]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/9.2.git/blob - sys/netinet6/ip6_mroute.c
- Copy stable/9 to releng/9.2 as part of the 9.2-RELEASE cycle.
[FreeBSD/releng/9.2.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_inet6.h"
85
86 #include <sys/param.h>
87 #include <sys/callout.h>
88 #include <sys/errno.h>
89 #include <sys/kernel.h>
90 #include <sys/lock.h>
91 #include <sys/malloc.h>
92 #include <sys/mbuf.h>
93 #include <sys/module.h>
94 #include <sys/domain.h>
95 #include <sys/protosw.h>
96 #include <sys/signalvar.h>
97 #include <sys/socket.h>
98 #include <sys/socketvar.h>
99 #include <sys/sockio.h>
100 #include <sys/sx.h>
101 #include <sys/sysctl.h>
102 #include <sys/syslog.h>
103 #include <sys/systm.h>
104 #include <sys/time.h>
105
106 #include <net/if.h>
107 #include <net/if_types.h>
108 #include <net/raw_cb.h>
109 #include <net/vnet.h>
110
111 #include <netinet/in.h>
112 #include <netinet/in_var.h>
113 #include <netinet/icmp6.h>
114 #include <netinet/ip_encap.h>
115
116 #include <netinet/ip6.h>
117 #include <netinet6/ip6_var.h>
118 #include <netinet6/scope6_var.h>
119 #include <netinet6/nd6.h>
120 #include <netinet6/ip6_mroute.h>
121 #include <netinet6/ip6protosw.h>
122 #include <netinet6/pim6.h>
123 #include <netinet6/pim6_var.h>
124
125 static MALLOC_DEFINE(M_MRTABLE6, "mf6c", "multicast forwarding cache entry");
126
127 /* XXX: this is a very common idiom; move to <sys/mbuf.h> ? */
128 #define M_HASCL(m) ((m)->m_flags & M_EXT)
129
130 static int      ip6_mdq(struct mbuf *, struct ifnet *, struct mf6c *);
131 static void     phyint_send(struct ip6_hdr *, struct mif6 *, struct mbuf *);
132 static int      register_send(struct ip6_hdr *, struct mif6 *, struct mbuf *);
133 static int      set_pim6(int *);
134 static int      socket_send(struct socket *, struct mbuf *,
135                     struct sockaddr_in6 *);
136
137 extern int in6_mcast_loop;
138 extern struct domain inet6domain;
139
140 static const struct encaptab *pim6_encap_cookie;
141 static const struct ip6protosw in6_pim_protosw = {
142         .pr_type =              SOCK_RAW,
143         .pr_domain =            &inet6domain,
144         .pr_protocol =          IPPROTO_PIM,
145         .pr_flags =             PR_ATOMIC|PR_ADDR|PR_LASTHDR,
146         .pr_input =             pim6_input,
147         .pr_output =            rip6_output,
148         .pr_ctloutput =         rip6_ctloutput,
149         .pr_usrreqs =           &rip6_usrreqs
150 };
151 static int pim6_encapcheck(const struct mbuf *, int, int, void *);
152
153 static VNET_DEFINE(int, ip6_mrouter_ver) = 0;
154 #define V_ip6_mrouter_ver       VNET(ip6_mrouter_ver)
155
156 SYSCTL_DECL(_net_inet6);
157 SYSCTL_DECL(_net_inet6_ip6);
158 static SYSCTL_NODE(_net_inet6, IPPROTO_PIM, pim, CTLFLAG_RW, 0, "PIM");
159
160 static struct mrt6stat mrt6stat;
161 SYSCTL_STRUCT(_net_inet6_ip6, OID_AUTO, mrt6stat, CTLFLAG_RW,
162     &mrt6stat, mrt6stat,
163     "Multicast Routing Statistics (struct mrt6stat, netinet6/ip6_mroute.h)");
164
165 #define MRT6STAT_INC(name)      mrt6stat.name += 1
166 #define NO_RTE_FOUND    0x1
167 #define RTE_FOUND       0x2
168
169 static struct mtx mrouter6_mtx;
170 #define MROUTER6_LOCK()         mtx_lock(&mrouter6_mtx)
171 #define MROUTER6_UNLOCK()       mtx_unlock(&mrouter6_mtx)
172 #define MROUTER6_LOCK_ASSERT()  do {                                    \
173         mtx_assert(&mrouter6_mtx, MA_OWNED);                            \
174         NET_ASSERT_GIANT();                                             \
175 } while (0)
176 #define MROUTER6_LOCK_INIT()    \
177         mtx_init(&mrouter6_mtx, "IPv6 multicast forwarding", NULL, MTX_DEF)
178 #define MROUTER6_LOCK_DESTROY() mtx_destroy(&mrouter6_mtx)
179
180 static struct mf6c *mf6ctable[MF6CTBLSIZ];
181 SYSCTL_OPAQUE(_net_inet6_ip6, OID_AUTO, mf6ctable, CTLFLAG_RD,
182     &mf6ctable, sizeof(mf6ctable), "S,*mf6ctable[MF6CTBLSIZ]",
183     "IPv6 Multicast Forwarding Table (struct *mf6ctable[MF6CTBLSIZ], "
184     "netinet6/ip6_mroute.h)");
185
186 static struct mtx mfc6_mtx;
187 #define MFC6_LOCK()             mtx_lock(&mfc6_mtx)
188 #define MFC6_UNLOCK()           mtx_unlock(&mfc6_mtx)
189 #define MFC6_LOCK_ASSERT()      do {                                    \
190         mtx_assert(&mfc6_mtx, MA_OWNED);                                \
191         NET_ASSERT_GIANT();                                             \
192 } while (0)
193 #define MFC6_LOCK_INIT()                \
194         mtx_init(&mfc6_mtx, "IPv6 multicast forwarding cache", NULL, MTX_DEF)
195 #define MFC6_LOCK_DESTROY()     mtx_destroy(&mfc6_mtx)
196
197 static u_char n6expire[MF6CTBLSIZ];
198
199 static struct mif6 mif6table[MAXMIFS];
200 SYSCTL_OPAQUE(_net_inet6_ip6, OID_AUTO, mif6table, CTLFLAG_RD,
201     &mif6table, sizeof(mif6table), "S,mif6[MAXMIFS]",
202     "IPv6 Multicast Interfaces (struct mif6[MAXMIFS], netinet6/ip6_mroute.h)");
203
204 static struct mtx mif6_mtx;
205 #define MIF6_LOCK()             mtx_lock(&mif6_mtx)
206 #define MIF6_UNLOCK()           mtx_unlock(&mif6_mtx)
207 #define MIF6_LOCK_ASSERT()      mtx_assert(&mif6_mtx, MA_OWNED)
208 #define MIF6_LOCK_INIT()        \
209         mtx_init(&mif6_mtx, "IPv6 multicast interfaces", NULL, MTX_DEF)
210 #define MIF6_LOCK_DESTROY()     mtx_destroy(&mif6_mtx)
211
212 #ifdef MRT6DEBUG
213 static VNET_DEFINE(u_int, mrt6debug) = 0;       /* debug level */
214 #define V_mrt6debug             VNET(mrt6debug)
215 #define DEBUG_MFC       0x02
216 #define DEBUG_FORWARD   0x04
217 #define DEBUG_EXPIRE    0x08
218 #define DEBUG_XMIT      0x10
219 #define DEBUG_REG       0x20
220 #define DEBUG_PIM       0x40
221 #endif
222
223 static void     expire_upcalls(void *);
224 #define EXPIRE_TIMEOUT  (hz / 4)        /* 4x / second */
225 #define UPCALL_EXPIRE   6               /* number of timeouts */
226
227 /*
228  * XXX TODO: maintain a count to if_allmulti() calls in struct ifnet.
229  */
230
231 /*
232  * 'Interfaces' associated with decapsulator (so we can tell
233  * packets that went through it from ones that get reflected
234  * by a broken gateway).  Different from IPv4 register_if,
235  * these interfaces are linked into the system ifnet list,
236  * because per-interface IPv6 statistics are maintained in
237  * ifp->if_afdata.  But it does not have any routes point
238  * to them.  I.e., packets can't be sent this way.  They
239  * only exist as a placeholder for multicast source
240  * verification.
241  */
242 static struct ifnet *multicast_register_if6;
243
244 #define ENCAP_HOPS 64
245
246 /*
247  * Private variables.
248  */
249 static mifi_t nummifs = 0;
250 static mifi_t reg_mif_num = (mifi_t)-1;
251
252 static struct pim6stat pim6stat;
253 SYSCTL_STRUCT(_net_inet6_pim, PIM6CTL_STATS, stats, CTLFLAG_RW,
254     &pim6stat, pim6stat,
255     "PIM Statistics (struct pim6stat, netinet6/pim6_var.h)");
256
257 #define PIM6STAT_INC(name)      pim6stat.name += 1
258 static VNET_DEFINE(int, pim6);
259 #define V_pim6          VNET(pim6)
260
261 /*
262  * Hash function for a source, group entry
263  */
264 #define MF6CHASH(a, g) MF6CHASHMOD((a).s6_addr32[0] ^ (a).s6_addr32[1] ^ \
265                                    (a).s6_addr32[2] ^ (a).s6_addr32[3] ^ \
266                                    (g).s6_addr32[0] ^ (g).s6_addr32[1] ^ \
267                                    (g).s6_addr32[2] ^ (g).s6_addr32[3])
268
269 /*
270  * Find a route for a given origin IPv6 address and Multicast group address.
271  */
272 #define MF6CFIND(o, g, rt) do { \
273         struct mf6c *_rt = mf6ctable[MF6CHASH(o,g)]; \
274         rt = NULL; \
275         MRT6STAT_INC(mrt6s_mfc_lookups); \
276         while (_rt) { \
277                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&_rt->mf6c_origin.sin6_addr, &(o)) && \
278                     IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&_rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr, &(g)) && \
279                     (_rt->mf6c_stall == NULL)) { \
280                         rt = _rt; \
281                         break; \
282                 } \
283                 _rt = _rt->mf6c_next; \
284         } \
285         if (rt == NULL) { \
286                 MRT6STAT_INC(mrt6s_mfc_misses); \
287         } \
288 } while (/*CONSTCOND*/ 0)
289
290 /*
291  * Macros to compute elapsed time efficiently
292  * Borrowed from Van Jacobson's scheduling code
293  * XXX: replace with timersub() ?
294  */
295 #define TV_DELTA(a, b, delta) do { \
296             int xxs; \
297                 \
298             delta = (a).tv_usec - (b).tv_usec; \
299             if ((xxs = (a).tv_sec - (b).tv_sec)) { \
300                switch (xxs) { \
301                       case 2: \
302                           delta += 1000000; \
303                               /* FALLTHROUGH */ \
304                       case 1: \
305                           delta += 1000000; \
306                           break; \
307                       default: \
308                           delta += (1000000 * xxs); \
309                } \
310             } \
311 } while (/*CONSTCOND*/ 0)
312
313 /* XXX: replace with timercmp(a, b, <) ? */
314 #define TV_LT(a, b) (((a).tv_usec < (b).tv_usec && \
315               (a).tv_sec <= (b).tv_sec) || (a).tv_sec < (b).tv_sec)
316
317 #ifdef UPCALL_TIMING
318 #define UPCALL_MAX      50
319 static u_long upcall_data[UPCALL_MAX + 1];
320 static void collate();
321 #endif /* UPCALL_TIMING */
322
323 static int ip6_mrouter_init(struct socket *, int, int);
324 static int add_m6fc(struct mf6cctl *);
325 static int add_m6if(struct mif6ctl *);
326 static int del_m6fc(struct mf6cctl *);
327 static int del_m6if(mifi_t *);
328 static int del_m6if_locked(mifi_t *);
329 static int get_mif6_cnt(struct sioc_mif_req6 *);
330 static int get_sg_cnt(struct sioc_sg_req6 *);
331
332 static struct callout expire_upcalls_ch;
333
334 int X_ip6_mforward(struct ip6_hdr *, struct ifnet *, struct mbuf *);
335 int X_ip6_mrouter_done(void);
336 int X_ip6_mrouter_set(struct socket *, struct sockopt *);
337 int X_ip6_mrouter_get(struct socket *, struct sockopt *);
338 int X_mrt6_ioctl(u_long, caddr_t);
339
340 /*
341  * Handle MRT setsockopt commands to modify the multicast routing tables.
342  */
343 int
344 X_ip6_mrouter_set(struct socket *so, struct sockopt *sopt)
345 {
346         int error = 0;
347         int optval;
348         struct mif6ctl mifc;
349         struct mf6cctl mfcc;
350         mifi_t mifi;
351
352         if (so != V_ip6_mrouter && sopt->sopt_name != MRT6_INIT)
353                 return (EACCES);
354
355         switch (sopt->sopt_name) {
356         case MRT6_INIT:
357 #ifdef MRT6_OINIT
358         case MRT6_OINIT:
359 #endif
360                 error = sooptcopyin(sopt, &optval, sizeof(optval),
361                     sizeof(optval));
362                 if (error)
363                         break;
364                 error = ip6_mrouter_init(so, optval, sopt->sopt_name);
365                 break;
366         case MRT6_DONE:
367                 error = X_ip6_mrouter_done();
368                 break;
369         case MRT6_ADD_MIF:
370                 error = sooptcopyin(sopt, &mifc, sizeof(mifc), sizeof(mifc));
371                 if (error)
372                         break;
373                 error = add_m6if(&mifc);
374                 break;
375         case MRT6_ADD_MFC:
376                 error = sooptcopyin(sopt, &mfcc, sizeof(mfcc), sizeof(mfcc));
377                 if (error)
378                         break;
379                 error = add_m6fc(&mfcc);
380                 break;
381         case MRT6_DEL_MFC:
382                 error = sooptcopyin(sopt, &mfcc, sizeof(mfcc), sizeof(mfcc));
383                 if (error)
384                         break;
385                 error = del_m6fc(&mfcc);
386                 break;
387         case MRT6_DEL_MIF:
388                 error = sooptcopyin(sopt, &mifi, sizeof(mifi), sizeof(mifi));
389                 if (error)
390                         break;
391                 error = del_m6if(&mifi);
392                 break;
393         case MRT6_PIM:
394                 error = sooptcopyin(sopt, &optval, sizeof(optval),
395                     sizeof(optval));
396                 if (error)
397                         break;
398                 error = set_pim6(&optval);
399                 break;
400         default:
401                 error = EOPNOTSUPP;
402                 break;
403         }
404
405         return (error);
406 }
407
408 /*
409  * Handle MRT getsockopt commands
410  */
411 int
412 X_ip6_mrouter_get(struct socket *so, struct sockopt *sopt)
413 {
414         int error = 0;
415
416         if (so != V_ip6_mrouter)
417                 return (EACCES);
418
419         switch (sopt->sopt_name) {
420                 case MRT6_PIM:
421                         error = sooptcopyout(sopt, &V_pim6, sizeof(V_pim6));
422                         break;
423         }
424         return (error);
425 }
426
427 /*
428  * Handle ioctl commands to obtain information from the cache
429  */
430 int
431 X_mrt6_ioctl(u_long cmd, caddr_t data)
432 {
433         int ret;
434
435         ret = EINVAL;
436
437         switch (cmd) {
438         case SIOCGETSGCNT_IN6:
439                 ret = get_sg_cnt((struct sioc_sg_req6 *)data);
440                 break;
441
442         case SIOCGETMIFCNT_IN6:
443                 ret = get_mif6_cnt((struct sioc_mif_req6 *)data);
444                 break;
445
446         default:
447                 break;
448         }
449
450         return (ret);
451 }
452
453 /*
454  * returns the packet, byte, rpf-failure count for the source group provided
455  */
456 static int
457 get_sg_cnt(struct sioc_sg_req6 *req)
458 {
459         struct mf6c *rt;
460         int ret;
461
462         ret = 0;
463
464         MFC6_LOCK();
465
466         MF6CFIND(req->src.sin6_addr, req->grp.sin6_addr, rt);
467         if (rt == NULL) {
468                 ret = ESRCH;
469         } else {
470                 req->pktcnt = rt->mf6c_pkt_cnt;
471                 req->bytecnt = rt->mf6c_byte_cnt;
472                 req->wrong_if = rt->mf6c_wrong_if;
473         }
474
475         MFC6_UNLOCK();
476
477         return (ret);
478 }
479
480 /*
481  * returns the input and output packet and byte counts on the mif provided
482  */
483 static int
484 get_mif6_cnt(struct sioc_mif_req6 *req)
485 {
486         mifi_t mifi;
487         int ret;
488
489         ret = 0;
490         mifi = req->mifi;
491
492         MIF6_LOCK();
493
494         if (mifi >= nummifs) {
495                 ret = EINVAL;
496         } else {
497                 req->icount = mif6table[mifi].m6_pkt_in;
498                 req->ocount = mif6table[mifi].m6_pkt_out;
499                 req->ibytes = mif6table[mifi].m6_bytes_in;
500                 req->obytes = mif6table[mifi].m6_bytes_out;
501         }
502
503         MIF6_UNLOCK();
504
505         return (ret);
506 }
507
508 static int
509 set_pim6(int *i)
510 {
511         if ((*i != 1) && (*i != 0))
512                 return (EINVAL);
513
514         V_pim6 = *i;
515
516         return (0);
517 }
518
519 /*
520  * Enable multicast routing
521  */
522 static int
523 ip6_mrouter_init(struct socket *so, int v, int cmd)
524 {
525
526 #ifdef MRT6DEBUG
527         if (V_mrt6debug)
528                 log(LOG_DEBUG,
529                     "ip6_mrouter_init: so_type = %d, pr_protocol = %d\n",
530                     so->so_type, so->so_proto->pr_protocol);
531 #endif
532
533         if (so->so_type != SOCK_RAW ||
534             so->so_proto->pr_protocol != IPPROTO_ICMPV6)
535                 return (EOPNOTSUPP);
536
537         if (v != 1)
538                 return (ENOPROTOOPT);
539
540         MROUTER6_LOCK();
541
542         if (V_ip6_mrouter != NULL) {
543                 MROUTER6_UNLOCK();
544                 return (EADDRINUSE);
545         }
546
547         V_ip6_mrouter = so;
548         V_ip6_mrouter_ver = cmd;
549
550         bzero((caddr_t)mf6ctable, sizeof(mf6ctable));
551         bzero((caddr_t)n6expire, sizeof(n6expire));
552
553         V_pim6 = 0;/* used for stubbing out/in pim stuff */
554
555         callout_init(&expire_upcalls_ch, 0);
556         callout_reset(&expire_upcalls_ch, EXPIRE_TIMEOUT,
557             expire_upcalls, NULL);
558
559         MROUTER6_UNLOCK();
560
561 #ifdef MRT6DEBUG
562         if (V_mrt6debug)
563                 log(LOG_DEBUG, "ip6_mrouter_init\n");
564 #endif
565
566         return (0);
567 }
568
569 /*
570  * Disable IPv6 multicast forwarding.
571  */
572 int
573 X_ip6_mrouter_done(void)
574 {
575         mifi_t mifi;
576         int i;
577         struct mf6c *rt;
578         struct rtdetq *rte;
579
580         MROUTER6_LOCK();
581
582         if (V_ip6_mrouter == NULL) {
583                 MROUTER6_UNLOCK();
584                 return (EINVAL);
585         }
586
587         /*
588          * For each phyint in use, disable promiscuous reception of all IPv6
589          * multicasts.
590          */
591         for (mifi = 0; mifi < nummifs; mifi++) {
592                 if (mif6table[mifi].m6_ifp &&
593                     !(mif6table[mifi].m6_flags & MIFF_REGISTER)) {
594                         if_allmulti(mif6table[mifi].m6_ifp, 0);
595                 }
596         }
597         bzero((caddr_t)mif6table, sizeof(mif6table));
598         nummifs = 0;
599
600         V_pim6 = 0; /* used to stub out/in pim specific code */
601
602         callout_stop(&expire_upcalls_ch);
603
604         /*
605          * Free all multicast forwarding cache entries.
606          */
607         MFC6_LOCK();
608         for (i = 0; i < MF6CTBLSIZ; i++) {
609                 rt = mf6ctable[i];
610                 while (rt) {
611                         struct mf6c *frt;
612
613                         for (rte = rt->mf6c_stall; rte != NULL; ) {
614                                 struct rtdetq *n = rte->next;
615
616                                 m_free(rte->m);
617                                 free(rte, M_MRTABLE6);
618                                 rte = n;
619                         }
620                         frt = rt;
621                         rt = rt->mf6c_next;
622                         free(frt, M_MRTABLE6);
623                 }
624         }
625         bzero((caddr_t)mf6ctable, sizeof(mf6ctable));
626         MFC6_UNLOCK();
627
628         /*
629          * Reset register interface
630          */
631         if (reg_mif_num != (mifi_t)-1 && multicast_register_if6 != NULL) {
632                 if_detach(multicast_register_if6);
633                 if_free(multicast_register_if6);
634                 reg_mif_num = (mifi_t)-1;
635                 multicast_register_if6 = NULL;
636         }
637
638         V_ip6_mrouter = NULL;
639         V_ip6_mrouter_ver = 0;
640
641         MROUTER6_UNLOCK();
642
643 #ifdef MRT6DEBUG
644         if (V_mrt6debug)
645                 log(LOG_DEBUG, "ip6_mrouter_done\n");
646 #endif
647
648         return (0);
649 }
650
651 static struct sockaddr_in6 sin6 = { sizeof(sin6), AF_INET6 };
652
653 /*
654  * Add a mif to the mif table
655  */
656 static int
657 add_m6if(struct mif6ctl *mifcp)
658 {
659         struct mif6 *mifp;
660         struct ifnet *ifp;
661         int error;
662
663         MIF6_LOCK();
664
665         if (mifcp->mif6c_mifi >= MAXMIFS) {
666                 MIF6_UNLOCK();
667                 return (EINVAL);
668         }
669         mifp = mif6table + mifcp->mif6c_mifi;
670         if (mifp->m6_ifp != NULL) {
671                 MIF6_UNLOCK();
672                 return (EADDRINUSE); /* XXX: is it appropriate? */
673         }
674         if (mifcp->mif6c_pifi == 0 || mifcp->mif6c_pifi > V_if_index) {
675                 MIF6_UNLOCK();
676                 return (ENXIO);
677         }
678
679         ifp = ifnet_byindex(mifcp->mif6c_pifi);
680
681         if (mifcp->mif6c_flags & MIFF_REGISTER) {
682                 if (reg_mif_num == (mifi_t)-1) {
683                         ifp = if_alloc(IFT_OTHER);
684
685                         if_initname(ifp, "register_mif", 0);
686                         ifp->if_flags |= IFF_LOOPBACK;
687                         if_attach(ifp);
688                         multicast_register_if6 = ifp;
689                         reg_mif_num = mifcp->mif6c_mifi;
690                         /*
691                          * it is impossible to guess the ifindex of the
692                          * register interface.  So mif6c_pifi is automatically
693                          * calculated.
694                          */
695                         mifcp->mif6c_pifi = ifp->if_index;
696                 } else {
697                         ifp = multicast_register_if6;
698                 }
699         } else {
700                 /* Make sure the interface supports multicast */
701                 if ((ifp->if_flags & IFF_MULTICAST) == 0) {
702                         MIF6_UNLOCK();
703                         return (EOPNOTSUPP);
704                 }
705
706                 error = if_allmulti(ifp, 1);
707                 if (error) {
708                         MIF6_UNLOCK();
709                         return (error);
710                 }
711         }
712
713         mifp->m6_flags     = mifcp->mif6c_flags;
714         mifp->m6_ifp       = ifp;
715
716         /* initialize per mif pkt counters */
717         mifp->m6_pkt_in    = 0;
718         mifp->m6_pkt_out   = 0;
719         mifp->m6_bytes_in  = 0;
720         mifp->m6_bytes_out = 0;
721
722         /* Adjust nummifs up if the mifi is higher than nummifs */
723         if (nummifs <= mifcp->mif6c_mifi)
724                 nummifs = mifcp->mif6c_mifi + 1;
725
726         MIF6_UNLOCK();
727
728 #ifdef MRT6DEBUG
729         if (V_mrt6debug)
730                 log(LOG_DEBUG,
731                     "add_mif #%d, phyint %s\n",
732                     mifcp->mif6c_mifi,
733                     ifp->if_xname);
734 #endif
735
736         return (0);
737 }
738
739 /*
740  * Delete a mif from the mif table
741  */
742 static int
743 del_m6if_locked(mifi_t *mifip)
744 {
745         struct mif6 *mifp = mif6table + *mifip;
746         mifi_t mifi;
747         struct ifnet *ifp;
748
749         MIF6_LOCK_ASSERT();
750
751         if (*mifip >= nummifs)
752                 return (EINVAL);
753         if (mifp->m6_ifp == NULL)
754                 return (EINVAL);
755
756         if (!(mifp->m6_flags & MIFF_REGISTER)) {
757                 /* XXX: TODO: Maintain an ALLMULTI refcount in struct ifnet. */
758                 ifp = mifp->m6_ifp;
759                 if_allmulti(ifp, 0);
760         } else {
761                 if (reg_mif_num != (mifi_t)-1 &&
762                     multicast_register_if6 != NULL) {
763                         if_detach(multicast_register_if6);
764                         if_free(multicast_register_if6);
765                         reg_mif_num = (mifi_t)-1;
766                         multicast_register_if6 = NULL;
767                 }
768         }
769
770         bzero((caddr_t)mifp, sizeof(*mifp));
771
772         /* Adjust nummifs down */
773         for (mifi = nummifs; mifi > 0; mifi--)
774                 if (mif6table[mifi - 1].m6_ifp)
775                         break;
776         nummifs = mifi;
777
778 #ifdef MRT6DEBUG
779         if (V_mrt6debug)
780                 log(LOG_DEBUG, "del_m6if %d, nummifs %d\n", *mifip, nummifs);
781 #endif
782
783         return (0);
784 }
785
786 static int
787 del_m6if(mifi_t *mifip)
788 {
789         int cc;
790
791         MIF6_LOCK();
792         cc = del_m6if_locked(mifip);
793         MIF6_UNLOCK();
794
795         return (cc);
796 }
797
798 /*
799  * Add an mfc entry
800  */
801 static int
802 add_m6fc(struct mf6cctl *mfccp)
803 {
804         struct mf6c *rt;
805         u_long hash;
806         struct rtdetq *rte;
807         u_short nstl;
808         char ip6bufo[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufg[INET6_ADDRSTRLEN];
809
810         MFC6_LOCK();
811
812         MF6CFIND(mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr,
813                  mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr, rt);
814
815         /* If an entry already exists, just update the fields */
816         if (rt) {
817 #ifdef MRT6DEBUG
818                 if (V_mrt6debug & DEBUG_MFC) {
819                     log(LOG_DEBUG,
820                         "add_m6fc no upcall h %d o %s g %s p %x\n",
821                         ip6_sprintf(ip6bufo, &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr),
822                         ip6_sprintf(ip6bufg, &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr),
823                         mfccp->mf6cc_parent);
824                 }
825 #endif
826
827                 rt->mf6c_parent = mfccp->mf6cc_parent;
828                 rt->mf6c_ifset = mfccp->mf6cc_ifset;
829
830                 MFC6_UNLOCK();
831                 return (0);
832         }
833
834         /*
835          * Find the entry for which the upcall was made and update
836          */
837         hash = MF6CHASH(mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr,
838                         mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr);
839         for (rt = mf6ctable[hash], nstl = 0; rt; rt = rt->mf6c_next) {
840                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&rt->mf6c_origin.sin6_addr,
841                                        &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr) &&
842                     IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr,
843                                        &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr) &&
844                     (rt->mf6c_stall != NULL)) {
845
846                         if (nstl++)
847                                 log(LOG_ERR,
848                                     "add_m6fc: %s o %s g %s p %x dbx %p\n",
849                                     "multiple kernel entries",
850                                     ip6_sprintf(ip6bufo,
851                                             &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr),
852                                     ip6_sprintf(ip6bufg,
853                                             &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr),
854                                     mfccp->mf6cc_parent, rt->mf6c_stall);
855
856 #ifdef MRT6DEBUG
857                         if (V_mrt6debug & DEBUG_MFC)
858                                 log(LOG_DEBUG,
859                                     "add_m6fc o %s g %s p %x dbg %x\n",
860                                     ip6_sprintf(ip6bufo,
861                                             &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr),
862                                     ip6_sprintf(ip6bufg,
863                                             &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr),
864                                     mfccp->mf6cc_parent, rt->mf6c_stall);
865 #endif
866
867                         rt->mf6c_origin     = mfccp->mf6cc_origin;
868                         rt->mf6c_mcastgrp   = mfccp->mf6cc_mcastgrp;
869                         rt->mf6c_parent     = mfccp->mf6cc_parent;
870                         rt->mf6c_ifset      = mfccp->mf6cc_ifset;
871                         /* initialize pkt counters per src-grp */
872                         rt->mf6c_pkt_cnt    = 0;
873                         rt->mf6c_byte_cnt   = 0;
874                         rt->mf6c_wrong_if   = 0;
875
876                         rt->mf6c_expire = 0;    /* Don't clean this guy up */
877                         n6expire[hash]--;
878
879                         /* free packets Qed at the end of this entry */
880                         for (rte = rt->mf6c_stall; rte != NULL; ) {
881                                 struct rtdetq *n = rte->next;
882                                 ip6_mdq(rte->m, rte->ifp, rt);
883                                 m_freem(rte->m);
884 #ifdef UPCALL_TIMING
885                                 collate(&(rte->t));
886 #endif /* UPCALL_TIMING */
887                                 free(rte, M_MRTABLE6);
888                                 rte = n;
889                         }
890                         rt->mf6c_stall = NULL;
891                 }
892         }
893
894         /*
895          * It is possible that an entry is being inserted without an upcall
896          */
897         if (nstl == 0) {
898 #ifdef MRT6DEBUG
899                 if (V_mrt6debug & DEBUG_MFC)
900                     log(LOG_DEBUG,
901                         "add_mfc no upcall h %d o %s g %s p %x\n",
902                         hash,
903                         ip6_sprintf(ip6bufo, &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr),
904                         ip6_sprintf(ip6bufg, &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr),
905                         mfccp->mf6cc_parent);
906 #endif
907
908                 for (rt = mf6ctable[hash]; rt; rt = rt->mf6c_next) {
909
910                         if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&rt->mf6c_origin.sin6_addr,
911                                                &mfccp->mf6cc_origin.sin6_addr)&&
912                             IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr,
913                                                &mfccp->mf6cc_mcastgrp.sin6_addr)) {
914
915                                 rt->mf6c_origin     = mfccp->mf6cc_origin;
916                                 rt->mf6c_mcastgrp   = mfccp->mf6cc_mcastgrp;
917                                 rt->mf6c_parent     = mfccp->mf6cc_parent;
918                                 rt->mf6c_ifset      = mfccp->mf6cc_ifset;
919                                 /* initialize pkt counters per src-grp */
920                                 rt->mf6c_pkt_cnt    = 0;
921                                 rt->mf6c_byte_cnt   = 0;
922                                 rt->mf6c_wrong_if   = 0;
923
924                                 if (rt->mf6c_expire)
925                                         n6expire[hash]--;
926                                 rt->mf6c_expire    = 0;
927                         }
928                 }
929                 if (rt == NULL) {
930                         /* no upcall, so make a new entry */
931                         rt = (struct mf6c *)malloc(sizeof(*rt), M_MRTABLE6,
932                                                   M_NOWAIT);
933                         if (rt == NULL) {
934                                 MFC6_UNLOCK();
935                                 return (ENOBUFS);
936                         }
937
938                         /* insert new entry at head of hash chain */
939                         rt->mf6c_origin     = mfccp->mf6cc_origin;
940                         rt->mf6c_mcastgrp   = mfccp->mf6cc_mcastgrp;
941                         rt->mf6c_parent     = mfccp->mf6cc_parent;
942                         rt->mf6c_ifset      = mfccp->mf6cc_ifset;
943                         /* initialize pkt counters per src-grp */
944                         rt->mf6c_pkt_cnt    = 0;
945                         rt->mf6c_byte_cnt   = 0;
946                         rt->mf6c_wrong_if   = 0;
947                         rt->mf6c_expire     = 0;
948                         rt->mf6c_stall = NULL;
949
950                         /* link into table */
951                         rt->mf6c_next  = mf6ctable[hash];
952                         mf6ctable[hash] = rt;
953                 }
954         }
955
956         MFC6_UNLOCK();
957         return (0);
958 }
959
960 #ifdef UPCALL_TIMING
961 /*
962  * collect delay statistics on the upcalls
963  */
964 static void
965 collate(struct timeval *t)
966 {
967         u_long d;
968         struct timeval tp;
969         u_long delta;
970
971         GET_TIME(tp);
972
973         if (TV_LT(*t, tp))
974         {
975                 TV_DELTA(tp, *t, delta);
976
977                 d = delta >> 10;
978                 if (d > UPCALL_MAX)
979                         d = UPCALL_MAX;
980
981                 ++upcall_data[d];
982         }
983 }
984 #endif /* UPCALL_TIMING */
985
986 /*
987  * Delete an mfc entry
988  */
989 static int
990 del_m6fc(struct mf6cctl *mfccp)
991 {
992         struct sockaddr_in6     origin;
993         struct sockaddr_in6     mcastgrp;
994         struct mf6c             *rt;
995         struct mf6c             **nptr;
996         u_long          hash;
997
998         origin = mfccp->mf6cc_origin;
999         mcastgrp = mfccp->mf6cc_mcastgrp;
1000         hash = MF6CHASH(origin.sin6_addr, mcastgrp.sin6_addr);
1001
1002 #ifdef MRT6DEBUG
1003         if (V_mrt6debug & DEBUG_MFC) {
1004                 char ip6bufo[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufg[INET6_ADDRSTRLEN];
1005                 log(LOG_DEBUG,"del_m6fc orig %s mcastgrp %s\n",
1006                     ip6_sprintf(ip6bufo, &origin.sin6_addr),
1007                     ip6_sprintf(ip6bufg, &mcastgrp.sin6_addr));
1008         }
1009 #endif
1010
1011         MFC6_LOCK();
1012
1013         nptr = &mf6ctable[hash];
1014         while ((rt = *nptr) != NULL) {
1015                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&origin.sin6_addr,
1016                                        &rt->mf6c_origin.sin6_addr) &&
1017                     IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&mcastgrp.sin6_addr,
1018                                        &rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr) &&
1019                     rt->mf6c_stall == NULL)
1020                         break;
1021
1022                 nptr = &rt->mf6c_next;
1023         }
1024         if (rt == NULL) {
1025                 MFC6_UNLOCK();
1026                 return (EADDRNOTAVAIL);
1027         }
1028
1029         *nptr = rt->mf6c_next;
1030         free(rt, M_MRTABLE6);
1031
1032         MFC6_UNLOCK();
1033
1034         return (0);
1035 }
1036
1037 static int
1038 socket_send(struct socket *s, struct mbuf *mm, struct sockaddr_in6 *src)
1039 {
1040
1041         if (s) {
1042                 if (sbappendaddr(&s->so_rcv,
1043                                  (struct sockaddr *)src,
1044                                  mm, (struct mbuf *)0) != 0) {
1045                         sorwakeup(s);
1046                         return (0);
1047                 }
1048         }
1049         m_freem(mm);
1050         return (-1);
1051 }
1052
1053 /*
1054  * IPv6 multicast forwarding function. This function assumes that the packet
1055  * pointed to by "ip6" has arrived on (or is about to be sent to) the interface
1056  * pointed to by "ifp", and the packet is to be relayed to other networks
1057  * that have members of the packet's destination IPv6 multicast group.
1058  *
1059  * The packet is returned unscathed to the caller, unless it is
1060  * erroneous, in which case a non-zero return value tells the caller to
1061  * discard it.
1062  *
1063  * NOTE: this implementation assumes that m->m_pkthdr.rcvif is NULL iff
1064  * this function is called in the originating context (i.e., not when
1065  * forwarding a packet from other node).  ip6_output(), which is currently the
1066  * only function that calls this function is called in the originating context,
1067  * explicitly ensures this condition.  It is caller's responsibility to ensure
1068  * that if this function is called from somewhere else in the originating
1069  * context in the future.
1070  */
1071 int
1072 X_ip6_mforward(struct ip6_hdr *ip6, struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
1073 {
1074         struct mf6c *rt;
1075         struct mif6 *mifp;
1076         struct mbuf *mm;
1077         mifi_t mifi;
1078         char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
1079
1080 #ifdef MRT6DEBUG
1081         if (V_mrt6debug & DEBUG_FORWARD)
1082                 log(LOG_DEBUG, "ip6_mforward: src %s, dst %s, ifindex %d\n",
1083                     ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1084                     ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst),
1085                     ifp->if_index);
1086 #endif
1087
1088         /*
1089          * Don't forward a packet with Hop limit of zero or one,
1090          * or a packet destined to a local-only group.
1091          */
1092         if (ip6->ip6_hlim <= 1 || IN6_IS_ADDR_MC_INTFACELOCAL(&ip6->ip6_dst) ||
1093             IN6_IS_ADDR_MC_LINKLOCAL(&ip6->ip6_dst))
1094                 return (0);
1095         ip6->ip6_hlim--;
1096
1097         /*
1098          * Source address check: do not forward packets with unspecified
1099          * source. It was discussed in July 2000, on ipngwg mailing list.
1100          * This is rather more serious than unicast cases, because some
1101          * MLD packets can be sent with the unspecified source address
1102          * (although such packets must normally set 1 to the hop limit field).
1103          */
1104         if (IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&ip6->ip6_src)) {
1105                 IP6STAT_INC(ip6s_cantforward);
1106                 if (V_ip6_log_time + V_ip6_log_interval < time_second) {
1107                         V_ip6_log_time = time_second;
1108                         log(LOG_DEBUG,
1109                             "cannot forward "
1110                             "from %s to %s nxt %d received on %s\n",
1111                             ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1112                             ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst),
1113                             ip6->ip6_nxt,
1114                             if_name(m->m_pkthdr.rcvif));
1115                 }
1116                 return (0);
1117         }
1118
1119         MFC6_LOCK();
1120
1121         /*
1122          * Determine forwarding mifs from the forwarding cache table
1123          */
1124         MF6CFIND(ip6->ip6_src, ip6->ip6_dst, rt);
1125
1126         /* Entry exists, so forward if necessary */
1127         if (rt) {
1128                 MFC6_UNLOCK();
1129                 return (ip6_mdq(m, ifp, rt));
1130         } else {
1131                 /*
1132                  * If we don't have a route for packet's origin,
1133                  * Make a copy of the packet &
1134                  * send message to routing daemon
1135                  */
1136
1137                 struct mbuf *mb0;
1138                 struct rtdetq *rte;
1139                 u_long hash;
1140 /*              int i, npkts;*/
1141 #ifdef UPCALL_TIMING
1142                 struct timeval tp;
1143
1144                 GET_TIME(tp);
1145 #endif /* UPCALL_TIMING */
1146
1147                 MRT6STAT_INC(mrt6s_no_route);
1148 #ifdef MRT6DEBUG
1149                 if (V_mrt6debug & (DEBUG_FORWARD | DEBUG_MFC))
1150                         log(LOG_DEBUG, "ip6_mforward: no rte s %s g %s\n",
1151                             ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1152                             ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst));
1153 #endif
1154
1155                 /*
1156                  * Allocate mbufs early so that we don't do extra work if we
1157                  * are just going to fail anyway.
1158                  */
1159                 rte = (struct rtdetq *)malloc(sizeof(*rte), M_MRTABLE6,
1160                                               M_NOWAIT);
1161                 if (rte == NULL) {
1162                         MFC6_UNLOCK();
1163                         return (ENOBUFS);
1164                 }
1165                 mb0 = m_copy(m, 0, M_COPYALL);
1166                 /*
1167                  * Pullup packet header if needed before storing it,
1168                  * as other references may modify it in the meantime.
1169                  */
1170                 if (mb0 &&
1171                     (M_HASCL(mb0) || mb0->m_len < sizeof(struct ip6_hdr)))
1172                         mb0 = m_pullup(mb0, sizeof(struct ip6_hdr));
1173                 if (mb0 == NULL) {
1174                         free(rte, M_MRTABLE6);
1175                         MFC6_UNLOCK();
1176                         return (ENOBUFS);
1177                 }
1178
1179                 /* is there an upcall waiting for this packet? */
1180                 hash = MF6CHASH(ip6->ip6_src, ip6->ip6_dst);
1181                 for (rt = mf6ctable[hash]; rt; rt = rt->mf6c_next) {
1182                         if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&ip6->ip6_src,
1183                                                &rt->mf6c_origin.sin6_addr) &&
1184                             IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&ip6->ip6_dst,
1185                                                &rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr) &&
1186                             (rt->mf6c_stall != NULL))
1187                                 break;
1188                 }
1189
1190                 if (rt == NULL) {
1191                         struct mrt6msg *im;
1192 #ifdef MRT6_OINIT
1193                         struct omrt6msg *oim;
1194 #endif
1195
1196                         /* no upcall, so make a new entry */
1197                         rt = (struct mf6c *)malloc(sizeof(*rt), M_MRTABLE6,
1198                                                   M_NOWAIT);
1199                         if (rt == NULL) {
1200                                 free(rte, M_MRTABLE6);
1201                                 m_freem(mb0);
1202                                 MFC6_UNLOCK();
1203                                 return (ENOBUFS);
1204                         }
1205                         /*
1206                          * Make a copy of the header to send to the user
1207                          * level process
1208                          */
1209                         mm = m_copy(mb0, 0, sizeof(struct ip6_hdr));
1210
1211                         if (mm == NULL) {
1212                                 free(rte, M_MRTABLE6);
1213                                 m_freem(mb0);
1214                                 free(rt, M_MRTABLE6);
1215                                 MFC6_UNLOCK();
1216                                 return (ENOBUFS);
1217                         }
1218
1219                         /*
1220                          * Send message to routing daemon
1221                          */
1222                         sin6.sin6_addr = ip6->ip6_src;
1223
1224                         im = NULL;
1225 #ifdef MRT6_OINIT
1226                         oim = NULL;
1227 #endif
1228                         switch (V_ip6_mrouter_ver) {
1229 #ifdef MRT6_OINIT
1230                         case MRT6_OINIT:
1231                                 oim = mtod(mm, struct omrt6msg *);
1232                                 oim->im6_msgtype = MRT6MSG_NOCACHE;
1233                                 oim->im6_mbz = 0;
1234                                 break;
1235 #endif
1236                         case MRT6_INIT:
1237                                 im = mtod(mm, struct mrt6msg *);
1238                                 im->im6_msgtype = MRT6MSG_NOCACHE;
1239                                 im->im6_mbz = 0;
1240                                 break;
1241                         default:
1242                                 free(rte, M_MRTABLE6);
1243                                 m_freem(mb0);
1244                                 free(rt, M_MRTABLE6);
1245                                 MFC6_UNLOCK();
1246                                 return (EINVAL);
1247                         }
1248
1249 #ifdef MRT6DEBUG
1250                         if (V_mrt6debug & DEBUG_FORWARD)
1251                                 log(LOG_DEBUG,
1252                                     "getting the iif info in the kernel\n");
1253 #endif
1254
1255                         for (mifp = mif6table, mifi = 0;
1256                              mifi < nummifs && mifp->m6_ifp != ifp;
1257                              mifp++, mifi++)
1258                                 ;
1259
1260                         switch (V_ip6_mrouter_ver) {
1261 #ifdef MRT6_OINIT
1262                         case MRT6_OINIT:
1263                                 oim->im6_mif = mifi;
1264                                 break;
1265 #endif
1266                         case MRT6_INIT:
1267                                 im->im6_mif = mifi;
1268                                 break;
1269                         }
1270
1271                         if (socket_send(V_ip6_mrouter, mm, &sin6) < 0) {
1272                                 log(LOG_WARNING, "ip6_mforward: ip6_mrouter "
1273                                     "socket queue full\n");
1274                                 MRT6STAT_INC(mrt6s_upq_sockfull);
1275                                 free(rte, M_MRTABLE6);
1276                                 m_freem(mb0);
1277                                 free(rt, M_MRTABLE6);
1278                                 MFC6_UNLOCK();
1279                                 return (ENOBUFS);
1280                         }
1281
1282                         MRT6STAT_INC(mrt6s_upcalls);
1283
1284                         /* insert new entry at head of hash chain */
1285                         bzero(rt, sizeof(*rt));
1286                         rt->mf6c_origin.sin6_family = AF_INET6;
1287                         rt->mf6c_origin.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1288                         rt->mf6c_origin.sin6_addr = ip6->ip6_src;
1289                         rt->mf6c_mcastgrp.sin6_family = AF_INET6;
1290                         rt->mf6c_mcastgrp.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1291                         rt->mf6c_mcastgrp.sin6_addr = ip6->ip6_dst;
1292                         rt->mf6c_expire = UPCALL_EXPIRE;
1293                         n6expire[hash]++;
1294                         rt->mf6c_parent = MF6C_INCOMPLETE_PARENT;
1295
1296                         /* link into table */
1297                         rt->mf6c_next  = mf6ctable[hash];
1298                         mf6ctable[hash] = rt;
1299                         /* Add this entry to the end of the queue */
1300                         rt->mf6c_stall = rte;
1301                 } else {
1302                         /* determine if q has overflowed */
1303                         struct rtdetq **p;
1304                         int npkts = 0;
1305
1306                         for (p = &rt->mf6c_stall; *p != NULL; p = &(*p)->next)
1307                                 if (++npkts > MAX_UPQ6) {
1308                                         MRT6STAT_INC(mrt6s_upq_ovflw);
1309                                         free(rte, M_MRTABLE6);
1310                                         m_freem(mb0);
1311                                         MFC6_UNLOCK();
1312                                         return (0);
1313                                 }
1314
1315                         /* Add this entry to the end of the queue */
1316                         *p = rte;
1317                 }
1318
1319                 rte->next = NULL;
1320                 rte->m = mb0;
1321                 rte->ifp = ifp;
1322 #ifdef UPCALL_TIMING
1323                 rte->t = tp;
1324 #endif /* UPCALL_TIMING */
1325
1326                 MFC6_UNLOCK();
1327
1328                 return (0);
1329         }
1330 }
1331
1332 /*
1333  * Clean up cache entries if upcalls are not serviced
1334  * Call from the Slow Timeout mechanism, every half second.
1335  */
1336 static void
1337 expire_upcalls(void *unused)
1338 {
1339         struct rtdetq *rte;
1340         struct mf6c *mfc, **nptr;
1341         int i;
1342
1343         MFC6_LOCK();
1344         for (i = 0; i < MF6CTBLSIZ; i++) {
1345                 if (n6expire[i] == 0)
1346                         continue;
1347                 nptr = &mf6ctable[i];
1348                 while ((mfc = *nptr) != NULL) {
1349                         rte = mfc->mf6c_stall;
1350                         /*
1351                          * Skip real cache entries
1352                          * Make sure it wasn't marked to not expire (shouldn't happen)
1353                          * If it expires now
1354                          */
1355                         if (rte != NULL &&
1356                             mfc->mf6c_expire != 0 &&
1357                             --mfc->mf6c_expire == 0) {
1358 #ifdef MRT6DEBUG
1359                                 if (V_mrt6debug & DEBUG_EXPIRE) {
1360                                         char ip6bufo[INET6_ADDRSTRLEN];
1361                                         char ip6bufg[INET6_ADDRSTRLEN];
1362                                         log(LOG_DEBUG, "expire_upcalls: expiring (%s %s)\n",
1363                                             ip6_sprintf(ip6bufo, &mfc->mf6c_origin.sin6_addr),
1364                                             ip6_sprintf(ip6bufg, &mfc->mf6c_mcastgrp.sin6_addr));
1365                                 }
1366 #endif
1367                                 /*
1368                                  * drop all the packets
1369                                  * free the mbuf with the pkt, if, timing info
1370                                  */
1371                                 do {
1372                                         struct rtdetq *n = rte->next;
1373                                         m_freem(rte->m);
1374                                         free(rte, M_MRTABLE6);
1375                                         rte = n;
1376                                 } while (rte != NULL);
1377                                 MRT6STAT_INC(mrt6s_cache_cleanups);
1378                                 n6expire[i]--;
1379
1380                                 *nptr = mfc->mf6c_next;
1381                                 free(mfc, M_MRTABLE6);
1382                         } else {
1383                                 nptr = &mfc->mf6c_next;
1384                         }
1385                 }
1386         }
1387         MFC6_UNLOCK();
1388         callout_reset(&expire_upcalls_ch, EXPIRE_TIMEOUT,
1389             expire_upcalls, NULL);
1390 }
1391
1392 /*
1393  * Packet forwarding routine once entry in the cache is made
1394  */
1395 static int
1396 ip6_mdq(struct mbuf *m, struct ifnet *ifp, struct mf6c *rt)
1397 {
1398         struct ip6_hdr *ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1399         mifi_t mifi, iif;
1400         struct mif6 *mifp;
1401         int plen = m->m_pkthdr.len;
1402         struct in6_addr src0, dst0; /* copies for local work */
1403         u_int32_t iszone, idzone, oszone, odzone;
1404         int error = 0;
1405
1406 /*
1407  * Macro to send packet on mif.  Since RSVP packets don't get counted on
1408  * input, they shouldn't get counted on output, so statistics keeping is
1409  * separate.
1410  */
1411
1412 #define MC6_SEND(ip6, mifp, m) do {                             \
1413         if ((mifp)->m6_flags & MIFF_REGISTER)                   \
1414                 register_send((ip6), (mifp), (m));              \
1415         else                                                    \
1416                 phyint_send((ip6), (mifp), (m));                \
1417 } while (/*CONSTCOND*/ 0)
1418
1419         /*
1420          * Don't forward if it didn't arrive from the parent mif
1421          * for its origin.
1422          */
1423         mifi = rt->mf6c_parent;
1424         if ((mifi >= nummifs) || (mif6table[mifi].m6_ifp != ifp)) {
1425                 /* came in the wrong interface */
1426 #ifdef MRT6DEBUG
1427                 if (V_mrt6debug & DEBUG_FORWARD)
1428                         log(LOG_DEBUG,
1429                             "wrong if: ifid %d mifi %d mififid %x\n",
1430                             ifp->if_index, mifi,
1431                             mif6table[mifi].m6_ifp->if_index);
1432 #endif
1433                 MRT6STAT_INC(mrt6s_wrong_if);
1434                 rt->mf6c_wrong_if++;
1435                 /*
1436                  * If we are doing PIM processing, and we are forwarding
1437                  * packets on this interface, send a message to the
1438                  * routing daemon.
1439                  */
1440                 /* have to make sure this is a valid mif */
1441                 if (mifi < nummifs && mif6table[mifi].m6_ifp)
1442                         if (V_pim6 && (m->m_flags & M_LOOP) == 0) {
1443                                 /*
1444                                  * Check the M_LOOP flag to avoid an
1445                                  * unnecessary PIM assert.
1446                                  * XXX: M_LOOP is an ad-hoc hack...
1447                                  */
1448                                 static struct sockaddr_in6 sin6 =
1449                                 { sizeof(sin6), AF_INET6 };
1450
1451                                 struct mbuf *mm;
1452                                 struct mrt6msg *im;
1453 #ifdef MRT6_OINIT
1454                                 struct omrt6msg *oim;
1455 #endif
1456
1457                                 mm = m_copy(m, 0, sizeof(struct ip6_hdr));
1458                                 if (mm &&
1459                                     (M_HASCL(mm) ||
1460                                      mm->m_len < sizeof(struct ip6_hdr)))
1461                                         mm = m_pullup(mm, sizeof(struct ip6_hdr));
1462                                 if (mm == NULL)
1463                                         return (ENOBUFS);
1464
1465 #ifdef MRT6_OINIT
1466                                 oim = NULL;
1467 #endif
1468                                 im = NULL;
1469                                 switch (V_ip6_mrouter_ver) {
1470 #ifdef MRT6_OINIT
1471                                 case MRT6_OINIT:
1472                                         oim = mtod(mm, struct omrt6msg *);
1473                                         oim->im6_msgtype = MRT6MSG_WRONGMIF;
1474                                         oim->im6_mbz = 0;
1475                                         break;
1476 #endif
1477                                 case MRT6_INIT:
1478                                         im = mtod(mm, struct mrt6msg *);
1479                                         im->im6_msgtype = MRT6MSG_WRONGMIF;
1480                                         im->im6_mbz = 0;
1481                                         break;
1482                                 default:
1483                                         m_freem(mm);
1484                                         return (EINVAL);
1485                                 }
1486
1487                                 for (mifp = mif6table, iif = 0;
1488                                      iif < nummifs && mifp &&
1489                                              mifp->m6_ifp != ifp;
1490                                      mifp++, iif++)
1491                                         ;
1492
1493                                 switch (V_ip6_mrouter_ver) {
1494 #ifdef MRT6_OINIT
1495                                 case MRT6_OINIT:
1496                                         oim->im6_mif = iif;
1497                                         sin6.sin6_addr = oim->im6_src;
1498                                         break;
1499 #endif
1500                                 case MRT6_INIT:
1501                                         im->im6_mif = iif;
1502                                         sin6.sin6_addr = im->im6_src;
1503                                         break;
1504                                 }
1505
1506                                 MRT6STAT_INC(mrt6s_upcalls);
1507
1508                                 if (socket_send(V_ip6_mrouter, mm, &sin6) < 0) {
1509 #ifdef MRT6DEBUG
1510                                         if (V_mrt6debug)
1511                                                 log(LOG_WARNING, "mdq, ip6_mrouter socket queue full\n");
1512 #endif
1513                                         MRT6STAT_INC(mrt6s_upq_sockfull);
1514                                         return (ENOBUFS);
1515                                 }       /* if socket Q full */
1516                         }               /* if PIM */
1517                 return (0);
1518         }                       /* if wrong iif */
1519
1520         /* If I sourced this packet, it counts as output, else it was input. */
1521         if (m->m_pkthdr.rcvif == NULL) {
1522                 /* XXX: is rcvif really NULL when output?? */
1523                 mif6table[mifi].m6_pkt_out++;
1524                 mif6table[mifi].m6_bytes_out += plen;
1525         } else {
1526                 mif6table[mifi].m6_pkt_in++;
1527                 mif6table[mifi].m6_bytes_in += plen;
1528         }
1529         rt->mf6c_pkt_cnt++;
1530         rt->mf6c_byte_cnt += plen;
1531
1532         /*
1533          * For each mif, forward a copy of the packet if there are group
1534          * members downstream on the interface.
1535          */
1536         src0 = ip6->ip6_src;
1537         dst0 = ip6->ip6_dst;
1538         if ((error = in6_setscope(&src0, ifp, &iszone)) != 0 ||
1539             (error = in6_setscope(&dst0, ifp, &idzone)) != 0) {
1540                 IP6STAT_INC(ip6s_badscope);
1541                 return (error);
1542         }
1543         for (mifp = mif6table, mifi = 0; mifi < nummifs; mifp++, mifi++) {
1544                 if (IF_ISSET(mifi, &rt->mf6c_ifset)) {
1545                         /*
1546                          * check if the outgoing packet is going to break
1547                          * a scope boundary.
1548                          * XXX For packets through PIM register tunnel
1549                          * interface, we believe a routing daemon.
1550                          */
1551                         if (!(mif6table[rt->mf6c_parent].m6_flags &
1552                               MIFF_REGISTER) &&
1553                             !(mif6table[mifi].m6_flags & MIFF_REGISTER)) {
1554                                 if (in6_setscope(&src0, mif6table[mifi].m6_ifp,
1555                                     &oszone) ||
1556                                     in6_setscope(&dst0, mif6table[mifi].m6_ifp,
1557                                     &odzone) ||
1558                                     iszone != oszone ||
1559                                     idzone != odzone) {
1560                                         IP6STAT_INC(ip6s_badscope);
1561                                         continue;
1562                                 }
1563                         }
1564
1565                         mifp->m6_pkt_out++;
1566                         mifp->m6_bytes_out += plen;
1567                         MC6_SEND(ip6, mifp, m);
1568                 }
1569         }
1570         return (0);
1571 }
1572
1573 static void
1574 phyint_send(struct ip6_hdr *ip6, struct mif6 *mifp, struct mbuf *m)
1575 {
1576         struct mbuf *mb_copy;
1577         struct ifnet *ifp = mifp->m6_ifp;
1578         int error = 0;
1579         u_long linkmtu;
1580
1581         /*
1582          * Make a new reference to the packet; make sure that
1583          * the IPv6 header is actually copied, not just referenced,
1584          * so that ip6_output() only scribbles on the copy.
1585          */
1586         mb_copy = m_copy(m, 0, M_COPYALL);
1587         if (mb_copy &&
1588             (M_HASCL(mb_copy) || mb_copy->m_len < sizeof(struct ip6_hdr)))
1589                 mb_copy = m_pullup(mb_copy, sizeof(struct ip6_hdr));
1590         if (mb_copy == NULL) {
1591                 return;
1592         }
1593         /* set MCAST flag to the outgoing packet */
1594         mb_copy->m_flags |= M_MCAST;
1595
1596         /*
1597          * If we sourced the packet, call ip6_output since we may devide
1598          * the packet into fragments when the packet is too big for the
1599          * outgoing interface.
1600          * Otherwise, we can simply send the packet to the interface
1601          * sending queue.
1602          */
1603         if (m->m_pkthdr.rcvif == NULL) {
1604                 struct ip6_moptions im6o;
1605
1606                 im6o.im6o_multicast_ifp = ifp;
1607                 /* XXX: ip6_output will override ip6->ip6_hlim */
1608                 im6o.im6o_multicast_hlim = ip6->ip6_hlim;
1609                 im6o.im6o_multicast_loop = 1;
1610                 error = ip6_output(mb_copy, NULL, NULL, IPV6_FORWARDING, &im6o,
1611                     NULL, NULL);
1612
1613 #ifdef MRT6DEBUG
1614                 if (V_mrt6debug & DEBUG_XMIT)
1615                         log(LOG_DEBUG, "phyint_send on mif %d err %d\n",
1616                             mifp - mif6table, error);
1617 #endif
1618                 return;
1619         }
1620
1621         /*
1622          * If configured to loop back multicasts by default,
1623          * loop back a copy now.
1624          */
1625         if (in6_mcast_loop) {
1626                 struct sockaddr_in6 dst6;
1627
1628                 bzero(&dst6, sizeof(dst6));
1629                 dst6.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1630                 dst6.sin6_family = AF_INET6;
1631                 dst6.sin6_addr = ip6->ip6_dst;
1632                 ip6_mloopback(ifp, m, &dst6);
1633         }
1634
1635         /*
1636          * Put the packet into the sending queue of the outgoing interface
1637          * if it would fit in the MTU of the interface.
1638          */
1639         linkmtu = IN6_LINKMTU(ifp);
1640         if (mb_copy->m_pkthdr.len <= linkmtu || linkmtu < IPV6_MMTU) {
1641                 struct sockaddr_in6 dst6;
1642
1643                 bzero(&dst6, sizeof(dst6));
1644                 dst6.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1645                 dst6.sin6_family = AF_INET6;
1646                 dst6.sin6_addr = ip6->ip6_dst;
1647                 /*
1648                  * We just call if_output instead of nd6_output here, since
1649                  * we need no ND for a multicast forwarded packet...right?
1650                  */
1651                 error = (*ifp->if_output)(ifp, mb_copy,
1652                     (struct sockaddr *)&dst6, NULL);
1653 #ifdef MRT6DEBUG
1654                 if (V_mrt6debug & DEBUG_XMIT)
1655                         log(LOG_DEBUG, "phyint_send on mif %d err %d\n",
1656                             mifp - mif6table, error);
1657 #endif
1658         } else {
1659                 /*
1660                  * pMTU discovery is intentionally disabled by default, since
1661                  * various router may notify pMTU in multicast, which can be
1662                  * a DDoS to a router
1663                  */
1664                 if (V_ip6_mcast_pmtu)
1665                         icmp6_error(mb_copy, ICMP6_PACKET_TOO_BIG, 0, linkmtu);
1666                 else {
1667 #ifdef MRT6DEBUG
1668                         if (V_mrt6debug & DEBUG_XMIT) {
1669                                 char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN];
1670                                 char ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
1671                                 log(LOG_DEBUG,
1672                                     "phyint_send: packet too big on %s o %s "
1673                                     "g %s size %d(discarded)\n",
1674                                     if_name(ifp),
1675                                     ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1676                                     ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst),
1677                                     mb_copy->m_pkthdr.len);
1678                         }
1679 #endif /* MRT6DEBUG */
1680                         m_freem(mb_copy); /* simply discard the packet */
1681                 }
1682         }
1683 }
1684
1685 static int
1686 register_send(struct ip6_hdr *ip6, struct mif6 *mif, struct mbuf *m)
1687 {
1688         struct mbuf *mm;
1689         int i, len = m->m_pkthdr.len;
1690         static struct sockaddr_in6 sin6 = { sizeof(sin6), AF_INET6 };
1691         struct mrt6msg *im6;
1692
1693 #ifdef MRT6DEBUG
1694         if (V_mrt6debug) {
1695                 char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
1696                 log(LOG_DEBUG, "** IPv6 register_send **\n src %s dst %s\n",
1697                     ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src),
1698                     ip6_sprintf(ip6bufd, &ip6->ip6_dst));
1699         }
1700 #endif
1701         PIM6STAT_INC(pim6s_snd_registers);
1702
1703         /* Make a copy of the packet to send to the user level process */
1704         MGETHDR(mm, M_DONTWAIT, MT_HEADER);
1705         if (mm == NULL)
1706                 return (ENOBUFS);
1707         mm->m_pkthdr.rcvif = NULL;
1708         mm->m_data += max_linkhdr;
1709         mm->m_len = sizeof(struct ip6_hdr);
1710
1711         if ((mm->m_next = m_copy(m, 0, M_COPYALL)) == NULL) {
1712                 m_freem(mm);
1713                 return (ENOBUFS);
1714         }
1715         i = MHLEN - M_LEADINGSPACE(mm);
1716         if (i > len)
1717                 i = len;
1718         mm = m_pullup(mm, i);
1719         if (mm == NULL)
1720                 return (ENOBUFS);
1721 /* TODO: check it! */
1722         mm->m_pkthdr.len = len + sizeof(struct ip6_hdr);
1723
1724         /*
1725          * Send message to routing daemon
1726          */
1727         sin6.sin6_addr = ip6->ip6_src;
1728
1729         im6 = mtod(mm, struct mrt6msg *);
1730         im6->im6_msgtype      = MRT6MSG_WHOLEPKT;
1731         im6->im6_mbz          = 0;
1732
1733         im6->im6_mif = mif - mif6table;
1734
1735         /* iif info is not given for reg. encap.n */
1736         MRT6STAT_INC(mrt6s_upcalls);
1737
1738         if (socket_send(V_ip6_mrouter, mm, &sin6) < 0) {
1739 #ifdef MRT6DEBUG
1740                 if (V_mrt6debug)
1741                         log(LOG_WARNING,
1742                             "register_send: ip6_mrouter socket queue full\n");
1743 #endif
1744                 MRT6STAT_INC(mrt6s_upq_sockfull);
1745                 return (ENOBUFS);
1746         }
1747         return (0);
1748 }
1749
1750 /*
1751  * pim6_encapcheck() is called by the encap6_input() path at runtime to
1752  * determine if a packet is for PIM; allowing PIM to be dynamically loaded
1753  * into the kernel.
1754  */
1755 static int
1756 pim6_encapcheck(const struct mbuf *m, int off, int proto, void *arg)
1757 {
1758
1759 #ifdef DIAGNOSTIC
1760     KASSERT(proto == IPPROTO_PIM, ("not for IPPROTO_PIM"));
1761 #endif
1762     if (proto != IPPROTO_PIM)
1763         return 0;       /* not for us; reject the datagram. */
1764
1765     return 64;          /* claim the datagram. */
1766 }
1767
1768 /*
1769  * PIM sparse mode hook
1770  * Receives the pim control messages, and passes them up to the listening
1771  * socket, using rip6_input.
1772  * The only message processed is the REGISTER pim message; the pim header
1773  * is stripped off, and the inner packet is passed to register_mforward.
1774  */
1775 int
1776 pim6_input(struct mbuf **mp, int *offp, int proto)
1777 {
1778         struct pim *pim; /* pointer to a pim struct */
1779         struct ip6_hdr *ip6;
1780         int pimlen;
1781         struct mbuf *m = *mp;
1782         int minlen;
1783         int off = *offp;
1784
1785         PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_total);
1786
1787         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1788         pimlen = m->m_pkthdr.len - *offp;
1789
1790         /*
1791          * Validate lengths
1792          */
1793         if (pimlen < PIM_MINLEN) {
1794                 PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_tooshort);
1795 #ifdef MRT6DEBUG
1796                 if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1797                         log(LOG_DEBUG,"pim6_input: PIM packet too short\n");
1798 #endif
1799                 m_freem(m);
1800                 return (IPPROTO_DONE);
1801         }
1802
1803         /*
1804          * if the packet is at least as big as a REGISTER, go ahead
1805          * and grab the PIM REGISTER header size, to avoid another
1806          * possible m_pullup() later.
1807          *
1808          * PIM_MINLEN       == pimhdr + u_int32 == 8
1809          * PIM6_REG_MINLEN   == pimhdr + reghdr + eip6hdr == 4 + 4 + 40
1810          */
1811         minlen = (pimlen >= PIM6_REG_MINLEN) ? PIM6_REG_MINLEN : PIM_MINLEN;
1812
1813         /*
1814          * Make sure that the IP6 and PIM headers in contiguous memory, and
1815          * possibly the PIM REGISTER header
1816          */
1817 #ifndef PULLDOWN_TEST
1818         IP6_EXTHDR_CHECK(m, off, minlen, IPPROTO_DONE);
1819         /* adjust pointer */
1820         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1821
1822         /* adjust mbuf to point to the PIM header */
1823         pim = (struct pim *)((caddr_t)ip6 + off);
1824 #else
1825         IP6_EXTHDR_GET(pim, struct pim *, m, off, minlen);
1826         if (pim == NULL) {
1827                 PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_tooshort);
1828                 return (IPPROTO_DONE);
1829         }
1830 #endif
1831
1832 #define PIM6_CHECKSUM
1833 #ifdef PIM6_CHECKSUM
1834         {
1835                 int cksumlen;
1836
1837                 /*
1838                  * Validate checksum.
1839                  * If PIM REGISTER, exclude the data packet
1840                  */
1841                 if (pim->pim_type == PIM_REGISTER)
1842                         cksumlen = PIM_MINLEN;
1843                 else
1844                         cksumlen = pimlen;
1845
1846                 if (in6_cksum(m, IPPROTO_PIM, off, cksumlen)) {
1847                         PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_badsum);
1848 #ifdef MRT6DEBUG
1849                         if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1850                                 log(LOG_DEBUG,
1851                                     "pim6_input: invalid checksum\n");
1852 #endif
1853                         m_freem(m);
1854                         return (IPPROTO_DONE);
1855                 }
1856         }
1857 #endif /* PIM_CHECKSUM */
1858
1859         /* PIM version check */
1860         if (pim->pim_ver != PIM_VERSION) {
1861                 PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_badversion);
1862 #ifdef MRT6DEBUG
1863                 log(LOG_ERR,
1864                     "pim6_input: incorrect version %d, expecting %d\n",
1865                     pim->pim_ver, PIM_VERSION);
1866 #endif
1867                 m_freem(m);
1868                 return (IPPROTO_DONE);
1869         }
1870
1871         if (pim->pim_type == PIM_REGISTER) {
1872                 /*
1873                  * since this is a REGISTER, we'll make a copy of the register
1874                  * headers ip6+pim+u_int32_t+encap_ip6, to be passed up to the
1875                  * routing daemon.
1876                  */
1877                 static struct sockaddr_in6 dst = { sizeof(dst), AF_INET6 };
1878
1879                 struct mbuf *mcp;
1880                 struct ip6_hdr *eip6;
1881                 u_int32_t *reghdr;
1882                 int rc;
1883 #ifdef MRT6DEBUG
1884                 char ip6bufs[INET6_ADDRSTRLEN], ip6bufd[INET6_ADDRSTRLEN];
1885 #endif
1886
1887                 PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_registers);
1888
1889                 if ((reg_mif_num >= nummifs) || (reg_mif_num == (mifi_t) -1)) {
1890 #ifdef MRT6DEBUG
1891                         if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1892                                 log(LOG_DEBUG,
1893                                     "pim6_input: register mif not set: %d\n",
1894                                     reg_mif_num);
1895 #endif
1896                         m_freem(m);
1897                         return (IPPROTO_DONE);
1898                 }
1899
1900                 reghdr = (u_int32_t *)(pim + 1);
1901
1902                 if ((ntohl(*reghdr) & PIM_NULL_REGISTER))
1903                         goto pim6_input_to_daemon;
1904
1905                 /*
1906                  * Validate length
1907                  */
1908                 if (pimlen < PIM6_REG_MINLEN) {
1909                         PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_tooshort);
1910                         PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_badregisters);
1911 #ifdef MRT6DEBUG
1912                         log(LOG_ERR,
1913                             "pim6_input: register packet size too "
1914                             "small %d from %s\n",
1915                             pimlen, ip6_sprintf(ip6bufs, &ip6->ip6_src));
1916 #endif
1917                         m_freem(m);
1918                         return (IPPROTO_DONE);
1919                 }
1920
1921                 eip6 = (struct ip6_hdr *) (reghdr + 1);
1922 #ifdef MRT6DEBUG
1923                 if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1924                         log(LOG_DEBUG,
1925                             "pim6_input[register], eip6: %s -> %s, "
1926                             "eip6 plen %d\n",
1927                             ip6_sprintf(ip6bufs, &eip6->ip6_src),
1928                             ip6_sprintf(ip6bufd, &eip6->ip6_dst),
1929                             ntohs(eip6->ip6_plen));
1930 #endif
1931
1932                 /* verify the version number of the inner packet */
1933                 if ((eip6->ip6_vfc & IPV6_VERSION_MASK) != IPV6_VERSION) {
1934                         PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_badregisters);
1935 #ifdef MRT6DEBUG
1936                         log(LOG_DEBUG, "pim6_input: invalid IP version (%d) "
1937                             "of the inner packet\n",
1938                             (eip6->ip6_vfc & IPV6_VERSION));
1939 #endif
1940                         m_freem(m);
1941                         return (IPPROTO_NONE);
1942                 }
1943
1944                 /* verify the inner packet is destined to a mcast group */
1945                 if (!IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&eip6->ip6_dst)) {
1946                         PIM6STAT_INC(pim6s_rcv_badregisters);
1947 #ifdef MRT6DEBUG
1948                         if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM)
1949                                 log(LOG_DEBUG,
1950                                     "pim6_input: inner packet of register "
1951                                     "is not multicast %s\n",
1952                                     ip6_sprintf(ip6bufd, &eip6->ip6_dst));
1953 #endif
1954                         m_freem(m);
1955                         return (IPPROTO_DONE);
1956                 }
1957
1958                 /*
1959                  * make a copy of the whole header to pass to the daemon later.
1960                  */
1961                 mcp = m_copy(m, 0, off + PIM6_REG_MINLEN);
1962                 if (mcp == NULL) {
1963 #ifdef MRT6DEBUG
1964                         log(LOG_ERR,
1965                             "pim6_input: pim register: "
1966                             "could not copy register head\n");
1967 #endif
1968                         m_freem(m);
1969                         return (IPPROTO_DONE);
1970                 }
1971
1972                 /*
1973                  * forward the inner ip6 packet; point m_data at the inner ip6.
1974                  */
1975                 m_adj(m, off + PIM_MINLEN);
1976 #ifdef MRT6DEBUG
1977                 if (V_mrt6debug & DEBUG_PIM) {
1978                         log(LOG_DEBUG,
1979                             "pim6_input: forwarding decapsulated register: "
1980                             "src %s, dst %s, mif %d\n",
1981                             ip6_sprintf(ip6bufs, &eip6->ip6_src),
1982                             ip6_sprintf(ip6bufd, &eip6->ip6_dst),
1983                             reg_mif_num);
1984                 }
1985 #endif
1986
1987                 rc = if_simloop(mif6table[reg_mif_num].m6_ifp, m,
1988                                 dst.sin6_family, 0);
1989
1990                 /* prepare the register head to send to the mrouting daemon */
1991                 m = mcp;
1992         }
1993
1994         /*
1995          * Pass the PIM message up to the daemon; if it is a register message
1996          * pass the 'head' only up to the daemon. This includes the
1997          * encapsulator ip6 header, pim header, register header and the
1998          * encapsulated ip6 header.
1999          */
2000   pim6_input_to_daemon:
2001         rip6_input(&m, offp, proto);
2002         return (IPPROTO_DONE);
2003 }
2004
2005 static int
2006 ip6_mroute_modevent(module_t mod, int type, void *unused)
2007 {
2008
2009         switch (type) {
2010         case MOD_LOAD:
2011                 MROUTER6_LOCK_INIT();
2012                 MFC6_LOCK_INIT();
2013                 MIF6_LOCK_INIT();
2014
2015                 pim6_encap_cookie = encap_attach_func(AF_INET6, IPPROTO_PIM,
2016                         pim6_encapcheck,
2017                         (const struct protosw *)&in6_pim_protosw, NULL);
2018                 if (pim6_encap_cookie == NULL) {
2019                         printf("ip6_mroute: unable to attach pim6 encap\n");
2020                         MIF6_LOCK_DESTROY();
2021                         MFC6_LOCK_DESTROY();
2022                         MROUTER6_LOCK_DESTROY();
2023                         return (EINVAL);
2024                 }
2025
2026                 ip6_mforward = X_ip6_mforward;
2027                 ip6_mrouter_done = X_ip6_mrouter_done;
2028                 ip6_mrouter_get = X_ip6_mrouter_get;
2029                 ip6_mrouter_set = X_ip6_mrouter_set;
2030                 mrt6_ioctl = X_mrt6_ioctl;
2031                 break;
2032
2033         case MOD_UNLOAD:
2034                 if (V_ip6_mrouter != NULL)
2035                         return EINVAL;
2036
2037                 if (pim6_encap_cookie) {
2038                         encap_detach(pim6_encap_cookie);
2039                         pim6_encap_cookie = NULL;
2040                 }
2041                 X_ip6_mrouter_done();
2042                 ip6_mforward = NULL;
2043                 ip6_mrouter_done = NULL;
2044                 ip6_mrouter_get = NULL;
2045                 ip6_mrouter_set = NULL;
2046                 mrt6_ioctl = NULL;
2047
2048                 MIF6_LOCK_DESTROY();
2049                 MFC6_LOCK_DESTROY();
2050                 MROUTER6_LOCK_DESTROY();
2051                 break;
2052
2053         default:
2054                 return (EOPNOTSUPP);
2055         }
2056
2057         return (0);
2058 }
2059
2060 static moduledata_t ip6_mroutemod = {
2061         "ip6_mroute",
2062         ip6_mroute_modevent,
2063         0
2064 };
2065
2066 DECLARE_MODULE(ip6_mroute, ip6_mroutemod, SI_SUB_PSEUDO, SI_ORDER_ANY);