Merge branch 'vendor/BZIP'
[dragonfly.git] / sys / netinet / tcp_syncache.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2003, 2004 Jeffrey M. Hsu.  All rights reserved.
3  * Copyright (c) 2003, 2004 The DragonFly Project.  All rights reserved.
4  *
5  * This code is derived from software contributed to The DragonFly Project
6  * by Jeffrey M. Hsu.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions
10  * are met:
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  * 3. Neither the name of The DragonFly Project nor the names of its
17  *    contributors may be used to endorse or promote products derived
18  *    from this software without specific, prior written permission.
19  *
20  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
21  * ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
22  * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
23  * FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE
24  * COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
25  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
26  * BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
27  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
28  * AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
29  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
30  * OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
31  * SUCH DAMAGE.
32  */
33
34 /*
35  * All advertising materials mentioning features or use of this software
36  * must display the following acknowledgement:
37  *   This product includes software developed by Jeffrey M. Hsu.
38  *
39  * Copyright (c) 2001 Networks Associates Technologies, Inc.
40  * All rights reserved.
41  *
42  * This software was developed for the FreeBSD Project by Jonathan Lemon
43  * and NAI Labs, the Security Research Division of Network Associates, Inc.
44  * under DARPA/SPAWAR contract N66001-01-C-8035 ("CBOSS"), as part of the
45  * DARPA CHATS research program.
46  *
47  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
48  * modification, are permitted provided that the following conditions
49  * are met:
50  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
51  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
52  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
53  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
54  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
55  * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote
56  *    products derived from this software without specific prior written
57  *    permission.
58  *
59  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
60  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
61  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
62  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
63  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
64  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
65  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
66  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
67  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
68  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
69  * SUCH DAMAGE.
70  *
71  * $FreeBSD: src/sys/netinet/tcp_syncache.c,v 1.5.2.14 2003/02/24 04:02:27 silby Exp $
72  * $DragonFly: src/sys/netinet/tcp_syncache.c,v 1.35 2008/11/22 11:03:35 sephe Exp $
73  */
74
75 #include "opt_inet.h"
76 #include "opt_inet6.h"
77 #include "opt_ipsec.h"
78
79 #include <sys/param.h>
80 #include <sys/systm.h>
81 #include <sys/kernel.h>
82 #include <sys/sysctl.h>
83 #include <sys/malloc.h>
84 #include <sys/mbuf.h>
85 #include <sys/md5.h>
86 #include <sys/proc.h>           /* for proc0 declaration */
87 #include <sys/random.h>
88 #include <sys/socket.h>
89 #include <sys/socketvar.h>
90 #include <sys/in_cksum.h>
91
92 #include <sys/msgport2.h>
93 #include <net/netmsg2.h>
94
95 #include <net/if.h>
96 #include <net/route.h>
97
98 #include <netinet/in.h>
99 #include <netinet/in_systm.h>
100 #include <netinet/ip.h>
101 #include <netinet/in_var.h>
102 #include <netinet/in_pcb.h>
103 #include <netinet/ip_var.h>
104 #include <netinet/ip6.h>
105 #ifdef INET6
106 #include <netinet/icmp6.h>
107 #include <netinet6/nd6.h>
108 #endif
109 #include <netinet6/ip6_var.h>
110 #include <netinet6/in6_pcb.h>
111 #include <netinet/tcp.h>
112 #include <netinet/tcp_fsm.h>
113 #include <netinet/tcp_seq.h>
114 #include <netinet/tcp_timer.h>
115 #include <netinet/tcp_timer2.h>
116 #include <netinet/tcp_var.h>
117 #include <netinet6/tcp6_var.h>
118
119 #ifdef IPSEC
120 #include <netinet6/ipsec.h>
121 #ifdef INET6
122 #include <netinet6/ipsec6.h>
123 #endif
124 #include <netproto/key/key.h>
125 #endif /*IPSEC*/
126
127 #ifdef FAST_IPSEC
128 #include <netproto/ipsec/ipsec.h>
129 #ifdef INET6
130 #include <netproto/ipsec/ipsec6.h>
131 #endif
132 #include <netproto/ipsec/key.h>
133 #define IPSEC
134 #endif /*FAST_IPSEC*/
135
136 static int tcp_syncookies = 1;
137 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, syncookies, CTLFLAG_RW,
138     &tcp_syncookies, 0,
139     "Use TCP SYN cookies if the syncache overflows");
140
141 static void      syncache_drop(struct syncache *, struct syncache_head *);
142 static void      syncache_free(struct syncache *);
143 static void      syncache_insert(struct syncache *, struct syncache_head *);
144 struct syncache *syncache_lookup(struct in_conninfo *, struct syncache_head **);
145 static int       syncache_respond(struct syncache *, struct mbuf *);
146 static struct    socket *syncache_socket(struct syncache *, struct socket *,
147                     struct mbuf *);
148 static void      syncache_timer(void *);
149 static u_int32_t syncookie_generate(struct syncache *);
150 static struct syncache *syncookie_lookup(struct in_conninfo *,
151                     struct tcphdr *, struct socket *);
152
153 /*
154  * Transmit the SYN,ACK fewer times than TCP_MAXRXTSHIFT specifies.
155  * 3 retransmits corresponds to a timeout of (1 + 2 + 4 + 8 == 15) seconds,
156  * the odds are that the user has given up attempting to connect by then.
157  */
158 #define SYNCACHE_MAXREXMTS              3
159
160 /* Arbitrary values */
161 #define TCP_SYNCACHE_HASHSIZE           512
162 #define TCP_SYNCACHE_BUCKETLIMIT        30
163
164 struct netmsg_sc_timer {
165         struct netmsg_base base;
166         struct msgrec *nm_mrec;         /* back pointer to containing msgrec */
167 };
168
169 struct msgrec {
170         struct netmsg_sc_timer msg;
171         lwkt_port_t port;               /* constant after init */
172         int slot;                       /* constant after init */
173 };
174
175 static void syncache_timer_handler(netmsg_t);
176
177 struct tcp_syncache {
178         u_int   hashsize;
179         u_int   hashmask;
180         u_int   bucket_limit;
181         u_int   cache_limit;
182         u_int   rexmt_limit;
183         u_int   hash_secret;
184 };
185 static struct tcp_syncache tcp_syncache;
186
187 TAILQ_HEAD(syncache_list, syncache);
188
189 struct tcp_syncache_percpu {
190         struct syncache_head    *hashbase;
191         u_int                   cache_count;
192         struct syncache_list    timerq[SYNCACHE_MAXREXMTS + 1];
193         struct callout          tt_timerq[SYNCACHE_MAXREXMTS + 1];
194         struct msgrec           mrec[SYNCACHE_MAXREXMTS + 1];
195 };
196 static struct tcp_syncache_percpu tcp_syncache_percpu[MAXCPU];
197
198 static struct lwkt_port syncache_null_rport;
199
200 SYSCTL_NODE(_net_inet_tcp, OID_AUTO, syncache, CTLFLAG_RW, 0, "TCP SYN cache");
201
202 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp_syncache, OID_AUTO, bucketlimit, CTLFLAG_RD,
203      &tcp_syncache.bucket_limit, 0, "Per-bucket hash limit for syncache");
204
205 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp_syncache, OID_AUTO, cachelimit, CTLFLAG_RD,
206      &tcp_syncache.cache_limit, 0, "Overall entry limit for syncache");
207
208 /* XXX JH */
209 #if 0
210 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp_syncache, OID_AUTO, count, CTLFLAG_RD,
211      &tcp_syncache.cache_count, 0, "Current number of entries in syncache");
212 #endif
213
214 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp_syncache, OID_AUTO, hashsize, CTLFLAG_RD,
215      &tcp_syncache.hashsize, 0, "Size of TCP syncache hashtable");
216
217 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp_syncache, OID_AUTO, rexmtlimit, CTLFLAG_RW,
218      &tcp_syncache.rexmt_limit, 0, "Limit on SYN/ACK retransmissions");
219
220 static MALLOC_DEFINE(M_SYNCACHE, "syncache", "TCP syncache");
221
222 #define SYNCACHE_HASH(inc, mask)                                        \
223         ((tcp_syncache.hash_secret ^                                    \
224           (inc)->inc_faddr.s_addr ^                                     \
225           ((inc)->inc_faddr.s_addr >> 16) ^                             \
226           (inc)->inc_fport ^ (inc)->inc_lport) & mask)
227
228 #define SYNCACHE_HASH6(inc, mask)                                       \
229         ((tcp_syncache.hash_secret ^                                    \
230           (inc)->inc6_faddr.s6_addr32[0] ^                              \
231           (inc)->inc6_faddr.s6_addr32[3] ^                              \
232           (inc)->inc_fport ^ (inc)->inc_lport) & mask)
233
234 #define ENDPTS_EQ(a, b) (                                               \
235         (a)->ie_fport == (b)->ie_fport &&                               \
236         (a)->ie_lport == (b)->ie_lport &&                               \
237         (a)->ie_faddr.s_addr == (b)->ie_faddr.s_addr &&                 \
238         (a)->ie_laddr.s_addr == (b)->ie_laddr.s_addr                    \
239 )
240
241 #define ENDPTS6_EQ(a, b) (memcmp(a, b, sizeof(*a)) == 0)
242
243 static __inline void
244 syncache_timeout(struct tcp_syncache_percpu *syncache_percpu,
245                  struct syncache *sc, int slot)
246 {
247         sc->sc_rxtslot = slot;
248         sc->sc_rxttime = ticks + TCPTV_RTOBASE * tcp_backoff[slot];
249         TAILQ_INSERT_TAIL(&syncache_percpu->timerq[slot], sc, sc_timerq);
250         if (!callout_active(&syncache_percpu->tt_timerq[slot])) {
251                 callout_reset(&syncache_percpu->tt_timerq[slot],
252                               TCPTV_RTOBASE * tcp_backoff[slot],
253                               syncache_timer,
254                               &syncache_percpu->mrec[slot]);
255         }
256 }
257
258 static void
259 syncache_free(struct syncache *sc)
260 {
261         struct rtentry *rt;
262 #ifdef INET6
263         const boolean_t isipv6 = sc->sc_inc.inc_isipv6;
264 #else
265         const boolean_t isipv6 = FALSE;
266 #endif
267
268         if (sc->sc_ipopts)
269                 m_free(sc->sc_ipopts);
270
271         rt = isipv6 ? sc->sc_route6.ro_rt : sc->sc_route.ro_rt;
272         if (rt != NULL) {
273                 /*
274                  * If this is the only reference to a protocol-cloned
275                  * route, remove it immediately.
276                  */
277                 if ((rt->rt_flags & RTF_WASCLONED) && rt->rt_refcnt == 1)
278                         rtrequest(RTM_DELETE, rt_key(rt), rt->rt_gateway,
279                                   rt_mask(rt), rt->rt_flags, NULL);
280                 RTFREE(rt);
281         }
282         kfree(sc, M_SYNCACHE);
283 }
284
285 void
286 syncache_init(void)
287 {
288         int i, cpu;
289
290         tcp_syncache.hashsize = TCP_SYNCACHE_HASHSIZE;
291         tcp_syncache.bucket_limit = TCP_SYNCACHE_BUCKETLIMIT;
292         tcp_syncache.cache_limit =
293             tcp_syncache.hashsize * tcp_syncache.bucket_limit;
294         tcp_syncache.rexmt_limit = SYNCACHE_MAXREXMTS;
295         tcp_syncache.hash_secret = karc4random();
296
297         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet.tcp.syncache.hashsize",
298             &tcp_syncache.hashsize);
299         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet.tcp.syncache.cachelimit",
300             &tcp_syncache.cache_limit);
301         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet.tcp.syncache.bucketlimit",
302             &tcp_syncache.bucket_limit);
303         if (!powerof2(tcp_syncache.hashsize)) {
304                 kprintf("WARNING: syncache hash size is not a power of 2.\n");
305                 tcp_syncache.hashsize = 512;    /* safe default */
306         }
307         tcp_syncache.hashmask = tcp_syncache.hashsize - 1;
308
309         lwkt_initport_replyonly_null(&syncache_null_rport);
310
311         for (cpu = 0; cpu < ncpus2; cpu++) {
312                 struct tcp_syncache_percpu *syncache_percpu;
313
314                 syncache_percpu = &tcp_syncache_percpu[cpu];
315                 /* Allocate the hash table. */
316                 MALLOC(syncache_percpu->hashbase, struct syncache_head *,
317                     tcp_syncache.hashsize * sizeof(struct syncache_head),
318                     M_SYNCACHE, M_WAITOK);
319
320                 /* Initialize the hash buckets. */
321                 for (i = 0; i < tcp_syncache.hashsize; i++) {
322                         struct syncache_head *bucket;
323
324                         bucket = &syncache_percpu->hashbase[i];
325                         TAILQ_INIT(&bucket->sch_bucket);
326                         bucket->sch_length = 0;
327                 }
328
329                 for (i = 0; i <= SYNCACHE_MAXREXMTS; i++) {
330                         /* Initialize the timer queues. */
331                         TAILQ_INIT(&syncache_percpu->timerq[i]);
332                         callout_init(&syncache_percpu->tt_timerq[i]);
333
334                         syncache_percpu->mrec[i].slot = i;
335                         syncache_percpu->mrec[i].port = cpu_portfn(cpu);
336                         syncache_percpu->mrec[i].msg.nm_mrec =
337                                     &syncache_percpu->mrec[i];
338                         netmsg_init(&syncache_percpu->mrec[i].msg.base,
339                                     NULL, &syncache_null_rport,
340                                     0, syncache_timer_handler);
341                 }
342         }
343 }
344
345 static void
346 syncache_insert(struct syncache *sc, struct syncache_head *sch)
347 {
348         struct tcp_syncache_percpu *syncache_percpu;
349         struct syncache *sc2;
350         int i;
351
352         syncache_percpu = &tcp_syncache_percpu[mycpu->gd_cpuid];
353
354         /*
355          * Make sure that we don't overflow the per-bucket
356          * limit or the total cache size limit.
357          */
358         if (sch->sch_length >= tcp_syncache.bucket_limit) {
359                 /*
360                  * The bucket is full, toss the oldest element.
361                  */
362                 sc2 = TAILQ_FIRST(&sch->sch_bucket);
363                 sc2->sc_tp->ts_recent = ticks;
364                 syncache_drop(sc2, sch);
365                 tcpstat.tcps_sc_bucketoverflow++;
366         } else if (syncache_percpu->cache_count >= tcp_syncache.cache_limit) {
367                 /*
368                  * The cache is full.  Toss the oldest entry in the
369                  * entire cache.  This is the front entry in the
370                  * first non-empty timer queue with the largest
371                  * timeout value.
372                  */
373                 for (i = SYNCACHE_MAXREXMTS; i >= 0; i--) {
374                         sc2 = TAILQ_FIRST(&syncache_percpu->timerq[i]);
375                         while (sc2 && (sc2->sc_flags & SCF_MARKER))
376                                 sc2 = TAILQ_NEXT(sc2, sc_timerq);
377                         if (sc2 != NULL)
378                                 break;
379                 }
380                 sc2->sc_tp->ts_recent = ticks;
381                 syncache_drop(sc2, NULL);
382                 tcpstat.tcps_sc_cacheoverflow++;
383         }
384
385         /* Initialize the entry's timer. */
386         syncache_timeout(syncache_percpu, sc, 0);
387
388         /* Put it into the bucket. */
389         TAILQ_INSERT_TAIL(&sch->sch_bucket, sc, sc_hash);
390         sch->sch_length++;
391         syncache_percpu->cache_count++;
392         tcpstat.tcps_sc_added++;
393 }
394
395 void
396 syncache_destroy(struct tcpcb *tp)
397 {
398         struct tcp_syncache_percpu *syncache_percpu;
399         struct syncache_head *bucket;
400         struct syncache *sc;
401         int i;
402
403         syncache_percpu = &tcp_syncache_percpu[mycpu->gd_cpuid];
404         sc = NULL;
405
406         for (i = 0; i < tcp_syncache.hashsize; i++) {
407                 bucket = &syncache_percpu->hashbase[i];
408                 TAILQ_FOREACH(sc, &bucket->sch_bucket, sc_hash) {
409                         if (sc->sc_tp == tp) {
410                                 sc->sc_tp = NULL;
411                                 tp->t_flags &= ~TF_SYNCACHE;
412                                 break;
413                         }
414                 }
415         }
416         kprintf("Warning: delete stale syncache for tp=%p, sc=%p\n", tp, sc);
417 }
418
419 static void
420 syncache_drop(struct syncache *sc, struct syncache_head *sch)
421 {
422         struct tcp_syncache_percpu *syncache_percpu;
423 #ifdef INET6
424         const boolean_t isipv6 = sc->sc_inc.inc_isipv6;
425 #else
426         const boolean_t isipv6 = FALSE;
427 #endif
428
429         syncache_percpu = &tcp_syncache_percpu[mycpu->gd_cpuid];
430
431         if (sch == NULL) {
432                 if (isipv6) {
433                         sch = &syncache_percpu->hashbase[
434                             SYNCACHE_HASH6(&sc->sc_inc, tcp_syncache.hashmask)];
435                 } else {
436                         sch = &syncache_percpu->hashbase[
437                             SYNCACHE_HASH(&sc->sc_inc, tcp_syncache.hashmask)];
438                 }
439         }
440
441         TAILQ_REMOVE(&sch->sch_bucket, sc, sc_hash);
442         sch->sch_length--;
443         syncache_percpu->cache_count--;
444
445         /*
446          * Cleanup
447          */
448         if (sc->sc_tp) {
449                 sc->sc_tp->t_flags &= ~TF_SYNCACHE;
450                 sc->sc_tp = NULL;
451         }
452
453         /*
454          * Remove the entry from the syncache timer/timeout queue.  Note
455          * that we do not try to stop any running timer since we do not know
456          * whether the timer's message is in-transit or not.  Since timeouts
457          * are fairly long, taking an unneeded callout does not detrimentally
458          * effect performance.
459          */
460         TAILQ_REMOVE(&syncache_percpu->timerq[sc->sc_rxtslot], sc, sc_timerq);
461
462         syncache_free(sc);
463 }
464
465 /*
466  * Place a timeout message on the TCP thread's message queue.
467  * This routine runs in soft interrupt context.
468  *
469  * An invariant is for this routine to be called, the callout must
470  * have been active.  Note that the callout is not deactivated until
471  * after the message has been processed in syncache_timer_handler() below.
472  */
473 static void
474 syncache_timer(void *p)
475 {
476         struct netmsg_sc_timer *msg = p;
477
478         lwkt_sendmsg(msg->nm_mrec->port, &msg->base.lmsg);
479 }
480
481 /*
482  * Service a timer message queued by timer expiration.
483  * This routine runs in the TCP protocol thread.
484  *
485  * Walk the timer queues, looking for SYN,ACKs that need to be retransmitted.
486  * If we have retransmitted an entry the maximum number of times, expire it.
487  *
488  * When we finish processing timed-out entries, we restart the timer if there
489  * are any entries still on the queue and deactivate it otherwise.  Only after
490  * a timer has been deactivated here can it be restarted by syncache_timeout().
491  */
492 static void
493 syncache_timer_handler(netmsg_t msg)
494 {
495         struct tcp_syncache_percpu *syncache_percpu;
496         struct syncache *sc;
497         struct syncache marker;
498         struct syncache_list *list;
499         struct inpcb *inp;
500         int slot;
501
502         slot = ((struct netmsg_sc_timer *)msg)->nm_mrec->slot;
503         syncache_percpu = &tcp_syncache_percpu[mycpu->gd_cpuid];
504
505         list = &syncache_percpu->timerq[slot];
506
507         /*
508          * Use a marker to keep our place in the scan.  syncache_drop()
509          * can block and cause any next pointer we cache to become stale.
510          */
511         marker.sc_flags = SCF_MARKER;
512         TAILQ_INSERT_HEAD(list, &marker, sc_timerq);
513
514         while ((sc = TAILQ_NEXT(&marker, sc_timerq)) != NULL) {
515                 /*
516                  * Move the marker.
517                  */
518                 TAILQ_REMOVE(list, &marker, sc_timerq);
519                 TAILQ_INSERT_AFTER(list, sc, &marker, sc_timerq);
520
521                 if (sc->sc_flags & SCF_MARKER)
522                         continue;
523
524                 if (ticks < sc->sc_rxttime)
525                         break;  /* finished because timerq sorted by time */
526                 if (sc->sc_tp == NULL) {
527                         syncache_drop(sc, NULL);
528                         tcpstat.tcps_sc_stale++;
529                         continue;
530                 }
531                 inp = sc->sc_tp->t_inpcb;
532                 if (slot == SYNCACHE_MAXREXMTS ||
533                     slot >= tcp_syncache.rexmt_limit ||
534                     inp == NULL ||
535                     inp->inp_gencnt != sc->sc_inp_gencnt) {
536                         syncache_drop(sc, NULL);
537                         tcpstat.tcps_sc_stale++;
538                         continue;
539                 }
540                 /*
541                  * syncache_respond() may call back into the syncache to
542                  * to modify another entry, so do not obtain the next
543                  * entry on the timer chain until it has completed.
544                  */
545                 syncache_respond(sc, NULL);
546                 tcpstat.tcps_sc_retransmitted++;
547                 TAILQ_REMOVE(list, sc, sc_timerq);
548                 syncache_timeout(syncache_percpu, sc, slot + 1);
549         }
550         TAILQ_REMOVE(list, &marker, sc_timerq);
551
552         if (sc != NULL) {
553                 callout_reset(&syncache_percpu->tt_timerq[slot],
554                               sc->sc_rxttime - ticks, syncache_timer,
555                               &syncache_percpu->mrec[slot]);
556         } else {
557                 callout_deactivate(&syncache_percpu->tt_timerq[slot]);
558         }
559         lwkt_replymsg(&msg->base.lmsg, 0);
560 }
561
562 /*
563  * Find an entry in the syncache.
564  */
565 struct syncache *
566 syncache_lookup(struct in_conninfo *inc, struct syncache_head **schp)
567 {
568         struct tcp_syncache_percpu *syncache_percpu;
569         struct syncache *sc;
570         struct syncache_head *sch;
571
572         syncache_percpu = &tcp_syncache_percpu[mycpu->gd_cpuid];
573 #ifdef INET6
574         if (inc->inc_isipv6) {
575                 sch = &syncache_percpu->hashbase[
576                     SYNCACHE_HASH6(inc, tcp_syncache.hashmask)];
577                 *schp = sch;
578                 TAILQ_FOREACH(sc, &sch->sch_bucket, sc_hash)
579                         if (ENDPTS6_EQ(&inc->inc_ie, &sc->sc_inc.inc_ie))
580                                 return (sc);
581         } else
582 #endif
583         {
584                 sch = &syncache_percpu->hashbase[
585                     SYNCACHE_HASH(inc, tcp_syncache.hashmask)];
586                 *schp = sch;
587                 TAILQ_FOREACH(sc, &sch->sch_bucket, sc_hash) {
588 #ifdef INET6
589                         if (sc->sc_inc.inc_isipv6)
590                                 continue;
591 #endif
592                         if (ENDPTS_EQ(&inc->inc_ie, &sc->sc_inc.inc_ie))
593                                 return (sc);
594                 }
595         }
596         return (NULL);
597 }
598
599 /*
600  * This function is called when we get a RST for a
601  * non-existent connection, so that we can see if the
602  * connection is in the syn cache.  If it is, zap it.
603  */
604 void
605 syncache_chkrst(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th)
606 {
607         struct syncache *sc;
608         struct syncache_head *sch;
609
610         sc = syncache_lookup(inc, &sch);
611         if (sc == NULL) {
612                 return;
613         }
614         /*
615          * If the RST bit is set, check the sequence number to see
616          * if this is a valid reset segment.
617          * RFC 793 page 37:
618          *   In all states except SYN-SENT, all reset (RST) segments
619          *   are validated by checking their SEQ-fields.  A reset is
620          *   valid if its sequence number is in the window.
621          *
622          *   The sequence number in the reset segment is normally an
623          *   echo of our outgoing acknowlegement numbers, but some hosts
624          *   send a reset with the sequence number at the rightmost edge
625          *   of our receive window, and we have to handle this case.
626          */
627         if (SEQ_GEQ(th->th_seq, sc->sc_irs) &&
628             SEQ_LEQ(th->th_seq, sc->sc_irs + sc->sc_wnd)) {
629                 syncache_drop(sc, sch);
630                 tcpstat.tcps_sc_reset++;
631         }
632 }
633
634 void
635 syncache_badack(struct in_conninfo *inc)
636 {
637         struct syncache *sc;
638         struct syncache_head *sch;
639
640         sc = syncache_lookup(inc, &sch);
641         if (sc != NULL) {
642                 syncache_drop(sc, sch);
643                 tcpstat.tcps_sc_badack++;
644         }
645 }
646
647 void
648 syncache_unreach(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th)
649 {
650         struct syncache *sc;
651         struct syncache_head *sch;
652
653         /* we are called at splnet() here */
654         sc = syncache_lookup(inc, &sch);
655         if (sc == NULL)
656                 return;
657
658         /* If the sequence number != sc_iss, then it's a bogus ICMP msg */
659         if (ntohl(th->th_seq) != sc->sc_iss)
660                 return;
661
662         /*
663          * If we've rertransmitted 3 times and this is our second error,
664          * we remove the entry.  Otherwise, we allow it to continue on.
665          * This prevents us from incorrectly nuking an entry during a
666          * spurious network outage.
667          *
668          * See tcp_notify().
669          */
670         if ((sc->sc_flags & SCF_UNREACH) == 0 || sc->sc_rxtslot < 3) {
671                 sc->sc_flags |= SCF_UNREACH;
672                 return;
673         }
674         syncache_drop(sc, sch);
675         tcpstat.tcps_sc_unreach++;
676 }
677
678 /*
679  * Build a new TCP socket structure from a syncache entry.
680  *
681  * This is called from the context of the SYN+ACK
682  */
683 static struct socket *
684 syncache_socket(struct syncache *sc, struct socket *lso, struct mbuf *m)
685 {
686         struct inpcb *inp = NULL, *linp;
687         struct socket *so;
688         struct tcpcb *tp;
689         lwkt_port_t port;
690 #ifdef INET6
691         const boolean_t isipv6 = sc->sc_inc.inc_isipv6;
692 #else
693         const boolean_t isipv6 = FALSE;
694 #endif
695
696         /*
697          * Ok, create the full blown connection, and set things up
698          * as they would have been set up if we had created the
699          * connection when the SYN arrived.  If we can't create
700          * the connection, abort it.
701          *
702          * Set the protocol processing port for the socket to the current
703          * port (that the connection came in on).
704          */
705         so = sonewconn(lso, SS_ISCONNECTED);
706         if (so == NULL) {
707                 /*
708                  * Drop the connection; we will send a RST if the peer
709                  * retransmits the ACK,
710                  */
711                 tcpstat.tcps_listendrop++;
712                 goto abort;
713         }
714
715         /*
716          * Insert new socket into hash list.
717          */
718         inp = so->so_pcb;
719         inp->inp_inc.inc_isipv6 = sc->sc_inc.inc_isipv6;
720         if (isipv6) {
721                 inp->in6p_laddr = sc->sc_inc.inc6_laddr;
722         } else {
723 #ifdef INET6
724                 inp->inp_vflag &= ~INP_IPV6;
725                 inp->inp_vflag |= INP_IPV4;
726                 inp->inp_flags &= ~IN6P_IPV6_V6ONLY;
727 #endif
728                 inp->inp_laddr = sc->sc_inc.inc_laddr;
729         }
730         inp->inp_lport = sc->sc_inc.inc_lport;
731         if (in_pcbinsporthash(inp) != 0) {
732                 /*
733                  * Undo the assignments above if we failed to
734                  * put the PCB on the hash lists.
735                  */
736                 if (isipv6)
737                         inp->in6p_laddr = kin6addr_any;
738                 else
739                         inp->inp_laddr.s_addr = INADDR_ANY;
740                 inp->inp_lport = 0;
741                 goto abort;
742         }
743         linp = lso->so_pcb;
744 #ifdef IPSEC
745         /* copy old policy into new socket's */
746         if (ipsec_copy_policy(linp->inp_sp, inp->inp_sp))
747                 kprintf("syncache_expand: could not copy policy\n");
748 #endif
749         if (isipv6) {
750                 struct in6_addr laddr6;
751                 struct sockaddr_in6 sin6;
752                 /*
753                  * Inherit socket options from the listening socket.
754                  * Note that in6p_inputopts are not (and should not be)
755                  * copied, since it stores previously received options and is
756                  * used to detect if each new option is different than the
757                  * previous one and hence should be passed to a user.
758                  * If we copied in6p_inputopts, a user would not be able to
759                  * receive options just after calling the accept system call.
760                  */
761                 inp->inp_flags |= linp->inp_flags & INP_CONTROLOPTS;
762                 if (linp->in6p_outputopts)
763                         inp->in6p_outputopts =
764                             ip6_copypktopts(linp->in6p_outputopts, M_INTWAIT);
765                 inp->in6p_route = sc->sc_route6;
766                 sc->sc_route6.ro_rt = NULL;
767
768                 sin6.sin6_family = AF_INET6;
769                 sin6.sin6_len = sizeof sin6;
770                 sin6.sin6_addr = sc->sc_inc.inc6_faddr;
771                 sin6.sin6_port = sc->sc_inc.inc_fport;
772                 sin6.sin6_flowinfo = sin6.sin6_scope_id = 0;
773                 laddr6 = inp->in6p_laddr;
774                 if (IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&inp->in6p_laddr))
775                         inp->in6p_laddr = sc->sc_inc.inc6_laddr;
776                 if (in6_pcbconnect(inp, (struct sockaddr *)&sin6, &thread0)) {
777                         inp->in6p_laddr = laddr6;
778                         goto abort;
779                 }
780         } else {
781                 struct in_addr laddr;
782                 struct sockaddr_in sin;
783
784                 inp->inp_options = ip_srcroute(m);
785                 if (inp->inp_options == NULL) {
786                         inp->inp_options = sc->sc_ipopts;
787                         sc->sc_ipopts = NULL;
788                 }
789                 inp->inp_route = sc->sc_route;
790                 sc->sc_route.ro_rt = NULL;
791
792                 sin.sin_family = AF_INET;
793                 sin.sin_len = sizeof sin;
794                 sin.sin_addr = sc->sc_inc.inc_faddr;
795                 sin.sin_port = sc->sc_inc.inc_fport;
796                 bzero(sin.sin_zero, sizeof sin.sin_zero);
797                 laddr = inp->inp_laddr;
798                 if (inp->inp_laddr.s_addr == INADDR_ANY)
799                         inp->inp_laddr = sc->sc_inc.inc_laddr;
800                 if (in_pcbconnect(inp, (struct sockaddr *)&sin, &thread0)) {
801                         inp->inp_laddr = laddr;
802                         goto abort;
803                 }
804         }
805
806         /*
807          * The current port should be in the context of the SYN+ACK and
808          * so should match the tcp address port.
809          *
810          * XXX we may be running on the netisr thread instead of a tcp
811          *     thread, in which case port will not match
812          *     curthread->td_msgport.
813          */
814         if (isipv6) {
815                 port = tcp6_addrport();
816         } else {
817                 port = tcp_addrport(inp->inp_faddr.s_addr, inp->inp_fport,
818                                     inp->inp_laddr.s_addr, inp->inp_lport);
819         }
820         if (port != &curthread->td_msgport) {
821                 print_backtrace(-1);
822                 kprintf("TCP PORT MISMATCH %p vs %p\n",
823                         port, &curthread->td_msgport);
824         }
825         /*KKASSERT(port == &curthread->td_msgport);*/
826
827         tp = intotcpcb(inp);
828         tp->t_state = TCPS_SYN_RECEIVED;
829         tp->iss = sc->sc_iss;
830         tp->irs = sc->sc_irs;
831         tcp_rcvseqinit(tp);
832         tcp_sendseqinit(tp);
833         tp->snd_wl1 = sc->sc_irs;
834         tp->rcv_up = sc->sc_irs + 1;
835         tp->rcv_wnd = sc->sc_wnd;
836         tp->rcv_adv += tp->rcv_wnd;
837
838         tp->t_flags = sototcpcb(lso)->t_flags & (TF_NOPUSH | TF_NODELAY);
839         if (sc->sc_flags & SCF_NOOPT)
840                 tp->t_flags |= TF_NOOPT;
841         if (sc->sc_flags & SCF_WINSCALE) {
842                 tp->t_flags |= TF_REQ_SCALE | TF_RCVD_SCALE;
843                 tp->requested_s_scale = sc->sc_requested_s_scale;
844                 tp->request_r_scale = sc->sc_request_r_scale;
845         }
846         if (sc->sc_flags & SCF_TIMESTAMP) {
847                 tp->t_flags |= TF_REQ_TSTMP | TF_RCVD_TSTMP;
848                 tp->ts_recent = sc->sc_tsrecent;
849                 tp->ts_recent_age = ticks;
850         }
851         if (sc->sc_flags & SCF_SACK_PERMITTED)
852                 tp->t_flags |= TF_SACK_PERMITTED;
853
854 #ifdef TCP_SIGNATURE
855         if (sc->sc_flags & SCF_SIGNATURE)
856                 tp->t_flags |= TF_SIGNATURE;
857 #endif /* TCP_SIGNATURE */
858
859
860         tcp_mss(tp, sc->sc_peer_mss);
861
862         /*
863          * If the SYN,ACK was retransmitted, reset cwnd to 1 segment.
864          */
865         if (sc->sc_rxtslot != 0)
866                 tp->snd_cwnd = tp->t_maxseg;
867         tcp_create_timermsg(tp, port);
868         tcp_callout_reset(tp, tp->tt_keep, tcp_keepinit, tcp_timer_keep);
869
870         tcpstat.tcps_accepts++;
871         return (so);
872
873 abort:
874         if (so != NULL)
875                 soabort_oncpu(so);
876         return (NULL);
877 }
878
879 /*
880  * This function gets called when we receive an ACK for a
881  * socket in the LISTEN state.  We look up the connection
882  * in the syncache, and if its there, we pull it out of
883  * the cache and turn it into a full-blown connection in
884  * the SYN-RECEIVED state.
885  */
886 int
887 syncache_expand(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th, struct socket **sop,
888                 struct mbuf *m)
889 {
890         struct syncache *sc;
891         struct syncache_head *sch;
892         struct socket *so;
893
894         sc = syncache_lookup(inc, &sch);
895         if (sc == NULL) {
896                 /*
897                  * There is no syncache entry, so see if this ACK is
898                  * a returning syncookie.  To do this, first:
899                  *  A. See if this socket has had a syncache entry dropped in
900                  *     the past.  We don't want to accept a bogus syncookie
901                  *     if we've never received a SYN.
902                  *  B. check that the syncookie is valid.  If it is, then
903                  *     cobble up a fake syncache entry, and return.
904                  */
905                 if (!tcp_syncookies)
906                         return (0);
907                 sc = syncookie_lookup(inc, th, *sop);
908                 if (sc == NULL)
909                         return (0);
910                 sch = NULL;
911                 tcpstat.tcps_sc_recvcookie++;
912         }
913
914         /*
915          * If seg contains an ACK, but not for our SYN/ACK, send a RST.
916          */
917         if (th->th_ack != sc->sc_iss + 1)
918                 return (0);
919
920         so = syncache_socket(sc, *sop, m);
921         if (so == NULL) {
922 #if 0
923 resetandabort:
924                 /* XXXjlemon check this - is this correct? */
925                 tcp_respond(NULL, m, m, th,
926                     th->th_seq + tlen, (tcp_seq)0, TH_RST | TH_ACK);
927 #endif
928                 m_freem(m);                     /* XXX only needed for above */
929                 tcpstat.tcps_sc_aborted++;
930         } else {
931                 tcpstat.tcps_sc_completed++;
932         }
933         if (sch == NULL)
934                 syncache_free(sc);
935         else
936                 syncache_drop(sc, sch);
937         *sop = so;
938         return (1);
939 }
940
941 /*
942  * Given a LISTEN socket and an inbound SYN request, add
943  * this to the syn cache, and send back a segment:
944  *      <SEQ=ISS><ACK=RCV_NXT><CTL=SYN,ACK>
945  * to the source.
946  *
947  * IMPORTANT NOTE: We do _NOT_ ACK data that might accompany the SYN.
948  * Doing so would require that we hold onto the data and deliver it
949  * to the application.  However, if we are the target of a SYN-flood
950  * DoS attack, an attacker could send data which would eventually
951  * consume all available buffer space if it were ACKed.  By not ACKing
952  * the data, we avoid this DoS scenario.
953  */
954 int
955 syncache_add(struct in_conninfo *inc, struct tcpopt *to, struct tcphdr *th,
956              struct socket **sop, struct mbuf *m)
957 {
958         struct tcp_syncache_percpu *syncache_percpu;
959         struct tcpcb *tp;
960         struct socket *so;
961         struct syncache *sc = NULL;
962         struct syncache_head *sch;
963         struct mbuf *ipopts = NULL;
964         int win;
965
966         syncache_percpu = &tcp_syncache_percpu[mycpu->gd_cpuid];
967         so = *sop;
968         tp = sototcpcb(so);
969
970         /*
971          * Remember the IP options, if any.
972          */
973 #ifdef INET6
974         if (!inc->inc_isipv6)
975 #endif
976                 ipopts = ip_srcroute(m);
977
978         /*
979          * See if we already have an entry for this connection.
980          * If we do, resend the SYN,ACK, and reset the retransmit timer.
981          *
982          * XXX
983          * The syncache should be re-initialized with the contents
984          * of the new SYN which may have different options.
985          */
986         sc = syncache_lookup(inc, &sch);
987         if (sc != NULL) {
988                 tcpstat.tcps_sc_dupsyn++;
989                 if (ipopts) {
990                         /*
991                          * If we were remembering a previous source route,
992                          * forget it and use the new one we've been given.
993                          */
994                         if (sc->sc_ipopts)
995                                 m_free(sc->sc_ipopts);
996                         sc->sc_ipopts = ipopts;
997                 }
998                 /*
999                  * Update timestamp if present.
1000                  */
1001                 if (sc->sc_flags & SCF_TIMESTAMP)
1002                         sc->sc_tsrecent = to->to_tsval;
1003
1004                 /* Just update the TOF_SACK_PERMITTED for now. */
1005                 if (tcp_do_sack && (to->to_flags & TOF_SACK_PERMITTED))
1006                         sc->sc_flags |= SCF_SACK_PERMITTED;
1007                 else
1008                         sc->sc_flags &= ~SCF_SACK_PERMITTED;
1009
1010                 /*
1011                  * PCB may have changed, pick up new values.
1012                  */
1013                 if (sc->sc_tp) {
1014                         sc->sc_tp->t_flags &= ~TF_SYNCACHE;
1015                         tp->t_flags |= TF_SYNCACHE;
1016                 }
1017                 sc->sc_tp = tp;
1018                 sc->sc_inp_gencnt = tp->t_inpcb->inp_gencnt;
1019                 if (syncache_respond(sc, m) == 0) {
1020                         TAILQ_REMOVE(&syncache_percpu->timerq[sc->sc_rxtslot],
1021                                      sc, sc_timerq);
1022                         syncache_timeout(syncache_percpu, sc, sc->sc_rxtslot);
1023                         tcpstat.tcps_sndacks++;
1024                         tcpstat.tcps_sndtotal++;
1025                 }
1026                 *sop = NULL;
1027                 return (1);
1028         }
1029
1030         /*
1031          * Fill in the syncache values.
1032          */
1033         sc = kmalloc(sizeof(struct syncache), M_SYNCACHE, M_WAITOK|M_ZERO);
1034         sc->sc_inp_gencnt = tp->t_inpcb->inp_gencnt;
1035         sc->sc_ipopts = ipopts;
1036         sc->sc_inc.inc_fport = inc->inc_fport;
1037         sc->sc_inc.inc_lport = inc->inc_lport;
1038         sc->sc_tp = tp;
1039         tp->t_flags |= TF_SYNCACHE;
1040 #ifdef INET6
1041         sc->sc_inc.inc_isipv6 = inc->inc_isipv6;
1042         if (inc->inc_isipv6) {
1043                 sc->sc_inc.inc6_faddr = inc->inc6_faddr;
1044                 sc->sc_inc.inc6_laddr = inc->inc6_laddr;
1045                 sc->sc_route6.ro_rt = NULL;
1046         } else
1047 #endif
1048         {
1049                 sc->sc_inc.inc_faddr = inc->inc_faddr;
1050                 sc->sc_inc.inc_laddr = inc->inc_laddr;
1051                 sc->sc_route.ro_rt = NULL;
1052         }
1053         sc->sc_irs = th->th_seq;
1054         sc->sc_flags = 0;
1055         sc->sc_peer_mss = to->to_flags & TOF_MSS ? to->to_mss : 0;
1056         if (tcp_syncookies)
1057                 sc->sc_iss = syncookie_generate(sc);
1058         else
1059                 sc->sc_iss = karc4random();
1060
1061         /* Initial receive window: clip ssb_space to [0 .. TCP_MAXWIN] */
1062         win = ssb_space(&so->so_rcv);
1063         win = imax(win, 0);
1064         win = imin(win, TCP_MAXWIN);
1065         sc->sc_wnd = win;
1066
1067         if (tcp_do_rfc1323) {
1068                 /*
1069                  * A timestamp received in a SYN makes
1070                  * it ok to send timestamp requests and replies.
1071                  */
1072                 if (to->to_flags & TOF_TS) {
1073                         sc->sc_tsrecent = to->to_tsval;
1074                         sc->sc_flags |= SCF_TIMESTAMP;
1075                 }
1076                 if (to->to_flags & TOF_SCALE) {
1077                         int wscale = TCP_MIN_WINSHIFT;
1078
1079                         /* Compute proper scaling value from buffer space */
1080                         while (wscale < TCP_MAX_WINSHIFT &&
1081                             (TCP_MAXWIN << wscale) < so->so_rcv.ssb_hiwat) {
1082                                 wscale++;
1083                         }
1084                         sc->sc_request_r_scale = wscale;
1085                         sc->sc_requested_s_scale = to->to_requested_s_scale;
1086                         sc->sc_flags |= SCF_WINSCALE;
1087                 }
1088         }
1089         if (tcp_do_sack && (to->to_flags & TOF_SACK_PERMITTED))
1090                 sc->sc_flags |= SCF_SACK_PERMITTED;
1091         if (tp->t_flags & TF_NOOPT)
1092                 sc->sc_flags = SCF_NOOPT;
1093 #ifdef TCP_SIGNATURE
1094         /*
1095          * If listening socket requested TCP digests, and received SYN
1096          * contains the option, flag this in the syncache so that
1097          * syncache_respond() will do the right thing with the SYN+ACK.
1098          * XXX Currently we always record the option by default and will
1099          * attempt to use it in syncache_respond().
1100          */
1101         if (to->to_flags & TOF_SIGNATURE)
1102                 sc->sc_flags = SCF_SIGNATURE;
1103 #endif /* TCP_SIGNATURE */
1104
1105         if (syncache_respond(sc, m) == 0) {
1106                 syncache_insert(sc, sch);
1107                 tcpstat.tcps_sndacks++;
1108                 tcpstat.tcps_sndtotal++;
1109         } else {
1110                 syncache_free(sc);
1111                 tcpstat.tcps_sc_dropped++;
1112         }
1113         *sop = NULL;
1114         return (1);
1115 }
1116
1117 static int
1118 syncache_respond(struct syncache *sc, struct mbuf *m)
1119 {
1120         u_int8_t *optp;
1121         int optlen, error;
1122         u_int16_t tlen, hlen, mssopt;
1123         struct ip *ip = NULL;
1124         struct rtentry *rt;
1125         struct tcphdr *th;
1126         struct ip6_hdr *ip6 = NULL;
1127 #ifdef INET6
1128         const boolean_t isipv6 = sc->sc_inc.inc_isipv6;
1129 #else
1130         const boolean_t isipv6 = FALSE;
1131 #endif
1132
1133         if (isipv6) {
1134                 rt = tcp_rtlookup6(&sc->sc_inc);
1135                 if (rt != NULL)
1136                         mssopt = rt->rt_ifp->if_mtu -
1137                              (sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr));
1138                 else
1139                         mssopt = tcp_v6mssdflt;
1140                 hlen = sizeof(struct ip6_hdr);
1141         } else {
1142                 rt = tcp_rtlookup(&sc->sc_inc);
1143                 if (rt != NULL)
1144                         mssopt = rt->rt_ifp->if_mtu -
1145                              (sizeof(struct ip) + sizeof(struct tcphdr));
1146                 else
1147                         mssopt = tcp_mssdflt;
1148                 hlen = sizeof(struct ip);
1149         }
1150
1151         /* Compute the size of the TCP options. */
1152         if (sc->sc_flags & SCF_NOOPT) {
1153                 optlen = 0;
1154         } else {
1155                 optlen = TCPOLEN_MAXSEG +
1156                     ((sc->sc_flags & SCF_WINSCALE) ? 4 : 0) +
1157                     ((sc->sc_flags & SCF_TIMESTAMP) ? TCPOLEN_TSTAMP_APPA : 0) +
1158                     ((sc->sc_flags & SCF_SACK_PERMITTED) ?
1159                         TCPOLEN_SACK_PERMITTED_ALIGNED : 0);
1160 #ifdef TCP_SIGNATURE
1161                                 optlen += ((sc->sc_flags & SCF_SIGNATURE) ?
1162                                                 (TCPOLEN_SIGNATURE + 2) : 0);
1163 #endif /* TCP_SIGNATURE */
1164         }
1165         tlen = hlen + sizeof(struct tcphdr) + optlen;
1166
1167         /*
1168          * XXX
1169          * assume that the entire packet will fit in a header mbuf
1170          */
1171         KASSERT(max_linkhdr + tlen <= MHLEN, ("syncache: mbuf too small"));
1172
1173         /*
1174          * XXX shouldn't this reuse the mbuf if possible ?
1175          * Create the IP+TCP header from scratch.
1176          */
1177         if (m)
1178                 m_freem(m);
1179
1180         m = m_gethdr(MB_DONTWAIT, MT_HEADER);
1181         if (m == NULL)
1182                 return (ENOBUFS);
1183         m->m_data += max_linkhdr;
1184         m->m_len = tlen;
1185         m->m_pkthdr.len = tlen;
1186         m->m_pkthdr.rcvif = NULL;
1187
1188         if (isipv6) {
1189                 ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1190                 ip6->ip6_vfc = IPV6_VERSION;
1191                 ip6->ip6_nxt = IPPROTO_TCP;
1192                 ip6->ip6_src = sc->sc_inc.inc6_laddr;
1193                 ip6->ip6_dst = sc->sc_inc.inc6_faddr;
1194                 ip6->ip6_plen = htons(tlen - hlen);
1195                 /* ip6_hlim is set after checksum */
1196                 /* ip6_flow = ??? */
1197
1198                 th = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
1199         } else {
1200                 ip = mtod(m, struct ip *);
1201                 ip->ip_v = IPVERSION;
1202                 ip->ip_hl = sizeof(struct ip) >> 2;
1203                 ip->ip_len = tlen;
1204                 ip->ip_id = 0;
1205                 ip->ip_off = 0;
1206                 ip->ip_sum = 0;
1207                 ip->ip_p = IPPROTO_TCP;
1208                 ip->ip_src = sc->sc_inc.inc_laddr;
1209                 ip->ip_dst = sc->sc_inc.inc_faddr;
1210                 ip->ip_ttl = sc->sc_tp->t_inpcb->inp_ip_ttl;   /* XXX */
1211                 ip->ip_tos = sc->sc_tp->t_inpcb->inp_ip_tos;   /* XXX */
1212
1213                 /*
1214                  * See if we should do MTU discovery.  Route lookups are
1215                  * expensive, so we will only unset the DF bit if:
1216                  *
1217                  *      1) path_mtu_discovery is disabled
1218                  *      2) the SCF_UNREACH flag has been set
1219                  */
1220                 if (path_mtu_discovery
1221                     && ((sc->sc_flags & SCF_UNREACH) == 0)) {
1222                        ip->ip_off |= IP_DF;
1223                 }
1224
1225                 th = (struct tcphdr *)(ip + 1);
1226         }
1227         th->th_sport = sc->sc_inc.inc_lport;
1228         th->th_dport = sc->sc_inc.inc_fport;
1229
1230         th->th_seq = htonl(sc->sc_iss);
1231         th->th_ack = htonl(sc->sc_irs + 1);
1232         th->th_off = (sizeof(struct tcphdr) + optlen) >> 2;
1233         th->th_x2 = 0;
1234         th->th_flags = TH_SYN | TH_ACK;
1235         th->th_win = htons(sc->sc_wnd);
1236         th->th_urp = 0;
1237
1238         /* Tack on the TCP options. */
1239         if (optlen == 0)
1240                 goto no_options;
1241         optp = (u_int8_t *)(th + 1);
1242         *optp++ = TCPOPT_MAXSEG;
1243         *optp++ = TCPOLEN_MAXSEG;
1244         *optp++ = (mssopt >> 8) & 0xff;
1245         *optp++ = mssopt & 0xff;
1246
1247         if (sc->sc_flags & SCF_WINSCALE) {
1248                 *((u_int32_t *)optp) = htonl(TCPOPT_NOP << 24 |
1249                     TCPOPT_WINDOW << 16 | TCPOLEN_WINDOW << 8 |
1250                     sc->sc_request_r_scale);
1251                 optp += 4;
1252         }
1253
1254         if (sc->sc_flags & SCF_TIMESTAMP) {
1255                 u_int32_t *lp = (u_int32_t *)(optp);
1256
1257                 /* Form timestamp option as shown in appendix A of RFC 1323. */
1258                 *lp++ = htonl(TCPOPT_TSTAMP_HDR);
1259                 *lp++ = htonl(ticks);
1260                 *lp   = htonl(sc->sc_tsrecent);
1261                 optp += TCPOLEN_TSTAMP_APPA;
1262         }
1263
1264 #ifdef TCP_SIGNATURE
1265         /*
1266          * Handle TCP-MD5 passive opener response.
1267          */
1268         if (sc->sc_flags & SCF_SIGNATURE) {
1269                 u_int8_t *bp = optp;
1270                 int i;
1271
1272                 *bp++ = TCPOPT_SIGNATURE;
1273                 *bp++ = TCPOLEN_SIGNATURE;
1274                 for (i = 0; i < TCP_SIGLEN; i++)
1275                         *bp++ = 0;
1276                 tcpsignature_compute(m, 0, optlen,
1277                                 optp + 2, IPSEC_DIR_OUTBOUND);
1278                 *bp++ = TCPOPT_NOP;
1279                 *bp++ = TCPOPT_EOL;
1280                 optp += TCPOLEN_SIGNATURE + 2;
1281 }
1282 #endif /* TCP_SIGNATURE */
1283
1284         if (sc->sc_flags & SCF_SACK_PERMITTED) {
1285                 *((u_int32_t *)optp) = htonl(TCPOPT_SACK_PERMITTED_ALIGNED);
1286                 optp += TCPOLEN_SACK_PERMITTED_ALIGNED;
1287         }
1288
1289 no_options:
1290         if (isipv6) {
1291                 struct route_in6 *ro6 = &sc->sc_route6;
1292
1293                 th->th_sum = 0;
1294                 th->th_sum = in6_cksum(m, IPPROTO_TCP, hlen, tlen - hlen);
1295                 ip6->ip6_hlim = in6_selecthlim(NULL,
1296                     ro6->ro_rt ? ro6->ro_rt->rt_ifp : NULL);
1297                 error = ip6_output(m, NULL, ro6, 0, NULL, NULL,
1298                                 sc->sc_tp->t_inpcb);
1299         } else {
1300                 th->th_sum = in_pseudo(ip->ip_src.s_addr, ip->ip_dst.s_addr,
1301                                        htons(tlen - hlen + IPPROTO_TCP));
1302                 m->m_pkthdr.csum_flags = CSUM_TCP;
1303                 m->m_pkthdr.csum_data = offsetof(struct tcphdr, th_sum);
1304                 error = ip_output(m, sc->sc_ipopts, &sc->sc_route,
1305                                   IP_DEBUGROUTE, NULL, sc->sc_tp->t_inpcb);
1306         }
1307         return (error);
1308 }
1309
1310 /*
1311  * cookie layers:
1312  *
1313  *      |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|
1314  *      | peer iss                                                      |
1315  *      | MD5(laddr,faddr,secret,lport,fport)             |. . . . . . .|
1316  *      |                     0                       |(A)|             |
1317  * (A): peer mss index
1318  */
1319
1320 /*
1321  * The values below are chosen to minimize the size of the tcp_secret
1322  * table, as well as providing roughly a 16 second lifetime for the cookie.
1323  */
1324
1325 #define SYNCOOKIE_WNDBITS       5       /* exposed bits for window indexing */
1326 #define SYNCOOKIE_TIMESHIFT     1       /* scale ticks to window time units */
1327
1328 #define SYNCOOKIE_WNDMASK       ((1 << SYNCOOKIE_WNDBITS) - 1)
1329 #define SYNCOOKIE_NSECRETS      (1 << SYNCOOKIE_WNDBITS)
1330 #define SYNCOOKIE_TIMEOUT \
1331     (hz * (1 << SYNCOOKIE_WNDBITS) / (1 << SYNCOOKIE_TIMESHIFT))
1332 #define SYNCOOKIE_DATAMASK      ((3 << SYNCOOKIE_WNDBITS) | SYNCOOKIE_WNDMASK)
1333
1334 static struct {
1335         u_int32_t       ts_secbits[4];
1336         u_int           ts_expire;
1337 } tcp_secret[SYNCOOKIE_NSECRETS];
1338
1339 static int tcp_msstab[] = { 0, 536, 1460, 8960 };
1340
1341 static MD5_CTX syn_ctx;
1342
1343 #define MD5Add(v)       MD5Update(&syn_ctx, (u_char *)&v, sizeof(v))
1344
1345 struct md5_add {
1346         u_int32_t laddr, faddr;
1347         u_int32_t secbits[4];
1348         u_int16_t lport, fport;
1349 };
1350
1351 #ifdef CTASSERT
1352 CTASSERT(sizeof(struct md5_add) == 28);
1353 #endif
1354
1355 /*
1356  * Consider the problem of a recreated (and retransmitted) cookie.  If the
1357  * original SYN was accepted, the connection is established.  The second
1358  * SYN is inflight, and if it arrives with an ISN that falls within the
1359  * receive window, the connection is killed.
1360  *
1361  * However, since cookies have other problems, this may not be worth
1362  * worrying about.
1363  */
1364
1365 static u_int32_t
1366 syncookie_generate(struct syncache *sc)
1367 {
1368         u_int32_t md5_buffer[4];
1369         u_int32_t data;
1370         int idx, i;
1371         struct md5_add add;
1372 #ifdef INET6
1373         const boolean_t isipv6 = sc->sc_inc.inc_isipv6;
1374 #else
1375         const boolean_t isipv6 = FALSE;
1376 #endif
1377
1378         idx = ((ticks << SYNCOOKIE_TIMESHIFT) / hz) & SYNCOOKIE_WNDMASK;
1379         if (tcp_secret[idx].ts_expire < ticks) {
1380                 for (i = 0; i < 4; i++)
1381                         tcp_secret[idx].ts_secbits[i] = karc4random();
1382                 tcp_secret[idx].ts_expire = ticks + SYNCOOKIE_TIMEOUT;
1383         }
1384         for (data = sizeof(tcp_msstab) / sizeof(int) - 1; data > 0; data--)
1385                 if (tcp_msstab[data] <= sc->sc_peer_mss)
1386                         break;
1387         data = (data << SYNCOOKIE_WNDBITS) | idx;
1388         data ^= sc->sc_irs;                             /* peer's iss */
1389         MD5Init(&syn_ctx);
1390         if (isipv6) {
1391                 MD5Add(sc->sc_inc.inc6_laddr);
1392                 MD5Add(sc->sc_inc.inc6_faddr);
1393                 add.laddr = 0;
1394                 add.faddr = 0;
1395         } else {
1396                 add.laddr = sc->sc_inc.inc_laddr.s_addr;
1397                 add.faddr = sc->sc_inc.inc_faddr.s_addr;
1398         }
1399         add.lport = sc->sc_inc.inc_lport;
1400         add.fport = sc->sc_inc.inc_fport;
1401         add.secbits[0] = tcp_secret[idx].ts_secbits[0];
1402         add.secbits[1] = tcp_secret[idx].ts_secbits[1];
1403         add.secbits[2] = tcp_secret[idx].ts_secbits[2];
1404         add.secbits[3] = tcp_secret[idx].ts_secbits[3];
1405         MD5Add(add);
1406         MD5Final((u_char *)&md5_buffer, &syn_ctx);
1407         data ^= (md5_buffer[0] & ~SYNCOOKIE_WNDMASK);
1408         return (data);
1409 }
1410
1411 static struct syncache *
1412 syncookie_lookup(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th, struct socket *so)
1413 {
1414         u_int32_t md5_buffer[4];
1415         struct syncache *sc;
1416         u_int32_t data;
1417         int wnd, idx;
1418         struct md5_add add;
1419
1420         data = (th->th_ack - 1) ^ (th->th_seq - 1);     /* remove ISS */
1421         idx = data & SYNCOOKIE_WNDMASK;
1422         if (tcp_secret[idx].ts_expire < ticks ||
1423             sototcpcb(so)->ts_recent + SYNCOOKIE_TIMEOUT < ticks)
1424                 return (NULL);
1425         MD5Init(&syn_ctx);
1426 #ifdef INET6
1427         if (inc->inc_isipv6) {
1428                 MD5Add(inc->inc6_laddr);
1429                 MD5Add(inc->inc6_faddr);
1430                 add.laddr = 0;
1431                 add.faddr = 0;
1432         } else
1433 #endif
1434         {
1435                 add.laddr = inc->inc_laddr.s_addr;
1436                 add.faddr = inc->inc_faddr.s_addr;
1437         }
1438         add.lport = inc->inc_lport;
1439         add.fport = inc->inc_fport;
1440         add.secbits[0] = tcp_secret[idx].ts_secbits[0];
1441         add.secbits[1] = tcp_secret[idx].ts_secbits[1];
1442         add.secbits[2] = tcp_secret[idx].ts_secbits[2];
1443         add.secbits[3] = tcp_secret[idx].ts_secbits[3];
1444         MD5Add(add);
1445         MD5Final((u_char *)&md5_buffer, &syn_ctx);
1446         data ^= md5_buffer[0];
1447         if (data & ~SYNCOOKIE_DATAMASK)
1448                 return (NULL);
1449         data = data >> SYNCOOKIE_WNDBITS;
1450
1451         /*
1452          * Fill in the syncache values.
1453          * XXX duplicate code from syncache_add
1454          */
1455         sc = kmalloc(sizeof(struct syncache), M_SYNCACHE, M_WAITOK|M_ZERO);
1456         sc->sc_ipopts = NULL;
1457         sc->sc_inc.inc_fport = inc->inc_fport;
1458         sc->sc_inc.inc_lport = inc->inc_lport;
1459 #ifdef INET6
1460         sc->sc_inc.inc_isipv6 = inc->inc_isipv6;
1461         if (inc->inc_isipv6) {
1462                 sc->sc_inc.inc6_faddr = inc->inc6_faddr;
1463                 sc->sc_inc.inc6_laddr = inc->inc6_laddr;
1464                 sc->sc_route6.ro_rt = NULL;
1465         } else
1466 #endif
1467         {
1468                 sc->sc_inc.inc_faddr = inc->inc_faddr;
1469                 sc->sc_inc.inc_laddr = inc->inc_laddr;
1470                 sc->sc_route.ro_rt = NULL;
1471         }
1472         sc->sc_irs = th->th_seq - 1;
1473         sc->sc_iss = th->th_ack - 1;
1474         wnd = ssb_space(&so->so_rcv);
1475         wnd = imax(wnd, 0);
1476         wnd = imin(wnd, TCP_MAXWIN);
1477         sc->sc_wnd = wnd;
1478         sc->sc_flags = 0;
1479         sc->sc_rxtslot = 0;
1480         sc->sc_peer_mss = tcp_msstab[data];
1481         return (sc);
1482 }