Merge from vendor branch OPENSSL:
[dragonfly.git] / sys / net / if_ethersubr.c
1 /*
2  * Copyright (c) 1982, 1989, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  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. All advertising materials mentioning features or use of this software
14  *    must display the following acknowledgement:
15  *      This product includes software developed by the University of
16  *      California, Berkeley and its contributors.
17  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
18  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
19  *    without specific prior written permission.
20  *
21  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
22  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
23  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
24  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
25  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
26  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
27  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
28  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
29  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
30  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
31  * SUCH DAMAGE.
32  *
33  *      @(#)if_ethersubr.c      8.1 (Berkeley) 6/10/93
34  * $FreeBSD: src/sys/net/if_ethersubr.c,v 1.70.2.33 2003/04/28 15:45:53 archie Exp $
35  * $DragonFly: src/sys/net/if_ethersubr.c,v 1.85 2008/08/23 08:26:04 sephe Exp $
36  */
37
38 #include "opt_atalk.h"
39 #include "opt_inet.h"
40 #include "opt_inet6.h"
41 #include "opt_ipx.h"
42 #include "opt_mpls.h"
43 #include "opt_netgraph.h"
44 #include "opt_carp.h"
45 #include "opt_ethernet.h"
46
47 #include <sys/param.h>
48 #include <sys/systm.h>
49 #include <sys/globaldata.h>
50 #include <sys/kernel.h>
51 #include <sys/malloc.h>
52 #include <sys/mbuf.h>
53 #include <sys/msgport.h>
54 #include <sys/socket.h>
55 #include <sys/sockio.h>
56 #include <sys/sysctl.h>
57 #include <sys/thread.h>
58 #include <sys/thread2.h>
59
60 #include <net/if.h>
61 #include <net/netisr.h>
62 #include <net/route.h>
63 #include <net/if_llc.h>
64 #include <net/if_dl.h>
65 #include <net/if_types.h>
66 #include <net/ifq_var.h>
67 #include <net/bpf.h>
68 #include <net/ethernet.h>
69 #include <net/vlan/if_vlan_ether.h>
70 #include <net/netmsg2.h>
71
72 #if defined(INET) || defined(INET6)
73 #include <netinet/in.h>
74 #include <netinet/in_var.h>
75 #include <netinet/if_ether.h>
76 #include <net/ipfw/ip_fw.h>
77 #include <net/dummynet/ip_dummynet.h>
78 #endif
79 #ifdef INET6
80 #include <netinet6/nd6.h>
81 #endif
82
83 #ifdef CARP
84 #include <netinet/ip_carp.h>
85 #endif
86
87 #ifdef IPX
88 #include <netproto/ipx/ipx.h>
89 #include <netproto/ipx/ipx_if.h>
90 int (*ef_inputp)(struct ifnet*, const struct ether_header *eh, struct mbuf *m);
91 int (*ef_outputp)(struct ifnet *ifp, struct mbuf **mp, struct sockaddr *dst,
92                   short *tp, int *hlen);
93 #endif
94
95 #ifdef NS
96 #include <netns/ns.h>
97 #include <netns/ns_if.h>
98 ushort ns_nettype;
99 int ether_outputdebug = 0;
100 int ether_inputdebug = 0;
101 #endif
102
103 #ifdef NETATALK
104 #include <netproto/atalk/at.h>
105 #include <netproto/atalk/at_var.h>
106 #include <netproto/atalk/at_extern.h>
107
108 #define llc_snap_org_code       llc_un.type_snap.org_code
109 #define llc_snap_ether_type     llc_un.type_snap.ether_type
110
111 extern u_char   at_org_code[3];
112 extern u_char   aarp_org_code[3];
113 #endif /* NETATALK */
114
115 #ifdef MPLS
116 #include <netproto/mpls/mpls.h>
117 #endif
118
119 /* netgraph node hooks for ng_ether(4) */
120 void    (*ng_ether_input_p)(struct ifnet *ifp, struct mbuf **mp);
121 void    (*ng_ether_input_orphan_p)(struct ifnet *ifp,
122                 struct mbuf *m, const struct ether_header *eh);
123 int     (*ng_ether_output_p)(struct ifnet *ifp, struct mbuf **mp);
124 void    (*ng_ether_attach_p)(struct ifnet *ifp);
125 void    (*ng_ether_detach_p)(struct ifnet *ifp);
126
127 void    (*vlan_input2_p)(struct mbuf *);
128
129 static int ether_output(struct ifnet *, struct mbuf *, struct sockaddr *,
130                         struct rtentry *);
131 static void ether_restore_header(struct mbuf **, const struct ether_header *,
132                                  const struct ether_header *);
133
134 /*
135  * if_bridge support
136  */
137 struct mbuf *(*bridge_input_p)(struct ifnet *, struct mbuf *);
138 int (*bridge_output_p)(struct ifnet *, struct mbuf *);
139 void (*bridge_dn_p)(struct mbuf *, struct ifnet *);
140
141 static int ether_resolvemulti(struct ifnet *, struct sockaddr **,
142                               struct sockaddr *);
143
144 const uint8_t etherbroadcastaddr[ETHER_ADDR_LEN] = {
145         0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff
146 };
147
148 #define gotoerr(e) do { error = (e); goto bad; } while (0)
149 #define IFP2AC(ifp) ((struct arpcom *)(ifp))
150
151 static boolean_t ether_ipfw_chk(struct mbuf **m0, struct ifnet *dst,
152                                 struct ip_fw **rule,
153                                 const struct ether_header *eh);
154
155 static int ether_ipfw;
156 static u_int ether_restore_hdr;
157 static u_int ether_prepend_hdr;
158
159 SYSCTL_DECL(_net_link);
160 SYSCTL_NODE(_net_link, IFT_ETHER, ether, CTLFLAG_RW, 0, "Ethernet");
161 SYSCTL_INT(_net_link_ether, OID_AUTO, ipfw, CTLFLAG_RW,
162            &ether_ipfw, 0, "Pass ether pkts through firewall");
163 SYSCTL_UINT(_net_link_ether, OID_AUTO, restore_hdr, CTLFLAG_RW,
164             &ether_restore_hdr, 0, "# of ether header restoration");
165 SYSCTL_UINT(_net_link_ether, OID_AUTO, prepend_hdr, CTLFLAG_RW,
166             &ether_prepend_hdr, 0,
167             "# of ether header restoration which prepends mbuf");
168
169 /*
170  * Ethernet output routine.
171  * Encapsulate a packet of type family for the local net.
172  * Use trailer local net encapsulation if enough data in first
173  * packet leaves a multiple of 512 bytes of data in remainder.
174  * Assumes that ifp is actually pointer to arpcom structure.
175  */
176 static int
177 ether_output(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m, struct sockaddr *dst,
178              struct rtentry *rt)
179 {
180         struct ether_header *eh, *deh;
181         u_char *edst;
182         int loop_copy = 0;
183         int hlen = ETHER_HDR_LEN;       /* link layer header length */
184         struct arpcom *ac = IFP2AC(ifp);
185         int error;
186
187         ASSERT_NOT_SERIALIZED(ifp->if_serializer);
188
189         if (ifp->if_flags & IFF_MONITOR)
190                 gotoerr(ENETDOWN);
191         if ((ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_RUNNING)) != (IFF_UP | IFF_RUNNING))
192                 gotoerr(ENETDOWN);
193
194         M_PREPEND(m, sizeof(struct ether_header), MB_DONTWAIT);
195         if (m == NULL)
196                 return (ENOBUFS);
197         eh = mtod(m, struct ether_header *);
198         edst = eh->ether_dhost;
199
200         /*
201          * Fill in the destination ethernet address and frame type.
202          */
203         switch (dst->sa_family) {
204 #ifdef INET
205         case AF_INET:
206                 if (!arpresolve(ifp, rt, m, dst, edst))
207                         return (0);     /* if not yet resolved */
208 #ifdef MPLS
209                 if (m->m_flags & M_MPLSLABELED)
210                         eh->ether_type = htons(ETHERTYPE_MPLS);
211                 else
212 #endif
213                         eh->ether_type = htons(ETHERTYPE_IP);
214                 break;
215 #endif
216 #ifdef INET6
217         case AF_INET6:
218                 if (!nd6_storelladdr(&ac->ac_if, rt, m, dst, edst))
219                         return (0);             /* Something bad happenned. */
220                 eh->ether_type = htons(ETHERTYPE_IPV6);
221                 break;
222 #endif
223 #ifdef IPX
224         case AF_IPX:
225                 if (ef_outputp != NULL) {
226                         error = ef_outputp(ifp, &m, dst, &eh->ether_type,
227                                            &hlen);
228                         if (error)
229                                 goto bad;
230                 } else {
231                         eh->ether_type = htons(ETHERTYPE_IPX);
232                         bcopy(&(((struct sockaddr_ipx *)dst)->sipx_addr.x_host),
233                               edst, ETHER_ADDR_LEN);
234                 }
235                 break;
236 #endif
237 #ifdef NETATALK
238         case AF_APPLETALK: {
239                 struct at_ifaddr *aa;
240
241                 if ((aa = at_ifawithnet((struct sockaddr_at *)dst)) == NULL) {
242                         error = 0;      /* XXX */
243                         goto bad;
244                 }
245                 /*
246                  * In the phase 2 case, need to prepend an mbuf for
247                  * the llc header.  Since we must preserve the value
248                  * of m, which is passed to us by value, we m_copy()
249                  * the first mbuf, and use it for our llc header.
250                  */
251                 if (aa->aa_flags & AFA_PHASE2) {
252                         struct llc llc;
253
254                         M_PREPEND(m, sizeof(struct llc), MB_DONTWAIT);
255                         eh = mtod(m, struct ether_header *);
256                         edst = eh->ether_dhost;
257                         llc.llc_dsap = llc.llc_ssap = LLC_SNAP_LSAP;
258                         llc.llc_control = LLC_UI;
259                         bcopy(at_org_code, llc.llc_snap_org_code,
260                               sizeof at_org_code);
261                         llc.llc_snap_ether_type = htons(ETHERTYPE_AT);
262                         bcopy(&llc,
263                               mtod(m, caddr_t) + sizeof(struct ether_header),
264                               sizeof(struct llc));
265                         eh->ether_type = htons(m->m_pkthdr.len);
266                         hlen = sizeof(struct llc) + ETHER_HDR_LEN;
267                 } else {
268                         eh->ether_type = htons(ETHERTYPE_AT);
269                 }
270                 if (!aarpresolve(ac, m, (struct sockaddr_at *)dst, edst))
271                         return (0);
272                 break;
273           }
274 #endif
275 #ifdef NS
276         case AF_NS:
277                 switch(ns_nettype) {
278                 default:
279                 case 0x8137:    /* Novell Ethernet_II Ethernet TYPE II */
280                         eh->ether_type = 0x8137;
281                         break;
282                 case 0x0:       /* Novell 802.3 */
283                         eh->ether_type = htons(m->m_pkthdr.len);
284                         break;
285                 case 0xe0e0:    /* Novell 802.2 and Token-Ring */
286                         M_PREPEND(m, 3, MB_DONTWAIT);
287                         eh = mtod(m, struct ether_header *);
288                         edst = eh->ether_dhost;
289                         eh->ether_type = htons(m->m_pkthdr.len);
290                         cp = mtod(m, u_char *) + sizeof(struct ether_header);
291                         *cp++ = 0xE0;
292                         *cp++ = 0xE0;
293                         *cp++ = 0x03;
294                         break;
295                 }
296                 bcopy(&(((struct sockaddr_ns *)dst)->sns_addr.x_host), edst,
297                       ETHER_ADDR_LEN);
298                 /*
299                  * XXX if ns_thishost is the same as the node's ethernet
300                  * address then just the default code will catch this anyhow.
301                  * So I'm not sure if this next clause should be here at all?
302                  * [JRE]
303                  */
304                 if (bcmp(edst, &ns_thishost, ETHER_ADDR_LEN) == 0) {
305                         m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
306                         netisr_dispatch(NETISR_NS, m);
307                         return (error);
308                 }
309                 if (bcmp(edst, &ns_broadhost, ETHER_ADDR_LEN) == 0)
310                         m->m_flags |= M_BCAST;
311                 break;
312 #endif
313         case pseudo_AF_HDRCMPLT:
314         case AF_UNSPEC:
315                 loop_copy = -1; /* if this is for us, don't do it */
316                 deh = (struct ether_header *)dst->sa_data;
317                 memcpy(edst, deh->ether_dhost, ETHER_ADDR_LEN);
318                 eh->ether_type = deh->ether_type;
319                 break;
320
321         default:
322                 if_printf(ifp, "can't handle af%d\n", dst->sa_family);
323                 gotoerr(EAFNOSUPPORT);
324         }
325
326         if (dst->sa_family == pseudo_AF_HDRCMPLT)       /* unlikely */
327                 memcpy(eh->ether_shost,
328                        ((struct ether_header *)dst->sa_data)->ether_shost,
329                        ETHER_ADDR_LEN);
330         else
331                 memcpy(eh->ether_shost, ac->ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
332
333         /*
334          * Bridges require special output handling.
335          */
336         if (ifp->if_bridge) {
337                 KASSERT(bridge_output_p != NULL,
338                         ("%s: if_bridge not loaded!", __func__));
339                 return bridge_output_p(ifp, m);
340         }
341
342         /*
343          * If a simplex interface, and the packet is being sent to our
344          * Ethernet address or a broadcast address, loopback a copy.
345          * XXX To make a simplex device behave exactly like a duplex
346          * device, we should copy in the case of sending to our own
347          * ethernet address (thus letting the original actually appear
348          * on the wire). However, we don't do that here for security
349          * reasons and compatibility with the original behavior.
350          */
351         if ((ifp->if_flags & IFF_SIMPLEX) && (loop_copy != -1)) {
352                 int csum_flags = 0;
353
354                 if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP)
355                         csum_flags |= (CSUM_IP_CHECKED | CSUM_IP_VALID);
356                 if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_DELAY_DATA)
357                         csum_flags |= (CSUM_DATA_VALID | CSUM_PSEUDO_HDR);
358                 if ((m->m_flags & M_BCAST) || (loop_copy > 0)) {
359                         struct mbuf *n;
360
361                         if ((n = m_copypacket(m, MB_DONTWAIT)) != NULL) {
362                                 n->m_pkthdr.csum_flags |= csum_flags;
363                                 if (csum_flags & CSUM_DATA_VALID)
364                                         n->m_pkthdr.csum_data = 0xffff;
365                                 if_simloop(ifp, n, dst->sa_family, hlen);
366                         } else
367                                 ifp->if_iqdrops++;
368                 } else if (bcmp(eh->ether_dhost, eh->ether_shost,
369                                 ETHER_ADDR_LEN) == 0) {
370                         m->m_pkthdr.csum_flags |= csum_flags;
371                         if (csum_flags & CSUM_DATA_VALID)
372                                 m->m_pkthdr.csum_data = 0xffff;
373                         if_simloop(ifp, m, dst->sa_family, hlen);
374                         return (0);     /* XXX */
375                 }
376         }
377
378 #ifdef CARP
379         if (ifp->if_carp && (error = carp_output(ifp, m, dst, NULL)))
380                 goto bad;
381 #endif
382  
383
384         /* Handle ng_ether(4) processing, if any */
385         if (ng_ether_output_p != NULL) {
386                 if ((error = (*ng_ether_output_p)(ifp, &m)) != 0)
387                         goto bad;
388                 if (m == NULL)
389                         return (0);
390         }
391
392         /* Continue with link-layer output */
393         return ether_output_frame(ifp, m);
394
395 bad:
396         m_freem(m);
397         return (error);
398 }
399
400 /*
401  * Ethernet link layer output routine to send a raw frame to the device.
402  *
403  * This assumes that the 14 byte Ethernet header is present and contiguous
404  * in the first mbuf.
405  */
406 int
407 ether_output_frame(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
408 {
409         struct ip_fw *rule = NULL;
410         int error = 0;
411         struct altq_pktattr pktattr;
412
413         ASSERT_NOT_SERIALIZED(ifp->if_serializer);
414
415         if (m->m_pkthdr.fw_flags & DUMMYNET_MBUF_TAGGED) {
416                 struct m_tag *mtag;
417
418                 /* Extract info from dummynet tag */
419                 mtag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_DUMMYNET, NULL);
420                 KKASSERT(mtag != NULL);
421                 rule = ((struct dn_pkt *)m_tag_data(mtag))->dn_priv;
422                 KKASSERT(rule != NULL);
423
424                 m_tag_delete(m, mtag);
425                 m->m_pkthdr.fw_flags &= ~DUMMYNET_MBUF_TAGGED;
426         }
427
428         if (ifq_is_enabled(&ifp->if_snd))
429                 altq_etherclassify(&ifp->if_snd, m, &pktattr);
430         crit_enter();
431         if (IPFW_LOADED && ether_ipfw != 0) {
432                 struct ether_header save_eh, *eh;
433
434                 eh = mtod(m, struct ether_header *);
435                 save_eh = *eh;
436                 m_adj(m, ETHER_HDR_LEN);
437                 if (!ether_ipfw_chk(&m, ifp, &rule, eh)) {
438                         crit_exit();
439                         if (m != NULL) {
440                                 m_freem(m);
441                                 return ENOBUFS; /* pkt dropped */
442                         } else
443                                 return 0;       /* consumed e.g. in a pipe */
444                 }
445
446                 /* packet was ok, restore the ethernet header */
447                 ether_restore_header(&m, eh, &save_eh);
448                 if (m == NULL) {
449                         crit_exit();
450                         return ENOBUFS;
451                 }
452         }
453         crit_exit();
454
455         /*
456          * Queue message on interface, update output statistics if
457          * successful, and start output if interface not yet active.
458          */
459         error = ifq_dispatch(ifp, m, &pktattr);
460         return (error);
461 }
462
463 /*
464  * ipfw processing for ethernet packets (in and out).
465  * The second parameter is NULL from ether_demux(), and ifp from
466  * ether_output_frame().
467  */
468 static boolean_t
469 ether_ipfw_chk(struct mbuf **m0, struct ifnet *dst, struct ip_fw **rule,
470                const struct ether_header *eh)
471 {
472         struct ether_header save_eh = *eh;      /* might be a ptr in m */
473         struct ip_fw_args args;
474         struct m_tag *mtag;
475         int i;
476
477         if (*rule != NULL && fw_one_pass)
478                 return TRUE; /* dummynet packet, already partially processed */
479
480         /*
481          * I need some amount of data to be contiguous.
482          */
483         i = min((*m0)->m_pkthdr.len, max_protohdr);
484         if ((*m0)->m_len < i) {
485                 *m0 = m_pullup(*m0, i);
486                 if (*m0 == NULL)
487                         return FALSE;
488         }
489
490         /*
491          * Clean up tags
492          */
493         if ((mtag = m_tag_find(*m0, PACKET_TAG_IPFW_DIVERT, NULL)) != NULL)
494                 m_tag_delete(*m0, mtag);
495         if ((*m0)->m_pkthdr.fw_flags & IPFORWARD_MBUF_TAGGED) {
496                 mtag = m_tag_find(*m0, PACKET_TAG_IPFORWARD, NULL);
497                 KKASSERT(mtag != NULL);
498                 m_tag_delete(*m0, mtag);
499                 (*m0)->m_pkthdr.fw_flags &= ~IPFORWARD_MBUF_TAGGED;
500         }
501
502         args.m = *m0;           /* the packet we are looking at         */
503         args.oif = dst;         /* destination, if any                  */
504         args.rule = *rule;      /* matching rule to restart             */
505         args.eh = &save_eh;     /* MAC header for bridged/MAC packets   */
506         i = ip_fw_chk_ptr(&args);
507         *m0 = args.m;
508         *rule = args.rule;
509
510         if ((i & IP_FW_PORT_DENY_FLAG) || *m0 == NULL)  /* drop */
511                 return FALSE;
512
513         if (i == 0)                                     /* a PASS rule.  */
514                 return TRUE;
515
516         if (i & IP_FW_PORT_DYNT_FLAG) {
517                 /*
518                  * Pass the pkt to dummynet, which consumes it.
519                  */
520                 struct mbuf *m;
521
522                 m = *m0;        /* pass the original to dummynet */
523                 *m0 = NULL;     /* and nothing back to the caller */
524
525                 ether_restore_header(&m, eh, &save_eh);
526                 if (m == NULL)
527                         return FALSE;
528
529                 ip_fw_dn_io_ptr(m, (i & 0xffff),
530                         dst ? DN_TO_ETH_OUT: DN_TO_ETH_DEMUX, &args);
531                 return FALSE;
532         }
533         /*
534          * XXX at some point add support for divert/forward actions.
535          * If none of the above matches, we have to drop the pkt.
536          */
537         return FALSE;
538 }
539
540 static void
541 ether_input(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
542 {
543         ether_input_chain2(ifp, m, NULL);
544 }
545
546 /*
547  * Perform common duties while attaching to interface list
548  */
549 void
550 ether_ifattach(struct ifnet *ifp, uint8_t *lla, lwkt_serialize_t serializer)
551 {
552         ether_ifattach_bpf(ifp, lla, DLT_EN10MB, sizeof(struct ether_header),
553                            serializer);
554 }
555
556 void
557 ether_ifattach_bpf(struct ifnet *ifp, uint8_t *lla, u_int dlt, u_int hdrlen,
558                    lwkt_serialize_t serializer)
559 {
560         struct sockaddr_dl *sdl;
561
562         ifp->if_type = IFT_ETHER;
563         ifp->if_addrlen = ETHER_ADDR_LEN;
564         ifp->if_hdrlen = ETHER_HDR_LEN;
565         if_attach(ifp, serializer);
566         ifp->if_mtu = ETHERMTU;
567         if (ifp->if_baudrate == 0)
568                 ifp->if_baudrate = 10000000;
569         ifp->if_output = ether_output;
570         ifp->if_input = ether_input;
571         ifp->if_resolvemulti = ether_resolvemulti;
572         ifp->if_broadcastaddr = etherbroadcastaddr;
573         sdl = IF_LLSOCKADDR(ifp);
574         sdl->sdl_type = IFT_ETHER;
575         sdl->sdl_alen = ifp->if_addrlen;
576         bcopy(lla, LLADDR(sdl), ifp->if_addrlen);
577         /*
578          * XXX Keep the current drivers happy.
579          * XXX Remove once all drivers have been cleaned up
580          */
581         if (lla != IFP2AC(ifp)->ac_enaddr)
582                 bcopy(lla, IFP2AC(ifp)->ac_enaddr, ifp->if_addrlen);
583         bpfattach(ifp, dlt, hdrlen);
584         if (ng_ether_attach_p != NULL)
585                 (*ng_ether_attach_p)(ifp);
586
587         if_printf(ifp, "MAC address: %6D\n", lla, ":");
588 }
589
590 /*
591  * Perform common duties while detaching an Ethernet interface
592  */
593 void
594 ether_ifdetach(struct ifnet *ifp)
595 {
596         if_down(ifp);
597
598         if (ng_ether_detach_p != NULL)
599                 (*ng_ether_detach_p)(ifp);
600         bpfdetach(ifp);
601         if_detach(ifp);
602 }
603
604 int
605 ether_ioctl(struct ifnet *ifp, int command, caddr_t data)
606 {
607         struct ifaddr *ifa = (struct ifaddr *) data;
608         struct ifreq *ifr = (struct ifreq *) data;
609         int error = 0;
610
611 #define IF_INIT(ifp) \
612 do { \
613         if (((ifp)->if_flags & IFF_UP) == 0) { \
614                 (ifp)->if_flags |= IFF_UP; \
615                 (ifp)->if_init((ifp)->if_softc); \
616         } \
617 } while (0)
618
619         ASSERT_SERIALIZED(ifp->if_serializer);
620
621         switch (command) {
622         case SIOCSIFADDR:
623                 switch (ifa->ifa_addr->sa_family) {
624 #ifdef INET
625                 case AF_INET:
626                         IF_INIT(ifp);   /* before arpwhohas */
627                         arp_ifinit(ifp, ifa);
628                         break;
629 #endif
630 #ifdef IPX
631                 /*
632                  * XXX - This code is probably wrong
633                  */
634                 case AF_IPX:
635                         {
636                         struct ipx_addr *ina = &IA_SIPX(ifa)->sipx_addr;
637                         struct arpcom *ac = IFP2AC(ifp);
638
639                         if (ipx_nullhost(*ina))
640                                 ina->x_host = *(union ipx_host *) ac->ac_enaddr;
641                         else
642                                 bcopy(ina->x_host.c_host, ac->ac_enaddr,
643                                       sizeof ac->ac_enaddr);
644
645                         IF_INIT(ifp);   /* Set new address. */
646                         break;
647                         }
648 #endif
649 #ifdef NS
650                 /*
651                  * XXX - This code is probably wrong
652                  */
653                 case AF_NS:
654                 {
655                         struct ns_addr *ina = &(IA_SNS(ifa)->sns_addr);
656                         struct arpcom *ac = IFP2AC(ifp);
657
658                         if (ns_nullhost(*ina))
659                                 ina->x_host = *(union ns_host *)(ac->ac_enaddr);
660                         else
661                                 bcopy(ina->x_host.c_host, ac->ac_enaddr,
662                                       sizeof ac->ac_enaddr);
663
664                         /*
665                          * Set new address
666                          */
667                         IF_INIT(ifp);
668                         break;
669                 }
670 #endif
671                 default:
672                         IF_INIT(ifp);
673                         break;
674                 }
675                 break;
676
677         case SIOCGIFADDR:
678                 bcopy(IFP2AC(ifp)->ac_enaddr,
679                       ((struct sockaddr *)ifr->ifr_data)->sa_data,
680                       ETHER_ADDR_LEN);
681                 break;
682
683         case SIOCSIFMTU:
684                 /*
685                  * Set the interface MTU.
686                  */
687                 if (ifr->ifr_mtu > ETHERMTU) {
688                         error = EINVAL;
689                 } else {
690                         ifp->if_mtu = ifr->ifr_mtu;
691                 }
692                 break;
693         default:
694                 error = EINVAL;
695                 break;
696         }
697         return (error);
698
699 #undef IF_INIT
700 }
701
702 int
703 ether_resolvemulti(
704         struct ifnet *ifp,
705         struct sockaddr **llsa,
706         struct sockaddr *sa)
707 {
708         struct sockaddr_dl *sdl;
709         struct sockaddr_in *sin;
710 #ifdef INET6
711         struct sockaddr_in6 *sin6;
712 #endif
713         u_char *e_addr;
714
715         switch(sa->sa_family) {
716         case AF_LINK:
717                 /*
718                  * No mapping needed. Just check that it's a valid MC address.
719                  */
720                 sdl = (struct sockaddr_dl *)sa;
721                 e_addr = LLADDR(sdl);
722                 if ((e_addr[0] & 1) != 1)
723                         return EADDRNOTAVAIL;
724                 *llsa = 0;
725                 return 0;
726
727 #ifdef INET
728         case AF_INET:
729                 sin = (struct sockaddr_in *)sa;
730                 if (!IN_MULTICAST(ntohl(sin->sin_addr.s_addr)))
731                         return EADDRNOTAVAIL;
732                 MALLOC(sdl, struct sockaddr_dl *, sizeof *sdl, M_IFMADDR,
733                        M_WAITOK | M_ZERO);
734                 sdl->sdl_len = sizeof *sdl;
735                 sdl->sdl_family = AF_LINK;
736                 sdl->sdl_index = ifp->if_index;
737                 sdl->sdl_type = IFT_ETHER;
738                 sdl->sdl_alen = ETHER_ADDR_LEN;
739                 e_addr = LLADDR(sdl);
740                 ETHER_MAP_IP_MULTICAST(&sin->sin_addr, e_addr);
741                 *llsa = (struct sockaddr *)sdl;
742                 return 0;
743 #endif
744 #ifdef INET6
745         case AF_INET6:
746                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)sa;
747                 if (IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&sin6->sin6_addr)) {
748                         /*
749                          * An IP6 address of 0 means listen to all
750                          * of the Ethernet multicast address used for IP6.
751                          * (This is used for multicast routers.)
752                          */
753                         ifp->if_flags |= IFF_ALLMULTI;
754                         *llsa = 0;
755                         return 0;
756                 }
757                 if (!IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&sin6->sin6_addr))
758                         return EADDRNOTAVAIL;
759                 MALLOC(sdl, struct sockaddr_dl *, sizeof *sdl, M_IFMADDR,
760                        M_WAITOK | M_ZERO);
761                 sdl->sdl_len = sizeof *sdl;
762                 sdl->sdl_family = AF_LINK;
763                 sdl->sdl_index = ifp->if_index;
764                 sdl->sdl_type = IFT_ETHER;
765                 sdl->sdl_alen = ETHER_ADDR_LEN;
766                 e_addr = LLADDR(sdl);
767                 ETHER_MAP_IPV6_MULTICAST(&sin6->sin6_addr, e_addr);
768                 *llsa = (struct sockaddr *)sdl;
769                 return 0;
770 #endif
771
772         default:
773                 /*
774                  * Well, the text isn't quite right, but it's the name
775                  * that counts...
776                  */
777                 return EAFNOSUPPORT;
778         }
779 }
780
781 #if 0
782 /*
783  * This is for reference.  We have a table-driven version
784  * of the little-endian crc32 generator, which is faster
785  * than the double-loop.
786  */
787 uint32_t
788 ether_crc32_le(const uint8_t *buf, size_t len)
789 {
790         uint32_t c, crc, carry;
791         size_t i, j;
792
793         crc = 0xffffffffU;      /* initial value */
794
795         for (i = 0; i < len; i++) {
796                 c = buf[i];
797                 for (j = 0; j < 8; j++) {
798                         carry = ((crc & 0x01) ? 1 : 0) ^ (c & 0x01);
799                         crc >>= 1;
800                         c >>= 1;
801                         if (carry)
802                                 crc = (crc ^ ETHER_CRC_POLY_LE);
803                 }
804         }
805
806         return (crc);
807 }
808 #else
809 uint32_t
810 ether_crc32_le(const uint8_t *buf, size_t len)
811 {
812         static const uint32_t crctab[] = {
813                 0x00000000, 0x1db71064, 0x3b6e20c8, 0x26d930ac,
814                 0x76dc4190, 0x6b6b51f4, 0x4db26158, 0x5005713c,
815                 0xedb88320, 0xf00f9344, 0xd6d6a3e8, 0xcb61b38c,
816                 0x9b64c2b0, 0x86d3d2d4, 0xa00ae278, 0xbdbdf21c
817         };
818         uint32_t crc;
819         size_t i;
820
821         crc = 0xffffffffU;      /* initial value */
822
823         for (i = 0; i < len; i++) {
824                 crc ^= buf[i];
825                 crc = (crc >> 4) ^ crctab[crc & 0xf];
826                 crc = (crc >> 4) ^ crctab[crc & 0xf];
827         }
828
829         return (crc);
830 }
831 #endif
832
833 uint32_t
834 ether_crc32_be(const uint8_t *buf, size_t len)
835 {
836         uint32_t c, crc, carry;
837         size_t i, j;
838
839         crc = 0xffffffffU;      /* initial value */
840
841         for (i = 0; i < len; i++) {
842                 c = buf[i];
843                 for (j = 0; j < 8; j++) {
844                         carry = ((crc & 0x80000000U) ? 1 : 0) ^ (c & 0x01);
845                         crc <<= 1;
846                         c >>= 1;
847                         if (carry)
848                                 crc = (crc ^ ETHER_CRC_POLY_BE) | carry;
849                 }
850         }
851
852         return (crc);
853 }
854
855 /*
856  * find the size of ethernet header, and call classifier
857  */
858 void
859 altq_etherclassify(struct ifaltq *ifq, struct mbuf *m,
860                    struct altq_pktattr *pktattr)
861 {
862         struct ether_header *eh;
863         uint16_t ether_type;
864         int hlen, af, hdrsize;
865         caddr_t hdr;
866
867         hlen = sizeof(struct ether_header);
868         eh = mtod(m, struct ether_header *);
869
870         ether_type = ntohs(eh->ether_type);
871         if (ether_type < ETHERMTU) {
872                 /* ick! LLC/SNAP */
873                 struct llc *llc = (struct llc *)(eh + 1);
874                 hlen += 8;
875
876                 if (m->m_len < hlen ||
877                     llc->llc_dsap != LLC_SNAP_LSAP ||
878                     llc->llc_ssap != LLC_SNAP_LSAP ||
879                     llc->llc_control != LLC_UI)
880                         goto bad;  /* not snap! */
881
882                 ether_type = ntohs(llc->llc_un.type_snap.ether_type);
883         }
884
885         if (ether_type == ETHERTYPE_IP) {
886                 af = AF_INET;
887                 hdrsize = 20;  /* sizeof(struct ip) */
888 #ifdef INET6
889         } else if (ether_type == ETHERTYPE_IPV6) {
890                 af = AF_INET6;
891                 hdrsize = 40;  /* sizeof(struct ip6_hdr) */
892 #endif
893         } else
894                 goto bad;
895
896         while (m->m_len <= hlen) {
897                 hlen -= m->m_len;
898                 m = m->m_next;
899         }
900         hdr = m->m_data + hlen;
901         if (m->m_len < hlen + hdrsize) {
902                 /*
903                  * ip header is not in a single mbuf.  this should not
904                  * happen in the current code.
905                  * (todo: use m_pulldown in the future)
906                  */
907                 goto bad;
908         }
909         m->m_data += hlen;
910         m->m_len -= hlen;
911         ifq_classify(ifq, m, af, pktattr);
912         m->m_data -= hlen;
913         m->m_len += hlen;
914
915         return;
916
917 bad:
918         pktattr->pattr_class = NULL;
919         pktattr->pattr_hdr = NULL;
920         pktattr->pattr_af = AF_UNSPEC;
921 }
922
923 static void
924 ether_restore_header(struct mbuf **m0, const struct ether_header *eh,
925                      const struct ether_header *save_eh)
926 {
927         struct mbuf *m = *m0;
928
929         ether_restore_hdr++;
930
931         /*
932          * Prepend the header, optimize for the common case of
933          * eh pointing into the mbuf.
934          */
935         if ((const void *)(eh + 1) == (void *)m->m_data) {
936                 m->m_data -= ETHER_HDR_LEN;
937                 m->m_len += ETHER_HDR_LEN;
938                 m->m_pkthdr.len += ETHER_HDR_LEN;
939         } else {
940                 ether_prepend_hdr++;
941
942                 M_PREPEND(m, ETHER_HDR_LEN, MB_DONTWAIT);
943                 if (m != NULL) {
944                         bcopy(save_eh, mtod(m, struct ether_header *),
945                               ETHER_HDR_LEN);
946                 }
947         }
948         *m0 = m;
949 }
950
951 #ifdef ETHER_INPUT_CHAIN
952
953 static void
954 ether_input_ipifunc(void *arg)
955 {
956         struct mbuf *m, *next;
957         lwkt_port_t port;
958
959         m = arg;
960         do {
961                 next = m->m_nextpkt;
962                 m->m_nextpkt = NULL;
963
964                 port = m->m_pkthdr.header;
965                 m->m_pkthdr.header = NULL;
966
967                 lwkt_sendmsg(port,
968                 &m->m_hdr.mh_netmsg.nm_netmsg.nm_lmsg);
969
970                 m = next;
971         } while (m != NULL);
972 }
973
974 void
975 ether_input_dispatch(struct mbuf_chain *chain)
976 {
977 #ifdef SMP
978         int i;
979
980         for (i = 0; i < ncpus; ++i) {
981                 if (chain[i].mc_head != NULL) {
982                         lwkt_send_ipiq(globaldata_find(i),
983                         ether_input_ipifunc, chain[i].mc_head);
984                 }
985         }
986 #else
987         if (chain->mc_head != NULL)
988                 ether_input_ipifunc(chain->mc_head);
989 #endif
990 }
991
992 void
993 ether_input_chain_init(struct mbuf_chain *chain)
994 {
995 #ifdef SMP
996         int i;
997
998         for (i = 0; i < ncpus; ++i)
999                 chain[i].mc_head = chain[i].mc_tail = NULL;
1000 #else
1001         chain->mc_head = chain->mc_tail = NULL;
1002 #endif
1003 }
1004
1005 #endif  /* ETHER_INPUT_CHAIN */
1006
1007 /*
1008  * Upper layer processing for a received Ethernet packet.
1009  */
1010 void
1011 ether_demux_oncpu(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
1012 {
1013         struct ether_header *eh;
1014         int isr, redispatch;
1015         u_short ether_type;
1016         struct ip_fw *rule = NULL;
1017 #ifdef NETATALK
1018         struct llc *l;
1019 #endif
1020
1021         M_ASSERTPKTHDR(m);
1022         KASSERT(m->m_len >= ETHER_HDR_LEN,
1023                 ("ether header is no contiguous!\n"));
1024
1025         eh = mtod(m, struct ether_header *);
1026
1027         if (m->m_pkthdr.fw_flags & DUMMYNET_MBUF_TAGGED) {
1028                 struct m_tag *mtag;
1029
1030                 /* Extract info from dummynet tag */
1031                 mtag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_DUMMYNET, NULL);
1032                 KKASSERT(mtag != NULL);
1033                 rule = ((struct dn_pkt *)m_tag_data(mtag))->dn_priv;
1034                 KKASSERT(rule != NULL);
1035
1036                 m_tag_delete(m, mtag);
1037                 m->m_pkthdr.fw_flags &= ~DUMMYNET_MBUF_TAGGED;
1038
1039                 /* packet is passing the second time */
1040                 goto post_stats;
1041         }
1042
1043 #ifdef CARP
1044         /*
1045          * XXX: Okay, we need to call carp_forus() and - if it is for
1046          * us jump over code that does the normal check
1047          * "ac_enaddr == ether_dhost". The check sequence is a bit
1048          * different from OpenBSD, so we jump over as few code as
1049          * possible, to catch _all_ sanity checks. This needs
1050          * evaluation, to see if the carp ether_dhost values break any
1051          * of these checks!
1052          */
1053         if (ifp->if_carp && carp_forus(ifp->if_carp, eh->ether_dhost))
1054                 goto post_stats;
1055 #endif
1056
1057         /*
1058          * Discard packet if upper layers shouldn't see it because
1059          * it was unicast to a different Ethernet address.  If the
1060          * driver is working properly, then this situation can only
1061          * happen when the interface is in promiscuous mode.
1062          */
1063         if (((ifp->if_flags & (IFF_PROMISC | IFF_PPROMISC)) == IFF_PROMISC) &&
1064             (eh->ether_dhost[0] & 1) == 0 &&
1065             bcmp(eh->ether_dhost, IFP2AC(ifp)->ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN)) {
1066                 m_freem(m);
1067                 return;
1068         }
1069
1070 post_stats:
1071         if (IPFW_LOADED && ether_ipfw != 0) {
1072                 struct ether_header save_eh = *eh;
1073
1074                 /* XXX old crufty stuff, needs to be removed */
1075                 m_adj(m, sizeof(struct ether_header));
1076
1077                 if (!ether_ipfw_chk(&m, NULL, &rule, eh)) {
1078                         m_freem(m);
1079                         return;
1080                 }
1081
1082                 ether_restore_header(&m, eh, &save_eh);
1083                 if (m == NULL)
1084                         return;
1085                 eh = mtod(m, struct ether_header *);
1086         }
1087
1088         ether_type = ntohs(eh->ether_type);
1089         KKASSERT(ether_type != ETHERTYPE_VLAN);
1090
1091         if (m->m_flags & M_VLANTAG) {
1092                 if (vlan_input2_p != NULL) {
1093                         vlan_input2_p(m);
1094                 } else {
1095                         m->m_pkthdr.rcvif->if_noproto++;
1096                         m_freem(m);
1097                 }
1098                 return;
1099         }
1100
1101         m_adj(m, sizeof(struct ether_header));
1102         redispatch = 0;
1103
1104         switch (ether_type) {
1105 #ifdef INET
1106         case ETHERTYPE_IP:
1107                 if (ipflow_fastforward(m))
1108                         return;
1109                 isr = NETISR_IP;
1110                 break;
1111
1112         case ETHERTYPE_ARP:
1113                 if (ifp->if_flags & IFF_NOARP) {
1114                         /* Discard packet if ARP is disabled on interface */
1115                         m_freem(m);
1116                         return;
1117                 }
1118                 isr = NETISR_ARP;
1119                 break;
1120 #endif
1121
1122 #ifdef INET6
1123         case ETHERTYPE_IPV6:
1124                 isr = NETISR_IPV6;
1125                 break;
1126 #endif
1127
1128 #ifdef IPX
1129         case ETHERTYPE_IPX:
1130                 if (ef_inputp && ef_inputp(ifp, eh, m) == 0)
1131                         return;
1132                 isr = NETISR_IPX;
1133                 break;
1134 #endif
1135
1136 #ifdef NS
1137         case 0x8137: /* Novell Ethernet_II Ethernet TYPE II */
1138                 isr = NETISR_NS;
1139                 break;
1140
1141 #endif
1142
1143 #ifdef NETATALK
1144         case ETHERTYPE_AT:
1145                 isr = NETISR_ATALK1;
1146                 break;
1147         case ETHERTYPE_AARP:
1148                 isr = NETISR_AARP;
1149                 break;
1150 #endif
1151
1152 #ifdef MPLS
1153         case ETHERTYPE_MPLS:
1154         case ETHERTYPE_MPLS_MCAST:
1155                 /* Should have been set by ether_input_chain2(). */
1156                 KKASSERT(m->m_flags & M_MPLSLABELED);
1157                 isr = NETISR_MPLS;
1158                 break;
1159 #endif
1160
1161         default:
1162                 /*
1163                  * The accurate msgport is not determined before
1164                  * we reach here, so redo the dispatching
1165                  */
1166                 redispatch = 1;
1167 #ifdef IPX
1168                 if (ef_inputp && ef_inputp(ifp, eh, m) == 0)
1169                         return;
1170 #endif
1171 #ifdef NS
1172                 checksum = mtod(m, ushort *);
1173                 /* Novell 802.3 */
1174                 if ((ether_type <= ETHERMTU) &&
1175                     ((*checksum == 0xffff) || (*checksum == 0xE0E0))) {
1176                         if (*checksum == 0xE0E0) {
1177                                 m->m_pkthdr.len -= 3;
1178                                 m->m_len -= 3;
1179                                 m->m_data += 3;
1180                         }
1181                         isr = NETISR_NS;
1182                         break;
1183                 }
1184 #endif
1185 #ifdef NETATALK
1186                 if (ether_type > ETHERMTU)
1187                         goto dropanyway;
1188                 l = mtod(m, struct llc *);
1189                 if (l->llc_dsap == LLC_SNAP_LSAP &&
1190                     l->llc_ssap == LLC_SNAP_LSAP &&
1191                     l->llc_control == LLC_UI) {
1192                         if (bcmp(&(l->llc_snap_org_code)[0], at_org_code,
1193                                  sizeof at_org_code) == 0 &&
1194                             ntohs(l->llc_snap_ether_type) == ETHERTYPE_AT) {
1195                                 m_adj(m, sizeof(struct llc));
1196                                 isr = NETISR_ATALK2;
1197                                 break;
1198                         }
1199                         if (bcmp(&(l->llc_snap_org_code)[0], aarp_org_code,
1200                                  sizeof aarp_org_code) == 0 &&
1201                             ntohs(l->llc_snap_ether_type) == ETHERTYPE_AARP) {
1202                                 m_adj(m, sizeof(struct llc));
1203                                 isr = NETISR_AARP;
1204                                 break;
1205                         }
1206                 }
1207 dropanyway:
1208 #endif
1209                 if (ng_ether_input_orphan_p != NULL)
1210                         ng_ether_input_orphan_p(ifp, m, eh);
1211                 else
1212                         m_freem(m);
1213                 return;
1214         }
1215
1216         if (!redispatch)
1217                 netisr_run(isr, m);
1218         else
1219                 netisr_dispatch(isr, m);
1220 }
1221
1222 /*
1223  * First we perform any link layer operations, then continue to the
1224  * upper layers with ether_demux_oncpu().
1225  */
1226 void
1227 ether_input_oncpu(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
1228 {
1229         if ((ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_MONITOR)) != IFF_UP) {
1230                 /*
1231                  * Receiving interface's flags are changed, when this
1232                  * packet is waiting for processing; discard it.
1233                  */
1234                 m_freem(m);
1235                 return;
1236         }
1237
1238         /*
1239          * Tap the packet off here for a bridge.  bridge_input()
1240          * will return NULL if it has consumed the packet, otherwise
1241          * it gets processed as normal.  Note that bridge_input()
1242          * will always return the original packet if we need to
1243          * process it locally.
1244          */
1245         if (ifp->if_bridge) {
1246                 KASSERT(bridge_input_p != NULL,
1247                         ("%s: if_bridge not loaded!", __func__));
1248
1249                 if(m->m_flags & M_PROTO1) {
1250                         m->m_flags &= ~M_PROTO1;
1251                 } else {
1252                         /* clear M_PROMISC, in case the packets comes from a vlan */
1253                         /* m->m_flags &= ~M_PROMISC; */
1254                         m = bridge_input_p(ifp, m);
1255                         if (m == NULL)
1256                                 return;
1257
1258                         KASSERT(ifp == m->m_pkthdr.rcvif,
1259                                 ("bridge_input_p changed rcvif\n"));
1260                 }
1261         }
1262
1263         /* Handle ng_ether(4) processing, if any */
1264         if (ng_ether_input_p != NULL) {
1265                 ng_ether_input_p(ifp, &m);
1266                 if (m == NULL)
1267                         return;
1268         }
1269
1270         /* Continue with upper layer processing */
1271         ether_demux_oncpu(ifp, m);
1272 }
1273
1274 static void
1275 ether_input_handler(struct netmsg *nmsg)
1276 {
1277         struct netmsg_packet *nmp = (struct netmsg_packet *)nmsg;
1278         struct ifnet *ifp;
1279         struct mbuf *m;
1280
1281         m = nmp->nm_packet;
1282         M_ASSERTPKTHDR(m);
1283         ifp = m->m_pkthdr.rcvif;
1284
1285         ether_input_oncpu(ifp, m);
1286 }
1287
1288 static __inline void
1289 ether_init_netpacket(int num, struct mbuf *m)
1290 {
1291         struct netmsg_packet *pmsg;
1292
1293         pmsg = &m->m_hdr.mh_netmsg;
1294         netmsg_init(&pmsg->nm_netmsg, &netisr_apanic_rport, 0,
1295                     ether_input_handler);
1296         pmsg->nm_packet = m;
1297         pmsg->nm_netmsg.nm_lmsg.u.ms_result = num;
1298 }
1299
1300 static __inline struct lwkt_port *
1301 ether_mport(int num, struct mbuf **m)
1302 {
1303         if (num == NETISR_MAX) {
1304                 /*
1305                  * All packets whose target msgports can't be
1306                  * determined here are dispatched to netisr0,
1307                  * where further dispatching may happen.
1308                  */
1309                 return cpu_portfn(0);
1310         }
1311         return netisr_find_port(num, m);
1312 }
1313
1314 /*
1315  * Process a received Ethernet packet.
1316  *
1317  * The ethernet header is assumed to be in the mbuf so the caller
1318  * MUST MAKE SURE that there are at least sizeof(struct ether_header)
1319  * bytes in the first mbuf.
1320  *
1321  * We first try to find the target msgport for this ether frame, if
1322  * there is no target msgport for it, this ether frame is discarded,
1323  * else we do following processing according to whether 'chain' is
1324  * NULL or not:
1325  * - If 'chain' is NULL, this ether frame is sent to the target msgport
1326  *   immediately.  This situation happens when ether_input_chain2 is
1327  *   accessed through ifnet.if_input.
1328  * - If 'chain' is not NULL, this ether frame is queued to the 'chain'
1329  *   bucket indexed by the target msgport's cpuid and the target msgport
1330  *   is saved in mbuf's m_pkthdr.m_head.  Caller of ether_input_chain2
1331  *   must initialize 'chain' by calling ether_input_chain_init().
1332  *   ether_input_dispatch must be called later to send ether frames
1333  *   queued on 'chain' to their target msgport.
1334  */
1335 void
1336 ether_input_chain2(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m, struct mbuf_chain *chain)
1337 {
1338         struct ether_header *eh, *save_eh, save_eh0;
1339         struct lwkt_port *port;
1340         uint16_t ether_type;
1341         int isr;
1342
1343         ASSERT_SERIALIZED(ifp->if_serializer);
1344         M_ASSERTPKTHDR(m);
1345
1346         /* Discard packet if interface is not up */
1347         if (!(ifp->if_flags & IFF_UP)) {
1348                 m_freem(m);
1349                 return;
1350         }
1351
1352         if (m->m_len < sizeof(struct ether_header)) {
1353                 /* XXX error in the caller. */
1354                 m_freem(m);
1355                 return;
1356         }
1357         eh = mtod(m, struct ether_header *);
1358
1359         m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
1360
1361         if (ETHER_IS_MULTICAST(eh->ether_dhost)) {
1362                 if (bcmp(ifp->if_broadcastaddr, eh->ether_dhost,
1363                          ifp->if_addrlen) == 0)
1364                         m->m_flags |= M_BCAST;
1365                 else
1366                         m->m_flags |= M_MCAST;
1367                 ifp->if_imcasts++;
1368         }
1369
1370         ETHER_BPF_MTAP(ifp, m);
1371
1372         ifp->if_ibytes += m->m_pkthdr.len;
1373
1374         if (ifp->if_flags & IFF_MONITOR) {
1375                 /*
1376                  * Interface marked for monitoring; discard packet.
1377                  */
1378                 m_freem(m);
1379                 return;
1380         }
1381
1382         if (ntohs(eh->ether_type) == ETHERTYPE_VLAN &&
1383             (m->m_flags & M_VLANTAG) == 0) {
1384                 /*
1385                  * Extract vlan tag if hardware does not do it for us
1386                  */
1387                 vlan_ether_decap(&m);
1388                 if (m == NULL)
1389                         return;
1390                 eh = mtod(m, struct ether_header *);
1391         }
1392         ether_type = ntohs(eh->ether_type);
1393
1394         if ((m->m_flags & M_VLANTAG) && ether_type == ETHERTYPE_VLAN) {
1395                 /*
1396                  * To prevent possible dangerous recursion,
1397                  * we don't do vlan-in-vlan
1398                  */
1399                 ifp->if_noproto++;
1400                 m_freem(m);
1401                 return;
1402         }
1403         KKASSERT(ether_type != ETHERTYPE_VLAN);
1404
1405         /*
1406          * Map ether type to netisr id.
1407          */
1408         switch (ether_type) {
1409 #ifdef INET
1410         case ETHERTYPE_IP:
1411                 isr = NETISR_IP;
1412                 break;
1413
1414         case ETHERTYPE_ARP:
1415                 isr = NETISR_ARP;
1416                 break;
1417 #endif
1418
1419 #ifdef INET6
1420         case ETHERTYPE_IPV6:
1421                 isr = NETISR_IPV6;
1422                 break;
1423 #endif
1424
1425 #ifdef IPX
1426         case ETHERTYPE_IPX:
1427                 isr = NETISR_IPX;
1428                 break;
1429 #endif
1430
1431 #ifdef NS
1432         case 0x8137: /* Novell Ethernet_II Ethernet TYPE II */
1433                 isr = NETISR_NS;
1434                 break;
1435 #endif
1436
1437 #ifdef NETATALK
1438         case ETHERTYPE_AT:
1439                 isr = NETISR_ATALK1;
1440                 break;
1441         case ETHERTYPE_AARP:
1442                 isr = NETISR_AARP;
1443                 break;
1444 #endif
1445
1446 #ifdef MPLS
1447         case ETHERTYPE_MPLS:
1448         case ETHERTYPE_MPLS_MCAST:
1449                 m->m_flags |= M_MPLSLABELED;
1450                 isr = NETISR_MPLS;
1451                 break;
1452 #endif
1453
1454         default:
1455                 /*
1456                  * NETISR_MAX is an invalid value; it is chosen to let
1457                  * ether_mport() know that we are not able to decide
1458                  * this packet's msgport here.
1459                  */
1460                 isr = NETISR_MAX;
1461                 break;
1462         }
1463
1464         /*
1465          * If the packet is in contiguous memory, following
1466          * m_adj() could ensure that the hidden ether header
1467          * will not be destroyed, else we will have to save
1468          * the ether header for the later restoration.
1469          */
1470         if (m->m_pkthdr.len != m->m_len) {
1471                 save_eh0 = *eh;
1472                 save_eh = &save_eh0;
1473         } else {
1474                 save_eh = NULL;
1475         }
1476
1477         /*
1478          * Temporarily remove ether header; ether_mport()
1479          * expects a packet without ether header.
1480          */
1481         m_adj(m, sizeof(struct ether_header));
1482
1483         /*
1484          * Find the packet's target msgport.
1485          */
1486         port = ether_mport(isr, &m);
1487         if (port == NULL) {
1488                 KKASSERT(m == NULL);
1489                 return;
1490         }
1491
1492         /*
1493          * Restore ether header.
1494          */
1495         if (save_eh != NULL) {
1496                 ether_restore_header(&m, eh, save_eh);
1497                 if (m == NULL)
1498                         return;
1499         } else {
1500                 m->m_data -= ETHER_HDR_LEN;
1501                 m->m_len += ETHER_HDR_LEN;
1502                 m->m_pkthdr.len += ETHER_HDR_LEN;
1503         }
1504
1505         /*
1506          * Initialize mbuf's netmsg packet _after_ possible
1507          * ether header restoration, else the initialized
1508          * netmsg packet may be lost during ether header
1509          * restoration.
1510          */
1511         ether_init_netpacket(isr, m);
1512
1513 #ifdef ETHER_INPUT_CHAIN
1514         if (chain != NULL) {
1515                 struct mbuf_chain *c;
1516                 int cpuid;
1517
1518                 m->m_pkthdr.header = port; /* XXX */
1519                 cpuid = port->mpu_td->td_gd->gd_cpuid;
1520
1521                 c = &chain[cpuid];
1522                 if (c->mc_head == NULL) {
1523                         c->mc_head = c->mc_tail = m;
1524                 } else {
1525                         c->mc_tail->m_nextpkt = m;
1526                         c->mc_tail = m;
1527                 }
1528                 m->m_nextpkt = NULL;
1529         } else
1530 #endif  /* ETHER_INPUT_CHAIN */
1531                 lwkt_sendmsg(port, &m->m_hdr.mh_netmsg.nm_netmsg.nm_lmsg);
1532 }