct rt_msghdr *)w->w_tmem;
1873
1874                 bzero(&rtm->rtm_index,
1875                     sizeof(*rtm) - offsetof(struct rt_msghdr, rtm_index));
1876
1877                 /*
1878                  * rte flags may consist of RTF_HOST (duplicated in nhop rtflags)
1879                  * and RTF_UP (if entry is linked, which is always true here).
1880                  * Given that, use nhop rtflags & add RTF_UP.
1881                  */
1882                 rtm->rtm_flags = rtflags | RTF_UP;
1883                 if (rtm->rtm_flags & RTF_GWFLAG_COMPAT)
1884                         rtm->rtm_flags = RTF_GATEWAY | 
1885                                 (rtm->rtm_flags & ~RTF_GWFLAG_COMPAT);
1886                 rt_getmetrics(rt, nh, &rtm->rtm_rmx);
1887                 rtm->rtm_rmx.rmx_weight = weight;
1888                 rtm->rtm_index = nh->nh_ifp->if_index;
1889                 rtm->rtm_addrs = info.rti_addrs;
1890                 error = SYSCTL_OUT(w->w_req, (caddr_t)rtm, size);
1891                 return (error);
1892         }
1893         return (error);
1894 }
1895
1896 static int
1897 sysctl_iflist_ifml(struct ifnet *ifp, const struct if_data *src_ifd,
1898     struct rt_addrinfo *info, struct walkarg *w, int len)
1899 {
1900         struct if_msghdrl *ifm;
1901         struct if_data *ifd;
1902
1903         ifm = (struct if_msghdrl *)w->w_tmem;
1904
1905 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1906         if (w->w_req->flags & SCTL_MASK32) {
1907                 struct if_msghdrl32 *ifm32;
1908
1909                 ifm32 = (struct if_msghdrl32 *)ifm;
1910                 ifm32->ifm_addrs = info->rti_addrs;
1911                 ifm32->ifm_flags = ifp->if_flags | ifp->if_drv_flags;
1912                 ifm32->ifm_index = ifp->if_index;
1913                 ifm32->_ifm_spare1 = 0;
1914                 ifm32->ifm_len = sizeof(*ifm32);
1915                 ifm32->ifm_data_off = offsetof(struct if_msghdrl32, ifm_data);
1916                 ifm32->_ifm_spare2 = 0;
1917                 ifd = &ifm32->ifm_data;
1918         } else
1919 #endif
1920         {
1921                 ifm->ifm_addrs = info->rti_addrs;
1922                 ifm->ifm_flags = ifp->if_flags | ifp->if_drv_flags;
1923                 ifm->ifm_index = ifp->if_index;
1924                 ifm->_ifm_spare1 = 0;
1925                 ifm->ifm_len = sizeof(*ifm);
1926                 ifm->ifm_data_off = offsetof(struct if_msghdrl, ifm_data);
1927                 ifm->_ifm_spare2 = 0;
1928                 ifd = &ifm->ifm_data;
1929         }
1930
1931         memcpy(ifd, src_ifd, sizeof(*ifd));
1932
1933         return (SYSCTL_OUT(w->w_req, (caddr_t)ifm, len));
1934 }
1935
1936 static int
1937 sysctl_iflist_ifm(struct ifnet *ifp, const struct if_data *src_ifd,
1938     struct rt_addrinfo *info, struct walkarg *w, int len)
1939 {
1940         struct if_msghdr *ifm;
1941         struct if_data *ifd;
1942
1943         ifm = (struct if_msghdr *)w->w_tmem;
1944
1945 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1946         if (w->w_req->flags & SCTL_MASK32) {
1947                 struct if_msghdr32 *ifm32;
1948
1949                 ifm32 = (struct if_msghdr32 *)ifm;
1950                 ifm32->ifm_addrs = info->rti_addrs;
1951                 ifm32->ifm_flags = ifp->if_flags | ifp->if_drv_flags;
1952                 ifm32->ifm_index = ifp->if_index;
1953                 ifm32->_ifm_spare1 = 0;
1954                 ifd = &ifm32->ifm_data;
1955         } else
1956 #endif
1957         {
1958                 ifm->ifm_addrs = info->rti_addrs;
1959                 ifm->ifm_flags = ifp->if_flags | ifp->if_drv_flags;
1960                 ifm->ifm_index = ifp->if_index;
1961                 ifm->_ifm_spare1 = 0;
1962                 ifd = &ifm->ifm_data;
1963         }
1964
1965         memcpy(ifd, src_ifd, sizeof(*ifd));
1966
1967         return (SYSCTL_OUT(w->w_req, (caddr_t)ifm, len));
1968 }
1969
1970 static int
1971 sysctl_iflist_ifaml(struct ifaddr *ifa, struct rt_addrinfo *info,
1972     struct walkarg *w, int len)
1973 {
1974         struct ifa_msghdrl *ifam;
1975         struct if_data *ifd;
1976
1977         ifam = (struct ifa_msghdrl *)w->w_tmem;
1978
1979 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1980         if (w->w_req->flags & SCTL_MASK32) {
1981                 struct ifa_msghdrl32 *ifam32;
1982
1983                 ifam32 = (struct ifa_msghdrl32 *)ifam;
1984                 ifam32->ifam_addrs = info->rti_addrs;
1985                 ifam32->ifam_flags = ifa->ifa_flags;
1986                 ifam32->ifam_index = ifa->ifa_ifp->if_index;
1987                 ifam32->_ifam_spare1 = 0;
1988                 ifam32->ifam_len = sizeof(*ifam32);
1989                 ifam32->ifam_data_off =
1990                     offsetof(struct ifa_msghdrl32, ifam_data);
1991                 ifam32->ifam_metric = ifa->ifa_ifp->if_metric;
1992                 ifd = &ifam32->ifam_data;
1993         } else
1994 #endif
1995         {
1996                 ifam->ifam_addrs = info->rti_addrs;
1997                 ifam->ifam_flags = ifa->ifa_flags;
1998                 ifam->ifam_index = ifa->ifa_ifp->if_index;
1999                 ifam->_ifam_spare1 = 0;
2000                 ifam->ifam_len = sizeof(*ifam);
2001                 ifam->ifam_data_off = offsetof(struct ifa_msghdrl, ifam_data);
2002                 ifam->ifam_metric = ifa->ifa_ifp->if_metric;
2003                 ifd = &ifam->ifam_data;
2004         }
2005
2006         bzero(ifd, sizeof(*ifd));
2007         ifd->ifi_datalen = sizeof(struct if_data);
2008         ifd->ifi_ipackets = counter_u64_fetch(ifa->ifa_ipackets);
2009         ifd->ifi_opackets = counter_u64_fetch(ifa->ifa_opackets);
2010         ifd->ifi_ibytes = counter_u64_fetch(ifa->ifa_ibytes);
2011         ifd->ifi_obytes = counter_u64_fetch(ifa->ifa_obytes);
2012
2013         /* Fixup if_data carp(4) vhid. */
2014         if (carp_get_vhid_p != NULL)
2015                 ifd->ifi_vhid = (*carp_get_vhid_p)(ifa);
2016
2017         return (SYSCTL_OUT(w->w_req, w->w_tmem, len));
2018 }
2019
2020 static int
2021 sysctl_iflist_ifam(struct ifaddr *ifa, struct rt_addrinfo *info,
2022     struct walkarg *w, int len)
2023 {
2024         struct ifa_msghdr *ifam;
2025
2026         ifam = (struct ifa_msghdr *)w->w_tmem;
2027         ifam->ifam_addrs = info->rti_addrs;
2028         ifam->ifam_flags = ifa->ifa_flags;
2029         ifam->ifam_index = ifa->ifa_ifp->if_index;
2030         ifam->_ifam_spare1 = 0;
2031         ifam->ifam_metric = ifa->ifa_ifp->if_metric;
2032
2033         return (SYSCTL_OUT(w->w_req, w->w_tmem, len));
2034 }
2035
2036 static int
2037 sysctl_iflist(int af, struct walkarg *w)
2038 {
2039         struct ifnet *ifp;
2040         struct ifaddr *ifa;
2041         struct if_data ifd;
2042         struct rt_addrinfo info;
2043         int len, error = 0;
2044         struct sockaddr_storage ss;
2045
2046         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
2047         bzero(&ifd, sizeof(ifd));
2048         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2049                 if (w->w_arg && w->w_arg != ifp->if_index)
2050                         continue;
2051                 if_data_copy(ifp, &ifd);
2052                 ifa = ifp->if_addr;
2053                 info.rti_info[RTAX_IFP] = ifa->ifa_addr;
2054                 error = rtsock_msg_buffer(RTM_IFINFO, &info, w, &len);
2055                 if (error != 0)
2056                         goto done;
2057                 info.rti_info[RTAX_IFP] = NULL;
2058                 if (w->w_req && w->w_tmem) {
2059                         if (w->w_op == NET_RT_IFLISTL)
2060                                 error = sysctl_iflist_ifml(ifp, &ifd, &info, w,
2061                                     len);
2062                         else
2063                                 error = sysctl_iflist_ifm(ifp, &ifd, &info, w,
2064                                     len);
2065                         if (error)
2066                                 goto done;
2067                 }
2068                 while ((ifa = CK_STAILQ_NEXT(ifa, ifa_link)) != NULL) {
2069                         if (af && af != ifa->ifa_addr->sa_family)
2070                                 continue;
2071                         if (prison_if(w->w_req->td->td_ucred,
2072                             ifa->ifa_addr) != 0)
2073                                 continue;
2074                         info.rti_info[RTAX_IFA] = ifa->ifa_addr;
2075                         info.rti_info[RTAX_NETMASK] = rtsock_fix_netmask(
2076                             ifa->ifa_addr, ifa->ifa_netmask, &ss);
2077                         info.rti_info[RTAX_BRD] = ifa->ifa_dstaddr;
2078                         error = rtsock_msg_buffer(RTM_NEWADDR, &info, w, &len);
2079                         if (error != 0)
2080                                 goto done;
2081                         if (w->w_req && w->w_tmem) {
2082                                 if (w->w_op == NET_RT_IFLISTL)
2083                                         error = sysctl_iflist_ifaml(ifa, &info,
2084                                             w, len);
2085                                 else
2086                                         error = sysctl_iflist_ifam(ifa, &info,
2087                                             w, len);
2088                                 if (error)
2089                                         goto done;
2090                         }
2091                 }
2092                 info.rti_info[RTAX_IFA] = NULL;
2093                 info.rti_info[RTAX_NETMASK] = NULL;
2094                 info.rti_info[RTAX_BRD] = NULL;
2095         }
2096 done:
2097         return (error);
2098 }
2099
2100 static int
2101 sysctl_ifmalist(int af, struct walkarg *w)
2102 {
2103         struct rt_addrinfo info;
2104         struct ifaddr *ifa;
2105         struct ifmultiaddr *ifma;
2106         struct ifnet *ifp;
2107         int error, len;
2108
2109         NET_EPOCH_ASSERT();
2110
2111         error = 0;
2112         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
2113
2114         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2115                 if (w->w_arg && w->w_arg != ifp->if_index)
2116                         continue;
2117                 ifa = ifp->if_addr;
2118                 info.rti_info[RTAX_IFP] = ifa ? ifa->ifa_addr : NULL;
2119                 CK_STAILQ_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link) {
2120                         if (af && af != ifma->ifma_addr->sa_family)
2121                                 continue;
2122                         if (prison_if(w->w_req->td->td_ucred,
2123                             ifma->ifma_addr) != 0)
2124                                 continue;
2125                         info.rti_info[RTAX_IFA] = ifma->ifma_addr;
2126                         info.rti_info[RTAX_GATEWAY] =
2127                             (ifma->ifma_addr->sa_family != AF_LINK) ?
2128                             ifma->ifma_lladdr : NULL;
2129                         error = rtsock_msg_buffer(RTM_NEWMADDR, &info, w, &len);
2130                         if (error != 0)
2131                                 break;
2132                         if (w->w_req && w->w_tmem) {
2133                                 struct ifma_msghdr *ifmam;
2134
2135                                 ifmam = (struct ifma_msghdr *)w->w_tmem;
2136                                 ifmam->ifmam_index = ifma->ifma_ifp->if_index;
2137                                 ifmam->ifmam_flags = 0;
2138                                 ifmam->ifmam_addrs = info.rti_addrs;
2139                                 ifmam->_ifmam_spare1 = 0;
2140                                 error = SYSCTL_OUT(w->w_req, w->w_tmem, len);
2141                                 if (error != 0)
2142                                         break;
2143                         }
2144                 }
2145                 if (error != 0)
2146                         break;
2147         }
2148         return (error);
2149 }
2150
2151 static void
2152 rtable_sysctl_dump(uint32_t fibnum, int family, struct walkarg *w)
2153 {
2154         union sockaddr_union sa_dst, sa_mask;
2155
2156         w->family = family;
2157         w->dst = (struct sockaddr *)&sa_dst;
2158         w->mask = (struct sockaddr *)&sa_mask;
2159
2160         init_sockaddrs_family(family, w->dst, w->mask);
2161
2162         rib_walk(fibnum, family, false, sysctl_dumpentry, w);
2163 }
2164
2165 static int
2166 sysctl_rtsock(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2167 {
2168         struct epoch_tracker et;
2169         int     *name = (int *)arg1;
2170         u_int   namelen = arg2;
2171         struct rib_head *rnh = NULL; /* silence compiler. */
2172         int     i, lim, error = EINVAL;
2173         int     fib = 0;
2174         u_char  af;
2175         struct  walkarg w;
2176
2177         name ++;
2178         namelen--;
2179         if (req->newptr)
2180                 return (EPERM);
2181         if (name[1] == NET_RT_DUMP || name[1] == NET_RT_NHOP || name[1] == NET_RT_NHGRP) {
2182                 if (namelen == 3)
2183                         fib = req->td->td_proc->p_fibnum;
2184                 else if (namelen == 4)
2185                         fib = (name[3] == RT_ALL_FIBS) ?
2186                             req->td->td_proc->p_fibnum : name[3];
2187                 else
2188                         return ((namelen < 3) ? EISDIR : ENOTDIR);
2189                 if (fib < 0 || fib >= rt_numfibs)
2190                         return (EINVAL);
2191         } else if (namelen != 3)
2192                 return ((namelen < 3) ? EISDIR : ENOTDIR);
2193         af = name[0];
2194         if (af > AF_MAX)
2195                 return (EINVAL);
2196         bzero(&w, sizeof(w));
2197         w.w_op = name[1];
2198         w.w_arg = name[2];
2199         w.w_req = req;
2200
2201         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
2202         if (error)
2203                 return (error);
2204
2205         /*
2206          * Allocate reply buffer in advance.
2207          * All rtsock messages has maximum length of u_short.
2208          */
2209         w.w_tmemsize = 65536;
2210         w.w_tmem = malloc(w.w_tmemsize, M_TEMP, M_WAITOK);
2211
2212         NET_EPOCH_ENTER(et);
2213         switch (w.w_op) {
2214         case NET_RT_DUMP:
2215         case NET_RT_FLAGS:
2216                 if (af == 0) {                  /* dump all tables */
2217                         i = 1;
2218                         lim = AF_MAX;
2219                 } else                          /* dump only one table */
2220                         i = lim = af;
2221
2222                 /*
2223                  * take care of llinfo entries, the caller must
2224                  * specify an AF
2225                  */
2226                 if (w.w_op == NET_RT_FLAGS &&
2227                     (w.w_arg == 0 || w.w_arg & RTF_LLINFO)) {
2228                         if (af != 0)
2229                                 error = lltable_sysctl_dumparp(af, w.w_req);
2230                         else
2231                                 error = EINVAL;
2232                         break;
2233                 }
2234                 /*
2235                  * take care of routing entries
2236                  */
2237                 for (error = 0; error == 0 && i <= lim; i++) {
2238                         rnh = rt_tables_get_rnh(fib, i);
2239                         if (rnh != NULL) {
2240                                 rtable_sysctl_dump(fib, i, &w);
2241                         } else if (af != 0)
2242                                 error = EAFNOSUPPORT;
2243                 }
2244                 break;
2245         case NET_RT_NHOP:
2246         case NET_RT_NHGRP:
2247                 /* Allow dumping one specific af/fib at a time */
2248                 if (namelen < 4) {
2249                         error = EINVAL;
2250                         break;
2251                 }
2252                 fib = name[3];
2253                 if (fib < 0 || fib > rt_numfibs) {
2254                         error = EINVAL;
2255                         break;
2256                 }
2257                 rnh = rt_tables_get_rnh(fib, af);
2258                 if (rnh == NULL) {
2259                         error = EAFNOSUPPORT;
2260                         break;
2261                 }
2262                 if (w.w_op == NET_RT_NHOP)
2263                         error = nhops_dump_sysctl(rnh, w.w_req);
2264                 else
2265 #ifdef ROUTE_MPATH
2266                         error = nhgrp_dump_sysctl(rnh, w.w_req);
2267 #else
2268                         error = ENOTSUP;
2269 #endif
2270                 break;
2271         case NET_RT_IFLIST:
2272         case NET_RT_IFLISTL:
2273                 error = sysctl_iflist(af, &w);
2274                 break;
2275
2276         case NET_RT_IFMALIST:
2277                 error = sysctl_ifmalist(af, &w);
2278                 break;
2279         }
2280         NET_EPOCH_EXIT(et);
2281
2282         free(w.w_tmem, M_TEMP);
2283         return (error);
2284 }
2285
2286 static SYSCTL_NODE(_net, PF_ROUTE, routetable, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2287     sysctl_rtsock, "Return route tables and interface/address lists");
2288
2289 /*
2290  * Definitions of protocols supported in the ROUTE domain.
2291  */
2292
2293 static struct domain routedomain;               /* or at least forward */
2294
2295 static struct protosw routesw[] = {
2296 {
2297         .pr_type =              SOCK_RAW,
2298         .pr_domain =            &routedomain,
2299         .pr_flags =             PR_ATOMIC|PR_ADDR,
2300         .pr_output =            route_output,
2301         .pr_ctlinput =          raw_ctlinput,
2302         .pr_init =              raw_init,
2303         .pr_usrreqs =           &route_usrreqs
2304 }
2305 };
2306
2307 static struct domain routedomain = {
2308         .dom_family =           PF_ROUTE,
2309         .dom_name =             "route",
2310         .dom_protosw =          routesw,
2311         .dom_protoswNPROTOSW =  &routesw[nitems(routesw)]
2312 };
2313
2314 VNET_DOMAIN_SET(route);