]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/8.0.git/blob - sys/netinet6/ip6_mroute.c
Adjust to reflect 8.0-RELEASE.
[FreeBSD/releng/8.0.git] / sys / netinet6 / ip6_mroute.c
1 /*-
2  * Copyright (C) 1998 WIDE Project.
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
14  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
15  *    without specific prior written permission.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
18  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
19  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
20  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
21  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
22  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
23  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
24  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
25  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
26  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
27  * SUCH DAMAGE.
28  *
29  *      $KAME: ip6_mroute.c,v 1.58 2001/12/18 02:36:31 itojun Exp $
30  */
31
32 /*-
33  * Copyright (c) 1989 Stephen Deering
34  * Copyright (c) 1992, 1993
35  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
36  *
37  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
38  * Stephen Deering of Stanford University.
39  *
40  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
41  * modification, are permitted provided that the following conditions
42  * are met:
43  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
44  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
45  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
46  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
47  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
48  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
49  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
50  *    without specific prior written permission.
51  *
52  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
53  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
54  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
55  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
56  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
57  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
58  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
59  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
60  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
61  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
62  * SUCH DAMAGE.
63  *
64  *      @(#)ip_mroute.c 8.2 (Berkeley) 11/15/93
65  *      BSDI ip_mroute.c,v 2.10 1996/11/14 00:29:52 jch Exp
66  */
67
68 /*
69  * IP multicast forwarding procedures
70  *
71  * Written by David Waitzman, BBN Labs, August 1988.
72  * Modified by Steve Deering, Stanford, February 1989.
73  * Modified by Mark J. Steiglitz, Stanford, May, 1991
74  * Modified by Van Jacobson, LBL, January 1993
75  * Modified by Ajit Thyagarajan, PARC, August 1993
76  * Modified by Bill Fenner, PARC, April 1994
77  *
78  * MROUTING Revision: 3.5.1.2 + PIM-SMv2 (pimd) Support
79  */
80
81 #include <sys/cdefs.h>
82 __FBSDID("$FreeBSD$");
83
84 #include "opt_inet.h"
85 #include "opt_inet6.h"
86
87 #include <sys/param.h>
88 #include <sys/callout.h>
89 #include <sys/errno.h>
90 #include <sys/kernel.h>
91 #include <sys/lock.h>
92 #include <sys/malloc.h>
93 #include <sys/mbuf.h>
94 #include <sys/module.h>
95 #include <sys/domain.h>
96 #include <sys/protosw.h>
97 #include <sys/signalvar.h>
98 #include <sys/socket.h>
99 #include <sys/socketvar.h>
100 #include <sys/sockio.h>
101 #include <sys/sx.h>
102 #include <sys/sysctl.h>
103 #include <sys/syslog.h>
104 #include <sys/systm.h>
105 #include <sys/time.h>
106
107 #include <net/if.h>
108 #include <net/if_types.h>
109 #include <net/raw_cb.h>
110 #include <net/vnet.h>
111
112 #include <netinet/in.h>
113 #include <netinet/in_var.h>
114 #include <netinet/icmp6.h>
115 #include <netinet/ip_encap.h>
116
117 #include <netinet/ip6.h>
118 #include <netinet6/ip6_var.h>
119 #include <netinet6/scope6_var.h>
120 #include <netinet6/nd6.h>
121 #include <netinet6/ip6_mroute.h>
122 #include <netinet6/ip6protosw.h>
123 #include <netinet6/pim6.h>
124 #include <netinet6/pim6_var.h>
125
126 static MALLOC_DEFINE(M_MRTABLE6, "mf6c", "multicast forwarding cache entry");
127
128 /* XXX: this is a very common idiom; move to <sys/mbuf.h> ? */
129 #define M_HASCL(m) ((m)->m_flags & M_EXT)
130
131 static int      ip6_mdq(struct mbuf *, struct ifnet *, struct mf6c *);
132 static void     phyint_send(struct ip6_hdr *, struct mif6 *, struct mbuf *);
133 static void     pim6_init(void);
134 static int      register_send(struct ip6_hdr *, struct mif6 *, struct mbuf *);
135 static int      set_pim6(int *);
136 static int      socket_send(struct socket *, struct mbuf *,
137                     struct sockaddr_in6 *);
138
139 extern int in6_mcast_loop;
140 extern struct domain inet6domain;
141
142 static const struct encaptab *pim6_encap_cookie;
143 static const struct ip6protosw in6_pim_protosw = {
144         .pr_type =              SOCK_RAW,
145         .pr_domain =            &inet6domain,
146         .pr_protocol =          IPPROTO_PIM,
147         .pr_flags =             PR_ATOMIC|PR_ADDR|PR_LASTHDR,
148         .pr_input =             pim6_input,
149         .pr_output =            rip6_output,
150         .pr_ctloutput =         rip6_ctloutput,
151         .pr_init =              pim6_init,
152         .pr_usrreqs =           &rip6_usrreqs
153 };
154 static int pim6_encapcheck(const struct mbuf *, int, int, void *);
155
156 static VNET_DEFINE(int, ip6_mrouter_ver);
157 #define V_ip6_mrouter_ver       VNET(ip6_mrouter_ver)
158
159 SYSCTL_DECL(_net_inet6);
160 SYSCTL_DECL(_net_inet6_ip6);
161 SYSCTL_NODE(_net_inet6, IPPROTO_PIM, pim, CTLFLAG_RW, 0, "PIM");
162
163 static struct mrt6stat mrt6stat;
164 SYSCTL_STRUCT(_net_inet6_ip6, OID_AUTO, mrt6stat, CTLFLAG_RW,
165     &mrt6stat, mrt6stat,
166     "Multicast Routing Statistics (struct mrt6stat, netinet6/ip6_mroute.h)");
167
168 #define NO_RTE_FOUND    0x1
169 #define RTE_FOUND       0x2
170
171 static struct mtx mrouter6_mtx;
172 #define MROUTER6_LOCK()         mtx_lock(&mrouter6_mtx)
173 #define MROUTER6_UNLOCK()       mtx_unlock(&mrouter6_mtx)
174 #define MROUTER6_LOCK_ASSERT()  do {                                    \
175         mtx_assert(&mrouter6_mtx, MA_OWNED);                            \
176         NET_ASSERT_GIANT();                                             \
177 } while (0)
178 #define MROUTER6_LOCK_INIT()    \
179         mtx_init(&mrouter6_mtx, "IPv6 multicast forwarding", NULL, MTX_DEF)
180 #define MROUTER6_LOCK_DESTROY() mtx_destroy(&mrouter6_mtx)
181
182 static struct mf6c *mf6ctable[MF6CTBLSIZ];
183 SYSCTL_OPAQUE(_net_inet6_ip6, OID_AUTO, mf6ctable, CTLFLAG_RD,
184     &mf6ctable, sizeof(mf6ctable), "S,*mf6ctable[MF6CTBLSIZ]",
185     "IPv6 Multicast Forwarding Table (struct *mf6ctable[MF6CTBLSIZ], "
186     "netinet6/ip6_mroute.h)");
187
188 static struct mtx mfc6_mtx;
189 #define MFC6_LOCK()             mtx_lock(&mfc6_mtx)
190 #define MFC6_UNLOCK()           mtx_unlock(&mfc6_mtx)
191 #define MFC6_LOCK_ASSERT()      do {                                    \
192         mtx_assert(&mfc6_mtx, MA_OWNED);                                \
193         NET_ASSERT_GIANT();                                             \
194 } while (0)
195 #define MFC6_LOCK_INIT()                \
196         mtx_init(&mfc6_mtx, "IPv6 multicast forwarding cache", NULL, MTX_DEF)
197 #define MFC6_LOCK_DESTROY()     mtx_destroy(&mfc6_mtx)
198
199 static u_char n6expire[MF6CTBLSIZ];
200
201 static struct mif6 mif6table[MAXMIFS];
202 SYSCTL_OPAQUE(_net_inet6_ip6, OID_AUTO, mif6table, CTLFLAG_RD,
203     &mif6table, sizeof(mif6table), "S,mif6[MAXMIFS]",
204     "IPv6 Multicast Interfaces (struct mif6[MAXMIFS], netinet6/ip6_mroute.h)");
205
206 static struct mtx mif6_mtx;
207 #define MIF6_LOCK()             mtx_lock(&mif6_mtx)
208 #define MIF6_UNLOCK()           mtx_unlock(&mif6_mtx)
209 #define MIF6_LOCK_ASSERT()      mtx_assert(&mif6_mtx, MA_OWNED)
210 #define MIF6_LOCK_INIT()        \
211         mtx_init(&mif6_mtx, "IPv6 multicast interfaces", NULL, MTX_DEF)
212 #define MIF6_LOCK_DESTROY()     mtx_destroy(&mif6_mtx)
213
214 #ifdef MRT6DEBUG
215 static VNET_DEFINE(u_int, mrt6debug);           /* debug level */
216 #define V_mrt6debug             VNET(mrt6debug)
217 #define DEBUG_MFC       0x02
218 #define DEBUG_FORWARD   0x04
219 #define DEBUG_EXPIRE    0x08
220 #define DEBUG_XMIT      0x10
221 #define DEBUG_REG       0x20
222 #define DEBUG_PIM       0x40
223 #endif
224
225 static void     expire_upcalls(void *);
226 #define EXPIRE_TIMEOUT  (hz / 4)        /* 4x / second */
227 #define UPCALL_EXPIRE   6               /* number of timeouts */
228
229 /*
230  * XXX TODO: maintain a count to if_allmulti() calls in struct ifnet.
231  */
232
233 /*
234  * 'Interfaces' associated with decapsulator (so we can tell
235  * packets that went through it from ones that get reflected
236  * by a broken gateway).  Different from IPv4 register_if,
237  * these interfaces are linked into the system ifnet list,
238  * because per-interface IPv6 statistics are maintained in
239  * ifp->if_afdata.  But it does not have any routes point
240  * to them.  I.e., packets can't be sent this way.  They
241  * only exist as a placeholder for multicast source
242  * verification.
243  */
244 static struct ifnet *multicast_register_if6;
245
246 #define ENCAP_HOPS 64
247
248 /*
249  * Private variables.
250  */
251 static mifi_t nummifs = 0;
252 static mifi_t reg_mif_num = (mifi_t)-1;
253
254 static struct pim6stat pim6stat;
255 SYSCTL_STRUCT(_net_inet6_pim, PIM6CTL_STATS, stats, CTLFLAG_RD,
256     &pim6stat, pim6stat,
257     "PIM Statistics (struct pim6stat, netinet6/pim_var.h)");
258
259 static VNET_DEFINE(int, pim6);
260 #define V_pim6          VNET(pim6)
261
262 /*
263  * Hash function for a source, group entry
264  */
265 #define MF6CHASH(a, g) MF6CHASHMOD((a).s6_addr32[0] ^ (a).s6_addr32[1] ^ \
266                                    (a).s6_addr32[2] ^ (a).s6_addr32[3] ^ \
267                                    (g).s6_addr32[0] ^ (g).s6_addr32[1] ^ \
268                                    (g).s6_addr32[2] ^ (g).s6_addr32[3])
269
270 /*
271  * Find a route for a given origin IPv6 address and Multicast group address.
272  */
273 #define MF6CFIND(o, g, rt) do { \
274         struct mf6c *_rt = mf6ctable[MF6CHASH(o,g)]; \
275         rt = NULL; \
276         mrt6stat.mrt6s_mfc_lookups++; \
277         while (_rt) { \
278                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&_rt->mf6c_origin.sin6_addr, &(o)) && \
279                     IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&_rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr, &(g)) && \
280                     (_rt->mf6c_stall == NULL)) { \
281                         rt = _rt; \
282                         break; \
283                 } \
284                 _rt = _rt->mf6c_next; \
285         } \
286         if (rt == NULL) { \
287                 mrt6stat.mrt6s_mfc_misses++; \
288         } \
289 } while (/*CONSTCOND*/ 0)
290
291 /*
292  * Macros to compute elapsed time efficiently
293  * Borrowed from Van Jacobson's scheduling code
294  * XXX: replace with timersub() ?
295  */
296 #define TV_DELTA(a, b, delta) do { \
297             int xxs; \
298                 \
299             delta = (a).tv_usec - (b).tv_usec; \
300             if ((xxs = (a).tv_sec - (b).tv_sec)) { \
301                switch (xxs) { \
302                       case 2: \
303                           delta += 1000000; \
304                               /* FALLTHROUGH */ \
305                       case 1: \
306                           delta += 1000000; \
307                           break; \
308                       default: \
309                           delta += (1000000 * xxs); \
310                } \
311             } \
312 } while (/*CONSTCOND*/ 0)
313
314 /* XXX: replace with timercmp(a, b, <) ? */
315 #define TV_LT(a, b) (((a).tv_usec < (b).tv_usec && \
316               (a).tv_sec <= (b).tv_sec) || (a).tv_sec < (b).tv_sec)
317
318 #ifdef UPCALL_TIMING
319 #define UPCALL_MAX      50
320 static u_long upcall_data[UPCALL_MAX + 1];
321 static void collate();
322 #endif /* UPCALL_TIMING */
323
324 static int ip6_mrouter_init(struct socket *, int, int);
325 static int add_m6fc(struct mf6cctl *);
326 static int add_m6if(struct mif6ctl *);
327 static int del_m6fc(struct mf6cctl *);
328 static int del_m6if(mifi_t *);
329 static int del_m6if_locked(mifi_t *);
330 static int get_mif6_cnt(struct sioc_mif_req6 *);
331 static int get_sg_cnt(struct sioc_sg_req6 *);
332
333 static struct callout expire_upcalls_ch;
334
335 int X_ip6_mforward(struct ip6_hdr *, struct ifnet *, struct mbuf *);
336 int X_ip6_mrouter_done(void);
337 int X_ip6_mrouter_set(struct socket *, struct sockopt *);
338 int X_ip6_mrouter_get(struct socket *, struct sockopt *);
339 int X_mrt6_ioctl(u_long, caddr_t);
340
341 static void
342 pim6_init(void)
343 {
344
345 #ifdef MRT6DEBUG
346         V_mrt6debug = 0;        /* debug level */
347 #endif
348 }
349
350 /*
351  * Handle MRT setsockopt commands to modify the multicast routing tables.
352  */
353 int
354 X_ip6_mrouter_set(struct socket *so, struct sockopt *sopt)
355 {
356         int error = 0;
357         int optval;
358         struct mif6ctl mifc;
359         struct mf6cctl mfcc;
360         mifi_t mifi;
361
362         if (so != V_ip6_mrouter && sopt->sopt_name != MRT6_INIT)
363                 return (EACCES);
364
365         switch (sopt->sopt_name) {
366         case MRT6_INIT:
367 #ifdef MRT6_OINIT
368         case MRT6_OINIT:
369 #endif
370                 error = sooptcopyin(sopt, &optval, sizeof(optval),
371                     sizeof(optval));
372                 if (error)
373                         break;
374                 error = ip6_mrouter_init(so, optval, sopt->sopt_name);
375                 break;
376         case MRT6_DONE:
377                 error = X_ip6_mrouter_done();
378                 break;
379         case MRT6_ADD_MIF:
380                 error = sooptcopyin(sopt, &mifc, sizeof(mifc), sizeof(mifc));
381                 if (error)
382                         break;
383                 error = add_m6if(&mifc);
384                 break;
385         case MRT6_ADD_MFC:
386                 error = sooptcopyin(sopt, &mfcc, sizeof(mfcc), sizeof(mfcc));
387                 if (error)
388                         break;
389                 error = add_m6fc(&mfcc);
390                 break;
391         case MRT6_DEL_MFC:
392                 error = sooptcopyin(sopt, &mfcc, sizeof(mfcc), sizeof(mfcc));
393                 if (error)
394                         break;
395                 error = del_m6fc(&mfcc);
396                 break;
397         case MRT6_DEL_MIF:
398                 error = sooptcopyin(sopt, &mifi, sizeof(mifi), sizeof(mifi));
399                 if (error)
400                         break;
401                 error = del_m6if(&mifi);
402                 break;
403         case MRT6_PIM:
404                 error = sooptcopyin(sopt, &optval, sizeof(optval),
405                     sizeof(optval));
406                 if (error)
407                         break;
408                 error = set_pim6(&optval);
409                 break;
410         default:
411                 error = EOPNOTSUPP;
412                 break;
413         }
414
415         return (error);
416 }
417
418 /*
419  * Handle MRT getsockopt commands
420  */
421 int
422 X_ip6_mrouter_get(struct socket *so, struct sockopt *sopt)
423 {
424         int error = 0;
425
426         if (so != V_ip6_mrouter)
427                 return (EACCES);
428
429         switch (sopt->sopt_name) {
430                 case MRT6_PIM:
431                         error = sooptcopyout(sopt, &V_pim6, sizeof(V_pim6));
432                         break;
433         }
434         return (error);
435 }
436
437 /*
438  * Handle ioctl commands to obtain information from the cache
439  */
440 int
441 X_mrt6_ioctl(u_long cmd, caddr_t data)
442 {
443         int ret;
444
445         ret = EINVAL;
446
447         switch (cmd) {
448         case SIOCGETSGCNT_IN6:
449                 ret = get_sg_cnt((struct sioc_sg_req6 *)data);
450                 break;
451
452         case SIOCGETMIFCNT_IN6:
453                 ret = get_mif6_cnt((struct sioc_mif_req6 *)data);
454                 break;
455
456         default:
457                 break;
458         }
459
460         return (ret);
461 }
462
463 /*
464  * returns the packet, byte, rpf-failure count for the source group provided
465  */
466 static int
467 get_sg_cnt(struct sioc_sg_req6 *req)
468 {
469         struct mf6c *rt;
470         int ret;
471
472         ret = 0;
473
474         MFC6_LOCK();
475
476         MF6CFIND(req->src.sin6_addr, req->grp.sin6_addr, rt);
477         if (rt == NULL) {
478                 ret = ESRCH;
479         } else {
480                 req->pktcnt = rt->mf6c_pkt_cnt;
481                 req->bytecnt = rt->mf6c_byte_cnt;
482                 req->wrong_if = rt->mf6c_wrong_if;
483         }
484
485         MFC6_UNLOCK();
486
487         return (ret);
488 }
489
490 /*
491  * returns the input and output packet and byte counts on the mif provided
492  */
493 static int
494 get_mif6_cnt(struct sioc_mif_req6 *req)
495 {
496         mifi_t mifi;
497         int ret;
498
499         ret = 0;
500         mifi = req->mifi;
501
502         MIF6_LOCK();
503
504         if (mifi >= nummifs) {
505                 ret = EINVAL;
506         } else {
507                 req->icount = mif6table[mifi].m6_pkt_in;
508                 req->ocount = mif6table[mifi].m6_pkt_out;
509                 req->ibytes = mif6table[mifi].m6_bytes_in;
510                 req->obytes = mif6table[mifi].m6_bytes_out;
511         }
512
513         MIF6_UNLOCK();
514
515         return (ret);
516 }
517
518 static int
519 set_pim6(int *i)
520 {
521         if ((*i != 1) && (*i != 0))
522                 return (EINVAL);
523
524         V_pim6 = *i;
525
526         return (0);
527 }
528
529 /*
530  * Enable multicast routing
531  */
532 static int
533 ip6_mrouter_init(struct socket *so, int v, int cmd)
534 {
535
536         V_ip6_mrouter_ver = 0;
537
538 #ifdef MRT6DEBUG
539         V_mrt6debug = 0;
540
541         if (V_mrt6debug)
542                 log(LOG_DEBUG,
543                     "ip6_mrouter_init: so_type = %d, pr_protocol = %d\n",
544                     so->so_type, so->so_proto->pr_protocol);
545 #endif
546
547         if (so->so_type != SOCK_RAW ||
548             so->so_proto->pr_protocol != IPPROTO_ICMPV6)
549                 return (EOPNOTSUPP);
550
551         if (v != 1)
552                 return (ENOPROTOOPT);
553
554         MROUTER6_LOCK();
555
556         if (V_ip6_mrouter != NULL) {
557                 MROUTER6_UNLOCK();
558                 return (EADDRINUSE);
559         }
560
561         V_ip6_mrouter = so;
562         V_ip6_mrouter_ver = cmd;
563
564         bzero((caddr_t)mf6ctable, sizeof(mf6ctable));
565         bzero((caddr_t)n6expire, sizeof(n6expire));
566
567         V_pim6 = 0;/* used for stubbing out/in pim stuff */
568
569         callout_init(&expire_upcalls_ch, 0);
570         callout_reset(&expire_upcalls_ch, EXPIRE_TIMEOUT,
571             expire_upcalls, NULL);
572
573         MROUTER6_UNLOCK();
574
575 #ifdef MRT6DEBUG
576         if (V_mrt6debug)
577                 log(LOG_DEBUG, "ip6_mrouter_init\n");
578 #endif
579
580         return (0);
581 }
582
583 /*
584  * Disable IPv6 multicast forwarding.
585  */
586 int
587 X_ip6_mrouter_done(void)
588 {
589         mifi_t mifi;
590         int i;
591         struct mf6c *rt;
592         struct rtdetq *rte;
593
594         MROUTER6_LOCK();
595
596         if (V_ip6_mrouter == NULL) {
597                 MROUTER6_UNLOCK();
598                 return (EINVAL);
599         }
600
601         /*
602          * For each phyint in use, disable promiscuous reception of all IPv6
603          * multicasts.
604          */
605         for (mifi = 0; mifi < nummifs; mifi++) {
606                 if (mif6table[mifi].m6_ifp &&
607                     !(mif6table[mifi].m6_flags & MIFF_REGISTER)) {
608                         if_allmulti(mif6table[mifi].m6_ifp, 0);
609                 }
610         }
611         bzero((caddr_t)mif6table, sizeof(mif6table));
612         nummifs = 0;
613
614         V_pim6 = 0; /* used to stub out/in pim specific code */
615
616         callout_stop(&expire_upcalls_ch);
617
618         /*
619          * Free all multicast forwarding cache entries.
620          */
621         MFC6_LOCK();
622         for (i = 0; i < MF6CTBLSIZ; i++) {
623                 rt = mf6ctable[i];
624                 while (rt) {
625                         struct mf6c *frt;
626
627                         for (rte = rt->mf6c_stall; rte != NULL; ) {
628                                 struct rtdetq *n = rte->next;
629
630                                 m_free(rte->m);
631                                 free(rte, M_MRTABLE6);
632                                 rte = n;
633                         }
634                         frt = rt;
635                         rt = rt->mf6c_next;
636                         free(frt, M_MRTABLE6);
637                 }
638         }
639         bzero((caddr_t)mf6ctable, sizeof(mf6ctable));
640         MFC6_UNLOCK();
641
642         /*
643          * Reset register interface
644          */
645         if (reg_mif_num != (mifi_t)-1 && multicast_register_if6 != NULL) {
646                 if_detach(multicast_register_if6);
647                 if_free(multicast_register_if6);
648                 reg_mif_num = (mifi_t)-1;
649                 multicast_register_if6 = NULL;
650         }
651
652         V_ip6_mrouter = NULL;
653         V_ip6_mrouter_ver = 0;
654
655         MROUTER6_UNLOCK();
656
657 #ifdef MRT6DEBUG
658         if (V_mrt6debug)
659                 log(LOG_DEBUG, "ip6_mrouter_done\n");
660 #endif
661
662         return (0);
663 }
664
665 static struct sockaddr_in6 sin6 = { sizeof(sin6), AF_INET6 };
666
667 /*
668  * Add a mif to the mif table
669  */
670 static int
671 add_m6if(struct mif6ctl *mifcp)
672 {
673         struct mif6 *mifp;
674         struct ifnet *ifp;
675         int error;
676
677         MIF6_LOCK();
678
679         if (mifcp->mif6c_mifi >= MAXMIFS) {
680                 MIF6_UNLOCK();
681                 return (EINVAL);
682         }
683         mifp = mif6table + mifcp->mif6c_mifi;
684         if (mifp->m6_ifp != NULL) {
685                 MIF6_UNLOCK();
686                 return (EADDRINUSE); /* XXX: is it appropriate? */
687         }
688         if (mifcp->mif6c_pifi == 0 || mifcp->mif6c_pifi > V_if_index) {
689                 MIF6_UNLOCK();
690                 return (ENXIO);
691         }
692
693         ifp = ifnet_byindex(mifcp->mif6c_pifi);
694
695         if (mifcp->mif6c_flags & MIFF_REGISTER) {
696                 if (reg_mif_num == (mifi_t)-1) {
697                         ifp = if_alloc(IFT_OTHER);
698
699                         if_initname(ifp, "register_mif", 0);
700                         ifp->if_flags |= IFF_LOOPBACK;
701                         if_attach(ifp);
702                         multicast_register_if6 = ifp;
703                         reg_mif_num = mifcp->mif6c_mifi;
704                         /*
705                          * it is impossible to guess the ifindex of the
706                          * register interface.  So mif6c_pifi is automatically
707                          * calculated.
708                          */
709                         mifcp->mif6c_pifi = ifp->if_index;
710                 } else {
711                         ifp = multicast_register_if6;
712                 }
713         } else {
714                 /* Make sure the interface supports multicast */
715                 if ((ifp->if_flags & IFF_MULTICAST) == 0) {
716                         MIF6_UNLOCK();
717                         return (EOPNOTSUPP);
718                 }
719
720                 error = if_allmulti(ifp, 1);
721                 if (error) {
722                         MIF6_UNLOCK();
723                         return (error);
724                 }
725         }
726
727         mifp->m6_flags     = mifcp->mif6c_flags;
728         mifp->m6_ifp       = ifp;
729
730         /* initialize per mif pkt counters */
731         mifp->m6_pkt_in    = 0;
732         mifp->m6_pkt_out   = 0;
733         mifp->m6_bytes_in  = 0;
734         mifp->m6_bytes_out = 0;
735         bzero(&mifp->m6_route, sizeof(mifp->m6_route));
736
737         /* Adjust nummifs up if the mifi is higher than nummifs */
738         if (nummifs <= mifcp->mif6c_mifi)
739                 nummifs = mifcp->mif6c_mifi + 1;
740
741         MIF6_UNLOCK();
742
743 #ifdef MRT6DEBUG
744         if (V_mrt6debug)
745                 log(LOG_DEBUG,
746                     "add_mif #%d, phyint %s\n",
747                     mifcp->mif6c_mifi,
748                     ifp->if_xname);
749 #endif
750
751         return (0);
752 }
753
754 /*
755  * Delete a mif from the mif table
756  */
757 static int
758 del_m6if_locked(mifi_t *mifip)
759 {
760         struct mif6 *mifp = mif6table + *mifip;
761         mifi_t mifi;
762         struct ifnet *ifp;
763
764         MIF6_LOCK_ASSERT();
765
766         if (*mifip >= nummifs)
767                 return (EINVAL);
768         if (mifp->m6_ifp == NULL)
769                 return (EINVAL);
770
771         if (!(mifp->m6_flags & MIFF_REGISTER)) {
772                 /* XXX: TODO: Maintain an ALLMULTI refcount in struct ifnet. */
773                 ifp = mifp->m6_ifp;
774                 if_allmulti(ifp, 0);
775         } else {
776                 if (reg_mif_num != (mifi_t)-1 &&
777                     multicast_register_if6 != NULL) {
778                         if_detach(multicast_register_if6);
779                         if_free(multicast_register_if6);
780                         reg_mif_num = (mifi_t)-1;
781                         multicast_register_if6 = NULL;
782                 }
783         }
784
785         bzero((caddr_t)mifp, sizeof(*mifp));
786
787         /* Adjust nummifs down */
788         for (mifi = nummifs; mifi > 0; mifi--)
789                 if (mif6table[mifi - 1].m6_ifp)
790                         break;
791         nummifs = mifi;
792
793 #ifdef MRT6DEBUG
794         if (V_mrt6debug)
795                 log(LOG_DEBUG, "del_m6if %d, nummifs %d\n", *mifip, nummifs);
796 #endif
797
798         return (0);
799 }
800
801 static int
802 del_m6if(mifi_t *mifip)
803 {
804         int cc;
805
806         MIF6_LOCK();
807         cc = del_m6if_locked(mifip);
808         MIF6_UNLOCK();
809
810         return (cc);
811 }
812
813 /*
814  * Add an mfc entry
815  */
816 static int
817 add_m6fc(struct mf6cctl *mfccp)
818 {
819         struct mf6c *rt;
820         u_long hash;
821         struct rtdetq *rte;
822         u_short nstl;
823         char ip6bufo[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufg[INET6_ADDRSTRLEN];
824
825         MFC6_LOCK();
826
827         MF6CFIND(mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr,
828                  mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr, rt);
829
830         /* If an entry already exists, just update the fields */
831         if (rt) {
832 #ifdef MRT6DEBUG
833                 if (V_mrt6debug & DEBUG_MFC) {
834                     log(LOG_DEBUG,
835                         "add_m6fc no upcall h %d o %s g %s p %x\n",
836                         ip6_sprintf(ip6bufo, &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr),
837                         ip6_sprintf(ip6bufg, &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr),
838                         mfccp->mf6cc_parent);
839                 }
840 #endif
841
842                 rt->mf6c_parent = mfccp->mf6cc_parent;
843                 rt->mf6c_ifset = mfccp->mf6cc_ifset;
844
845                 MFC6_UNLOCK();
846                 return (0);
847         }
848
849         /*
850          * Find the entry for which the upcall was made and update
851          */
852         hash = MF6CHASH(mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr,
853                         mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr);
854         for (rt = mf6ctable[hash], nstl = 0; rt; rt = rt->mf6c_next) {
855                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&rt->mf6c_origin.sin6_addr,
856                                        &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr) &&
857                     IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr,
858                                        &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr) &&
859                     (rt->mf6c_stall != NULL)) {
860
861                         if (nstl++)
862                                 log(LOG_ERR,
863                                     "add_m6fc: %s o %s g %s p %x dbx %p\n",
864                                     "multiple kernel entries",
865                                     ip6_sprintf(ip6bufo,
866                                             &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr),
867                                     ip6_sprintf(ip6bufg,
868                                             &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr),
869                                     mfccp->mf6cc_parent, rt->mf6c_stall);
870
871 #ifdef MRT6DEBUG
872                         if (V_mrt6debug & DEBUG_MFC)
873                                 log(LOG_DEBUG,
874                                     "add_m6fc o %s g %s p %x dbg %x\n",
875                                     ip6_sprintf(ip6bufo,
876                                             &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr),
877                                     ip6_sprintf(ip6bufg,
878                                             &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr),
879                                     mfccp->mf6cc_parent, rt->mf6c_stall);
880 #endif
881
882                         rt->mf6c_origin     = mfccp->mf6cc_origin;
883                         rt->mf6c_mcastgrp   = mfccp->mf6cc_mcastgrp;
884                         rt->mf6c_parent     = mfccp->mf6cc_parent;
885                         rt->mf6c_ifset      = mfccp->mf6cc_ifset;
886                         /* initialize pkt counters per src-grp */
887                         rt->mf6c_pkt_cnt    = 0;
888                         rt->mf6c_byte_cnt   = 0;
889                         rt->mf6c_wrong_if   = 0;
890
891                         rt->mf6c_expire = 0;    /* Don't clean this guy up */
892                         n6expire[hash]--;
893
894                         /* free packets Qed at the end of this entry */
895                         for (rte = rt->mf6c_stall; rte != NULL; ) {
896                                 struct rtdetq *n = rte->next;
897                                 ip6_mdq(rte->m, rte->ifp, rt);
898                                 m_freem(rte->m);
899 #ifdef UPCALL_TIMING
900                                 collate(&(rte->t));
901 #endif /* UPCALL_TIMING */
902                                 free(rte, M_MRTABLE6);
903                                 rte = n;
904                         }
905                         rt->mf6c_stall = NULL;
906                 }
907         }
908
909         /*
910          * It is possible that an entry is being inserted without an upcall
911          */
912         if (nstl == 0) {
913 #ifdef MRT6DEBUG
914                 if (V_mrt6debug & DEBUG_MFC)
915                     log(LOG_DEBUG,
916                         "add_mfc no upcall h %d o %s g %s p %x\n",
917                         hash,
918                         ip6_sprintf(ip6bufo, &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr),
919                         ip6_sprintf(ip6bufg, &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr),
920                         mfccp->mf6cc_parent);
921 #endif
922
923                 for (rt = mf6ctable[hash]; rt; rt = rt->mf6c_next) {
924
925                         if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&rt->mf6c_origin.sin6_addr,
926                                                &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr)&&
927                             IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr,
928                                                &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr)) {
929
930                                 rt->mf6c_origin     = mfccp->mf6cc_origin;
931                                 rt->mf6c_mcastgrp   = mfccp->mf6cc_mcastgrp;
932                                 rt->mf6c_parent     = mfccp->mf6cc_parent;
933                                 rt->mf6c_ifset      = mfccp->mf6cc_ifset;
934                                 /* initialize pkt counters per src-grp */
935                                 rt->mf6c_pkt_cnt    = 0;
936                                 rt->mf6c_byte_cnt   = 0;
937                                 rt->mf6c_wrong_if   = 0;
938
939                                 if (rt->mf6c_expire)
940                                         n6expire[hash]--;
941                                 rt->mf6c_expire    = 0;
942                         }
943                 }
944                 if (rt == NULL) {
945                         /* no upcall, so make a new entry */
946                         rt = (struct mf6c *)malloc(sizeof(*rt), M_MRTABLE6,
947                                                   M_NOWAIT);
948                         if (rt == NULL) {
949                                 MFC6_UNLOCK();
950                                 return (ENOBUFS);
951                         }
952
953                         /* insert new entry at head of hash chain */
954                         rt->mf6c_origin     = mfccp->mf6cc_origin;
955                         rt->mf6c_mcastgrp   = mfccp->mf6cc_mcastgrp;
956                         rt->mf6c_parent     = mfccp->mf6cc_parent;
957                         rt->mf6c_ifset      = mfccp->mf6cc_ifset;
958                         /* initialize pkt counters per src-grp */
959                         rt->mf6c_pkt_cnt    = 0;
960                         rt->mf6c_byte_cnt   = 0;
961                         rt->mf6c_wrong_if   = 0;
962                         rt->mf6c_expire     = 0;
963                         rt->mf6c_stall = NULL;
964
965                         /* link into table */
966                         rt->mf6c_next  = mf6ctable[hash];
967                         mf6ctable[hash] = rt;
968                 }
969         }
970
971         MFC6_UNLOCK();
972         return (0);
973 }
974
975 #ifdef UPCALL_TIMING
976 /*
977  * collect delay statistics on the upcalls
978  */
979 static void
980 collate(struct timeval *t)
981 {
982         u_long d;
983         struct timeval tp;
984         u_long delta;
985
986         GET_TIME(tp);
987
988         if (TV_LT(*t, tp))
989         {
990                 TV_DELTA(tp, *t, delta);
991
992                 d = delta >> 10;
993                 if (d > UPCALL_MAX)
994                         d = UPCALL_MAX;
995
996                 ++upcall_data[d];
997         }
998 }
999 #endif /* UPCALL_TIMING */
1000
1001 /*
1002  * Delete an mfc entry
1003  */
1004 static int
1005 del_m6fc(struct mf6cctl *mfccp)
1006 {
1007         struct sockaddr_in6     origin;
1008         struct sockaddr_in6     mcastgrp;
1009         struct mf6c             *rt;
1010         struct mf6c             **nptr;
1011         u_long          hash;
1012
1013         origin = mfccp->mf6cc_origin;
1014         mcastgrp = mfccp->mf6cc_mcastgrp;
1015         hash = MF6CHASH(origin.sin6_addr, mcastgrp.sin6_addr);
1016
1017 #ifdef MRT6DEBUG
1018         if (V_mrt6debug & DEBUG_MFC) {
1019                 char ip6bufo[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufg[INET6_ADDRSTRLEN];
1020                 log(LOG_DEBUG,"del_m6fc orig %s mcastgrp %s\n",
1021                     ip6_sprintf(ip6bufo, &origin.sin6_addr),
1022                     ip6_sprintf(ip6bufg, &mcastgrp.sin6_addr));
1023         }
1024 #endif
1025
1026         MFC6_LOCK();
1027
1028         nptr = &mf6ctable[hash];
1029         while ((rt = *nptr) != NULL) {
1030                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&origin.sin6_addr,
1031                                        &rt->mf6c_origin.sin6_addr) &&
1032                     IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&mcastgrp.sin6_addr,
1033                                        &rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr) &&
1034                     rt->mf6c_stall == NULL)
1035                         break;
1036
1037                 nptr = &rt->mf6c_next;
1038         }
1039         if (rt == NULL) {
1040                 MFC6_UNLOCK();
1041                 return (EADDRNOTAVAIL);
1042         }
1043
1044         *nptr = rt->mf6c_next;
1045         free(rt, M_MRTABLE6);
1046
1047         MFC6_UNLOCK();
1048
1049         return (0);
1050 }
1051
1052 static int
1053 socket_send(struct socket *s, struct mbuf *mm, struct sockaddr_in6 *src)
1054 {
1055
1056         if (s) {
1057                 if (sbappendaddr(&s->so_rcv,
1058                                  (struct sockaddr *)src,
1059                                  mm, (struct mbuf *)0) != 0) {
1060                         sorwakeup(s);
1061                         return (0);
1062                 }
1063         }
1064         m_freem(mm);
1065         return (-1);
1066 }
1067
1068 /*
1069  * IPv6 multicast forwarding function. This function assumes that the packet
1070  * pointed to by "ip6" has arrived on (or is about to be sent to) the interface
1071  * pointed to by "ifp", and the packet is to be relayed to other networks
1072  * that have members of the packet's destination IPv6 multicast group.
1073  *
1074  * The packet is returned unscathed to the caller, unless it is
1075  * erroneous, in which case a non-zero return value tells the caller to
1076  * discard it.
1077  *
1078  * NOTE: this implementation assumes that m->m_pkthdr.rcvif is NULL iff
1079  * this function is called in the originating context (i.e., not when
1080  * forwarding a packet from other node).  ip6_output(), which is currently the
1081  * only function that calls this function is called in the originating context,
1082  * explicitly ensures this condition.  It is caller's responsibility to ensure
1083  * that if this function is called from somewhere else in the originating
1084  * context in the future.
1085  */
1086 int
1087 X_ip6_mforward(struct ip6_hdr *ip6, struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
1088 {
1089         struct mf6c *rt;
1090         struct mif6 *mifp;
1091         struct mbuf *mm;
1092         mifi_t mifi;
1093         char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
1094
1095 #ifdef MRT6DEBUG
1096         if (V_mrt6debug & DEBUG_FORWARD)
1097                 log(LOG_DEBUG, "ip6_mforward: src %s, dst %s, ifindex %d\n",
1098                     ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1099                     ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst),
1100                     ifp->if_index);
1101 #endif
1102
1103         /*
1104          * Don't forward a packet with Hop limit of zero or one,
1105          * or a packet destined to a local-only group.
1106          */
1107         if (ip6->ip6_hlim <= 1 || IN6_IS_ADDR_MC_INTFACELOCAL(&ip6->ip6_dst) ||
1108             IN6_IS_ADDR_MC_LINKLOCAL(&ip6->ip6_dst))
1109                 return (0);
1110         ip6->ip6_hlim--;
1111
1112         /*
1113          * Source address check: do not forward packets with unspecified
1114          * source. It was discussed in July 2000, on ipngwg mailing list.
1115          * This is rather more serious than unicast cases, because some
1116          * MLD packets can be sent with the unspecified source address
1117          * (although such packets must normally set 1 to the hop limit field).
1118          */
1119         if (IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&ip6->ip6_src)) {
1120                 V_ip6stat.ip6s_cantforward++;
1121                 if (V_ip6_log_time + V_ip6_log_interval < time_second) {
1122                         V_ip6_log_time = time_second;
1123                         log(LOG_DEBUG,
1124                             "cannot forward "
1125                             "from %s to %s nxt %d received on %s\n",
1126                             ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1127                             ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst),
1128                             ip6->ip6_nxt,
1129                             if_name(m->m_pkthdr.rcvif));
1130                 }
1131                 return (0);
1132         }
1133
1134         MFC6_LOCK();
1135
1136         /*
1137          * Determine forwarding mifs from the forwarding cache table
1138          */
1139         MF6CFIND(ip6->ip6_src, ip6->ip6_dst, rt);
1140
1141         /* Entry exists, so forward if necessary */
1142         if (rt) {
1143                 MFC6_UNLOCK();
1144                 return (ip6_mdq(m, ifp, rt));
1145         } else {
1146                 /*
1147                  * If we don't have a route for packet's origin,
1148                  * Make a copy of the packet &
1149                  * send message to routing daemon
1150                  */
1151
1152                 struct mbuf *mb0;
1153                 struct rtdetq *rte;
1154                 u_long hash;
1155 /*              int i, npkts;*/
1156 #ifdef UPCALL_TIMING
1157                 struct timeval tp;
1158
1159                 GET_TIME(tp);
1160 #endif /* UPCALL_TIMING */
1161
1162                 mrt6stat.mrt6s_no_route++;
1163 #ifdef MRT6DEBUG
1164                 if (V_mrt6debug & (DEBUG_FORWARD | DEBUG_MFC))
1165                         log(LOG_DEBUG, "ip6_mforward: no rte s %s g %s\n",
1166                             ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1167                             ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst));
1168 #endif
1169
1170                 /*
1171                  * Allocate mbufs early so that we don't do extra work if we
1172                  * are just going to fail anyway.
1173                  */
1174                 rte = (struct rtdetq *)malloc(sizeof(*rte), M_MRTABLE6,
1175                                               M_NOWAIT);
1176                 if (rte == NULL) {
1177                         MFC6_UNLOCK();
1178                         return (ENOBUFS);
1179                 }
1180                 mb0 = m_copy(m, 0, M_COPYALL);
1181                 /*
1182                  * Pullup packet header if needed before storing it,
1183                  * as other references may modify it in the meantime.
1184                  */
1185                 if (mb0 &&
1186                     (M_HASCL(mb0) || mb0->m_len < sizeof(struct ip6_hdr)))
1187                         mb0 = m_pullup(mb0, sizeof(struct ip6_hdr));
1188                 if (mb0 == NULL) {
1189                         free(rte, M_MRTABLE6);
1190                         MFC6_UNLOCK();
1191                         return (ENOBUFS);
1192                 }
1193
1194                 /* is there an upcall waiting for this packet? */
1195                 hash = MF6CHASH(ip6->ip6_src, ip6->ip6_dst);
1196                 for (rt = mf6ctable[hash]; rt; rt = rt->mf6c_next) {
1197                         if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&ip6->ip6_src,
1198                                                &rt->mf6c_origin.sin6_addr) &&
1199                             IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&ip6->ip6_dst,
1200                                                &rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr) &&
1201                             (rt->mf6c_stall != NULL))
1202                                 break;
1203                 }
1204
1205                 if (rt == NULL) {
1206                         struct mrt6msg *im;
1207 #ifdef MRT6_OINIT
1208                         struct omrt6msg *oim;
1209 #endif
1210
1211                         /* no upcall, so make a new entry */
1212                         rt = (struct mf6c *)malloc(sizeof(*rt), M_MRTABLE6,
1213                                                   M_NOWAIT);
1214                         if (rt == NULL) {
1215                                 free(rte, M_MRTABLE6);
1216                                 m_freem(mb0);
1217                                 MFC6_UNLOCK();
1218                                 return (ENOBUFS);
1219                         }
1220                         /*
1221                          * Make a copy of the header to send to the user
1222                          * level process
1223                          */
1224                         mm = m_copy(mb0, 0, sizeof(struct ip6_hdr));
1225
1226                         if (mm == NULL) {
1227                                 free(rte, M_MRTABLE6);
1228                                 m_freem(mb0);
1229                                 free(rt, M_MRTABLE6);
1230                                 MFC6_UNLOCK();
1231                                 return (ENOBUFS);
1232                         }
1233
1234                         /*
1235                          * Send message to routing daemon
1236                          */
1237                         sin6.sin6_addr = ip6->ip6_src;
1238
1239                         im = NULL;
1240 #ifdef MRT6_OINIT
1241                         oim = NULL;
1242 #endif
1243                         switch (V_ip6_mrouter_ver) {
1244 #ifdef MRT6_OINIT
1245                         case MRT6_OINIT:
1246                                 oim = mtod(mm, struct omrt6msg *);
1247                                 oim->im6_msgtype = MRT6MSG_NOCACHE;
1248                                 oim->im6_mbz = 0;
1249                                 break;
1250 #endif
1251                         case MRT6_INIT:
1252                                 im = mtod(mm, struct mrt6msg *);
1253                                 im->im6_msgtype = MRT6MSG_NOCACHE;
1254                                 im->im6_mbz = 0;
1255                                 break;
1256                         default:
1257                                 free(rte, M_MRTABLE6);
1258                                 m_freem(mb0);
1259                                 free(rt, M_MRTABLE6);
1260                                 MFC6_UNLOCK();
1261                                 return (EINVAL);
1262                         }
1263
1264 #ifdef MRT6DEBUG
1265                         if (V_mrt6debug & DEBUG_FORWARD)
1266                                 log(LOG_DEBUG,
1267                                     "getting the iif info in the kernel\n");
1268 #endif
1269
1270                         for (mifp = mif6table, mifi = 0;
1271                              mifi < nummifs && mifp->m6_ifp != ifp;
1272                              mifp++, mifi++)
1273                                 ;
1274
1275                         switch (V_ip6_mrouter_ver) {
1276 #ifdef MRT6_OINIT
1277                         case MRT6_OINIT:
1278                                 oim->im6_mif = mifi;
1279                                 break;
1280 #endif
1281                         case MRT6_INIT:
1282                                 im->im6_mif = mifi;
1283                                 break;
1284                         }
1285
1286                         if (socket_send(V_ip6_mrouter, mm, &sin6) < 0) {
1287                                 log(LOG_WARNING, "ip6_mforward: ip6_mrouter "
1288                                     "socket queue full\n");
1289                                 mrt6stat.mrt6s_upq_sockfull++;
1290                                 free(rte, M_MRTABLE6);
1291                                 m_freem(mb0);
1292                                 free(rt, M_MRTABLE6);
1293                                 MFC6_UNLOCK();
1294                                 return (ENOBUFS);
1295                         }
1296
1297                         mrt6stat.mrt6s_upcalls++;
1298
1299                         /* insert new entry at head of hash chain */
1300                         bzero(rt, sizeof(*rt));
1301                         rt->mf6c_origin.sin6_family = AF_INET6;
1302                         rt->mf6c_origin.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1303                         rt->mf6c_origin.sin6_addr = ip6->ip6_src;
1304                         rt->mf6c_mcastgrp.sin6_family = AF_INET6;
1305                         rt->mf6c_mcastgrp.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1306                         rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr = ip6->ip6_dst;
1307                         rt->mf6c_expire = UPCALL_EXPIRE;
1308                         n6expire[hash]++;
1309                         rt->mf6c_parent = MF6C_INCOMPLETE_PARENT;
1310
1311                         /* link into table */
1312                         rt->mf6c_next  = mf6ctable[hash];
1313                         mf6ctable[hash] = rt;
1314                         /* Add this entry to the end of the queue */
1315                         rt->mf6c_stall = rte;
1316                 } else {
1317                         /* determine if q has overflowed */
1318                         struct rtdetq **p;
1319                         int npkts = 0;
1320
1321                         for (p = &rt->mf6c_stall; *p != NULL; p = &(*p)->next)
1322                                 if (++npkts > MAX_UPQ6) {
1323                                         mrt6stat.mrt6s_upq_ovflw++;
1324                                         free(rte, M_MRTABLE6);
1325                                         m_freem(mb0);
1326                                         MFC6_UNLOCK();
1327                                         return (0);
1328                                 }
1329
1330                         /* Add this entry to the end of the queue */
1331                         *p = rte;
1332                 }
1333
1334                 rte->next = NULL;
1335                 rte->m = mb0;
1336                 rte->ifp = ifp;
1337 #ifdef UPCALL_TIMING
1338                 rte->t = tp;
1339 #endif /* UPCALL_TIMING */
1340
1341                 MFC6_UNLOCK();
1342
1343                 return (0);
1344         }
1345 }
1346
1347 /*
1348  * Clean up cache entries if upcalls are not serviced
1349  * Call from the Slow Timeout mechanism, every half second.
1350  */
1351 static void
1352 expire_upcalls(void *unused)
1353 {
1354         struct rtdetq *rte;
1355         struct mf6c *mfc, **nptr;
1356         int i;
1357
1358         MFC6_LOCK();
1359         for (i = 0; i < MF6CTBLSIZ; i++) {
1360                 if (n6expire[i] == 0)
1361                         continue;
1362                 nptr = &mf6ctable[i];
1363                 while ((mfc = *nptr) != NULL) {
1364                         rte = mfc->mf6c_stall;
1365                         /*
1366                          * Skip real cache entries
1367                          * Make sure it wasn't marked to not expire (shouldn't happen)
1368                          * If it expires now
1369                          */
1370                         if (rte != NULL &&
1371                             mfc->mf6c_expire != 0 &&
1372                             --mfc->mf6c_expire == 0) {
1373 #ifdef MRT6DEBUG
1374                                 if (V_mrt6debug & DEBUG_EXPIRE) {
1375                                         char ip6bufo[INET6_ADDRSTRLEN];
1376                                         char ip6bufg[INET6_ADDRSTRLEN];
1377                                         log(LOG_DEBUG, "expire_upcalls: expiring (%s %s)\n",
1378                                             ip6_sprintf(ip6bufo, &mfc->mf6c_origin.sin6_addr),
1379                                             ip6_sprintf(ip6bufg, &mfc->mf6c_mcastgrp.sin6_addr));
1380                                 }
1381 #endif
1382                                 /*
1383                                  * drop all the packets
1384                                  * free the mbuf with the pkt, if, timing info
1385                                  */
1386                                 do {
1387                                         struct rtdetq *n = rte->next;
1388                                         m_freem(rte->m);
1389                                         free(rte, M_MRTABLE6);
1390                                         rte = n;
1391                                 } while (rte != NULL);
1392                                 mrt6stat.mrt6s_cache_cleanups++;
1393                                 n6expire[i]--;
1394
1395                                 *nptr = mfc->mf6c_next;
1396                                 free(mfc, M_MRTABLE6);
1397                         } else {
1398                                 nptr = &mfc->mf6c_next;
1399                         }
1400                 }
1401         }
1402         MFC6_UNLOCK();
1403         callout_reset(&expire_upcalls_ch, EXPIRE_TIMEOUT,
1404             expire_upcalls, NULL);
1405 }
1406
1407 /*
1408  * Packet forwarding routine once entry in the cache is made
1409  */
1410 static int
1411 ip6_mdq(struct mbuf *m, struct ifnet *ifp, struct mf6c *rt)
1412 {
1413         struct ip6_hdr *ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1414         mifi_t mifi, iif;
1415         struct mif6 *mifp;
1416         int plen = m->m_pkthdr.len;
1417         struct in6_addr src0, dst0; /* copies for local work */
1418         u_int32_t iszone, idzone, oszone, odzone;
1419         int error = 0;
1420
1421 /*
1422  * Macro to send packet on mif.  Since RSVP packets don't get counted on
1423  * input, they shouldn't get counted on output, so statistics keeping is
1424  * separate.
1425  */
1426
1427 #define MC6_SEND(ip6, mifp, m) do {                             \
1428         if ((mifp)->m6_flags & MIFF_REGISTER)                   \
1429                 register_send((ip6), (mifp), (m));              \
1430         else                                                    \
1431                 phyint_send((ip6), (mifp), (m));                \
1432 } while (/*CONSTCOND*/ 0)
1433
1434         /*
1435          * Don't forward if it didn't arrive from the parent mif
1436          * for its origin.
1437          */
1438         mifi = rt->mf6c_parent;
1439         if ((mifi >= nummifs) || (mif6table[mifi].m6_ifp != ifp)) {
1440                 /* came in the wrong interface */
1441 #ifdef MRT6DEBUG
1442                 if (V_mrt6debug & DEBUG_FORWARD)
1443                         log(LOG_DEBUG,
1444                             "wrong if: ifid %d mifi %d mififid %x\n",
1445                             ifp->if_index, mifi,
1446                             mif6table[mifi].m6_ifp->if_index);
1447 #endif
1448                 mrt6stat.mrt6s_wrong_if++;
1449                 rt->mf6c_wrong_if++;
1450                 /*
1451                  * If we are doing PIM processing, and we are forwarding
1452                  * packets on this interface, send a message to the
1453                  * routing daemon.
1454                  */
1455                 /* have to make sure this is a valid mif */
1456                 if (mifi < nummifs && mif6table[mifi].m6_ifp)
1457                         if (V_pim6 && (m->m_flags & M_LOOP) == 0) {
1458                                 /*
1459                                  * Check the M_LOOP flag to avoid an
1460                                  * unnecessary PIM assert.
1461                                  * XXX: M_LOOP is an ad-hoc hack...
1462                                  */
1463                                 static struct sockaddr_in6 sin6 =
1464                                 { sizeof(sin6), AF_INET6 };
1465
1466                                 struct mbuf *mm;
1467                                 struct mrt6msg *im;
1468 #ifdef MRT6_OINIT
1469                                 struct omrt6msg *oim;
1470 #endif
1471
1472                                 mm = m_copy(m, 0, sizeof(struct ip6_hdr));
1473                                 if (mm &&
1474                                     (M_HASCL(mm) ||
1475                                      mm->m_len < sizeof(struct ip6_hdr)))
1476                                         mm = m_pullup(mm, sizeof(struct ip6_hdr));
1477                                 if (mm == NULL)
1478                                         return (ENOBUFS);
1479
1480 #ifdef MRT6_OINIT
1481                                 oim = NULL;
1482 #endif
1483                                 im = NULL;
1484                                 switch (V_ip6_mrouter_ver) {
1485 #ifdef MRT6_OINIT
1486                                 case MRT6_OINIT:
1487                                         oim = mtod(mm, struct omrt6msg *);
1488                                         oim->im6_msgtype = MRT6MSG_WRONGMIF;
1489                                         oim->im6_mbz = 0;
1490                                         break;
1491 #endif
1492                                 case MRT6_INIT:
1493                                         im = mtod(mm, struct mrt6msg *);
1494                                         im->im6_msgtype = MRT6MSG_WRONGMIF;
1495                                         im->im6_mbz = 0;
1496                                         break;
1497                                 default:
1498                                         m_freem(mm);
1499                                         return (EINVAL);
1500                                 }
1501
1502                                 for (mifp = mif6table, iif = 0;
1503                                      iif < nummifs && mifp &&
1504                                              mifp->m6_ifp != ifp;
1505                                      mifp++, iif++)
1506                                         ;
1507
1508                                 switch (V_ip6_mrouter_ver) {
1509 #ifdef MRT6_OINIT
1510                                 case MRT6_OINIT:
1511                                         oim->im6_mif = iif;
1512                                         sin6.sin6_addr = oim->im6_src;
1513                                         break;
1514 #endif
1515                                 case MRT6_INIT:
1516                                         im->im6_mif = iif;
1517                                         sin6.sin6_addr = im->im6_src;
1518                                         break;
1519                                 }
1520
1521                                 mrt6stat.mrt6s_upcalls++;
1522
1523                                 if (socket_send(V_ip6_mrouter, mm, &sin6) < 0) {
1524 #ifdef MRT6DEBUG
1525                                         if (V_mrt6debug)
1526                                                 log(LOG_WARNING, "mdq, ip6_mrouter socket queue full\n");
1527 #endif
1528                                         ++mrt6stat.mrt6s_upq_sockfull;
1529                                         return (ENOBUFS);
1530                                 }       /* if socket Q full */
1531                         }               /* if PIM */
1532                 return (0);
1533         }                       /* if wrong iif */
1534
1535         /* If I sourced this packet, it counts as output, else it was input. */
1536         if (m->m_pkthdr.rcvif == NULL) {
1537                 /* XXX: is rcvif really NULL when output?? */
1538                 mif6table[mifi].m6_pkt_out++;
1539                 mif6table[mifi].m6_bytes_out += plen;
1540         } else {
1541                 mif6table[mifi].m6_pkt_in++;
1542                 mif6table[mifi].m6_bytes_in += plen;
1543         }
1544         rt->mf6c_pkt_cnt++;
1545         rt->mf6c_byte_cnt += plen;
1546
1547         /*
1548          * For each mif, forward a copy of the packet if there are group
1549          * members downstream on the interface.
1550          */
1551         src0 = ip6->ip6_src;
1552         dst0 = ip6->ip6_dst;
1553         if ((error = in6_setscope(&src0, ifp, &iszone)) != 0 ||
1554             (error = in6_setscope(&dst0, ifp, &idzone)) != 0) {
1555                 V_ip6stat.ip6s_badscope++;
1556                 return (error);
1557         }
1558         for (mifp = mif6table, mifi = 0; mifi < nummifs; mifp++, mifi++) {
1559                 if (IF_ISSET(mifi, &rt->mf6c_ifset)) {
1560                         /*
1561                          * check if the outgoing packet is going to break
1562                          * a scope boundary.
1563                          * XXX For packets through PIM register tunnel
1564                          * interface, we believe a routing daemon.
1565                          */
1566                         if (!(mif6table[rt->mf6c_parent].m6_flags &
1567                               MIFF_REGISTER) &&
1568                             !(mif6table[mifi].m6_flags & MIFF_REGISTER)) {
1569                                 if (in6_setscope(&src0, mif6table[mifi].m6_ifp,
1570                                     &oszone) ||
1571                                     in6_setscope(&dst0, mif6table[mifi].m6_ifp,
1572                                     &odzone) ||
1573                                     iszone != oszone ||
1574                                     idzone != odzone) {
1575                                         V_ip6stat.ip6s_badscope++;
1576                                         continue;
1577                                 }
1578                         }
1579
1580                         mifp->m6_pkt_out++;
1581                         mifp->m6_bytes_out += plen;
1582                         MC6_SEND(ip6, mifp, m);
1583                 }
1584         }
1585         return (0);
1586 }
1587
1588 static void
1589 phyint_send(struct ip6_hdr *ip6, struct mif6 *mifp, struct mbuf *m)
1590 {
1591         struct mbuf *mb_copy;
1592         struct ifnet *ifp = mifp->m6_ifp;
1593         int error = 0;
1594         struct sockaddr_in6 *dst6;
1595         u_long linkmtu;
1596
1597         dst6 = &mifp->m6_route.ro_dst;
1598
1599         /*
1600          * Make a new reference to the packet; make sure that
1601          * the IPv6 header is actually copied, not just referenced,
1602          * so that ip6_output() only scribbles on the copy.
1603          */
1604         mb_copy = m_copy(m, 0, M_COPYALL);
1605         if (mb_copy &&
1606             (M_HASCL(mb_copy) || mb_copy->m_len < sizeof(struct ip6_hdr)))
1607                 mb_copy = m_pullup(mb_copy, sizeof(struct ip6_hdr));
1608         if (mb_copy == NULL) {
1609                 return;
1610         }
1611         /* set MCAST flag to the outgoing packet */
1612         mb_copy->m_flags |= M_MCAST;
1613
1614         /*
1615          * If we sourced the packet, call ip6_output since we may devide
1616          * the packet into fragments when the packet is too big for the
1617          * outgoing interface.
1618          * Otherwise, we can simply send the packet to the interface
1619          * sending queue.
1620          */
1621         if (m->m_pkthdr.rcvif == NULL) {
1622                 struct ip6_moptions im6o;
1623
1624                 im6o.im6o_multicast_ifp = ifp;
1625                 /* XXX: ip6_output will override ip6->ip6_hlim */
1626                 im6o.im6o_multicast_hlim = ip6->ip6_hlim;
1627                 im6o.im6o_multicast_loop = 1;
1628                 error = ip6_output(mb_copy, NULL, &mifp->m6_route,
1629                                    IPV6_FORWARDING, &im6o, NULL, NULL);
1630
1631 #ifdef MRT6DEBUG
1632                 if (V_mrt6debug & DEBUG_XMIT)
1633                         log(LOG_DEBUG, "phyint_send on mif %d err %d\n",
1634                             mifp - mif6table, error);
1635 #endif
1636                 return;
1637         }
1638
1639         /*
1640          * If configured to loop back multicasts by default,
1641          * loop back a copy now.
1642          */
1643         if (in6_mcast_loop) {
1644                 dst6->sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1645                 dst6->sin6_family = AF_INET6;
1646                 dst6->sin6_addr = ip6->ip6_dst;
1647                 ip6_mloopback(ifp, m, &mifp->m6_route.ro_dst);
1648         }
1649
1650         /*
1651          * Put the packet into the sending queue of the outgoing interface
1652          * if it would fit in the MTU of the interface.
1653          */
1654         linkmtu = IN6_LINKMTU(ifp);
1655         if (mb_copy->m_pkthdr.len <= linkmtu || linkmtu < IPV6_MMTU) {
1656                 dst6->sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1657                 dst6->sin6_family = AF_INET6;
1658                 dst6->sin6_addr = ip6->ip6_dst;
1659                 /*
1660                  * We just call if_output instead of nd6_output here, since
1661                  * we need no ND for a multicast forwarded packet...right?
1662                  */
1663                 error = (*ifp->if_output)(ifp, mb_copy,
1664                     (struct sockaddr *)&mifp->m6_route.ro_dst, NULL);
1665 #ifdef MRT6DEBUG
1666                 if (V_mrt6debug & DEBUG_XMIT)
1667                         log(LOG_DEBUG, "phyint_send on mif %d err %d\n",
1668                             mifp - mif6table, error);
1669 #endif
1670         } else {
1671                 /*
1672                  * pMTU discovery is intentionally disabled by default, since
1673                  * various router may notify pMTU in multicast, which can be
1674                  * a DDoS to a router
1675                  */
1676                 if (V_ip6_mcast_pmtu)
1677                         icmp6_error(mb_copy, ICMP6_PACKET_TOO_BIG, 0, linkmtu);
1678                 else {
1679 #ifdef MRT6DEBUG
1680                         if (V_mrt6debug & DEBUG_XMIT) {
1681                                 char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN];
1682                                 char ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
1683                                 log(LOG_DEBUG,
1684                                     "phyint_send: packet too big on %s o %s "
1685                                     "g %s size %d(discarded)\n",
1686                                     if_name(ifp),
1687                                     ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1688                                     ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst),
1689                                     mb_copy->m_pkthdr.len);
1690                         }
1691 #endif /* MRT6DEBUG */
1692                         m_freem(mb_copy); /* simply discard the packet */
1693                 }
1694         }
1695 }
1696
1697 static int
1698 register_send(struct ip6_hdr *ip6, struct mif6 *mif, struct mbuf *m)
1699 {
1700         struct mbuf *mm;
1701         int i, len = m->m_pkthdr.len;
1702         static struct sockaddr_in6 sin6 = { sizeof(sin6), AF_INET6 };
1703         struct mrt6msg *im6;
1704
1705 #ifdef MRT6DEBUG
1706         if (V_mrt6debug) {
1707                 char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
1708                 log(LOG_DEBUG, "** IPv6 register_send **\n src %s dst %s\n",
1709                     ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1710                     ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst));
1711         }
1712 #endif
1713         ++pim6stat.pim6s_snd_registers;
1714
1715         /* Make a copy of the packet to send to the user level process */
1716         MGETHDR(mm, M_DONTWAIT, MT_HEADER);
1717         if (mm == NULL)
1718                 return (ENOBUFS);
1719         mm->m_pkthdr.rcvif = NULL;
1720         mm->m_data += max_linkhdr;
1721         mm->m_len = sizeof(struct ip6_hdr);
1722
1723         if ((mm->m_next = m_copy(m, 0, M_COPYALL)) == NULL) {
1724                 m_freem(mm);
1725                 return (ENOBUFS);
1726         }
1727         i = MHLEN - M_LEADINGSPACE(mm);
1728         if (i > len)
1729                 i = len;
1730         mm = m_pullup(mm, i);
1731         if (mm == NULL)
1732                 return (ENOBUFS);
1733 /* TODO: check it! */
1734         mm->m_pkthdr.len = len + sizeof(struct ip6_hdr);
1735
1736         /*
1737          * Send message to routing daemon
1738          */
1739         sin6.sin6_addr = ip6->ip6_src;
1740
1741         im6 = mtod(mm, struct mrt6msg *);
1742         im6->im6_msgtype      = MRT6MSG_WHOLEPKT;
1743         im6->im6_mbz          = 0;
1744
1745         im6->im6_mif = mif - mif6table;
1746
1747         /* iif info is not given for reg. encap.n */
1748         mrt6stat.mrt6s_upcalls++;
1749
1750         if (socket_send(V_ip6_mrouter, mm, &sin6) < 0) {
1751 #ifdef MRT6DEBUG
1752                 if (V_mrt6debug)
1753                         log(LOG_WARNING,
1754                             "register_send: ip6_mrouter socket queue full\n");
1755 #endif
1756                 ++mrt6stat.mrt6s_upq_sockfull;
1757                 return (ENOBUFS);
1758         }
1759         return (0);
1760 }
1761
1762 /*
1763  * pim6_encapcheck() is called by the encap6_input() path at runtime to
1764  * determine if a packet is for PIM; allowing PIM to be dynamically loaded
1765  * into the kernel.
1766  */
1767 static int
1768 pim6_encapcheck(const struct mbuf *m, int off, int proto, void *arg)
1769 {
1770
1771 #ifdef DIAGNOSTIC
1772     KASSERT(proto == IPPROTO_PIM, ("not for IPPROTO_PIM"));
1773 #endif
1774     if (proto != IPPROTO_PIM)
1775         return 0;       /* not for us; reject the datagram. */
1776
1777     return 64;          /* claim the datagram. */
1778 }
1779
1780 /*
1781  * PIM sparse mode hook
1782  * Receives the pim control messages, and passes them up to the listening
1783  * socket, using rip6_input.
1784  * The only message processed is the REGISTER pim message; the pim header
1785  * is stripped off, and the inner packet is passed to register_mforward.
1786  */
1787 int
1788 pim6_input(struct mbuf **mp, int *offp, int proto)
1789 {
1790         struct pim *pim; /* pointer to a pim struct */
1791         struct ip6_hdr *ip6;
1792         int pimlen;
1793         struct mbuf *m = *mp;
1794         int minlen;
1795         int off = *offp;
1796
1797         ++pim6stat.pim6s_rcv_total;
1798
1799         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1800         pimlen = m->m_pkthdr.len - *offp;
1801
1802         /*
1803          * Validate lengths
1804          */
1805         if (pimlen < PIM_MINLEN) {
1806                 ++pim6stat.pim6s_rcv_tooshort;
1807 #ifdef MRT6DEBUG
1808                 if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1809                         log(LOG_DEBUG,"pim6_input: PIM packet too short\n");
1810 #endif
1811                 m_freem(m);
1812                 return (IPPROTO_DONE);
1813         }
1814
1815         /*
1816          * if the packet is at least as big as a REGISTER, go ahead
1817          * and grab the PIM REGISTER header size, to avoid another
1818          * possible m_pullup() later.
1819          *
1820          * PIM_MINLEN       == pimhdr + u_int32 == 8
1821          * PIM6_REG_MINLEN   == pimhdr + reghdr + eip6hdr == 4 + 4 + 40
1822          */
1823         minlen = (pimlen >= PIM6_REG_MINLEN) ? PIM6_REG_MINLEN : PIM_MINLEN;
1824
1825         /*
1826          * Make sure that the IP6 and PIM headers in contiguous memory, and
1827          * possibly the PIM REGISTER header
1828          */
1829 #ifndef PULLDOWN_TEST
1830         IP6_EXTHDR_CHECK(m, off, minlen, IPPROTO_DONE);
1831         /* adjust pointer */
1832         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1833
1834         /* adjust mbuf to point to the PIM header */
1835         pim = (struct pim *)((caddr_t)ip6 + off);
1836 #else
1837         IP6_EXTHDR_GET(pim, struct pim *, m, off, minlen);
1838         if (pim == NULL) {
1839                 pim6stat.pim6s_rcv_tooshort++;
1840                 return (IPPROTO_DONE);
1841         }
1842 #endif
1843
1844 #define PIM6_CHECKSUM
1845 #ifdef PIM6_CHECKSUM
1846         {
1847                 int cksumlen;
1848
1849                 /*
1850                  * Validate checksum.
1851                  * If PIM REGISTER, exclude the data packet
1852                  */
1853                 if (pim->pim_type == PIM_REGISTER)
1854                         cksumlen = PIM_MINLEN;
1855                 else
1856                         cksumlen = pimlen;
1857
1858                 if (in6_cksum(m, IPPROTO_PIM, off, cksumlen)) {
1859                         ++pim6stat.pim6s_rcv_badsum;
1860 #ifdef MRT6DEBUG
1861                         if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1862                                 log(LOG_DEBUG,
1863                                     "pim6_input: invalid checksum\n");
1864 #endif
1865                         m_freem(m);
1866                         return (IPPROTO_DONE);
1867                 }
1868         }
1869 #endif /* PIM_CHECKSUM */
1870
1871         /* PIM version check */
1872         if (pim->pim_ver != PIM_VERSION) {
1873                 ++pim6stat.pim6s_rcv_badversion;
1874 #ifdef MRT6DEBUG
1875                 log(LOG_ERR,
1876                     "pim6_input: incorrect version %d, expecting %d\n",
1877                     pim->pim_ver, PIM_VERSION);
1878 #endif
1879                 m_freem(m);
1880                 return (IPPROTO_DONE);
1881         }
1882
1883         if (pim->pim_type == PIM_REGISTER) {
1884                 /*
1885                  * since this is a REGISTER, we'll make a copy of the register
1886                  * headers ip6+pim+u_int32_t+encap_ip6, to be passed up to the
1887                  * routing daemon.
1888                  */
1889                 static struct sockaddr_in6 dst = { sizeof(dst), AF_INET6 };
1890
1891                 struct mbuf *mcp;
1892                 struct ip6_hdr *eip6;
1893                 u_int32_t *reghdr;
1894                 int rc;
1895 #ifdef MRT6DEBUG
1896                 char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
1897 #endif
1898
1899                 ++pim6stat.pim6s_rcv_registers;
1900
1901                 if ((reg_mif_num >= nummifs) || (reg_mif_num == (mifi_t) -1)) {
1902 #ifdef MRT6DEBUG
1903                         if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1904                                 log(LOG_DEBUG,
1905                                     "pim6_input: register mif not set: %d\n",
1906                                     reg_mif_num);
1907 #endif
1908                         m_freem(m);
1909                         return (IPPROTO_DONE);
1910                 }
1911
1912                 reghdr = (u_int32_t *)(pim + 1);
1913
1914                 if ((ntohl(*reghdr) & PIM_NULL_REGISTER))
1915                         goto pim6_input_to_daemon;
1916
1917                 /*
1918                  * Validate length
1919                  */
1920                 if (pimlen < PIM6_REG_MINLEN) {
1921                         ++pim6stat.pim6s_rcv_tooshort;
1922                         ++pim6stat.pim6s_rcv_badregisters;
1923 #ifdef MRT6DEBUG
1924                         log(LOG_ERR,
1925                             "pim6_input: register packet size too "
1926                             "small %d from %s\n",
1927                             pimlen, ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src));
1928 #endif
1929                         m_freem(m);
1930                         return (IPPROTO_DONE);
1931                 }
1932
1933                 eip6 = (struct ip6_hdr *) (reghdr + 1);
1934 #ifdef MRT6DEBUG
1935                 if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1936                         log(LOG_DEBUG,
1937                             "pim6_input[register], eip6: %s -> %s, "
1938                             "eip6 plen %d\n",
1939                             ip6_sprintf(ip6bufs, &eip6->ip6_src),
1940                             ip6_sprintf(ip6bufd, &eip6->ip6_dst),
1941                             ntohs(eip6->ip6_plen));
1942 #endif
1943
1944                 /* verify the version number of the inner packet */
1945                 if ((eip6->ip6_vfc & IPV6_VERSION_MASK) != IPV6_VERSION) {
1946                         ++pim6stat.pim6s_rcv_badregisters;
1947 #ifdef MRT6DEBUG
1948                         log(LOG_DEBUG, "pim6_input: invalid IP version (%d) "
1949                             "of the inner packet\n",
1950                             (eip6->ip6_vfc & IPV6_VERSION));
1951 #endif
1952                         m_freem(m);
1953                         return (IPPROTO_NONE);
1954                 }
1955
1956                 /* verify the inner packet is destined to a mcast group */
1957                 if (!IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&eip6->ip6_dst)) {
1958                         ++pim6stat.pim6s_rcv_badregisters;
1959 #ifdef MRT6DEBUG
1960                         if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1961                                 log(LOG_DEBUG,
1962                                     "pim6_input: inner packet of register "
1963                                     "is not multicast %s\n",
1964                                     ip6_sprintf(ip6bufd, &eip6->ip6_dst));
1965 #endif
1966                         m_freem(m);
1967                         return (IPPROTO_DONE);
1968                 }
1969
1970                 /*
1971                  * make a copy of the whole header to pass to the daemon later.
1972                  */
1973                 mcp = m_copy(m, 0, off + PIM6_REG_MINLEN);
1974                 if (mcp == NULL) {
1975 #ifdef MRT6DEBUG
1976                         log(LOG_ERR,
1977                             "pim6_input: pim register: "
1978                             "could not copy register head\n");
1979 #endif
1980                         m_freem(m);
1981                         return (IPPROTO_DONE);
1982                 }
1983
1984                 /*
1985                  * forward the inner ip6 packet; point m_data at the inner ip6.
1986                  */
1987                 m_adj(m, off + PIM_MINLEN);
1988 #ifdef MRT6DEBUG
1989                 if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM) {
1990                         log(LOG_DEBUG,
1991                             "pim6_input: forwarding decapsulated register: "
1992                             "src %s, dst %s, mif %d\n",
1993                             ip6_sprintf(ip6bufs, &eip6->ip6_src),
1994                             ip6_sprintf(ip6bufd, &eip6->ip6_dst),
1995                             reg_mif_num);
1996                 }
1997 #endif
1998
1999                 rc = if_simloop(mif6table[reg_mif_num].m6_ifp, m,
2000                                 dst.sin6_family, 0);
2001
2002                 /* prepare the register head to send to the mrouting daemon */
2003                 m = mcp;
2004         }
2005
2006         /*
2007          * Pass the PIM message up to the daemon; if it is a register message
2008          * pass the 'head' only up to the daemon. This includes the
2009          * encapsulator ip6 header, pim header, register header and the
2010          * encapsulated ip6 header.
2011          */
2012   pim6_input_to_daemon:
2013         rip6_input(&m, offp, proto);
2014         return (IPPROTO_DONE);
2015 }
2016
2017 static int
2018 ip6_mroute_modevent(module_t mod, int type, void *unused)
2019 {
2020
2021         switch (type) {
2022         case MOD_LOAD:
2023                 MROUTER6_LOCK_INIT();
2024                 MFC6_LOCK_INIT();
2025                 MIF6_LOCK_INIT();
2026
2027                 pim6_encap_cookie = encap_attach_func(AF_INET6, IPPROTO_PIM,
2028                         pim6_encapcheck,
2029                         (const struct protosw *)&in6_pim_protosw, NULL);
2030                 if (pim6_encap_cookie == NULL) {
2031                         printf("ip6_mroute: unable to attach pim6 encap\n");
2032                         MIF6_LOCK_DESTROY();
2033                         MFC6_LOCK_DESTROY();
2034                         MROUTER6_LOCK_DESTROY();
2035                         return (EINVAL);
2036                 }
2037
2038                 ip6_mforward = X_ip6_mforward;
2039                 ip6_mrouter_done = X_ip6_mrouter_done;
2040                 ip6_mrouter_get = X_ip6_mrouter_get;
2041                 ip6_mrouter_set = X_ip6_mrouter_set;
2042                 mrt6_ioctl = X_mrt6_ioctl;
2043                 break;
2044
2045         case MOD_UNLOAD:
2046                 if (V_ip6_mrouter != NULL)
2047                         return EINVAL;
2048
2049                 if (pim6_encap_cookie) {
2050                         encap_detach(pim6_encap_cookie);
2051                         pim6_encap_cookie = NULL;
2052                 }
2053                 X_ip6_mrouter_done();
2054                 ip6_mforward = NULL;
2055                 ip6_mrouter_done = NULL;
2056                 ip6_mrouter_get = NULL;
2057                 ip6_mrouter_set = NULL;
2058                 mrt6_ioctl = NULL;
2059
2060                 MIF6_LOCK_DESTROY();
2061                 MFC6_LOCK_DESTROY();
2062                 MROUTER6_LOCK_DESTROY();
2063                 break;
2064
2065         default:
2066                 return (EOPNOTSUPP);
2067         }
2068
2069         return (0);
2070 }
2071
2072 static moduledata_t ip6_mroutemod = {
2073         "ip6_mroute",
2074         ip6_mroute_modevent,
2075         0
2076 };
2077
2078 DECLARE_MODULE(ip6_mroute, ip6_mroutemod, SI_SUB_PSEUDO, SI_ORDER_ANY);