]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/net/rtsock.c
Upgrade to version 3.1.5
[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_mpath.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 #ifdef RADIX_MPATH
68 #include <net/radix_mpath.h>
69 #endif
70 #include <net/vnet.h>
71
72 #include <netinet/in.h>
73 #include <netinet/if_ether.h>
74 #include <netinet/ip_carp.h>
75 #ifdef INET6
76 #include <netinet6/ip6_var.h>
77 #include <netinet6/scope6_var.h>
78 #endif
79 #include <net/route/nhop.h>
80 #include <net/route/shared.h>
81
82 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
83 #include <sys/mount.h>
84 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
85
86 struct if_msghdr32 {
87         uint16_t ifm_msglen;
88         uint8_t ifm_version;
89         uint8_t ifm_type;
90         int32_t ifm_addrs;
91         int32_t ifm_flags;
92         uint16_t ifm_index;
93         uint16_t _ifm_spare1;
94         struct  if_data ifm_data;
95 };
96
97 struct if_msghdrl32 {
98         uint16_t ifm_msglen;
99         uint8_t ifm_version;
100         uint8_t ifm_type;
101         int32_t ifm_addrs;
102         int32_t ifm_flags;
103         uint16_t ifm_index;
104         uint16_t _ifm_spare1;
105         uint16_t ifm_len;
106         uint16_t ifm_data_off;
107         uint32_t _ifm_spare2;
108         struct  if_data ifm_data;
109 };
110
111 struct ifa_msghdrl32 {
112         uint16_t ifam_msglen;
113         uint8_t ifam_version;
114         uint8_t ifam_type;
115         int32_t ifam_addrs;
116         int32_t ifam_flags;
117         uint16_t ifam_index;
118         uint16_t _ifam_spare1;
119         uint16_t ifam_len;
120         uint16_t ifam_data_off;
121         int32_t ifam_metric;
122         struct  if_data ifam_data;
123 };
124
125 #define SA_SIZE32(sa)                                           \
126     (  (((struct sockaddr *)(sa))->sa_len == 0) ?               \
127         sizeof(int)             :                               \
128         1 + ( (((struct sockaddr *)(sa))->sa_len - 1) | (sizeof(int) - 1) ) )
129
130 #endif /* COMPAT_FREEBSD32 */
131
132 MALLOC_DEFINE(M_RTABLE, "routetbl", "routing tables");
133
134 /* NB: these are not modified */
135 static struct   sockaddr route_src = { 2, PF_ROUTE, };
136 static struct   sockaddr sa_zero   = { sizeof(sa_zero), AF_INET, };
137
138 /* These are external hooks for CARP. */
139 int     (*carp_get_vhid_p)(struct ifaddr *);
140
141 /*
142  * Used by rtsock/raw_input callback code to decide whether to filter the update
143  * notification to a socket bound to a particular FIB.
144  */
145 #define RTS_FILTER_FIB  M_PROTO8
146
147 typedef struct {
148         int     ip_count;       /* attached w/ AF_INET */
149         int     ip6_count;      /* attached w/ AF_INET6 */
150         int     any_count;      /* total attached */
151 } route_cb_t;
152 VNET_DEFINE_STATIC(route_cb_t, route_cb);
153 #define V_route_cb VNET(route_cb)
154
155 struct mtx rtsock_mtx;
156 MTX_SYSINIT(rtsock, &rtsock_mtx, "rtsock route_cb lock", MTX_DEF);
157
158 #define RTSOCK_LOCK()   mtx_lock(&rtsock_mtx)
159 #define RTSOCK_UNLOCK() mtx_unlock(&rtsock_mtx)
160 #define RTSOCK_LOCK_ASSERT()    mtx_assert(&rtsock_mtx, MA_OWNED)
161
162 static SYSCTL_NODE(_net, OID_AUTO, route, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, 0,
163     "");
164
165 struct walkarg {
166         int     w_tmemsize;
167         int     w_op, w_arg;
168         caddr_t w_tmem;
169         struct sysctl_req *w_req;
170 };
171
172 static void     rts_input(struct mbuf *m);
173 static struct mbuf *rtsock_msg_mbuf(int type, struct rt_addrinfo *rtinfo);
174 static int      rtsock_msg_buffer(int type, struct rt_addrinfo *rtinfo,
175                         struct walkarg *w, int *plen);
176 static int      rt_xaddrs(caddr_t cp, caddr_t cplim,
177                         struct rt_addrinfo *rtinfo);
178 static int      sysctl_dumpentry(struct radix_node *rn, void *vw);
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, struct rt_metrics *out);
183 static void     rt_dispatch(struct mbuf *, sa_family_t);
184 static int      handle_rtm_get(struct rt_addrinfo *info, u_int fibnum,
185                         struct rt_msghdr *rtm, struct rib_cmd_info *rc);
186 static int      update_rtm_from_rte(struct rt_addrinfo *info,
187                         struct rt_msghdr **prtm, int alloc_len,
188                         struct rtentry *rt, struct nhop_object *nh);
189 static void     send_rtm_reply(struct socket *so, struct rt_msghdr *rtm,
190                         struct mbuf *m, sa_family_t saf, u_int fibnum,
191                         int rtm_errno);
192 static int      can_export_rte(struct ucred *td_ucred, const struct rtentry *rt);
193
194 static struct netisr_handler rtsock_nh = {
195         .nh_name = "rtsock",
196         .nh_handler = rts_input,
197         .nh_proto = NETISR_ROUTE,
198         .nh_policy = NETISR_POLICY_SOURCE,
199 };
200
201 static int
202 sysctl_route_netisr_maxqlen(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
203 {
204         int error, qlimit;
205
206         netisr_getqlimit(&rtsock_nh, &qlimit);
207         error = sysctl_handle_int(oidp, &qlimit, 0, req);
208         if (error || !req->newptr)
209                 return (error);
210         if (qlimit < 1)
211                 return (EINVAL);
212         return (netisr_setqlimit(&rtsock_nh, qlimit));
213 }
214 SYSCTL_PROC(_net_route, OID_AUTO, netisr_maxqlen,
215     CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE,
216     0, 0, sysctl_route_netisr_maxqlen, "I",
217     "maximum routing socket dispatch queue length");
218
219 static void
220 vnet_rts_init(void)
221 {
222         int tmp;
223
224         if (IS_DEFAULT_VNET(curvnet)) {
225                 if (TUNABLE_INT_FETCH("net.route.netisr_maxqlen", &tmp))
226                         rtsock_nh.nh_qlimit = tmp;
227                 netisr_register(&rtsock_nh);
228         }
229 #ifdef VIMAGE
230          else
231                 netisr_register_vnet(&rtsock_nh);
232 #endif
233 }
234 VNET_SYSINIT(vnet_rtsock, SI_SUB_PROTO_DOMAIN, SI_ORDER_THIRD,
235     vnet_rts_init, 0);
236
237 #ifdef VIMAGE
238 static void
239 vnet_rts_uninit(void)
240 {
241
242         netisr_unregister_vnet(&rtsock_nh);
243 }
244 VNET_SYSUNINIT(vnet_rts_uninit, SI_SUB_PROTO_DOMAIN, SI_ORDER_THIRD,
245     vnet_rts_uninit, 0);
246 #endif
247
248 static int
249 raw_input_rts_cb(struct mbuf *m, struct sockproto *proto, struct sockaddr *src,
250     struct rawcb *rp)
251 {
252         int fibnum;
253
254         KASSERT(m != NULL, ("%s: m is NULL", __func__));
255         KASSERT(proto != NULL, ("%s: proto is NULL", __func__));
256         KASSERT(rp != NULL, ("%s: rp is NULL", __func__));
257
258         /* No filtering requested. */
259         if ((m->m_flags & RTS_FILTER_FIB) == 0)
260                 return (0);
261
262         /* Check if it is a rts and the fib matches the one of the socket. */
263         fibnum = M_GETFIB(m);
264         if (proto->sp_family != PF_ROUTE ||
265             rp->rcb_socket == NULL ||
266             rp->rcb_socket->so_fibnum == fibnum)
267                 return (0);
268
269         /* Filtering requested and no match, the socket shall be skipped. */
270         return (1);
271 }
272
273 static void
274 rts_input(struct mbuf *m)
275 {
276         struct sockproto route_proto;
277         unsigned short *family;
278         struct m_tag *tag;
279
280         route_proto.sp_family = PF_ROUTE;
281         tag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_RTSOCKFAM, NULL);
282         if (tag != NULL) {
283                 family = (unsigned short *)(tag + 1);
284                 route_proto.sp_protocol = *family;
285                 m_tag_delete(m, tag);
286         } else
287                 route_proto.sp_protocol = 0;
288
289         raw_input_ext(m, &route_proto, &route_src, raw_input_rts_cb);
290 }
291
292 /*
293  * It really doesn't make any sense at all for this code to share much
294  * with raw_usrreq.c, since its functionality is so restricted.  XXX
295  */
296 static void
297 rts_abort(struct socket *so)
298 {
299
300         raw_usrreqs.pru_abort(so);
301 }
302
303 static void
304 rts_close(struct socket *so)
305 {
306
307         raw_usrreqs.pru_close(so);
308 }
309
310 /* pru_accept is EOPNOTSUPP */
311
312 static int
313 rts_attach(struct socket *so, int proto, struct thread *td)
314 {
315         struct rawcb *rp;
316         int error;
317
318         KASSERT(so->so_pcb == NULL, ("rts_attach: so_pcb != NULL"));
319
320         /* XXX */
321         rp = malloc(sizeof *rp, M_PCB, M_WAITOK | M_ZERO);
322
323         so->so_pcb = (caddr_t)rp;
324         so->so_fibnum = td->td_proc->p_fibnum;
325         error = raw_attach(so, proto);
326         rp = sotorawcb(so);
327         if (error) {
328                 so->so_pcb = NULL;
329                 free(rp, M_PCB);
330                 return error;
331         }
332         RTSOCK_LOCK();
333         switch(rp->rcb_proto.sp_protocol) {
334         case AF_INET:
335                 V_route_cb.ip_count++;
336                 break;
337         case AF_INET6:
338                 V_route_cb.ip6_count++;
339                 break;
340         }
341         V_route_cb.any_count++;
342         RTSOCK_UNLOCK();
343         soisconnected(so);
344         so->so_options |= SO_USELOOPBACK;
345         return 0;
346 }
347
348 static int
349 rts_bind(struct socket *so, struct sockaddr *nam, struct thread *td)
350 {
351
352         return (raw_usrreqs.pru_bind(so, nam, td)); /* xxx just EINVAL */
353 }
354
355 static int
356 rts_connect(struct socket *so, struct sockaddr *nam, struct thread *td)
357 {
358
359         return (raw_usrreqs.pru_connect(so, nam, td)); /* XXX just EINVAL */
360 }
361
362 /* pru_connect2 is EOPNOTSUPP */
363 /* pru_control is EOPNOTSUPP */
364
365 static void
366 rts_detach(struct socket *so)
367 {
368         struct rawcb *rp = sotorawcb(so);
369
370         KASSERT(rp != NULL, ("rts_detach: rp == NULL"));
371
372         RTSOCK_LOCK();
373         switch(rp->rcb_proto.sp_protocol) {
374         case AF_INET:
375                 V_route_cb.ip_count--;
376                 break;
377         case AF_INET6:
378                 V_route_cb.ip6_count--;
379                 break;
380         }
381         V_route_cb.any_count--;
382         RTSOCK_UNLOCK();
383         raw_usrreqs.pru_detach(so);
384 }
385
386 static int
387 rts_disconnect(struct socket *so)
388 {
389
390         return (raw_usrreqs.pru_disconnect(so));
391 }
392
393 /* pru_listen is EOPNOTSUPP */
394
395 static int
396 rts_peeraddr(struct socket *so, struct sockaddr **nam)
397 {
398
399         return (raw_usrreqs.pru_peeraddr(so, nam));
400 }
401
402 /* pru_rcvd is EOPNOTSUPP */
403 /* pru_rcvoob is EOPNOTSUPP */
404
405 static int
406 rts_send(struct socket *so, int flags, struct mbuf *m, struct sockaddr *nam,
407          struct mbuf *control, struct thread *td)
408 {
409
410         return (raw_usrreqs.pru_send(so, flags, m, nam, control, td));
411 }
412
413 /* pru_sense is null */
414
415 static int
416 rts_shutdown(struct socket *so)
417 {
418
419         return (raw_usrreqs.pru_shutdown(so));
420 }
421
422 static int
423 rts_sockaddr(struct socket *so, struct sockaddr **nam)
424 {
425
426         return (raw_usrreqs.pru_sockaddr(so, nam));
427 }
428
429 static struct pr_usrreqs route_usrreqs = {
430         .pru_abort =            rts_abort,
431         .pru_attach =           rts_attach,
432         .pru_bind =             rts_bind,
433         .pru_connect =          rts_connect,
434         .pru_detach =           rts_detach,
435         .pru_disconnect =       rts_disconnect,
436         .pru_peeraddr =         rts_peeraddr,
437         .pru_send =             rts_send,
438         .pru_shutdown =         rts_shutdown,
439         .pru_sockaddr =         rts_sockaddr,
440         .pru_close =            rts_close,
441 };
442
443 #ifndef _SOCKADDR_UNION_DEFINED
444 #define _SOCKADDR_UNION_DEFINED
445 /*
446  * The union of all possible address formats we handle.
447  */
448 union sockaddr_union {
449         struct sockaddr         sa;
450         struct sockaddr_in      sin;
451         struct sockaddr_in6     sin6;
452 };
453 #endif /* _SOCKADDR_UNION_DEFINED */
454
455 static int
456 rtm_get_jailed(struct rt_addrinfo *info, struct ifnet *ifp,
457     struct nhop_object *nh, union sockaddr_union *saun, struct ucred *cred)
458 {
459 #if defined(INET) || defined(INET6)
460         struct epoch_tracker et;
461 #endif
462
463         /* First, see if the returned address is part of the jail. */
464         if (prison_if(cred, nh->nh_ifa->ifa_addr) == 0) {
465                 info->rti_info[RTAX_IFA] = nh->nh_ifa->ifa_addr;
466                 return (0);
467         }
468
469         switch (info->rti_info[RTAX_DST]->sa_family) {
470 #ifdef INET
471         case AF_INET:
472         {
473                 struct in_addr ia;
474                 struct ifaddr *ifa;
475                 int found;
476
477                 found = 0;
478                 /*
479                  * Try to find an address on the given outgoing interface
480                  * that belongs to the jail.
481                  */
482                 NET_EPOCH_ENTER(et);
483                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
484                         struct sockaddr *sa;
485                         sa = ifa->ifa_addr;
486                         if (sa->sa_family != AF_INET)
487                                 continue;
488                         ia = ((struct sockaddr_in *)sa)->sin_addr;
489                         if (prison_check_ip4(cred, &ia) == 0) {
490                                 found = 1;
491                                 break;
492                         }
493                 }
494                 NET_EPOCH_EXIT(et);
495                 if (!found) {
496                         /*
497                          * As a last resort return the 'default' jail address.
498                          */
499                         ia = ((struct sockaddr_in *)nh->nh_ifa->ifa_addr)->
500                             sin_addr;
501                         if (prison_get_ip4(cred, &ia) != 0)
502                                 return (ESRCH);
503                 }
504                 bzero(&saun->sin, sizeof(struct sockaddr_in));
505                 saun->sin.sin_len = sizeof(struct sockaddr_in);
506                 saun->sin.sin_family = AF_INET;
507                 saun->sin.sin_addr.s_addr = ia.s_addr;
508                 info->rti_info[RTAX_IFA] = (struct sockaddr *)&saun->sin;
509                 break;
510         }
511 #endif
512 #ifdef INET6
513         case AF_INET6:
514         {
515                 struct in6_addr ia6;
516                 struct ifaddr *ifa;
517                 int found;
518
519                 found = 0;
520                 /*
521                  * Try to find an address on the given outgoing interface
522                  * that belongs to the jail.
523                  */
524                 NET_EPOCH_ENTER(et);
525                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
526                         struct sockaddr *sa;
527                         sa = ifa->ifa_addr;
528                         if (sa->sa_family != AF_INET6)
529                                 continue;
530                         bcopy(&((struct sockaddr_in6 *)sa)->sin6_addr,
531                             &ia6, sizeof(struct in6_addr));
532                         if (prison_check_ip6(cred, &ia6) == 0) {
533                                 found = 1;
534                                 break;
535                         }
536                 }
537                 NET_EPOCH_EXIT(et);
538                 if (!found) {
539                         /*
540                          * As a last resort return the 'default' jail address.
541                          */
542                         ia6 = ((struct sockaddr_in6 *)nh->nh_ifa->ifa_addr)->
543                             sin6_addr;
544                         if (prison_get_ip6(cred, &ia6) != 0)
545                                 return (ESRCH);
546                 }
547                 bzero(&saun->sin6, sizeof(struct sockaddr_in6));
548                 saun->sin6.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
549                 saun->sin6.sin6_family = AF_INET6;
550                 bcopy(&ia6, &saun->sin6.sin6_addr, sizeof(struct in6_addr));
551                 if (sa6_recoverscope(&saun->sin6) != 0)
552                         return (ESRCH);
553                 info->rti_info[RTAX_IFA] = (struct sockaddr *)&saun->sin6;
554                 break;
555         }
556 #endif
557         default:
558                 return (ESRCH);
559         }
560         return (0);
561 }
562
563 /*
564  * Fills in @info based on userland-provided @rtm message.
565  *
566  * Returns 0 on success.
567  */
568 static int
569 fill_addrinfo(struct rt_msghdr *rtm, int len, u_int fibnum, struct rt_addrinfo *info)
570 {
571         int error;
572         sa_family_t saf;
573
574         rtm->rtm_pid = curproc->p_pid;
575         info->rti_addrs = rtm->rtm_addrs;
576
577         info->rti_mflags = rtm->rtm_inits;
578         info->rti_rmx = &rtm->rtm_rmx;
579
580         /*
581          * rt_xaddrs() performs s6_addr[2] := sin6_scope_id for AF_INET6
582          * link-local address because rtrequest requires addresses with
583          * embedded scope id.
584          */
585         if (rt_xaddrs((caddr_t)(rtm + 1), len + (caddr_t)rtm, info))
586                 return (EINVAL);
587
588         if (rtm->rtm_flags & RTF_RNH_LOCKED)
589                 return (EINVAL);
590         info->rti_flags = rtm->rtm_flags;
591         if (info->rti_info[RTAX_DST] == NULL ||
592             info->rti_info[RTAX_DST]->sa_family >= AF_MAX ||
593             (info->rti_info[RTAX_GATEWAY] != NULL &&
594              info->rti_info[RTAX_GATEWAY]->sa_family >= AF_MAX))
595                 return (EINVAL);
596         saf = info->rti_info[RTAX_DST]->sa_family;
597         /*
598          * Verify that the caller has the appropriate privilege; RTM_GET
599          * is the only operation the non-superuser is allowed.
600          */
601         if (rtm->rtm_type != RTM_GET) {
602                 error = priv_check(curthread, PRIV_NET_ROUTE);
603                 if (error != 0)
604                         return (error);
605         }
606
607         /*
608          * The given gateway address may be an interface address.
609          * For example, issuing a "route change" command on a route
610          * entry that was created from a tunnel, and the gateway
611          * address given is the local end point. In this case the 
612          * RTF_GATEWAY flag must be cleared or the destination will
613          * not be reachable even though there is no error message.
614          */
615         if (info->rti_info[RTAX_GATEWAY] != NULL &&
616             info->rti_info[RTAX_GATEWAY]->sa_family != AF_LINK) {
617                 struct rt_addrinfo ginfo;
618                 struct sockaddr *gdst;
619                 struct sockaddr_storage ss;
620
621                 bzero(&ginfo, sizeof(ginfo));
622                 bzero(&ss, sizeof(ss));
623                 ss.ss_len = sizeof(ss);
624
625                 ginfo.rti_info[RTAX_GATEWAY] = (struct sockaddr *)&ss;
626                 gdst = info->rti_info[RTAX_GATEWAY];
627
628                 /* 
629                  * A host route through the loopback interface is 
630                  * installed for each interface adddress. In pre 8.0
631                  * releases the interface address of a PPP link type
632                  * is not reachable locally. This behavior is fixed as 
633                  * part of the new L2/L3 redesign and rewrite work. The
634                  * signature of this interface address route is the
635                  * AF_LINK sa_family type of the gateway, and the
636                  * rt_ifp has the IFF_LOOPBACK flag set.
637                  */
638                 if (rib_lookup_info(fibnum, gdst, NHR_REF, 0, &ginfo) == 0) {
639                         if (ss.ss_family == AF_LINK &&
640                             ginfo.rti_ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) {
641                                 info->rti_flags &= ~RTF_GATEWAY;
642                                 info->rti_flags |= RTF_GWFLAG_COMPAT;
643                         }
644                         rib_free_info(&ginfo);
645                 }
646         }
647
648         return (0);
649 }
650
651 /*
652  * Handles RTM_GET message from routing socket, returning matching rt.
653  *
654  * Returns:
655  * 0 on success, with locked and referenced matching rt in @rt_nrt
656  * errno of failure
657  */
658 static int
659 handle_rtm_get(struct rt_addrinfo *info, u_int fibnum,
660     struct rt_msghdr *rtm, struct rib_cmd_info *rc)
661 {
662         RIB_RLOCK_TRACKER;
663         struct rib_head *rnh;
664         sa_family_t saf;
665
666         saf = info->rti_info[RTAX_DST]->sa_family;
667
668         rnh = rt_tables_get_rnh(fibnum, saf);
669         if (rnh == NULL)
670                 return (EAFNOSUPPORT);
671
672         RIB_RLOCK(rnh);
673
674         if (info->rti_info[RTAX_NETMASK] == NULL) {
675                 /*
676                  * Provide longest prefix match for
677                  * address lookup (no mask).
678                  * 'route -n get addr'
679                  */
680                 rc->rc_rt = (struct rtentry *) rnh->rnh_matchaddr(
681                     info->rti_info[RTAX_DST], &rnh->head);
682         } else
683                 rc->rc_rt = (struct rtentry *) rnh->rnh_lookup(
684                     info->rti_info[RTAX_DST],
685                     info->rti_info[RTAX_NETMASK], &rnh->head);
686
687         if (rc->rc_rt == NULL) {
688                 RIB_RUNLOCK(rnh);
689                 return (ESRCH);
690         }
691 #ifdef RADIX_MPATH
692         /*
693          * for RTM_GET, gate is optional even with multipath.
694          * if gate == NULL the first match is returned.
695          * (no need to call rt_mpath_matchgate if gate == NULL)
696          */
697         if (rt_mpath_capable(rnh) && info->rti_info[RTAX_GATEWAY]) {
698                 rc->rc_rt = rt_mpath_matchgate(rc->rc_rt,
699                     info->rti_info[RTAX_GATEWAY]);
700                 if (rc->rc_rt == NULL) {
701                         RIB_RUNLOCK(rnh);
702                         return (ESRCH);
703                 }
704         }
705 #endif
706         /*
707          * If performing proxied L2 entry insertion, and
708          * the actual PPP host entry is found, perform
709          * another search to retrieve the prefix route of
710          * the local end point of the PPP link.
711          * TODO: move this logic to userland.
712          */
713         if (rtm->rtm_flags & RTF_ANNOUNCE) {
714                 struct sockaddr laddr;
715                 struct nhop_object *nh;
716
717                 nh = rc->rc_rt->rt_nhop;
718                 if (nh->nh_ifp != NULL &&
719                     nh->nh_ifp->if_type == IFT_PROPVIRTUAL) {
720                         struct ifaddr *ifa;
721
722                         ifa = ifa_ifwithnet(info->rti_info[RTAX_DST], 1,
723                                         RT_ALL_FIBS);
724                         if (ifa != NULL)
725                                 rt_maskedcopy(ifa->ifa_addr,
726                                               &laddr,
727                                               ifa->ifa_netmask);
728                 } else
729                         rt_maskedcopy(nh->nh_ifa->ifa_addr,
730                                       &laddr,
731                                       nh->nh_ifa->ifa_netmask);
732                 /* 
733                  * refactor rt and no lock operation necessary
734                  */
735                 rc->rc_rt = (struct rtentry *)rnh->rnh_matchaddr(&laddr,
736                     &rnh->head);
737                 if (rc->rc_rt == NULL) {
738                         RIB_RUNLOCK(rnh);
739                         return (ESRCH);
740                 }
741         }
742         rc->rc_nh_new = rc->rc_rt->rt_nhop;
743         RIB_RUNLOCK(rnh);
744
745         return (0);
746 }
747
748 /*
749  * Update sockaddrs, flags, etc in @prtm based on @rt data.
750  * rtm can be reallocated.
751  *
752  * Returns 0 on success, along with pointer to (potentially reallocated)
753  *  rtm.
754  *
755  */
756 static int
757 update_rtm_from_rte(struct rt_addrinfo *info, struct rt_msghdr **prtm,
758     int alloc_len, struct rtentry *rt, struct nhop_object *nh)
759 {
760         struct sockaddr_storage netmask_ss;
761         struct walkarg w;
762         union sockaddr_union saun;
763         struct rt_msghdr *rtm, *orig_rtm = NULL;
764         struct ifnet *ifp;
765         int error, len;
766
767         rtm = *prtm;
768
769         info->rti_info[RTAX_DST] = rt_key(rt);
770         info->rti_info[RTAX_GATEWAY] = &nh->gw_sa;
771         info->rti_info[RTAX_NETMASK] = rtsock_fix_netmask(rt_key(rt),
772             rt_mask(rt), &netmask_ss);
773         info->rti_info[RTAX_GENMASK] = 0;
774         ifp = nh->nh_ifp;
775         if (rtm->rtm_addrs & (RTA_IFP | RTA_IFA)) {
776                 if (ifp) {
777                         info->rti_info[RTAX_IFP] =
778                             ifp->if_addr->ifa_addr;
779                         error = rtm_get_jailed(info, ifp, nh,
780                             &saun, curthread->td_ucred);
781                         if (error != 0)
782                                 return (error);
783                         if (ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT)
784                                 info->rti_info[RTAX_BRD] =
785                                     nh->nh_ifa->ifa_dstaddr;
786                         rtm->rtm_index = ifp->if_index;
787                 } else {
788                         info->rti_info[RTAX_IFP] = NULL;
789                         info->rti_info[RTAX_IFA] = NULL;
790                 }
791         } else if (ifp != NULL)
792                 rtm->rtm_index = ifp->if_index;
793
794         /* Check if we need to realloc storage */
795         rtsock_msg_buffer(rtm->rtm_type, info, NULL, &len);
796         if (len > alloc_len) {
797                 struct rt_msghdr *tmp_rtm;
798
799                 tmp_rtm = malloc(len, M_TEMP, M_NOWAIT);
800                 if (tmp_rtm == NULL)
801                         return (ENOBUFS);
802                 bcopy(rtm, tmp_rtm, rtm->rtm_msglen);
803                 orig_rtm = rtm;
804                 rtm = tmp_rtm;
805                 alloc_len = len;
806
807                 /*
808                  * Delay freeing original rtm as info contains
809                  * data referencing it.
810                  */
811         }
812
813         w.w_tmem = (caddr_t)rtm;
814         w.w_tmemsize = alloc_len;
815         rtsock_msg_buffer(rtm->rtm_type, info, &w, &len);
816
817         if (rt->rt_flags & RTF_GWFLAG_COMPAT)
818                 rtm->rtm_flags = RTF_GATEWAY | 
819                         (rt->rt_flags & ~RTF_GWFLAG_COMPAT);
820         else
821                 rtm->rtm_flags = rt->rt_flags;
822         rt_getmetrics(rt, &rtm->rtm_rmx);
823         rtm->rtm_addrs = info->rti_addrs;
824
825         if (orig_rtm != NULL)
826                 free(orig_rtm, M_TEMP);
827         *prtm = rtm;
828
829         return (0);
830 }
831
832 /*ARGSUSED*/
833 static int
834 route_output(struct mbuf *m, struct socket *so, ...)
835 {
836         struct rt_msghdr *rtm = NULL;
837         struct rtentry *rt = NULL;
838         struct rt_addrinfo info;
839         struct epoch_tracker et;
840 #ifdef INET6
841         struct sockaddr_storage ss;
842         struct sockaddr_in6 *sin6;
843         int i, rti_need_deembed = 0;
844 #endif
845         int alloc_len = 0, len, error = 0, fibnum;
846         sa_family_t saf = AF_UNSPEC;
847         struct walkarg w;
848         struct rib_cmd_info rc;
849         struct nhop_object *nh;
850
851         fibnum = so->so_fibnum;
852
853 #define senderr(e) { error = e; goto flush;}
854         if (m == NULL || ((m->m_len < sizeof(long)) &&
855                        (m = m_pullup(m, sizeof(long))) == NULL))
856                 return (ENOBUFS);
857         if ((m->m_flags & M_PKTHDR) == 0)
858                 panic("route_output");
859         NET_EPOCH_ENTER(et);
860         len = m->m_pkthdr.len;
861         if (len < sizeof(*rtm) ||
862             len != mtod(m, struct rt_msghdr *)->rtm_msglen)
863                 senderr(EINVAL);
864
865         /*
866          * Most of current messages are in range 200-240 bytes,
867          * minimize possible re-allocation on reply using larger size
868          * buffer aligned on 1k boundaty.
869          */
870         alloc_len = roundup2(len, 1024);
871         if ((rtm = malloc(alloc_len, M_TEMP, M_NOWAIT)) == NULL)
872                 senderr(ENOBUFS);
873
874         m_copydata(m, 0, len, (caddr_t)rtm);
875         bzero(&info, sizeof(info));
876         bzero(&w, sizeof(w));
877         nh = NULL;
878
879         if (rtm->rtm_version != RTM_VERSION) {
880                 /* Do not touch message since format is unknown */
881                 free(rtm, M_TEMP);
882                 rtm = NULL;
883                 senderr(EPROTONOSUPPORT);
884         }
885
886         /*
887          * Starting from here, it is possible
888          * to alter original message and insert
889          * caller PID and error value.
890          */
891
892         if ((error = fill_addrinfo(rtm, len, fibnum, &info)) != 0) {
893                 senderr(error);
894         }
895
896         saf = info.rti_info[RTAX_DST]->sa_family;
897
898         /* support for new ARP code */
899         if (rtm->rtm_flags & RTF_LLDATA) {
900                 error = lla_rt_output(rtm, &info);
901 #ifdef INET6
902                 if (error == 0)
903                         rti_need_deembed = (V_deembed_scopeid) ? 1 : 0;
904 #endif
905                 goto flush;
906         }
907
908         switch (rtm->rtm_type) {
909         case RTM_ADD:
910         case RTM_CHANGE:
911                 if (rtm->rtm_type == RTM_ADD) {
912                         if (info.rti_info[RTAX_GATEWAY] == NULL)
913                                 senderr(EINVAL);
914                 }
915                 error = rib_action(fibnum, rtm->rtm_type, &info, &rc);
916                 if (error == 0) {
917 #ifdef INET6
918                         rti_need_deembed = (V_deembed_scopeid) ? 1 : 0;
919 #endif
920                         rtm->rtm_index = rc.rc_nh_new->nh_ifp->if_index;
921                         nh = rc.rc_nh_new;
922                 }
923                 break;
924
925         case RTM_DELETE:
926                 error = rib_action(fibnum, RTM_DELETE, &info, &rc);
927                 if (error == 0) {
928                         nh = rc.rc_nh_old;
929                         goto report;
930                 }
931 #ifdef INET6
932                 /* rt_msg2() will not be used when RTM_DELETE fails. */
933                 rti_need_deembed = (V_deembed_scopeid) ? 1 : 0;
934 #endif
935                 break;
936
937         case RTM_GET:
938                 error = handle_rtm_get(&info, fibnum, rtm, &rc);
939                 if (error != 0)
940                         senderr(error);
941                 nh = rc.rc_nh_new;
942
943 report:
944                 if (!can_export_rte(curthread->td_ucred, rc.rc_rt)) {
945                         senderr(ESRCH);
946                 }
947
948                 error = update_rtm_from_rte(&info, &rtm, alloc_len, rc.rc_rt, nh);
949                 /*
950                  * Note that some sockaddr pointers may have changed to
951                  * point to memory outsize @rtm. Some may be pointing
952                  * to the on-stack variables.
953                  * Given that, any pointer in @info CANNOT BE USED.
954                  */
955
956                 /*
957                  * scopeid deembedding has been performed while
958                  * writing updated rtm in rtsock_msg_buffer().
959                  * With that in mind, skip deembedding procedure below.
960                  */
961 #ifdef INET6
962                 rti_need_deembed = 0;
963 #endif
964                 if (error != 0)
965                         senderr(error);
966                 break;
967
968         default:
969                 senderr(EOPNOTSUPP);
970         }
971
972 flush:
973         NET_EPOCH_EXIT(et);
974         rt = NULL;
975
976 #ifdef INET6
977         if (rtm != NULL) {
978                 if (rti_need_deembed) {
979                         /* sin6_scope_id is recovered before sending rtm. */
980                         sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&ss;
981                         for (i = 0; i < RTAX_MAX; i++) {
982                                 if (info.rti_info[i] == NULL)
983                                         continue;
984                                 if (info.rti_info[i]->sa_family != AF_INET6)
985                                         continue;
986                                 bcopy(info.rti_info[i], sin6, sizeof(*sin6));
987                                 if (sa6_recoverscope(sin6) == 0)
988                                         bcopy(sin6, info.rti_info[i],
989                                                     sizeof(*sin6));
990                         }
991                 }
992         }
993 #endif
994         send_rtm_reply(so, rtm, m, saf, fibnum, error);
995
996         return (error);
997 }
998
999 /*
1000  * Sends the prepared reply message in @rtm to all rtsock clients.
1001  * Frees @m and @rtm.
1002  *
1003  */
1004 static void
1005 send_rtm_reply(struct socket *so, struct rt_msghdr *rtm, struct mbuf *m,
1006     sa_family_t saf, u_int fibnum, int rtm_errno)
1007 {
1008         struct rawcb *rp = NULL;
1009
1010         /*
1011          * Check to see if we don't want our own messages.
1012          */
1013         if ((so->so_options & SO_USELOOPBACK) == 0) {
1014                 if (V_route_cb.any_count <= 1) {
1015                         if (rtm != NULL)
1016                                 free(rtm, M_TEMP);
1017                         m_freem(m);
1018                         return;
1019                 }
1020                 /* There is another listener, so construct message */
1021                 rp = sotorawcb(so);
1022         }
1023
1024         if (rtm != NULL) {
1025                 if (rtm_errno!= 0)
1026                         rtm->rtm_errno = rtm_errno;
1027                 else
1028                         rtm->rtm_flags |= RTF_DONE;
1029
1030                 m_copyback(m, 0, rtm->rtm_msglen, (caddr_t)rtm);
1031                 if (m->m_pkthdr.len < rtm->rtm_msglen) {
1032                         m_freem(m);
1033                         m = NULL;
1034                 } else if (m->m_pkthdr.len > rtm->rtm_msglen)
1035                         m_adj(m, rtm->rtm_msglen - m->m_pkthdr.len);
1036
1037                 free(rtm, M_TEMP);
1038         }
1039         if (m != NULL) {
1040                 M_SETFIB(m, fibnum);
1041                 m->m_flags |= RTS_FILTER_FIB;
1042                 if (rp) {
1043                         /*
1044                          * XXX insure we don't get a copy by
1045                          * invalidating our protocol
1046                          */
1047                         unsigned short family = rp->rcb_proto.sp_family;
1048                         rp->rcb_proto.sp_family = 0;
1049                         rt_dispatch(m, saf);
1050                         rp->rcb_proto.sp_family = family;
1051                 } else
1052                         rt_dispatch(m, saf);
1053         }
1054 }
1055
1056
1057 static void
1058 rt_getmetrics(const struct rtentry *rt, struct rt_metrics *out)
1059 {
1060
1061         bzero(out, sizeof(*out));
1062         out->rmx_mtu = rt->rt_nhop->nh_mtu;
1063         out->rmx_weight = rt->rt_weight;
1064         out->rmx_nhidx = nhop_get_idx(rt->rt_nhop);
1065         /* Kernel -> userland timebase conversion. */
1066         out->rmx_expire = rt->rt_expire ?
1067             rt->rt_expire - time_uptime + time_second : 0;
1068 }
1069
1070 /*
1071  * Extract the addresses of the passed sockaddrs.
1072  * Do a little sanity checking so as to avoid bad memory references.
1073  * This data is derived straight from userland.
1074  */
1075 static int
1076 rt_xaddrs(caddr_t cp, caddr_t cplim, struct rt_addrinfo *rtinfo)
1077 {
1078         struct sockaddr *sa;
1079         int i;
1080
1081         for (i = 0; i < RTAX_MAX && cp < cplim; i++) {
1082                 if ((rtinfo->rti_addrs & (1 << i)) == 0)
1083                         continue;
1084                 sa = (struct sockaddr *)cp;
1085                 /*
1086                  * It won't fit.
1087                  */
1088                 if (cp + sa->sa_len > cplim)
1089                         return (EINVAL);
1090                 /*
1091                  * there are no more.. quit now
1092                  * If there are more bits, they are in error.
1093                  * I've seen this. route(1) can evidently generate these. 
1094                  * This causes kernel to core dump.
1095                  * for compatibility, If we see this, point to a safe address.
1096                  */
1097                 if (sa->sa_len == 0) {
1098                         rtinfo->rti_info[i] = &sa_zero;
1099                         return (0); /* should be EINVAL but for compat */
1100                 }
1101                 /* accept it */
1102 #ifdef INET6
1103                 if (sa->sa_family == AF_INET6)
1104                         sa6_embedscope((struct sockaddr_in6 *)sa,
1105                             V_ip6_use_defzone);
1106 #endif
1107                 rtinfo->rti_info[i] = sa;
1108                 cp += SA_SIZE(sa);
1109         }
1110         return (0);
1111 }
1112
1113 /*
1114  * Fill in @dmask with valid netmask leaving original @smask
1115  * intact. Mostly used with radix netmasks.
1116  */
1117 struct sockaddr *
1118 rtsock_fix_netmask(const struct sockaddr *dst, const struct sockaddr *smask,
1119     struct sockaddr_storage *dmask)
1120 {
1121         if (dst == NULL || smask == NULL)
1122                 return (NULL);
1123
1124         memset(dmask, 0, dst->sa_len);
1125         memcpy(dmask, smask, smask->sa_len);
1126         dmask->ss_len = dst->sa_len;
1127         dmask->ss_family = dst->sa_family;
1128
1129         return ((struct sockaddr *)dmask);
1130 }
1131
1132 /*
1133  * Writes information related to @rtinfo object to newly-allocated mbuf.
1134  * Assumes MCLBYTES is enough to construct any message.
1135  * Used for OS notifications of vaious events (if/ifa announces,etc)
1136  *
1137  * Returns allocated mbuf or NULL on failure.
1138  */
1139 static struct mbuf *
1140 rtsock_msg_mbuf(int type, struct rt_addrinfo *rtinfo)
1141 {
1142         struct rt_msghdr *rtm;
1143         struct mbuf *m;
1144         int i;
1145         struct sockaddr *sa;
1146 #ifdef INET6
1147         struct sockaddr_storage ss;
1148         struct sockaddr_in6 *sin6;
1149 #endif
1150         int len, dlen;
1151
1152         switch (type) {
1153
1154         case RTM_DELADDR:
1155         case RTM_NEWADDR:
1156                 len = sizeof(struct ifa_msghdr);
1157                 break;
1158
1159         case RTM_DELMADDR:
1160         case RTM_NEWMADDR:
1161                 len = sizeof(struct ifma_msghdr);
1162                 break;
1163
1164         case RTM_IFINFO:
1165                 len = sizeof(struct if_msghdr);
1166                 break;
1167
1168         case RTM_IFANNOUNCE:
1169         case RTM_IEEE80211:
1170                 len = sizeof(struct if_announcemsghdr);
1171                 break;
1172
1173         default:
1174                 len = sizeof(struct rt_msghdr);
1175         }
1176
1177         /* XXXGL: can we use MJUMPAGESIZE cluster here? */
1178         KASSERT(len <= MCLBYTES, ("%s: message too big", __func__));
1179         if (len > MHLEN)
1180                 m = m_getcl(M_NOWAIT, MT_DATA, M_PKTHDR);
1181         else
1182                 m = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
1183         if (m == NULL)
1184                 return (m);
1185
1186         m->m_pkthdr.len = m->m_len = len;
1187         rtm = mtod(m, struct rt_msghdr *);
1188         bzero((caddr_t)rtm, len);
1189         for (i = 0; i < RTAX_MAX; i++) {
1190                 if ((sa = rtinfo->rti_info[i]) == NULL)
1191                         continue;
1192                 rtinfo->rti_addrs |= (1 << i);
1193                 dlen = SA_SIZE(sa);
1194 #ifdef INET6
1195                 if (V_deembed_scopeid && sa->sa_family == AF_INET6) {
1196                         sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&ss;
1197                         bcopy(sa, sin6, sizeof(*sin6));
1198                         if (sa6_recoverscope(sin6) == 0)
1199                                 sa = (struct sockaddr *)sin6;
1200                 }
1201 #endif
1202                 m_copyback(m, len, dlen, (caddr_t)sa);
1203                 len += dlen;
1204         }
1205         if (m->m_pkthdr.len != len) {
1206                 m_freem(m);
1207                 return (NULL);
1208         }
1209         rtm->rtm_msglen = len;
1210         rtm->rtm_version = RTM_VERSION;
1211         rtm->rtm_type = type;
1212         return (m);
1213 }
1214
1215 /*
1216  * Writes information related to @rtinfo object to preallocated buffer.
1217  * Stores needed size in @plen. If @w is NULL, calculates size without
1218  * writing.
1219  * Used for sysctl dumps and rtsock answers (RTM_DEL/RTM_GET) generation.
1220  *
1221  * Returns 0 on success.
1222  *
1223  */
1224 static int
1225 rtsock_msg_buffer(int type, struct rt_addrinfo *rtinfo, struct walkarg *w, int *plen)
1226 {
1227         int i;
1228         int len, buflen = 0, dlen;
1229         caddr_t cp = NULL;
1230         struct rt_msghdr *rtm = NULL;
1231 #ifdef INET6
1232         struct sockaddr_storage ss;
1233         struct sockaddr_in6 *sin6;
1234 #endif
1235 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1236         bool compat32 = false;
1237 #endif
1238
1239         switch (type) {
1240
1241         case RTM_DELADDR:
1242         case RTM_NEWADDR:
1243                 if (w != NULL && w->w_op == NET_RT_IFLISTL) {
1244 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1245                         if (w->w_req->flags & SCTL_MASK32) {
1246                                 len = sizeof(struct ifa_msghdrl32);
1247                                 compat32 = true;
1248                         } else
1249 #endif
1250                                 len = sizeof(struct ifa_msghdrl);
1251                 } else
1252                         len = sizeof(struct ifa_msghdr);
1253                 break;
1254
1255         case RTM_IFINFO:
1256 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1257                 if (w != NULL && w->w_req->flags & SCTL_MASK32) {
1258                         if (w->w_op == NET_RT_IFLISTL)
1259                                 len = sizeof(struct if_msghdrl32);
1260                         else
1261                                 len = sizeof(struct if_msghdr32);
1262                         compat32 = true;
1263                         break;
1264                 }
1265 #endif
1266                 if (w != NULL && w->w_op == NET_RT_IFLISTL)
1267                         len = sizeof(struct if_msghdrl);
1268                 else
1269                         len = sizeof(struct if_msghdr);
1270                 break;
1271
1272         case RTM_NEWMADDR:
1273                 len = sizeof(struct ifma_msghdr);
1274                 break;
1275
1276         default:
1277                 len = sizeof(struct rt_msghdr);
1278         }
1279
1280         if (w != NULL) {
1281                 rtm = (struct rt_msghdr *)w->w_tmem;
1282                 buflen = w->w_tmemsize - len;
1283                 cp = (caddr_t)w->w_tmem + len;
1284         }
1285
1286         rtinfo->rti_addrs = 0;
1287         for (i = 0; i < RTAX_MAX; i++) {
1288                 struct sockaddr *sa;
1289
1290                 if ((sa = rtinfo->rti_info[i]) == NULL)
1291                         continue;
1292                 rtinfo->rti_addrs |= (1 << i);
1293 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1294                 if (compat32)
1295                         dlen = SA_SIZE32(sa);
1296                 else
1297 #endif
1298                         dlen = SA_SIZE(sa);
1299                 if (cp != NULL && buflen >= dlen) {
1300 #ifdef INET6
1301                         if (V_deembed_scopeid && sa->sa_family == AF_INET6) {
1302                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&ss;
1303                                 bcopy(sa, sin6, sizeof(*sin6));
1304                                 if (sa6_recoverscope(sin6) == 0)
1305                                         sa = (struct sockaddr *)sin6;
1306                         }
1307 #endif
1308                         bcopy((caddr_t)sa, cp, (unsigned)dlen);
1309                         cp += dlen;
1310                         buflen -= dlen;
1311                 } else if (cp != NULL) {
1312                         /*
1313                          * Buffer too small. Count needed size
1314                          * and return with error.
1315                          */
1316                         cp = NULL;
1317                 }
1318
1319                 len += dlen;
1320         }
1321
1322         if (cp != NULL) {
1323                 dlen = ALIGN(len) - len;
1324                 if (buflen < dlen)
1325                         cp = NULL;
1326                 else {
1327                         bzero(cp, dlen);
1328                         cp += dlen;
1329                         buflen -= dlen;
1330                 }
1331         }
1332         len = ALIGN(len);
1333
1334         if (cp != NULL) {
1335                 /* fill header iff buffer is large enough */
1336                 rtm->rtm_version = RTM_VERSION;
1337                 rtm->rtm_type = type;
1338                 rtm->rtm_msglen = len;
1339         }
1340
1341         *plen = len;
1342
1343         if (w != NULL && cp == NULL)
1344                 return (ENOBUFS);
1345
1346         return (0);
1347 }
1348
1349 /*
1350  * This routine is called to generate a message from the routing
1351  * socket indicating that a redirect has occurred, a routing lookup
1352  * has failed, or that a protocol has detected timeouts to a particular
1353  * destination.
1354  */
1355 void
1356 rt_missmsg_fib(int type, struct rt_addrinfo *rtinfo, int flags, int error,
1357     int fibnum)
1358 {
1359         struct rt_msghdr *rtm;
1360         struct mbuf *m;
1361         struct sockaddr *sa = rtinfo->rti_info[RTAX_DST];
1362
1363         if (V_route_cb.any_count == 0)
1364                 return;
1365         m = rtsock_msg_mbuf(type, rtinfo);
1366         if (m == NULL)
1367                 return;
1368
1369         if (fibnum != RT_ALL_FIBS) {
1370                 KASSERT(fibnum >= 0 && fibnum < rt_numfibs, ("%s: fibnum out "
1371                     "of range 0 <= %d < %d", __func__, fibnum, rt_numfibs));
1372                 M_SETFIB(m, fibnum);
1373                 m->m_flags |= RTS_FILTER_FIB;
1374         }
1375
1376         rtm = mtod(m, struct rt_msghdr *);
1377         rtm->rtm_flags = RTF_DONE | flags;
1378         rtm->rtm_errno = error;
1379         rtm->rtm_addrs = rtinfo->rti_addrs;
1380         rt_dispatch(m, sa ? sa->sa_family : AF_UNSPEC);
1381 }
1382
1383 void
1384 rt_missmsg(int type, struct rt_addrinfo *rtinfo, int flags, int error)
1385 {
1386
1387         rt_missmsg_fib(type, rtinfo, flags, error, RT_ALL_FIBS);
1388 }
1389
1390 /*
1391  * This routine is called to generate a message from the routing
1392  * socket indicating that the status of a network interface has changed.
1393  */
1394 void
1395 rt_ifmsg(struct ifnet *ifp)
1396 {
1397         struct if_msghdr *ifm;
1398         struct mbuf *m;
1399         struct rt_addrinfo info;
1400
1401         if (V_route_cb.any_count == 0)
1402                 return;
1403         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
1404         m = rtsock_msg_mbuf(RTM_IFINFO, &info);
1405         if (m == NULL)
1406                 return;
1407         ifm = mtod(m, struct if_msghdr *);
1408         ifm->ifm_index = ifp->if_index;
1409         ifm->ifm_flags = ifp->if_flags | ifp->if_drv_flags;
1410         if_data_copy(ifp, &ifm->ifm_data);
1411         ifm->ifm_addrs = 0;
1412         rt_dispatch(m, AF_UNSPEC);
1413 }
1414
1415 /*
1416  * Announce interface address arrival/withdraw.
1417  * Please do not call directly, use rt_addrmsg().
1418  * Assume input data to be valid.
1419  * Returns 0 on success.
1420  */
1421 int
1422 rtsock_addrmsg(int cmd, struct ifaddr *ifa, int fibnum)
1423 {
1424         struct rt_addrinfo info;
1425         struct sockaddr *sa;
1426         int ncmd;
1427         struct mbuf *m;
1428         struct ifa_msghdr *ifam;
1429         struct ifnet *ifp = ifa->ifa_ifp;
1430         struct sockaddr_storage ss;
1431
1432         if (V_route_cb.any_count == 0)
1433                 return (0);
1434
1435         ncmd = cmd == RTM_ADD ? RTM_NEWADDR : RTM_DELADDR;
1436
1437         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
1438         info.rti_info[RTAX_IFA] = sa = ifa->ifa_addr;
1439         info.rti_info[RTAX_IFP] = ifp->if_addr->ifa_addr;
1440         info.rti_info[RTAX_NETMASK] = rtsock_fix_netmask(
1441             info.rti_info[RTAX_IFA], ifa->ifa_netmask, &ss);
1442         info.rti_info[RTAX_BRD] = ifa->ifa_dstaddr;
1443         if ((m = rtsock_msg_mbuf(ncmd, &info)) == NULL)
1444                 return (ENOBUFS);
1445         ifam = mtod(m, struct ifa_msghdr *);
1446         ifam->ifam_index = ifp->if_index;
1447         ifam->ifam_metric = ifa->ifa_ifp->if_metric;
1448         ifam->ifam_flags = ifa->ifa_flags;
1449         ifam->ifam_addrs = info.rti_addrs;
1450
1451         if (fibnum != RT_ALL_FIBS) {
1452                 M_SETFIB(m, fibnum);
1453                 m->m_flags |= RTS_FILTER_FIB;
1454         }
1455
1456         rt_dispatch(m, sa ? sa->sa_family : AF_UNSPEC);
1457
1458         return (0);
1459 }
1460
1461 /*
1462  * Announce route addition/removal to rtsock based on @rt data.
1463  * Callers are advives to use rt_routemsg() instead of using this
1464  *  function directly.
1465  * Assume @rt data is consistent.
1466  *
1467  * Returns 0 on success.
1468  */
1469 int
1470 rtsock_routemsg(int cmd, struct rtentry *rt, struct ifnet *ifp, int rti_addrs,
1471     int fibnum)
1472 {
1473         struct sockaddr_storage ss;
1474         struct rt_addrinfo info;
1475
1476         if (V_route_cb.any_count == 0)
1477                 return (0);
1478
1479         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
1480         info.rti_info[RTAX_DST] = rt_key(rt);
1481         info.rti_info[RTAX_NETMASK] = rtsock_fix_netmask(rt_key(rt), rt_mask(rt), &ss);
1482         info.rti_info[RTAX_GATEWAY] = &rt->rt_nhop->gw_sa;
1483         info.rti_flags = rt->rt_flags;
1484         info.rti_ifp = ifp;
1485
1486         return (rtsock_routemsg_info(cmd, &info, fibnum));
1487 }
1488
1489 int
1490 rtsock_routemsg_info(int cmd, struct rt_addrinfo *info, int fibnum)
1491 {
1492         struct rt_msghdr *rtm;
1493         struct sockaddr *sa;
1494         struct mbuf *m;
1495
1496         if (V_route_cb.any_count == 0)
1497                 return (0);
1498
1499         if (info->rti_flags & RTF_HOST)
1500                 info->rti_info[RTAX_NETMASK] = NULL;
1501
1502         m = rtsock_msg_mbuf(cmd, info);
1503         if (m == NULL)
1504                 return (ENOBUFS);
1505
1506         if (fibnum != RT_ALL_FIBS) {
1507                 KASSERT(fibnum >= 0 && fibnum < rt_numfibs, ("%s: fibnum out "
1508                     "of range 0 <= %d < %d", __func__, fibnum, rt_numfibs));
1509                 M_SETFIB(m, fibnum);
1510                 m->m_flags |= RTS_FILTER_FIB;
1511         }
1512
1513         rtm = mtod(m, struct rt_msghdr *);
1514         rtm->rtm_addrs = info->rti_addrs;
1515         if (info->rti_ifp != NULL)
1516                 rtm->rtm_index = info->rti_ifp->if_index;
1517         /* Add RTF_DONE to indicate command 'completion' required by API */
1518         info->rti_flags |= RTF_DONE;
1519         /* Reported routes has to be up */
1520         if (cmd == RTM_ADD || cmd == RTM_CHANGE)
1521                 info->rti_flags |= RTF_UP;
1522         rtm->rtm_flags = info->rti_flags;
1523
1524         sa = info->rti_info[RTAX_DST];
1525         rt_dispatch(m, sa ? sa->sa_family : AF_UNSPEC);
1526
1527         return (0);
1528 }
1529
1530 /*
1531  * This is the analogue to the rt_newaddrmsg which performs the same
1532  * function but for multicast group memberhips.  This is easier since
1533  * there is no route state to worry about.
1534  */
1535 void
1536 rt_newmaddrmsg(int cmd, struct ifmultiaddr *ifma)
1537 {
1538         struct rt_addrinfo info;
1539         struct mbuf *m = NULL;
1540         struct ifnet *ifp = ifma->ifma_ifp;
1541         struct ifma_msghdr *ifmam;
1542
1543         if (V_route_cb.any_count == 0)
1544                 return;
1545
1546         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
1547         info.rti_info[RTAX_IFA] = ifma->ifma_addr;
1548         if (ifp && ifp->if_addr)
1549                 info.rti_info[RTAX_IFP] = ifp->if_addr->ifa_addr;
1550         else
1551                 info.rti_info[RTAX_IFP] = NULL;
1552         /*
1553          * If a link-layer address is present, present it as a ``gateway''
1554          * (similarly to how ARP entries, e.g., are presented).
1555          */
1556         info.rti_info[RTAX_GATEWAY] = ifma->ifma_lladdr;
1557         m = rtsock_msg_mbuf(cmd, &info);
1558         if (m == NULL)
1559                 return;
1560         ifmam = mtod(m, struct ifma_msghdr *);
1561         KASSERT(ifp != NULL, ("%s: link-layer multicast address w/o ifp\n",
1562             __func__));
1563         ifmam->ifmam_index = ifp->if_index;
1564         ifmam->ifmam_addrs = info.rti_addrs;
1565         rt_dispatch(m, ifma->ifma_addr ? ifma->ifma_addr->sa_family : AF_UNSPEC);
1566 }
1567
1568 static struct mbuf *
1569 rt_makeifannouncemsg(struct ifnet *ifp, int type, int what,
1570         struct rt_addrinfo *info)
1571 {
1572         struct if_announcemsghdr *ifan;
1573         struct mbuf *m;
1574
1575         if (V_route_cb.any_count == 0)
1576                 return NULL;
1577         bzero((caddr_t)info, sizeof(*info));
1578         m = rtsock_msg_mbuf(type, info);
1579         if (m != NULL) {
1580                 ifan = mtod(m, struct if_announcemsghdr *);
1581                 ifan->ifan_index = ifp->if_index;
1582                 strlcpy(ifan->ifan_name, ifp->if_xname,
1583                         sizeof(ifan->ifan_name));
1584                 ifan->ifan_what = what;
1585         }
1586         return m;
1587 }
1588
1589 /*
1590  * This is called to generate routing socket messages indicating
1591  * IEEE80211 wireless events.
1592  * XXX we piggyback on the RTM_IFANNOUNCE msg format in a clumsy way.
1593  */
1594 void
1595 rt_ieee80211msg(struct ifnet *ifp, int what, void *data, size_t data_len)
1596 {
1597         struct mbuf *m;
1598         struct rt_addrinfo info;
1599
1600         m = rt_makeifannouncemsg(ifp, RTM_IEEE80211, what, &info);
1601         if (m != NULL) {
1602                 /*
1603                  * Append the ieee80211 data.  Try to stick it in the
1604                  * mbuf containing the ifannounce msg; otherwise allocate
1605                  * a new mbuf and append.
1606                  *
1607                  * NB: we assume m is a single mbuf.
1608                  */
1609                 if (data_len > M_TRAILINGSPACE(m)) {
1610                         struct mbuf *n = m_get(M_NOWAIT, MT_DATA);
1611                         if (n == NULL) {
1612                                 m_freem(m);
1613                                 return;
1614                         }
1615                         bcopy(data, mtod(n, void *), data_len);
1616                         n->m_len = data_len;
1617                         m->m_next = n;
1618                 } else if (data_len > 0) {
1619                         bcopy(data, mtod(m, u_int8_t *) + m->m_len, data_len);
1620                         m->m_len += data_len;
1621                 }
1622                 if (m->m_flags & M_PKTHDR)
1623                         m->m_pkthdr.len += data_len;
1624                 mtod(m, struct if_announcemsghdr *)->ifan_msglen += data_len;
1625                 rt_dispatch(m, AF_UNSPEC);
1626         }
1627 }
1628
1629 /*
1630  * This is called to generate routing socket messages indicating
1631  * network interface arrival and departure.
1632  */
1633 void
1634 rt_ifannouncemsg(struct ifnet *ifp, int what)
1635 {
1636         struct mbuf *m;
1637         struct rt_addrinfo info;
1638
1639         m = rt_makeifannouncemsg(ifp, RTM_IFANNOUNCE, what, &info);
1640         if (m != NULL)
1641                 rt_dispatch(m, AF_UNSPEC);
1642 }
1643
1644 static void
1645 rt_dispatch(struct mbuf *m, sa_family_t saf)
1646 {
1647         struct m_tag *tag;
1648
1649         /*
1650          * Preserve the family from the sockaddr, if any, in an m_tag for
1651          * use when injecting the mbuf into the routing socket buffer from
1652          * the netisr.
1653          */
1654         if (saf != AF_UNSPEC) {
1655                 tag = m_tag_get(PACKET_TAG_RTSOCKFAM, sizeof(unsigned short),
1656                     M_NOWAIT);
1657                 if (tag == NULL) {
1658                         m_freem(m);
1659                         return;
1660                 }
1661                 *(unsigned short *)(tag + 1) = saf;
1662                 m_tag_prepend(m, tag);
1663         }
1664 #ifdef VIMAGE
1665         if (V_loif)
1666                 m->m_pkthdr.rcvif = V_loif;
1667         else {
1668                 m_freem(m);
1669                 return;
1670         }
1671 #endif
1672         netisr_queue(NETISR_ROUTE, m);  /* mbuf is free'd on failure. */
1673 }
1674
1675 /*
1676  * Checks if rte can be exported v.r.t jails/vnets.
1677  *
1678  * Returns 1 if it can, 0 otherwise.
1679  */
1680 static int
1681 can_export_rte(struct ucred *td_ucred, const struct rtentry *rt)
1682 {
1683
1684         if ((rt->rt_flags & RTF_HOST) == 0
1685             ? jailed_without_vnet(td_ucred)
1686             : prison_if(td_ucred, rt_key_const(rt)) != 0)
1687                 return (0);
1688         return (1);
1689 }
1690
1691 /*
1692  * This is used in dumping the kernel table via sysctl().
1693  */
1694 static int
1695 sysctl_dumpentry(struct radix_node *rn, void *vw)
1696 {
1697         struct walkarg *w = vw;
1698         struct rtentry *rt = (struct rtentry *)rn;
1699         struct nhop_object *nh;
1700         int error = 0, size;
1701         struct rt_addrinfo info;
1702         struct sockaddr_storage ss;
1703
1704         NET_EPOCH_ASSERT();
1705
1706         if (w->w_op == NET_RT_FLAGS && !(rt->rt_flags & w->w_arg))
1707                 return 0;
1708         if (!can_export_rte(w->w_req->td->td_ucred, rt))
1709                 return (0);
1710         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
1711         info.rti_info[RTAX_DST] = rt_key(rt);
1712         info.rti_info[RTAX_GATEWAY] = &rt->rt_nhop->gw_sa;
1713         info.rti_info[RTAX_NETMASK] = rtsock_fix_netmask(rt_key(rt),
1714             rt_mask(rt), &ss);
1715         info.rti_info[RTAX_GENMASK] = 0;
1716         nh = rt->rt_nhop;
1717         if (nh->nh_ifp && !(nh->nh_ifp->if_flags & IFF_DYING)) {
1718                 info.rti_info[RTAX_IFP] = nh->nh_ifp->if_addr->ifa_addr;
1719                 info.rti_info[RTAX_IFA] = nh->nh_ifa->ifa_addr;
1720                 if (nh->nh_ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT)
1721                         info.rti_info[RTAX_BRD] = nh->nh_ifa->ifa_dstaddr;
1722         }
1723         if ((error = rtsock_msg_buffer(RTM_GET, &info, w, &size)) != 0)
1724                 return (error);
1725         if (w->w_req && w->w_tmem) {
1726                 struct rt_msghdr *rtm = (struct rt_msghdr *)w->w_tmem;
1727
1728                 bzero(&rtm->rtm_index,
1729                     sizeof(*rtm) - offsetof(struct rt_msghdr, rtm_index));
1730                 if (rt->rt_flags & RTF_GWFLAG_COMPAT)
1731                         rtm->rtm_flags = RTF_GATEWAY | 
1732                                 (rt->rt_flags & ~RTF_GWFLAG_COMPAT);
1733                 else
1734                         rtm->rtm_flags = rt->rt_flags;
1735                 rtm->rtm_flags |= nhop_get_rtflags(nh);
1736                 rt_getmetrics(rt, &rtm->rtm_rmx);
1737                 rtm->rtm_index = nh->nh_ifp->if_index;
1738                 rtm->rtm_addrs = info.rti_addrs;
1739                 error = SYSCTL_OUT(w->w_req, (caddr_t)rtm, size);
1740                 return (error);
1741         }
1742         return (error);
1743 }
1744
1745 static int
1746 sysctl_iflist_ifml(struct ifnet *ifp, const struct if_data *src_ifd,
1747     struct rt_addrinfo *info, struct walkarg *w, int len)
1748 {
1749         struct if_msghdrl *ifm;
1750         struct if_data *ifd;
1751
1752         ifm = (struct if_msghdrl *)w->w_tmem;
1753
1754 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1755         if (w->w_req->flags & SCTL_MASK32) {
1756                 struct if_msghdrl32 *ifm32;
1757
1758                 ifm32 = (struct if_msghdrl32 *)ifm;
1759                 ifm32->ifm_addrs = info->rti_addrs;
1760                 ifm32->ifm_flags = ifp->if_flags | ifp->if_drv_flags;
1761                 ifm32->ifm_index = ifp->if_index;
1762                 ifm32->_ifm_spare1 = 0;
1763                 ifm32->ifm_len = sizeof(*ifm32);
1764                 ifm32->ifm_data_off = offsetof(struct if_msghdrl32, ifm_data);
1765                 ifm32->_ifm_spare2 = 0;
1766                 ifd = &ifm32->ifm_data;
1767         } else
1768 #endif
1769         {
1770                 ifm->ifm_addrs = info->rti_addrs;
1771                 ifm->ifm_flags = ifp->if_flags | ifp->if_drv_flags;
1772                 ifm->ifm_index = ifp->if_index;
1773                 ifm->_ifm_spare1 = 0;
1774                 ifm->ifm_len = sizeof(*ifm);
1775                 ifm->ifm_data_off = offsetof(struct if_msghdrl, ifm_data);
1776                 ifm->_ifm_spare2 = 0;
1777                 ifd = &ifm->ifm_data;
1778         }
1779
1780         memcpy(ifd, src_ifd, sizeof(*ifd));
1781
1782         return (SYSCTL_OUT(w->w_req, (caddr_t)ifm, len));
1783 }
1784
1785 static int
1786 sysctl_iflist_ifm(struct ifnet *ifp, const struct if_data *src_ifd,
1787     struct rt_addrinfo *info, struct walkarg *w, int len)
1788 {
1789         struct if_msghdr *ifm;
1790         struct if_data *ifd;
1791
1792         ifm = (struct if_msghdr *)w->w_tmem;
1793
1794 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1795         if (w->w_req->flags & SCTL_MASK32) {
1796                 struct if_msghdr32 *ifm32;
1797
1798                 ifm32 = (struct if_msghdr32 *)ifm;
1799                 ifm32->ifm_addrs = info->rti_addrs;
1800                 ifm32->ifm_flags = ifp->if_flags | ifp->if_drv_flags;
1801                 ifm32->ifm_index = ifp->if_index;
1802                 ifm32->_ifm_spare1 = 0;
1803                 ifd = &ifm32->ifm_data;
1804         } else
1805 #endif
1806         {
1807                 ifm->ifm_addrs = info->rti_addrs;
1808                 ifm->ifm_flags = ifp->if_flags | ifp->if_drv_flags;
1809                 ifm->ifm_index = ifp->if_index;
1810                 ifm->_ifm_spare1 = 0;
1811                 ifd = &ifm->ifm_data;
1812         }
1813
1814         memcpy(ifd, src_ifd, sizeof(*ifd));
1815
1816         return (SYSCTL_OUT(w->w_req, (caddr_t)ifm, len));
1817 }
1818
1819 static int
1820 sysctl_iflist_ifaml(struct ifaddr *ifa, struct rt_addrinfo *info,
1821     struct walkarg *w, int len)
1822 {
1823         struct ifa_msghdrl *ifam;
1824         struct if_data *ifd;
1825
1826         ifam = (struct ifa_msghdrl *)w->w_tmem;
1827
1828 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1829         if (w->w_req->flags & SCTL_MASK32) {
1830                 struct ifa_msghdrl32 *ifam32;
1831
1832                 ifam32 = (struct ifa_msghdrl32 *)ifam;
1833                 ifam32->ifam_addrs = info->rti_addrs;
1834                 ifam32->ifam_flags = ifa->ifa_flags;
1835                 ifam32->ifam_index = ifa->ifa_ifp->if_index;
1836                 ifam32->_ifam_spare1 = 0;
1837                 ifam32->ifam_len = sizeof(*ifam32);
1838                 ifam32->ifam_data_off =
1839                     offsetof(struct ifa_msghdrl32, ifam_data);
1840                 ifam32->ifam_metric = ifa->ifa_ifp->if_metric;
1841                 ifd = &ifam32->ifam_data;
1842         } else
1843 #endif
1844         {
1845                 ifam->ifam_addrs = info->rti_addrs;
1846                 ifam->ifam_flags = ifa->ifa_flags;
1847                 ifam->ifam_index = ifa->ifa_ifp->if_index;
1848                 ifam->_ifam_spare1 = 0;
1849                 ifam->ifam_len = sizeof(*ifam);
1850                 ifam->ifam_data_off = offsetof(struct ifa_msghdrl, ifam_data);
1851                 ifam->ifam_metric = ifa->ifa_ifp->if_metric;
1852                 ifd = &ifam->ifam_data;
1853         }
1854
1855         bzero(ifd, sizeof(*ifd));
1856         ifd->ifi_datalen = sizeof(struct if_data);
1857         ifd->ifi_ipackets = counter_u64_fetch(ifa->ifa_ipackets);
1858         ifd->ifi_opackets = counter_u64_fetch(ifa->ifa_opackets);
1859         ifd->ifi_ibytes = counter_u64_fetch(ifa->ifa_ibytes);
1860         ifd->ifi_obytes = counter_u64_fetch(ifa->ifa_obytes);
1861
1862         /* Fixup if_data carp(4) vhid. */
1863         if (carp_get_vhid_p != NULL)
1864                 ifd->ifi_vhid = (*carp_get_vhid_p)(ifa);
1865
1866         return (SYSCTL_OUT(w->w_req, w->w_tmem, len));
1867 }
1868
1869 static int
1870 sysctl_iflist_ifam(struct ifaddr *ifa, struct rt_addrinfo *info,
1871     struct walkarg *w, int len)
1872 {
1873         struct ifa_msghdr *ifam;
1874
1875         ifam = (struct ifa_msghdr *)w->w_tmem;
1876         ifam->ifam_addrs = info->rti_addrs;
1877         ifam->ifam_flags = ifa->ifa_flags;
1878         ifam->ifam_index = ifa->ifa_ifp->if_index;
1879         ifam->_ifam_spare1 = 0;
1880         ifam->ifam_metric = ifa->ifa_ifp->if_metric;
1881
1882         return (SYSCTL_OUT(w->w_req, w->w_tmem, len));
1883 }
1884
1885 static int
1886 sysctl_iflist(int af, struct walkarg *w)
1887 {
1888         struct ifnet *ifp;
1889         struct ifaddr *ifa;
1890         struct if_data ifd;
1891         struct rt_addrinfo info;
1892         int len, error = 0;
1893         struct sockaddr_storage ss;
1894
1895         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
1896         bzero(&ifd, sizeof(ifd));
1897         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
1898                 if (w->w_arg && w->w_arg != ifp->if_index)
1899                         continue;
1900                 if_data_copy(ifp, &ifd);
1901                 ifa = ifp->if_addr;
1902                 info.rti_info[RTAX_IFP] = ifa->ifa_addr;
1903                 error = rtsock_msg_buffer(RTM_IFINFO, &info, w, &len);
1904                 if (error != 0)
1905                         goto done;
1906                 info.rti_info[RTAX_IFP] = NULL;
1907                 if (w->w_req && w->w_tmem) {
1908                         if (w->w_op == NET_RT_IFLISTL)
1909                                 error = sysctl_iflist_ifml(ifp, &ifd, &info, w,
1910                                     len);
1911                         else
1912                                 error = sysctl_iflist_ifm(ifp, &ifd, &info, w,
1913                                     len);
1914                         if (error)
1915                                 goto done;
1916                 }
1917                 while ((ifa = CK_STAILQ_NEXT(ifa, ifa_link)) != NULL) {
1918                         if (af && af != ifa->ifa_addr->sa_family)
1919                                 continue;
1920                         if (prison_if(w->w_req->td->td_ucred,
1921                             ifa->ifa_addr) != 0)
1922                                 continue;
1923                         info.rti_info[RTAX_IFA] = ifa->ifa_addr;
1924                         info.rti_info[RTAX_NETMASK] = rtsock_fix_netmask(
1925                             ifa->ifa_addr, ifa->ifa_netmask, &ss);
1926                         info.rti_info[RTAX_BRD] = ifa->ifa_dstaddr;
1927                         error = rtsock_msg_buffer(RTM_NEWADDR, &info, w, &len);
1928                         if (error != 0)
1929                                 goto done;
1930                         if (w->w_req && w->w_tmem) {
1931                                 if (w->w_op == NET_RT_IFLISTL)
1932                                         error = sysctl_iflist_ifaml(ifa, &info,
1933                                             w, len);
1934                                 else
1935                                         error = sysctl_iflist_ifam(ifa, &info,
1936                                             w, len);
1937                                 if (error)
1938                                         goto done;
1939                         }
1940                 }
1941                 info.rti_info[RTAX_IFA] = NULL;
1942                 info.rti_info[RTAX_NETMASK] = NULL;
1943                 info.rti_info[RTAX_BRD] = NULL;
1944         }
1945 done:
1946         return (error);
1947 }
1948
1949 static int
1950 sysctl_ifmalist(int af, struct walkarg *w)
1951 {
1952         struct rt_addrinfo info;
1953         struct ifaddr *ifa;
1954         struct ifmultiaddr *ifma;
1955         struct ifnet *ifp;
1956         int error, len;
1957
1958         NET_EPOCH_ASSERT();
1959
1960         error = 0;
1961         bzero((caddr_t)&info, sizeof(info));
1962
1963         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
1964                 if (w->w_arg && w->w_arg != ifp->if_index)
1965                         continue;
1966                 ifa = ifp->if_addr;
1967                 info.rti_info[RTAX_IFP] = ifa ? ifa->ifa_addr : NULL;
1968                 CK_STAILQ_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link) {
1969                         if (af && af != ifma->ifma_addr->sa_family)
1970                                 continue;
1971                         if (prison_if(w->w_req->td->td_ucred,
1972                             ifma->ifma_addr) != 0)
1973                                 continue;
1974                         info.rti_info[RTAX_IFA] = ifma->ifma_addr;
1975                         info.rti_info[RTAX_GATEWAY] =
1976                             (ifma->ifma_addr->sa_family != AF_LINK) ?
1977                             ifma->ifma_lladdr : NULL;
1978                         error = rtsock_msg_buffer(RTM_NEWMADDR, &info, w, &len);
1979                         if (error != 0)
1980                                 break;
1981                         if (w->w_req && w->w_tmem) {
1982                                 struct ifma_msghdr *ifmam;
1983
1984                                 ifmam = (struct ifma_msghdr *)w->w_tmem;
1985                                 ifmam->ifmam_index = ifma->ifma_ifp->if_index;
1986                                 ifmam->ifmam_flags = 0;
1987                                 ifmam->ifmam_addrs = info.rti_addrs;
1988                                 ifmam->_ifmam_spare1 = 0;
1989                                 error = SYSCTL_OUT(w->w_req, w->w_tmem, len);
1990                                 if (error != 0)
1991                                         break;
1992                         }
1993                 }
1994                 if (error != 0)
1995                         break;
1996         }
1997         return (error);
1998 }
1999
2000 static int
2001 sysctl_rtsock(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2002 {
2003         RIB_RLOCK_TRACKER;
2004         struct epoch_tracker et;
2005         int     *name = (int *)arg1;
2006         u_int   namelen = arg2;
2007         struct rib_head *rnh = NULL; /* silence compiler. */
2008         int     i, lim, error = EINVAL;
2009         int     fib = 0;
2010         u_char  af;
2011         struct  walkarg w;
2012
2013         name ++;
2014         namelen--;
2015         if (req->newptr)
2016                 return (EPERM);
2017         if (name[1] == NET_RT_DUMP || name[1] == NET_RT_NHOP) {
2018                 if (namelen == 3)
2019                         fib = req->td->td_proc->p_fibnum;
2020                 else if (namelen == 4)
2021                         fib = (name[3] == RT_ALL_FIBS) ?
2022                             req->td->td_proc->p_fibnum : name[3];
2023                 else
2024                         return ((namelen < 3) ? EISDIR : ENOTDIR);
2025                 if (fib < 0 || fib >= rt_numfibs)
2026                         return (EINVAL);
2027         } else if (namelen != 3)
2028                 return ((namelen < 3) ? EISDIR : ENOTDIR);
2029         af = name[0];
2030         if (af > AF_MAX)
2031                 return (EINVAL);
2032         bzero(&w, sizeof(w));
2033         w.w_op = name[1];
2034         w.w_arg = name[2];
2035         w.w_req = req;
2036
2037         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
2038         if (error)
2039                 return (error);
2040         
2041         /*
2042          * Allocate reply buffer in advance.
2043          * All rtsock messages has maximum length of u_short.
2044          */
2045         w.w_tmemsize = 65536;
2046         w.w_tmem = malloc(w.w_tmemsize, M_TEMP, M_WAITOK);
2047
2048         NET_EPOCH_ENTER(et);
2049         switch (w.w_op) {
2050         case NET_RT_DUMP:
2051         case NET_RT_FLAGS:
2052                 if (af == 0) {                  /* dump all tables */
2053                         i = 1;
2054                         lim = AF_MAX;
2055                 } else                          /* dump only one table */
2056                         i = lim = af;
2057
2058                 /*
2059                  * take care of llinfo entries, the caller must
2060                  * specify an AF
2061                  */
2062                 if (w.w_op == NET_RT_FLAGS &&
2063                     (w.w_arg == 0 || w.w_arg & RTF_LLINFO)) {
2064                         if (af != 0)
2065                                 error = lltable_sysctl_dumparp(af, w.w_req);
2066                         else
2067                                 error = EINVAL;
2068                         break;
2069                 }
2070                 /*
2071                  * take care of routing entries
2072                  */
2073                 for (error = 0; error == 0 && i <= lim; i++) {
2074                         rnh = rt_tables_get_rnh(fib, i);
2075                         if (rnh != NULL) {
2076                                 RIB_RLOCK(rnh); 
2077                                 error = rnh->rnh_walktree(&rnh->head,
2078                                     sysctl_dumpentry, &w);
2079                                 RIB_RUNLOCK(rnh);
2080                         } else if (af != 0)
2081                                 error = EAFNOSUPPORT;
2082                 }
2083                 break;
2084         case NET_RT_NHOP:
2085                 /* Allow dumping one specific af/fib at a time */
2086                 if (namelen < 4) {
2087                         error = EINVAL;
2088                         break;
2089                 }
2090                 fib = name[3];
2091                 if (fib < 0 || fib > rt_numfibs) {
2092                         error = EINVAL;
2093                         break;
2094                 }
2095                 rnh = rt_tables_get_rnh(fib, af);
2096                 if (rnh == NULL) {
2097                         error = EAFNOSUPPORT;
2098                         break;
2099                 }
2100                 if (w.w_op == NET_RT_NHOP)
2101                         error = nhops_dump_sysctl(rnh, w.w_req);
2102                 break;
2103         case NET_RT_IFLIST:
2104         case NET_RT_IFLISTL:
2105                 error = sysctl_iflist(af, &w);
2106                 break;
2107
2108         case NET_RT_IFMALIST:
2109                 error = sysctl_ifmalist(af, &w);
2110                 break;
2111         }
2112         NET_EPOCH_EXIT(et);
2113
2114         free(w.w_tmem, M_TEMP);
2115         return (error);
2116 }
2117
2118 static SYSCTL_NODE(_net, PF_ROUTE, routetable, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2119     sysctl_rtsock, "Return route tables and interface/address lists");
2120
2121 /*
2122  * Definitions of protocols supported in the ROUTE domain.
2123  */
2124
2125 static struct domain routedomain;               /* or at least forward */
2126
2127 static struct protosw routesw[] = {
2128 {
2129         .pr_type =              SOCK_RAW,
2130         .pr_domain =            &routedomain,
2131         .pr_flags =             PR_ATOMIC|PR_ADDR,
2132         .pr_output =            route_output,
2133         .pr_ctlinput =          raw_ctlinput,
2134         .pr_init =              raw_init,
2135         .pr_usrreqs =           &route_usrreqs
2136 }
2137 };
2138
2139 static struct domain routedomain = {
2140         .dom_family =           PF_ROUTE,
2141         .dom_name =              "route",
2142         .dom_protosw =          routesw,
2143         .dom_protoswNPROTOSW =  &routesw[nitems(routesw)]
2144 };
2145
2146 VNET_DOMAIN_SET(route);
2147