Merge branch 'master' of git://chlamydia.fs.ei.tum.de/dragonfly
[dragonfly.git] / sys / netinet / ip_input.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  * Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993
36  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
37  *
38  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
39  * modification, are permitted provided that the following conditions
40  * are met:
41  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
42  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
43  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
44  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
45  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
46  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
47  *    must display the following acknowledgement:
48  *      This product includes software developed by the University of
49  *      California, Berkeley and its contributors.
50  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
51  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
52  *    without specific prior written permission.
53  *
54  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
55  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
56  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
57  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
58  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
59  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
60  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
61  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
62  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
63  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
64  * SUCH DAMAGE.
65  *
66  *      @(#)ip_input.c  8.2 (Berkeley) 1/4/94
67  * $FreeBSD: src/sys/netinet/ip_input.c,v 1.130.2.52 2003/03/07 07:01:28 silby Exp $
68  * $DragonFly: src/sys/netinet/ip_input.c,v 1.115 2008/10/28 07:09:26 sephe Exp $
69  */
70
71 #define _IP_VHL
72
73 #include "opt_bootp.h"
74 #include "opt_ipfw.h"
75 #include "opt_ipdn.h"
76 #include "opt_ipdivert.h"
77 #include "opt_ipfilter.h"
78 #include "opt_ipstealth.h"
79 #include "opt_ipsec.h"
80
81 #include <sys/param.h>
82 #include <sys/systm.h>
83 #include <sys/mbuf.h>
84 #include <sys/malloc.h>
85 #include <sys/mpipe.h>
86 #include <sys/domain.h>
87 #include <sys/protosw.h>
88 #include <sys/socket.h>
89 #include <sys/time.h>
90 #include <sys/globaldata.h>
91 #include <sys/thread.h>
92 #include <sys/kernel.h>
93 #include <sys/syslog.h>
94 #include <sys/sysctl.h>
95 #include <sys/in_cksum.h>
96 #include <sys/lock.h>
97
98 #include <machine/stdarg.h>
99
100 #include <net/if.h>
101 #include <net/if_types.h>
102 #include <net/if_var.h>
103 #include <net/if_dl.h>
104 #include <net/pfil.h>
105 #include <net/route.h>
106 #include <net/netisr.h>
107
108 #include <netinet/in.h>
109 #include <netinet/in_systm.h>
110 #include <netinet/in_var.h>
111 #include <netinet/ip.h>
112 #include <netinet/in_pcb.h>
113 #include <netinet/ip_var.h>
114 #include <netinet/ip_icmp.h>
115 #include <netinet/ip_divert.h>
116 #include <netinet/ip_flow.h>
117
118 #include <sys/thread2.h>
119 #include <sys/msgport2.h>
120 #include <net/netmsg2.h>
121
122 #include <sys/socketvar.h>
123
124 #include <net/ipfw/ip_fw.h>
125 #include <net/dummynet/ip_dummynet.h>
126
127 #ifdef IPSEC
128 #include <netinet6/ipsec.h>
129 #include <netproto/key/key.h>
130 #endif
131
132 #ifdef FAST_IPSEC
133 #include <netproto/ipsec/ipsec.h>
134 #include <netproto/ipsec/key.h>
135 #endif
136
137 int rsvp_on = 0;
138 static int ip_rsvp_on;
139 struct socket *ip_rsvpd;
140
141 int ip_mpsafe = 1;
142 TUNABLE_INT("net.inet.ip.mpsafe", &ip_mpsafe);
143
144 int ipforwarding = 0;
145 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_FORWARDING, forwarding, CTLFLAG_RW,
146     &ipforwarding, 0, "Enable IP forwarding between interfaces");
147
148 static int ipsendredirects = 1; /* XXX */
149 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_SENDREDIRECTS, redirect, CTLFLAG_RW,
150     &ipsendredirects, 0, "Enable sending IP redirects");
151
152 int ip_defttl = IPDEFTTL;
153 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_DEFTTL, ttl, CTLFLAG_RW,
154     &ip_defttl, 0, "Maximum TTL on IP packets");
155
156 static int ip_dosourceroute = 0;
157 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_SOURCEROUTE, sourceroute, CTLFLAG_RW,
158     &ip_dosourceroute, 0, "Enable forwarding source routed IP packets");
159
160 static int ip_acceptsourceroute = 0;
161 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_ACCEPTSOURCEROUTE, accept_sourceroute,
162     CTLFLAG_RW, &ip_acceptsourceroute, 0,
163     "Enable accepting source routed IP packets");
164
165 static int ip_keepfaith = 0;
166 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_KEEPFAITH, keepfaith, CTLFLAG_RW,
167     &ip_keepfaith, 0,
168     "Enable packet capture for FAITH IPv4->IPv6 translator daemon");
169
170 static int nipq = 0;    /* total # of reass queues */
171 static int maxnipq;
172 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, maxfragpackets, CTLFLAG_RW,
173     &maxnipq, 0,
174     "Maximum number of IPv4 fragment reassembly queue entries");
175
176 static int maxfragsperpacket;
177 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, maxfragsperpacket, CTLFLAG_RW,
178     &maxfragsperpacket, 0,
179     "Maximum number of IPv4 fragments allowed per packet");
180
181 static int ip_sendsourcequench = 0;
182 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, sendsourcequench, CTLFLAG_RW,
183     &ip_sendsourcequench, 0,
184     "Enable the transmission of source quench packets");
185
186 int ip_do_randomid = 1;
187 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, random_id, CTLFLAG_RW,
188     &ip_do_randomid, 0,
189     "Assign random ip_id values");      
190 /*
191  * XXX - Setting ip_checkinterface mostly implements the receive side of
192  * the Strong ES model described in RFC 1122, but since the routing table
193  * and transmit implementation do not implement the Strong ES model,
194  * setting this to 1 results in an odd hybrid.
195  *
196  * XXX - ip_checkinterface currently must be disabled if you use ipnat
197  * to translate the destination address to another local interface.
198  *
199  * XXX - ip_checkinterface must be disabled if you add IP aliases
200  * to the loopback interface instead of the interface where the
201  * packets for those addresses are received.
202  */
203 static int ip_checkinterface = 0;
204 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, check_interface, CTLFLAG_RW,
205     &ip_checkinterface, 0, "Verify packet arrives on correct interface");
206
207 #ifdef DIAGNOSTIC
208 static int ipprintfs = 0;
209 #endif
210
211 extern  int udp_mpsafe_proto;
212 extern  int tcp_mpsafe_proto;
213
214 extern  struct domain inetdomain;
215 extern  struct protosw inetsw[];
216 u_char  ip_protox[IPPROTO_MAX];
217 struct  in_ifaddrhead in_ifaddrheads[MAXCPU];   /* first inet address */
218 struct  in_ifaddrhashhead *in_ifaddrhashtbls[MAXCPU];
219                                                 /* inet addr hash table */
220 u_long  in_ifaddrhmask;                         /* mask for hash table */
221
222 struct ip_stats ipstats_percpu[MAXCPU];
223 #ifdef SMP
224 static int
225 sysctl_ipstats(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
226 {
227         int cpu, error = 0;
228
229         for (cpu = 0; cpu < ncpus; ++cpu) {
230                 if ((error = SYSCTL_OUT(req, &ipstats_percpu[cpu],
231                                         sizeof(struct ip_stats))))
232                         break;
233                 if ((error = SYSCTL_IN(req, &ipstats_percpu[cpu],
234                                        sizeof(struct ip_stats))))
235                         break;
236         }
237
238         return (error);
239 }
240 SYSCTL_PROC(_net_inet_ip, IPCTL_STATS, stats, (CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RW),
241     0, 0, sysctl_ipstats, "S,ip_stats", "IP statistics");
242 #else
243 SYSCTL_STRUCT(_net_inet_ip, IPCTL_STATS, stats, CTLFLAG_RW,
244     &ipstat, ip_stats, "IP statistics");
245 #endif
246
247 /* Packet reassembly stuff */
248 #define IPREASS_NHASH_LOG2      6
249 #define IPREASS_NHASH           (1 << IPREASS_NHASH_LOG2)
250 #define IPREASS_HMASK           (IPREASS_NHASH - 1)
251 #define IPREASS_HASH(x,y)                                               \
252     (((((x) & 0xF) | ((((x) >> 8) & 0xF) << 4)) ^ (y)) & IPREASS_HMASK)
253
254 static struct ipq ipq[IPREASS_NHASH];
255
256 #ifdef IPCTL_DEFMTU
257 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_DEFMTU, mtu, CTLFLAG_RW,
258     &ip_mtu, 0, "Default MTU");
259 #endif
260
261 #ifdef IPSTEALTH
262 static int ipstealth = 0;
263 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, stealth, CTLFLAG_RW, &ipstealth, 0, "");
264 #else
265 static const int ipstealth = 0;
266 #endif
267
268 struct mbuf *(*ip_divert_p)(struct mbuf *, int, int);
269
270 struct pfil_head inet_pfil_hook;
271
272 /*
273  * struct ip_srcrt_opt is used to store packet state while it travels
274  * through the stack.
275  *
276  * XXX Note that the code even makes assumptions on the size and
277  * alignment of fields inside struct ip_srcrt so e.g. adding some
278  * fields will break the code.  This needs to be fixed.
279  *
280  * We need to save the IP options in case a protocol wants to respond
281  * to an incoming packet over the same route if the packet got here
282  * using IP source routing.  This allows connection establishment and
283  * maintenance when the remote end is on a network that is not known
284  * to us.
285  */
286 struct ip_srcrt {
287         struct  in_addr dst;                    /* final destination */
288         char    nop;                            /* one NOP to align */
289         char    srcopt[IPOPT_OFFSET + 1];       /* OPTVAL, OLEN and OFFSET */
290         struct  in_addr route[MAX_IPOPTLEN/sizeof(struct in_addr)];
291 };
292
293 struct ip_srcrt_opt {
294         int             ip_nhops;
295         struct ip_srcrt ip_srcrt;
296 };
297
298 static MALLOC_DEFINE(M_IPQ, "ipq", "IP Fragment Management");
299 static struct malloc_pipe ipq_mpipe;
300
301 static void             save_rte(struct mbuf *, u_char *, struct in_addr);
302 static int              ip_dooptions(struct mbuf *m, int, struct sockaddr_in *);
303 static void             ip_freef(struct ipq *);
304 static void             ip_input_handler(struct netmsg *);
305
306 /*
307  * IP initialization: fill in IP protocol switch table.
308  * All protocols not implemented in kernel go to raw IP protocol handler.
309  */
310 void
311 ip_init(void)
312 {
313         struct protosw *pr;
314         uint32_t flags;
315         int i;
316 #ifdef SMP
317         int cpu;
318 #endif
319
320         /*
321          * Make sure we can handle a reasonable number of fragments but
322          * cap it at 4000 (XXX).
323          */
324         mpipe_init(&ipq_mpipe, M_IPQ, sizeof(struct ipq),
325                     IFQ_MAXLEN, 4000, 0, NULL);
326         for (i = 0; i < ncpus; ++i) {
327                 TAILQ_INIT(&in_ifaddrheads[i]);
328                 in_ifaddrhashtbls[i] =
329                         hashinit(INADDR_NHASH, M_IFADDR, &in_ifaddrhmask);
330         }
331         pr = pffindproto(PF_INET, IPPROTO_RAW, SOCK_RAW);
332         if (pr == NULL)
333                 panic("ip_init");
334         for (i = 0; i < IPPROTO_MAX; i++)
335                 ip_protox[i] = pr - inetsw;
336         for (pr = inetdomain.dom_protosw;
337              pr < inetdomain.dom_protoswNPROTOSW; pr++) {
338                 if (pr->pr_domain->dom_family == PF_INET && pr->pr_protocol) {
339                         if (pr->pr_protocol != IPPROTO_RAW)
340                                 ip_protox[pr->pr_protocol] = pr - inetsw;
341
342                         /* XXX */
343                         switch (pr->pr_protocol) {
344                         case IPPROTO_TCP:
345                                 if (tcp_mpsafe_proto)
346                                         pr->pr_flags |= PR_MPSAFE;
347                                 break;
348
349                         case IPPROTO_UDP:
350                                 if (udp_mpsafe_proto)
351                                         pr->pr_flags |= PR_MPSAFE;
352                                 break;
353                         }
354                 }
355         }
356
357         inet_pfil_hook.ph_type = PFIL_TYPE_AF;
358         inet_pfil_hook.ph_af = AF_INET;
359         if ((i = pfil_head_register(&inet_pfil_hook)) != 0) {
360                 kprintf("%s: WARNING: unable to register pfil hook, "
361                         "error %d\n", __func__, i);
362         }
363
364         for (i = 0; i < IPREASS_NHASH; i++)
365                 ipq[i].next = ipq[i].prev = &ipq[i];
366
367         maxnipq = nmbclusters / 32;
368         maxfragsperpacket = 16;
369
370         ip_id = time_second & 0xffff;
371
372         /*
373          * Initialize IP statistics counters for each CPU.
374          *
375          */
376 #ifdef SMP
377         for (cpu = 0; cpu < ncpus; ++cpu) {
378                 bzero(&ipstats_percpu[cpu], sizeof(struct ip_stats));
379         }
380 #else
381         bzero(&ipstat, sizeof(struct ip_stats));
382 #endif
383
384 #if defined(IPSEC) || defined(FAST_IPSEC)
385         /* XXX IPSEC is not MPSAFE yet */
386         flags = NETISR_FLAG_NOTMPSAFE;
387 #else
388         if (ip_mpsafe) {
389                 kprintf("ip: MPSAFE\n");
390                 flags = NETISR_FLAG_MPSAFE;
391         } else {
392                 flags = NETISR_FLAG_NOTMPSAFE;
393         }
394 #endif
395         netisr_register(NETISR_IP, ip_mport_in, ip_mport_pktinfo,
396                         ip_input_handler, flags);
397 }
398
399 /* Do transport protocol processing. */
400 static void
401 transport_processing_oncpu(struct mbuf *m, int hlen, struct ip *ip)
402 {
403         const struct protosw *pr = &inetsw[ip_protox[ip->ip_p]];
404
405         /*
406          * Switch out to protocol's input routine.
407          */
408         PR_GET_MPLOCK(pr);
409         pr->pr_input(m, hlen, ip->ip_p);
410         PR_REL_MPLOCK(pr);
411 }
412
413 static void
414 transport_processing_handler(netmsg_t netmsg)
415 {
416         struct netmsg_packet *pmsg = (struct netmsg_packet *)netmsg;
417         struct ip *ip;
418         int hlen;
419
420         ip = mtod(pmsg->nm_packet, struct ip *);
421         hlen = pmsg->nm_netmsg.nm_lmsg.u.ms_result;
422
423         transport_processing_oncpu(pmsg->nm_packet, hlen, ip);
424         /* netmsg was embedded in the mbuf, do not reply! */
425 }
426
427 static void
428 ip_input_handler(struct netmsg *msg0)
429 {
430         struct mbuf *m = ((struct netmsg_packet *)msg0)->nm_packet;
431
432         ip_input(m);
433         /* msg0 was embedded in the mbuf, do not reply! */
434 }
435
436 /*
437  * IP input routine.  Checksum and byte swap header.  If fragmented
438  * try to reassemble.  Process options.  Pass to next level.
439  */
440 void
441 ip_input(struct mbuf *m)
442 {
443         struct ip *ip;
444         struct in_ifaddr *ia = NULL;
445         struct in_ifaddr_container *iac;
446         int hlen, checkif;
447         u_short sum;
448         struct in_addr pkt_dst;
449         boolean_t using_srcrt = FALSE;          /* forward (by PFIL_HOOKS) */
450         boolean_t needredispatch = FALSE;
451         struct in_addr odst;                    /* original dst address(NAT) */
452         struct m_tag *mtag;
453         struct sockaddr_in *next_hop = NULL;
454 #ifdef FAST_IPSEC
455         struct tdb_ident *tdbi;
456         struct secpolicy *sp;
457         int error;
458 #endif
459
460         M_ASSERTPKTHDR(m);
461
462         if (m->m_pkthdr.fw_flags & IPFORWARD_MBUF_TAGGED) {
463                 /* Next hop */
464                 mtag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_IPFORWARD, NULL);
465                 KKASSERT(mtag != NULL);
466                 next_hop = m_tag_data(mtag);
467         }
468
469         if (m->m_pkthdr.fw_flags & DUMMYNET_MBUF_TAGGED) {
470                 /* dummynet already filtered us */
471                 ip = mtod(m, struct ip *);
472                 hlen = IP_VHL_HL(ip->ip_vhl) << 2;
473                 goto iphack;
474         }
475
476         ipstat.ips_total++;
477
478         /* length checks already done in ip_mport() */
479         KASSERT(m->m_len >= sizeof(struct ip), ("IP header not in one mbuf"));
480         ip = mtod(m, struct ip *);
481
482         if (IP_VHL_V(ip->ip_vhl) != IPVERSION) {
483                 ipstat.ips_badvers++;
484                 goto bad;
485         }
486
487         hlen = IP_VHL_HL(ip->ip_vhl) << 2;
488         /* length checks already done in ip_mport() */
489         KASSERT(hlen >= sizeof(struct ip), ("IP header len too small"));
490         KASSERT(m->m_len >= hlen, ("complete IP header not in one mbuf"));
491
492         /* 127/8 must not appear on wire - RFC1122 */
493         if ((ntohl(ip->ip_dst.s_addr) >> IN_CLASSA_NSHIFT) == IN_LOOPBACKNET ||
494             (ntohl(ip->ip_src.s_addr) >> IN_CLASSA_NSHIFT) == IN_LOOPBACKNET) {
495                 if (!(m->m_pkthdr.rcvif->if_flags & IFF_LOOPBACK)) {
496                         ipstat.ips_badaddr++;
497                         goto bad;
498                 }
499         }
500
501         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP_CHECKED) {
502                 sum = !(m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP_VALID);
503         } else {
504                 if (hlen == sizeof(struct ip))
505                         sum = in_cksum_hdr(ip);
506                 else
507                         sum = in_cksum(m, hlen);
508         }
509         if (sum != 0) {
510                 ipstat.ips_badsum++;
511                 goto bad;
512         }
513
514 #ifdef ALTQ
515         if (altq_input != NULL && (*altq_input)(m, AF_INET) == 0) {
516                 /* packet is dropped by traffic conditioner */
517                 return;
518         }
519 #endif
520         /*
521          * Convert fields to host representation.
522          */
523         ip->ip_len = ntohs(ip->ip_len);
524         ip->ip_off = ntohs(ip->ip_off);
525
526         /* length checks already done in ip_mport() */
527         KASSERT(ip->ip_len >= hlen, ("total length less then header length"));
528         KASSERT(m->m_pkthdr.len >= ip->ip_len, ("mbuf too short"));
529
530         /*
531          * Trim mbufs if longer than the IP header would have us expect.
532          */
533         if (m->m_pkthdr.len > ip->ip_len) {
534                 if (m->m_len == m->m_pkthdr.len) {
535                         m->m_len = ip->ip_len;
536                         m->m_pkthdr.len = ip->ip_len;
537                 } else {
538                         m_adj(m, ip->ip_len - m->m_pkthdr.len);
539                 }
540         }
541 #if defined(IPSEC) && !defined(IPSEC_FILTERGIF)
542         /*
543          * Bypass packet filtering for packets from a tunnel (gif).
544          */
545         if (ipsec_gethist(m, NULL))
546                 goto pass;
547 #endif
548
549         /*
550          * IpHack's section.
551          * Right now when no processing on packet has done
552          * and it is still fresh out of network we do our black
553          * deals with it.
554          * - Firewall: deny/allow/divert
555          * - Xlate: translate packet's addr/port (NAT).
556          * - Pipe: pass pkt through dummynet.
557          * - Wrap: fake packet's addr/port <unimpl.>
558          * - Encapsulate: put it in another IP and send out. <unimp.>
559          */
560
561 iphack:
562         /*
563          * If we've been forwarded from the output side, then
564          * skip the firewall a second time
565          */
566         if (next_hop != NULL)
567                 goto ours;
568
569         /* No pfil hooks */
570         if (!pfil_has_hooks(&inet_pfil_hook)) {
571                 if (m->m_pkthdr.fw_flags & DUMMYNET_MBUF_TAGGED) {
572                         /*
573                          * Strip dummynet tags from stranded packets
574                          */
575                         mtag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_DUMMYNET, NULL);
576                         KKASSERT(mtag != NULL);
577                         m_tag_delete(m, mtag);
578                         m->m_pkthdr.fw_flags &= ~DUMMYNET_MBUF_TAGGED;
579                 }
580                 goto pass;
581         }
582
583         /*
584          * Run through list of hooks for input packets.
585          *
586          * NB: Beware of the destination address changing (e.g.
587          *     by NAT rewriting). When this happens, tell
588          *     ip_forward to do the right thing.
589          */
590         odst = ip->ip_dst;
591         if (pfil_run_hooks(&inet_pfil_hook, &m, m->m_pkthdr.rcvif, PFIL_IN))
592                 return;
593         if (m == NULL)  /* consumed by filter */
594                 return;
595         ip = mtod(m, struct ip *);
596         hlen = IP_VHL_HL(ip->ip_vhl) << 2;
597         using_srcrt = (odst.s_addr != ip->ip_dst.s_addr);
598
599         if (m->m_pkthdr.fw_flags & IPFORWARD_MBUF_TAGGED) {
600                 mtag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_IPFORWARD, NULL);
601                 KKASSERT(mtag != NULL);
602                 next_hop = m_tag_data(mtag);
603         }
604         if (m->m_pkthdr.fw_flags & DUMMYNET_MBUF_TAGGED) {
605                 ip_dn_queue(m);
606                 return;
607         }
608         if (m->m_pkthdr.fw_flags & FW_MBUF_REDISPATCH) {
609                 needredispatch = TRUE;
610                 m->m_pkthdr.fw_flags &= ~FW_MBUF_REDISPATCH;
611         }
612 pass:
613         /*
614          * Process options and, if not destined for us,
615          * ship it on.  ip_dooptions returns 1 when an
616          * error was detected (causing an icmp message
617          * to be sent and the original packet to be freed).
618          */
619         if (hlen > sizeof(struct ip) && ip_dooptions(m, 0, next_hop))
620                 return;
621
622         /* greedy RSVP, snatches any PATH packet of the RSVP protocol and no
623          * matter if it is destined to another node, or whether it is
624          * a multicast one, RSVP wants it! and prevents it from being forwarded
625          * anywhere else. Also checks if the rsvp daemon is running before
626          * grabbing the packet.
627          */
628         if (rsvp_on && ip->ip_p == IPPROTO_RSVP)
629                 goto ours;
630
631         /*
632          * Check our list of addresses, to see if the packet is for us.
633          * If we don't have any addresses, assume any unicast packet
634          * we receive might be for us (and let the upper layers deal
635          * with it).
636          */
637         if (TAILQ_EMPTY(&in_ifaddrheads[mycpuid]) &&
638             !(m->m_flags & (M_MCAST | M_BCAST)))
639                 goto ours;
640
641         /*
642          * Cache the destination address of the packet; this may be
643          * changed by use of 'ipfw fwd'.
644          */
645         pkt_dst = next_hop ? next_hop->sin_addr : ip->ip_dst;
646
647         /*
648          * Enable a consistency check between the destination address
649          * and the arrival interface for a unicast packet (the RFC 1122
650          * strong ES model) if IP forwarding is disabled and the packet
651          * is not locally generated and the packet is not subject to
652          * 'ipfw fwd'.
653          *
654          * XXX - Checking also should be disabled if the destination
655          * address is ipnat'ed to a different interface.
656          *
657          * XXX - Checking is incompatible with IP aliases added
658          * to the loopback interface instead of the interface where
659          * the packets are received.
660          */
661         checkif = ip_checkinterface &&
662                   !ipforwarding &&
663                   m->m_pkthdr.rcvif != NULL &&
664                   !(m->m_pkthdr.rcvif->if_flags & IFF_LOOPBACK) &&
665                   next_hop == NULL;
666
667         /*
668          * Check for exact addresses in the hash bucket.
669          */
670         LIST_FOREACH(iac, INADDR_HASH(pkt_dst.s_addr), ia_hash) {
671                 ia = iac->ia;
672
673                 /*
674                  * If the address matches, verify that the packet
675                  * arrived via the correct interface if checking is
676                  * enabled.
677                  */
678                 if (IA_SIN(ia)->sin_addr.s_addr == pkt_dst.s_addr &&
679                     (!checkif || ia->ia_ifp == m->m_pkthdr.rcvif))
680                         goto ours;
681         }
682         ia = NULL;
683
684         /*
685          * Check for broadcast addresses.
686          *
687          * Only accept broadcast packets that arrive via the matching
688          * interface.  Reception of forwarded directed broadcasts would
689          * be handled via ip_forward() and ether_output() with the loopback
690          * into the stack for SIMPLEX interfaces handled by ether_output().
691          */
692         if (m->m_pkthdr.rcvif->if_flags & IFF_BROADCAST) {
693                 struct ifaddr_container *ifac;
694
695                 TAILQ_FOREACH(ifac, &m->m_pkthdr.rcvif->if_addrheads[mycpuid],
696                               ifa_link) {
697                         struct ifaddr *ifa = ifac->ifa;
698
699                         if (ifa->ifa_addr == NULL) /* shutdown/startup race */
700                                 continue;
701                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET)
702                                 continue;
703                         ia = ifatoia(ifa);
704                         if (satosin(&ia->ia_broadaddr)->sin_addr.s_addr ==
705                                                                 pkt_dst.s_addr)
706                                 goto ours;
707                         if (ia->ia_netbroadcast.s_addr == pkt_dst.s_addr)
708                                 goto ours;
709 #ifdef BOOTP_COMPAT
710                         if (IA_SIN(ia)->sin_addr.s_addr == INADDR_ANY)
711                                 goto ours;
712 #endif
713                 }
714         }
715         if (IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s_addr))) {
716                 struct in_multi *inm;
717
718                 /* XXX Multicast is not MPSAFE yet */
719                 get_mplock();
720
721                 if (ip_mrouter != NULL) {
722                         /*
723                          * If we are acting as a multicast router, all
724                          * incoming multicast packets are passed to the
725                          * kernel-level multicast forwarding function.
726                          * The packet is returned (relatively) intact; if
727                          * ip_mforward() returns a non-zero value, the packet
728                          * must be discarded, else it may be accepted below.
729                          */
730                         if (ip_mforward != NULL &&
731                             ip_mforward(ip, m->m_pkthdr.rcvif, m, NULL) != 0) {
732                                 rel_mplock();
733                                 ipstat.ips_cantforward++;
734                                 m_freem(m);
735                                 return;
736                         }
737
738                         /*
739                          * The process-level routing daemon needs to receive
740                          * all multicast IGMP packets, whether or not this
741                          * host belongs to their destination groups.
742                          */
743                         if (ip->ip_p == IPPROTO_IGMP) {
744                                 rel_mplock();
745                                 goto ours;
746                         }
747                         ipstat.ips_forward++;
748                 }
749                 /*
750                  * See if we belong to the destination multicast group on the
751                  * arrival interface.
752                  */
753                 IN_LOOKUP_MULTI(ip->ip_dst, m->m_pkthdr.rcvif, inm);
754                 if (inm == NULL) {
755                         rel_mplock();
756                         ipstat.ips_notmember++;
757                         m_freem(m);
758                         return;
759                 }
760
761                 rel_mplock();
762                 goto ours;
763         }
764         if (ip->ip_dst.s_addr == INADDR_BROADCAST)
765                 goto ours;
766         if (ip->ip_dst.s_addr == INADDR_ANY)
767                 goto ours;
768
769         /*
770          * FAITH(Firewall Aided Internet Translator)
771          */
772         if (m->m_pkthdr.rcvif && m->m_pkthdr.rcvif->if_type == IFT_FAITH) {
773                 if (ip_keepfaith) {
774                         if (ip->ip_p == IPPROTO_TCP || ip->ip_p == IPPROTO_ICMP)
775                                 goto ours;
776                 }
777                 m_freem(m);
778                 return;
779         }
780
781         /*
782          * Not for us; forward if possible and desirable.
783          */
784         if (!ipforwarding) {
785                 ipstat.ips_cantforward++;
786                 m_freem(m);
787         } else {
788 #ifdef IPSEC
789                 /*
790                  * Enforce inbound IPsec SPD.
791                  */
792                 if (ipsec4_in_reject(m, NULL)) {
793                         ipsecstat.in_polvio++;
794                         goto bad;
795                 }
796 #endif
797 #ifdef FAST_IPSEC
798                 mtag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_IPSEC_IN_DONE, NULL);
799                 crit_enter();
800                 if (mtag != NULL) {
801                         tdbi = (struct tdb_ident *)m_tag_data(mtag);
802                         sp = ipsec_getpolicy(tdbi, IPSEC_DIR_INBOUND);
803                 } else {
804                         sp = ipsec_getpolicybyaddr(m, IPSEC_DIR_INBOUND,
805                                                    IP_FORWARDING, &error);
806                 }
807                 if (sp == NULL) {       /* NB: can happen if error */
808                         crit_exit();
809                         /*XXX error stat???*/
810                         DPRINTF(("ip_input: no SP for forwarding\n"));  /*XXX*/
811                         goto bad;
812                 }
813
814                 /*
815                  * Check security policy against packet attributes.
816                  */
817                 error = ipsec_in_reject(sp, m);
818                 KEY_FREESP(&sp);
819                 crit_exit();
820                 if (error) {
821                         ipstat.ips_cantforward++;
822                         goto bad;
823                 }
824 #endif
825                 ip_forward(m, using_srcrt, next_hop);
826         }
827         return;
828
829 ours:
830
831         /*
832          * IPSTEALTH: Process non-routing options only
833          * if the packet is destined for us.
834          */
835         if (ipstealth &&
836             hlen > sizeof(struct ip) &&
837             ip_dooptions(m, 1, next_hop))
838                 return;
839
840         /* Count the packet in the ip address stats */
841         if (ia != NULL) {
842                 ia->ia_ifa.if_ipackets++;
843                 ia->ia_ifa.if_ibytes += m->m_pkthdr.len;
844         }
845
846         /*
847          * If offset or IP_MF are set, must reassemble.
848          * Otherwise, nothing need be done.
849          * (We could look in the reassembly queue to see
850          * if the packet was previously fragmented,
851          * but it's not worth the time; just let them time out.)
852          */
853         if (ip->ip_off & (IP_MF | IP_OFFMASK)) {
854                 /*
855                  * Attempt reassembly; if it succeeds, proceed.
856                  * ip_reass() will return a different mbuf.
857                  */
858                 m = ip_reass(m);
859                 if (m == NULL)
860                         return;
861                 ip = mtod(m, struct ip *);
862
863                 /* Get the header length of the reassembled packet */
864                 hlen = IP_VHL_HL(ip->ip_vhl) << 2;
865
866                 needredispatch = TRUE;
867         } else {
868                 ip->ip_len -= hlen;
869         }
870
871 #ifdef IPSEC
872         /*
873          * enforce IPsec policy checking if we are seeing last header.
874          * note that we do not visit this with protocols with pcb layer
875          * code - like udp/tcp/raw ip.
876          */
877         if ((inetsw[ip_protox[ip->ip_p]].pr_flags & PR_LASTHDR) &&
878             ipsec4_in_reject(m, NULL)) {
879                 ipsecstat.in_polvio++;
880                 goto bad;
881         }
882 #endif
883 #if FAST_IPSEC
884         /*
885          * enforce IPsec policy checking if we are seeing last header.
886          * note that we do not visit this with protocols with pcb layer
887          * code - like udp/tcp/raw ip.
888          */
889         if (inetsw[ip_protox[ip->ip_p]].pr_flags & PR_LASTHDR) {
890                 /*
891                  * Check if the packet has already had IPsec processing
892                  * done.  If so, then just pass it along.  This tag gets
893                  * set during AH, ESP, etc. input handling, before the
894                  * packet is returned to the ip input queue for delivery.
895                  */
896                 mtag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_IPSEC_IN_DONE, NULL);
897                 crit_enter();
898                 if (mtag != NULL) {
899                         tdbi = (struct tdb_ident *)m_tag_data(mtag);
900                         sp = ipsec_getpolicy(tdbi, IPSEC_DIR_INBOUND);
901                 } else {
902                         sp = ipsec_getpolicybyaddr(m, IPSEC_DIR_INBOUND,
903                                                    IP_FORWARDING, &error);
904                 }
905                 if (sp != NULL) {
906                         /*
907                          * Check security policy against packet attributes.
908                          */
909                         error = ipsec_in_reject(sp, m);
910                         KEY_FREESP(&sp);
911                 } else {
912                         /* XXX error stat??? */
913                         error = EINVAL;
914 DPRINTF(("ip_input: no SP, packet discarded\n"));/*XXX*/
915                         goto bad;
916                 }
917                 crit_exit();
918                 if (error)
919                         goto bad;
920         }
921 #endif /* FAST_IPSEC */
922
923         /*
924          * NOTE: ip_len in host form and adjusted down by hlen for
925          *       protocol processing.
926          */
927         ipstat.ips_delivered++;
928         if (needredispatch) {
929                 struct netmsg_packet *pmsg;
930                 lwkt_port_t port;
931
932                 ip->ip_off = htons(ip->ip_off);
933                 ip->ip_len = htons(ip->ip_len + hlen);
934                 port = ip_mport_in(&m);
935                 if (port == NULL)
936                         return;
937
938                 pmsg = &m->m_hdr.mh_netmsg;
939                 netmsg_init(&pmsg->nm_netmsg, &netisr_apanic_rport, MSGF_MPSAFE,
940                             transport_processing_handler);
941                 pmsg->nm_packet = m;
942                 pmsg->nm_netmsg.nm_lmsg.u.ms_result = hlen;
943
944                 ip = mtod(m, struct ip *);
945                 ip->ip_len = ntohs(ip->ip_len) - hlen;
946                 ip->ip_off = ntohs(ip->ip_off);
947                 lwkt_sendmsg(port, &pmsg->nm_netmsg.nm_lmsg);
948         } else {
949                 transport_processing_oncpu(m, hlen, ip);
950         }
951         return;
952
953 bad:
954         m_freem(m);
955 }
956
957 /*
958  * Take incoming datagram fragment and try to reassemble it into
959  * whole datagram.  If a chain for reassembly of this datagram already
960  * exists, then it is given as fp; otherwise have to make a chain.
961  */
962 struct mbuf *
963 ip_reass(struct mbuf *m)
964 {
965         struct ip *ip = mtod(m, struct ip *);
966         struct mbuf *p = NULL, *q, *nq;
967         struct mbuf *n;
968         struct ipq *fp = NULL;
969         int hlen = IP_VHL_HL(ip->ip_vhl) << 2;
970         int i, next;
971         u_short sum;
972
973         /* If maxnipq is 0, never accept fragments. */
974         if (maxnipq == 0) {
975                 ipstat.ips_fragments++;
976                 ipstat.ips_fragdropped++;
977                 m_freem(m);
978                 return NULL;
979         }
980
981         sum = IPREASS_HASH(ip->ip_src.s_addr, ip->ip_id);
982         /*
983          * Look for queue of fragments of this datagram.
984          */
985         for (fp = ipq[sum].next; fp != &ipq[sum]; fp = fp->next)
986                 if (ip->ip_id == fp->ipq_id &&
987                     ip->ip_src.s_addr == fp->ipq_src.s_addr &&
988                     ip->ip_dst.s_addr == fp->ipq_dst.s_addr &&
989                     ip->ip_p == fp->ipq_p)
990                         goto found;
991
992         fp = NULL;
993
994         /*
995          * Enforce upper bound on number of fragmented packets
996          * for which we attempt reassembly;
997          * If maxnipq is -1, accept all fragments without limitation.
998          */
999         if (nipq > maxnipq && maxnipq > 0) {
1000                 /*
1001                  * drop something from the tail of the current queue
1002                  * before proceeding further
1003                  */
1004                 if (ipq[sum].prev == &ipq[sum]) {   /* gak */
1005                         for (i = 0; i < IPREASS_NHASH; i++) {
1006                                 if (ipq[i].prev != &ipq[i]) {
1007                                         ipstat.ips_fragtimeout +=
1008                                             ipq[i].prev->ipq_nfrags;
1009                                         ip_freef(ipq[i].prev);
1010                                         break;
1011                                 }
1012                         }
1013                 } else {
1014                         ipstat.ips_fragtimeout +=
1015                             ipq[sum].prev->ipq_nfrags;
1016                         ip_freef(ipq[sum].prev);
1017                 }
1018         }
1019 found:
1020         /*
1021          * Adjust ip_len to not reflect header,
1022          * convert offset of this to bytes.
1023          */
1024         ip->ip_len -= hlen;
1025         if (ip->ip_off & IP_MF) {
1026                 /*
1027                  * Make sure that fragments have a data length
1028                  * that's a non-zero multiple of 8 bytes.
1029                  */
1030                 if (ip->ip_len == 0 || (ip->ip_len & 0x7) != 0) {
1031                         ipstat.ips_toosmall++; /* XXX */
1032                         m_freem(m);
1033                         return NULL;
1034                 }
1035                 m->m_flags |= M_FRAG;
1036         } else
1037                 m->m_flags &= ~M_FRAG;
1038         ip->ip_off <<= 3;
1039
1040         ipstat.ips_fragments++;
1041         m->m_pkthdr.header = ip;
1042
1043         /*
1044          * If the hardware has not done csum over this fragment
1045          * then csum_data is not valid at all.
1046          */
1047         if ((m->m_pkthdr.csum_flags & (CSUM_FRAG_NOT_CHECKED | CSUM_DATA_VALID))
1048             == (CSUM_FRAG_NOT_CHECKED | CSUM_DATA_VALID)) {
1049                 m->m_pkthdr.csum_data = 0;
1050                 m->m_pkthdr.csum_flags &= ~(CSUM_DATA_VALID | CSUM_PSEUDO_HDR);
1051         }
1052
1053         /*
1054          * Presence of header sizes in mbufs
1055          * would confuse code below.
1056          */
1057         m->m_data += hlen;
1058         m->m_len -= hlen;
1059
1060         /*
1061          * If first fragment to arrive, create a reassembly queue.
1062          */
1063         if (fp == NULL) {
1064                 if ((fp = mpipe_alloc_nowait(&ipq_mpipe)) == NULL)
1065                         goto dropfrag;
1066                 insque(fp, &ipq[sum]);
1067                 nipq++;
1068                 fp->ipq_nfrags = 1;
1069                 fp->ipq_ttl = IPFRAGTTL;
1070                 fp->ipq_p = ip->ip_p;
1071                 fp->ipq_id = ip->ip_id;
1072                 fp->ipq_src = ip->ip_src;
1073                 fp->ipq_dst = ip->ip_dst;
1074                 fp->ipq_frags = m;
1075                 m->m_nextpkt = NULL;
1076                 goto inserted;
1077         } else {
1078                 fp->ipq_nfrags++;
1079         }
1080
1081 #define GETIP(m)        ((struct ip*)((m)->m_pkthdr.header))
1082
1083         /*
1084          * Find a segment which begins after this one does.
1085          */
1086         for (p = NULL, q = fp->ipq_frags; q; p = q, q = q->m_nextpkt)
1087                 if (GETIP(q)->ip_off > ip->ip_off)
1088                         break;
1089
1090         /*
1091          * If there is a preceding segment, it may provide some of
1092          * our data already.  If so, drop the data from the incoming
1093          * segment.  If it provides all of our data, drop us, otherwise
1094          * stick new segment in the proper place.
1095          *
1096          * If some of the data is dropped from the the preceding
1097          * segment, then it's checksum is invalidated.
1098          */
1099         if (p) {
1100                 i = GETIP(p)->ip_off + GETIP(p)->ip_len - ip->ip_off;
1101                 if (i > 0) {
1102                         if (i >= ip->ip_len)
1103                                 goto dropfrag;
1104                         m_adj(m, i);
1105                         m->m_pkthdr.csum_flags = 0;
1106                         ip->ip_off += i;
1107                         ip->ip_len -= i;
1108                 }
1109                 m->m_nextpkt = p->m_nextpkt;
1110                 p->m_nextpkt = m;
1111         } else {
1112                 m->m_nextpkt = fp->ipq_frags;
1113                 fp->ipq_frags = m;
1114         }
1115
1116         /*
1117          * While we overlap succeeding segments trim them or,
1118          * if they are completely covered, dequeue them.
1119          */
1120         for (; q != NULL && ip->ip_off + ip->ip_len > GETIP(q)->ip_off;
1121              q = nq) {
1122                 i = (ip->ip_off + ip->ip_len) - GETIP(q)->ip_off;
1123                 if (i < GETIP(q)->ip_len) {
1124                         GETIP(q)->ip_len -= i;
1125                         GETIP(q)->ip_off += i;
1126                         m_adj(q, i);
1127                         q->m_pkthdr.csum_flags = 0;
1128                         break;
1129                 }
1130                 nq = q->m_nextpkt;
1131                 m->m_nextpkt = nq;
1132                 ipstat.ips_fragdropped++;
1133                 fp->ipq_nfrags--;
1134                 q->m_nextpkt = NULL;
1135                 m_freem(q);
1136         }
1137
1138 inserted:
1139         /*
1140          * Check for complete reassembly and perform frag per packet
1141          * limiting.
1142          *
1143          * Frag limiting is performed here so that the nth frag has
1144          * a chance to complete the packet before we drop the packet.
1145          * As a result, n+1 frags are actually allowed per packet, but
1146          * only n will ever be stored. (n = maxfragsperpacket.)
1147          *
1148          */
1149         next = 0;
1150         for (p = NULL, q = fp->ipq_frags; q; p = q, q = q->m_nextpkt) {
1151                 if (GETIP(q)->ip_off != next) {
1152                         if (fp->ipq_nfrags > maxfragsperpacket) {
1153                                 ipstat.ips_fragdropped += fp->ipq_nfrags;
1154                                 ip_freef(fp);
1155                         }
1156                         return (NULL);
1157                 }
1158                 next += GETIP(q)->ip_len;
1159         }
1160         /* Make sure the last packet didn't have the IP_MF flag */
1161         if (p->m_flags & M_FRAG) {
1162                 if (fp->ipq_nfrags > maxfragsperpacket) {
1163                         ipstat.ips_fragdropped += fp->ipq_nfrags;
1164                         ip_freef(fp);
1165                 }
1166                 return (NULL);
1167         }
1168
1169         /*
1170          * Reassembly is complete.  Make sure the packet is a sane size.
1171          */
1172         q = fp->ipq_frags;
1173         ip = GETIP(q);
1174         if (next + (IP_VHL_HL(ip->ip_vhl) << 2) > IP_MAXPACKET) {
1175                 ipstat.ips_toolong++;
1176                 ipstat.ips_fragdropped += fp->ipq_nfrags;
1177                 ip_freef(fp);
1178                 return (NULL);
1179         }
1180
1181         /*
1182          * Concatenate fragments.
1183          */
1184         m = q;
1185         n = m->m_next;
1186         m->m_next = NULL;
1187         m_cat(m, n);
1188         nq = q->m_nextpkt;
1189         q->m_nextpkt = NULL;
1190         for (q = nq; q != NULL; q = nq) {
1191                 nq = q->m_nextpkt;
1192                 q->m_nextpkt = NULL;
1193                 m->m_pkthdr.csum_flags &= q->m_pkthdr.csum_flags;
1194                 m->m_pkthdr.csum_data += q->m_pkthdr.csum_data;
1195                 m_cat(m, q);
1196         }
1197
1198         /*
1199          * Clean up the 1's complement checksum.  Carry over 16 bits must
1200          * be added back.  This assumes no more then 65535 packet fragments
1201          * were reassembled.  A second carry can also occur (but not a third).
1202          */
1203         m->m_pkthdr.csum_data = (m->m_pkthdr.csum_data & 0xffff) +
1204                                 (m->m_pkthdr.csum_data >> 16);
1205         if (m->m_pkthdr.csum_data > 0xFFFF)
1206                 m->m_pkthdr.csum_data -= 0xFFFF;
1207
1208         /*
1209          * Create header for new ip packet by
1210          * modifying header of first packet;
1211          * dequeue and discard fragment reassembly header.
1212          * Make header visible.
1213          */
1214         ip->ip_len = next;
1215         ip->ip_src = fp->ipq_src;
1216         ip->ip_dst = fp->ipq_dst;
1217         remque(fp);
1218         nipq--;
1219         mpipe_free(&ipq_mpipe, fp);
1220         m->m_len += (IP_VHL_HL(ip->ip_vhl) << 2);
1221         m->m_data -= (IP_VHL_HL(ip->ip_vhl) << 2);
1222         /* some debugging cruft by sklower, below, will go away soon */
1223         if (m->m_flags & M_PKTHDR) { /* XXX this should be done elsewhere */
1224                 int plen = 0;
1225
1226                 for (n = m; n; n = n->m_next)
1227                         plen += n->m_len;
1228                 m->m_pkthdr.len = plen;
1229         }
1230
1231         ipstat.ips_reassembled++;
1232         return (m);
1233
1234 dropfrag:
1235         ipstat.ips_fragdropped++;
1236         if (fp != NULL)
1237                 fp->ipq_nfrags--;
1238         m_freem(m);
1239         return (NULL);
1240
1241 #undef GETIP
1242 }
1243
1244 /*
1245  * Free a fragment reassembly header and all
1246  * associated datagrams.
1247  */
1248 static void
1249 ip_freef(struct ipq *fp)
1250 {
1251         struct mbuf *q;
1252
1253         while (fp->ipq_frags) {
1254                 q = fp->ipq_frags;
1255                 fp->ipq_frags = q->m_nextpkt;
1256                 q->m_nextpkt = NULL;
1257                 m_freem(q);
1258         }
1259         remque(fp);
1260         mpipe_free(&ipq_mpipe, fp);
1261         nipq--;
1262 }
1263
1264 /*
1265  * IP timer processing;
1266  * if a timer expires on a reassembly
1267  * queue, discard it.
1268  */
1269 void
1270 ip_slowtimo(void)
1271 {
1272         struct ipq *fp;
1273         int i;
1274
1275         crit_enter();
1276         for (i = 0; i < IPREASS_NHASH; i++) {
1277                 fp = ipq[i].next;
1278                 if (fp == NULL)
1279                         continue;
1280                 while (fp != &ipq[i]) {
1281                         --fp->ipq_ttl;
1282                         fp = fp->next;
1283                         if (fp->prev->ipq_ttl == 0) {
1284                                 ipstat.ips_fragtimeout += fp->prev->ipq_nfrags;
1285                                 ip_freef(fp->prev);
1286                         }
1287                 }
1288         }
1289         /*
1290          * If we are over the maximum number of fragments
1291          * (due to the limit being lowered), drain off
1292          * enough to get down to the new limit.
1293          */
1294         if (maxnipq >= 0 && nipq > maxnipq) {
1295                 for (i = 0; i < IPREASS_NHASH; i++) {
1296                         while (nipq > maxnipq &&
1297                                 (ipq[i].next != &ipq[i])) {
1298                                 ipstat.ips_fragdropped +=
1299                                     ipq[i].next->ipq_nfrags;
1300                                 ip_freef(ipq[i].next);
1301                         }
1302                 }
1303         }
1304         ipflow_slowtimo();
1305         crit_exit();
1306 }
1307
1308 /*
1309  * Drain off all datagram fragments.
1310  */
1311 void
1312 ip_drain(void)
1313 {
1314         int i;
1315
1316         for (i = 0; i < IPREASS_NHASH; i++) {
1317                 while (ipq[i].next != &ipq[i]) {
1318                         ipstat.ips_fragdropped += ipq[i].next->ipq_nfrags;
1319                         ip_freef(ipq[i].next);
1320                 }
1321         }
1322         in_rtqdrain();
1323 }
1324
1325 /*
1326  * Do option processing on a datagram,
1327  * possibly discarding it if bad options are encountered,
1328  * or forwarding it if source-routed.
1329  * The pass argument is used when operating in the IPSTEALTH
1330  * mode to tell what options to process:
1331  * [LS]SRR (pass 0) or the others (pass 1).
1332  * The reason for as many as two passes is that when doing IPSTEALTH,
1333  * non-routing options should be processed only if the packet is for us.
1334  * Returns 1 if packet has been forwarded/freed,
1335  * 0 if the packet should be processed further.
1336  */
1337 static int
1338 ip_dooptions(struct mbuf *m, int pass, struct sockaddr_in *next_hop)
1339 {
1340         struct sockaddr_in ipaddr = { sizeof ipaddr, AF_INET };
1341         struct ip *ip = mtod(m, struct ip *);
1342         u_char *cp;
1343         struct in_ifaddr *ia;
1344         int opt, optlen, cnt, off, code, type = ICMP_PARAMPROB;
1345         boolean_t forward = FALSE;
1346         struct in_addr *sin, dst;
1347         n_time ntime;
1348
1349         dst = ip->ip_dst;
1350         cp = (u_char *)(ip + 1);
1351         cnt = (IP_VHL_HL(ip->ip_vhl) << 2) - sizeof(struct ip);
1352         for (; cnt > 0; cnt -= optlen, cp += optlen) {
1353                 opt = cp[IPOPT_OPTVAL];
1354                 if (opt == IPOPT_EOL)
1355                         break;
1356                 if (opt == IPOPT_NOP)
1357                         optlen = 1;
1358                 else {
1359                         if (cnt < IPOPT_OLEN + sizeof(*cp)) {
1360                                 code = &cp[IPOPT_OLEN] - (u_char *)ip;
1361                                 goto bad;
1362                         }
1363                         optlen = cp[IPOPT_OLEN];
1364                         if (optlen < IPOPT_OLEN + sizeof(*cp) || optlen > cnt) {
1365                                 code = &cp[IPOPT_OLEN] - (u_char *)ip;
1366                                 goto bad;
1367                         }
1368                 }
1369                 switch (opt) {
1370
1371                 default:
1372                         break;
1373
1374                 /*
1375                  * Source routing with record.
1376                  * Find interface with current destination address.
1377                  * If none on this machine then drop if strictly routed,
1378                  * or do nothing if loosely routed.
1379                  * Record interface address and bring up next address
1380                  * component.  If strictly routed make sure next
1381                  * address is on directly accessible net.
1382                  */
1383                 case IPOPT_LSRR:
1384                 case IPOPT_SSRR:
1385                         if (ipstealth && pass > 0)
1386                                 break;
1387                         if (optlen < IPOPT_OFFSET + sizeof(*cp)) {
1388                                 code = &cp[IPOPT_OLEN] - (u_char *)ip;
1389                                 goto bad;
1390                         }
1391                         if ((off = cp[IPOPT_OFFSET]) < IPOPT_MINOFF) {
1392                                 code = &cp[IPOPT_OFFSET] - (u_char *)ip;
1393                                 goto bad;
1394                         }
1395                         ipaddr.sin_addr = ip->ip_dst;
1396                         ia = (struct in_ifaddr *)
1397                                 ifa_ifwithaddr((struct sockaddr *)&ipaddr);
1398                         if (ia == NULL) {
1399                                 if (opt == IPOPT_SSRR) {
1400                                         type = ICMP_UNREACH;
1401                                         code = ICMP_UNREACH_SRCFAIL;
1402                                         goto bad;
1403                                 }
1404                                 if (!ip_dosourceroute)
1405                                         goto nosourcerouting;
1406                                 /*
1407                                  * Loose routing, and not at next destination
1408                                  * yet; nothing to do except forward.
1409                                  */
1410                                 break;
1411                         }
1412                         off--;                  /* 0 origin */
1413                         if (off > optlen - (int)sizeof(struct in_addr)) {
1414                                 /*
1415                                  * End of source route.  Should be for us.
1416                                  */
1417                                 if (!ip_acceptsourceroute)
1418                                         goto nosourcerouting;
1419                                 save_rte(m, cp, ip->ip_src);
1420                                 break;
1421                         }
1422                         if (ipstealth)
1423                                 goto dropit;
1424                         if (!ip_dosourceroute) {
1425                                 if (ipforwarding) {
1426                                         char buf[sizeof "aaa.bbb.ccc.ddd"];
1427
1428                                         /*
1429                                          * Acting as a router, so generate ICMP
1430                                          */
1431 nosourcerouting:
1432                                         strcpy(buf, inet_ntoa(ip->ip_dst));
1433                                         log(LOG_WARNING,
1434                                             "attempted source route from %s to %s\n",
1435                                             inet_ntoa(ip->ip_src), buf);
1436                                         type = ICMP_UNREACH;
1437                                         code = ICMP_UNREACH_SRCFAIL;
1438                                         goto bad;
1439                                 } else {
1440                                         /*
1441                                          * Not acting as a router,
1442                                          * so silently drop.
1443                                          */
1444 dropit:
1445                                         ipstat.ips_cantforward++;
1446                                         m_freem(m);
1447                                         return (1);
1448                                 }
1449                         }
1450
1451                         /*
1452                          * locate outgoing interface
1453                          */
1454                         memcpy(&ipaddr.sin_addr, cp + off,
1455                             sizeof ipaddr.sin_addr);
1456
1457                         if (opt == IPOPT_SSRR) {
1458 #define INA     struct in_ifaddr *
1459 #define SA      struct sockaddr *
1460                                 if ((ia = (INA)ifa_ifwithdstaddr((SA)&ipaddr))
1461                                                                         == NULL)
1462                                         ia = (INA)ifa_ifwithnet((SA)&ipaddr);
1463                         } else {
1464                                 ia = ip_rtaddr(ipaddr.sin_addr, NULL);
1465                         }
1466                         if (ia == NULL) {
1467                                 type = ICMP_UNREACH;
1468                                 code = ICMP_UNREACH_SRCFAIL;
1469                                 goto bad;
1470                         }
1471                         ip->ip_dst = ipaddr.sin_addr;
1472                         memcpy(cp + off, &IA_SIN(ia)->sin_addr,
1473                             sizeof(struct in_addr));
1474                         cp[IPOPT_OFFSET] += sizeof(struct in_addr);
1475                         /*
1476                          * Let ip_intr's mcast routing check handle mcast pkts
1477                          */
1478                         forward = !IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s_addr));
1479                         break;
1480
1481                 case IPOPT_RR:
1482                         if (ipstealth && pass == 0)
1483                                 break;
1484                         if (optlen < IPOPT_OFFSET + sizeof(*cp)) {
1485                                 code = &cp[IPOPT_OFFSET] - (u_char *)ip;
1486                                 goto bad;
1487                         }
1488                         if ((off = cp[IPOPT_OFFSET]) < IPOPT_MINOFF) {
1489                                 code = &cp[IPOPT_OFFSET] - (u_char *)ip;
1490                                 goto bad;
1491                         }
1492                         /*
1493                          * If no space remains, ignore.
1494                          */
1495                         off--;                  /* 0 origin */
1496                         if (off > optlen - (int)sizeof(struct in_addr))
1497                                 break;
1498                         memcpy(&ipaddr.sin_addr, &ip->ip_dst,
1499                             sizeof ipaddr.sin_addr);
1500                         /*
1501                          * locate outgoing interface; if we're the destination,
1502                          * use the incoming interface (should be same).
1503                          */
1504                         if ((ia = (INA)ifa_ifwithaddr((SA)&ipaddr)) == NULL &&
1505                             (ia = ip_rtaddr(ipaddr.sin_addr, NULL)) == NULL) {
1506                                 type = ICMP_UNREACH;
1507                                 code = ICMP_UNREACH_HOST;
1508                                 goto bad;
1509                         }
1510                         memcpy(cp + off, &IA_SIN(ia)->sin_addr,
1511                             sizeof(struct in_addr));
1512                         cp[IPOPT_OFFSET] += sizeof(struct in_addr);
1513                         break;
1514
1515                 case IPOPT_TS:
1516                         if (ipstealth && pass == 0)
1517                                 break;
1518                         code = cp - (u_char *)ip;
1519                         if (optlen < 4 || optlen > 40) {
1520                                 code = &cp[IPOPT_OLEN] - (u_char *)ip;
1521                                 goto bad;
1522                         }
1523                         if ((off = cp[IPOPT_OFFSET]) < 5) {
1524                                 code = &cp[IPOPT_OLEN] - (u_char *)ip;
1525                                 goto bad;
1526                         }
1527                         if (off > optlen - (int)sizeof(int32_t)) {
1528                                 cp[IPOPT_OFFSET + 1] += (1 << 4);
1529                                 if ((cp[IPOPT_OFFSET + 1] & 0xf0) == 0) {
1530                                         code = &cp[IPOPT_OFFSET] - (u_char *)ip;
1531                                         goto bad;
1532                                 }
1533                                 break;
1534                         }
1535                         off--;                          /* 0 origin */
1536                         sin = (struct in_addr *)(cp + off);
1537                         switch (cp[IPOPT_OFFSET + 1] & 0x0f) {
1538
1539                         case IPOPT_TS_TSONLY:
1540                                 break;
1541
1542                         case IPOPT_TS_TSANDADDR:
1543                                 if (off + sizeof(n_time) +
1544                                     sizeof(struct in_addr) > optlen) {
1545                                         code = &cp[IPOPT_OFFSET] - (u_char *)ip;
1546                                         goto bad;
1547                                 }
1548                                 ipaddr.sin_addr = dst;
1549                                 ia = (INA)ifaof_ifpforaddr((SA)&ipaddr,
1550                                                             m->m_pkthdr.rcvif);
1551                                 if (ia == NULL)
1552                                         continue;
1553                                 memcpy(sin, &IA_SIN(ia)->sin_addr,
1554                                     sizeof(struct in_addr));
1555                                 cp[IPOPT_OFFSET] += sizeof(struct in_addr);
1556                                 off += sizeof(struct in_addr);
1557                                 break;
1558
1559                         case IPOPT_TS_PRESPEC:
1560                                 if (off + sizeof(n_time) +
1561                                     sizeof(struct in_addr) > optlen) {
1562                                         code = &cp[IPOPT_OFFSET] - (u_char *)ip;
1563                                         goto bad;
1564                                 }
1565                                 memcpy(&ipaddr.sin_addr, sin,
1566                                     sizeof(struct in_addr));
1567                                 if (ifa_ifwithaddr((SA)&ipaddr) == NULL)
1568                                         continue;
1569                                 cp[IPOPT_OFFSET] += sizeof(struct in_addr);
1570                                 off += sizeof(struct in_addr);
1571                                 break;
1572
1573                         default:
1574                                 code = &cp[IPOPT_OFFSET + 1] - (u_char *)ip;
1575                                 goto bad;
1576                         }
1577                         ntime = iptime();
1578                         memcpy(cp + off, &ntime, sizeof(n_time));
1579                         cp[IPOPT_OFFSET] += sizeof(n_time);
1580                 }
1581         }
1582         if (forward && ipforwarding) {
1583                 ip_forward(m, TRUE, next_hop);
1584                 return (1);
1585         }
1586         return (0);
1587 bad:
1588         icmp_error(m, type, code, 0, 0);
1589         ipstat.ips_badoptions++;
1590         return (1);
1591 }
1592
1593 /*
1594  * Given address of next destination (final or next hop),
1595  * return internet address info of interface to be used to get there.
1596  */
1597 struct in_ifaddr *
1598 ip_rtaddr(struct in_addr dst, struct route *ro0)
1599 {
1600         struct route sro, *ro;
1601         struct sockaddr_in *sin;
1602         struct in_ifaddr *ia;
1603
1604         if (ro0 != NULL) {
1605                 ro = ro0;
1606         } else {
1607                 bzero(&sro, sizeof(sro));
1608                 ro = &sro;
1609         }
1610
1611         sin = (struct sockaddr_in *)&ro->ro_dst;
1612
1613         if (ro->ro_rt == NULL || dst.s_addr != sin->sin_addr.s_addr) {
1614                 if (ro->ro_rt != NULL) {
1615                         RTFREE(ro->ro_rt);
1616                         ro->ro_rt = NULL;
1617                 }
1618                 sin->sin_family = AF_INET;
1619                 sin->sin_len = sizeof *sin;
1620                 sin->sin_addr = dst;
1621                 rtalloc_ign(ro, RTF_PRCLONING);
1622         }
1623
1624         if (ro->ro_rt == NULL)
1625                 return (NULL);
1626
1627         ia = ifatoia(ro->ro_rt->rt_ifa);
1628
1629         if (ro == &sro)
1630                 RTFREE(ro->ro_rt);
1631         return ia;
1632 }
1633
1634 /*
1635  * Save incoming source route for use in replies,
1636  * to be picked up later by ip_srcroute if the receiver is interested.
1637  */
1638 static void
1639 save_rte(struct mbuf *m, u_char *option, struct in_addr dst)
1640 {
1641         struct m_tag *mtag;
1642         struct ip_srcrt_opt *opt;
1643         unsigned olen;
1644
1645         mtag = m_tag_get(PACKET_TAG_IPSRCRT, sizeof(*opt), MB_DONTWAIT);
1646         if (mtag == NULL)
1647                 return;
1648         opt = m_tag_data(mtag);
1649
1650         olen = option[IPOPT_OLEN];
1651 #ifdef DIAGNOSTIC
1652         if (ipprintfs)
1653                 kprintf("save_rte: olen %d\n", olen);
1654 #endif
1655         if (olen > sizeof(opt->ip_srcrt) - (1 + sizeof(dst))) {
1656                 m_tag_free(mtag);
1657                 return;
1658         }
1659         bcopy(option, opt->ip_srcrt.srcopt, olen);
1660         opt->ip_nhops = (olen - IPOPT_OFFSET - 1) / sizeof(struct in_addr);
1661         opt->ip_srcrt.dst = dst;
1662         m_tag_prepend(m, mtag);
1663 }
1664
1665 /*
1666  * Retrieve incoming source route for use in replies,
1667  * in the same form used by setsockopt.
1668  * The first hop is placed before the options, will be removed later.
1669  */
1670 struct mbuf *
1671 ip_srcroute(struct mbuf *m0)
1672 {
1673         struct in_addr *p, *q;
1674         struct mbuf *m;
1675         struct m_tag *mtag;
1676         struct ip_srcrt_opt *opt;
1677
1678         if (m0 == NULL)
1679                 return NULL;
1680
1681         mtag = m_tag_find(m0, PACKET_TAG_IPSRCRT, NULL);
1682         if (mtag == NULL)
1683                 return NULL;
1684         opt = m_tag_data(mtag);
1685
1686         if (opt->ip_nhops == 0)
1687                 return (NULL);
1688         m = m_get(MB_DONTWAIT, MT_HEADER);
1689         if (m == NULL)
1690                 return (NULL);
1691
1692 #define OPTSIZ  (sizeof(opt->ip_srcrt.nop) + sizeof(opt->ip_srcrt.srcopt))
1693
1694         /* length is (nhops+1)*sizeof(addr) + sizeof(nop + srcrt header) */
1695         m->m_len = opt->ip_nhops * sizeof(struct in_addr) +
1696                    sizeof(struct in_addr) + OPTSIZ;
1697 #ifdef DIAGNOSTIC
1698         if (ipprintfs) {
1699                 kprintf("ip_srcroute: nhops %d mlen %d",
1700                         opt->ip_nhops, m->m_len);
1701         }
1702 #endif
1703
1704         /*
1705          * First save first hop for return route
1706          */
1707         p = &opt->ip_srcrt.route[opt->ip_nhops - 1];
1708         *(mtod(m, struct in_addr *)) = *p--;
1709 #ifdef DIAGNOSTIC
1710         if (ipprintfs)
1711                 kprintf(" hops %x", ntohl(mtod(m, struct in_addr *)->s_addr));
1712 #endif
1713
1714         /*
1715          * Copy option fields and padding (nop) to mbuf.
1716          */
1717         opt->ip_srcrt.nop = IPOPT_NOP;
1718         opt->ip_srcrt.srcopt[IPOPT_OFFSET] = IPOPT_MINOFF;
1719         memcpy(mtod(m, caddr_t) + sizeof(struct in_addr), &opt->ip_srcrt.nop,
1720             OPTSIZ);
1721         q = (struct in_addr *)(mtod(m, caddr_t) +
1722             sizeof(struct in_addr) + OPTSIZ);
1723 #undef OPTSIZ
1724         /*
1725          * Record return path as an IP source route,
1726          * reversing the path (pointers are now aligned).
1727          */
1728         while (p >= opt->ip_srcrt.route) {
1729 #ifdef DIAGNOSTIC
1730                 if (ipprintfs)
1731                         kprintf(" %x", ntohl(q->s_addr));
1732 #endif
1733                 *q++ = *p--;
1734         }
1735         /*
1736          * Last hop goes to final destination.
1737          */
1738         *q = opt->ip_srcrt.dst;
1739         m_tag_delete(m0, mtag);
1740 #ifdef DIAGNOSTIC
1741         if (ipprintfs)
1742                 kprintf(" %x\n", ntohl(q->s_addr));
1743 #endif
1744         return (m);
1745 }
1746
1747 /*
1748  * Strip out IP options.
1749  */
1750 void
1751 ip_stripoptions(struct mbuf *m)
1752 {
1753         int datalen;
1754         struct ip *ip = mtod(m, struct ip *);
1755         caddr_t opts;
1756         int optlen;
1757
1758         optlen = (IP_VHL_HL(ip->ip_vhl) << 2) - sizeof(struct ip);
1759         opts = (caddr_t)(ip + 1);
1760         datalen = m->m_len - (sizeof(struct ip) + optlen);
1761         bcopy(opts + optlen, opts, datalen);
1762         m->m_len -= optlen;
1763         if (m->m_flags & M_PKTHDR)
1764                 m->m_pkthdr.len -= optlen;
1765         ip->ip_vhl = IP_MAKE_VHL(IPVERSION, sizeof(struct ip) >> 2);
1766 }
1767
1768 u_char inetctlerrmap[PRC_NCMDS] = {
1769         0,              0,              0,              0,
1770         0,              EMSGSIZE,       EHOSTDOWN,      EHOSTUNREACH,
1771         EHOSTUNREACH,   EHOSTUNREACH,   ECONNREFUSED,   ECONNREFUSED,
1772         EMSGSIZE,       EHOSTUNREACH,   0,              0,
1773         0,              0,              0,              0,
1774         ENOPROTOOPT,    ECONNREFUSED
1775 };
1776
1777 /*
1778  * Forward a packet.  If some error occurs return the sender
1779  * an icmp packet.  Note we can't always generate a meaningful
1780  * icmp message because icmp doesn't have a large enough repertoire
1781  * of codes and types.
1782  *
1783  * If not forwarding, just drop the packet.  This could be confusing
1784  * if ipforwarding was zero but some routing protocol was advancing
1785  * us as a gateway to somewhere.  However, we must let the routing
1786  * protocol deal with that.
1787  *
1788  * The using_srcrt parameter indicates whether the packet is being forwarded
1789  * via a source route.
1790  */
1791 void
1792 ip_forward(struct mbuf *m, boolean_t using_srcrt, struct sockaddr_in *next_hop)
1793 {
1794         struct ip *ip = mtod(m, struct ip *);
1795         struct rtentry *rt;
1796         struct route fwd_ro;
1797         int error, type = 0, code = 0, destmtu = 0;
1798         struct mbuf *mcopy;
1799         n_long dest;
1800         struct in_addr pkt_dst;
1801
1802         dest = INADDR_ANY;
1803         /*
1804          * Cache the destination address of the packet; this may be
1805          * changed by use of 'ipfw fwd'.
1806          */
1807         pkt_dst = (next_hop != NULL) ? next_hop->sin_addr : ip->ip_dst;
1808
1809 #ifdef DIAGNOSTIC
1810         if (ipprintfs)
1811                 kprintf("forward: src %x dst %x ttl %x\n",
1812                        ip->ip_src.s_addr, pkt_dst.s_addr, ip->ip_ttl);
1813 #endif
1814
1815         if (m->m_flags & (M_BCAST | M_MCAST) || !in_canforward(pkt_dst)) {
1816                 ipstat.ips_cantforward++;
1817                 m_freem(m);
1818                 return;
1819         }
1820         if (!ipstealth && ip->ip_ttl <= IPTTLDEC) {
1821                 icmp_error(m, ICMP_TIMXCEED, ICMP_TIMXCEED_INTRANS, dest, 0);
1822                 return;
1823         }
1824
1825         bzero(&fwd_ro, sizeof(fwd_ro));
1826         ip_rtaddr(pkt_dst, &fwd_ro);
1827         if (fwd_ro.ro_rt == NULL) {
1828                 icmp_error(m, ICMP_UNREACH, ICMP_UNREACH_HOST, dest, 0);
1829                 return;
1830         }
1831         rt = fwd_ro.ro_rt;
1832
1833         /*
1834          * Save the IP header and at most 8 bytes of the payload,
1835          * in case we need to generate an ICMP message to the src.
1836          *
1837          * XXX this can be optimized a lot by saving the data in a local
1838          * buffer on the stack (72 bytes at most), and only allocating the
1839          * mbuf if really necessary. The vast majority of the packets
1840          * are forwarded without having to send an ICMP back (either
1841          * because unnecessary, or because rate limited), so we are
1842          * really we are wasting a lot of work here.
1843          *
1844          * We don't use m_copy() because it might return a reference
1845          * to a shared cluster. Both this function and ip_output()
1846          * assume exclusive access to the IP header in `m', so any
1847          * data in a cluster may change before we reach icmp_error().
1848          */
1849         MGETHDR(mcopy, MB_DONTWAIT, m->m_type);
1850         if (mcopy != NULL && !m_dup_pkthdr(mcopy, m, MB_DONTWAIT)) {
1851                 /*
1852                  * It's probably ok if the pkthdr dup fails (because
1853                  * the deep copy of the tag chain failed), but for now
1854                  * be conservative and just discard the copy since
1855                  * code below may some day want the tags.
1856                  */
1857                 m_free(mcopy);
1858                 mcopy = NULL;
1859         }
1860         if (mcopy != NULL) {
1861                 mcopy->m_len = imin((IP_VHL_HL(ip->ip_vhl) << 2) + 8,
1862                     (int)ip->ip_len);
1863                 mcopy->m_pkthdr.len = mcopy->m_len;
1864                 m_copydata(m, 0, mcopy->m_len, mtod(mcopy, caddr_t));
1865         }
1866
1867         if (!ipstealth)
1868                 ip->ip_ttl -= IPTTLDEC;
1869
1870         /*
1871          * If forwarding packet using same interface that it came in on,
1872          * perhaps should send a redirect to sender to shortcut a hop.
1873          * Only send redirect if source is sending directly to us,
1874          * and if packet was not source routed (or has any options).
1875          * Also, don't send redirect if forwarding using a default route
1876          * or a route modified by a redirect.
1877          */
1878         if (rt->rt_ifp == m->m_pkthdr.rcvif &&
1879             !(rt->rt_flags & (RTF_DYNAMIC | RTF_MODIFIED)) &&
1880             satosin(rt_key(rt))->sin_addr.s_addr != INADDR_ANY &&
1881             ipsendredirects && !using_srcrt && next_hop == NULL) {
1882                 u_long src = ntohl(ip->ip_src.s_addr);
1883                 struct in_ifaddr *rt_ifa = (struct in_ifaddr *)rt->rt_ifa;
1884
1885                 if (rt_ifa != NULL &&
1886                     (src & rt_ifa->ia_subnetmask) == rt_ifa->ia_subnet) {
1887                         if (rt->rt_flags & RTF_GATEWAY)
1888                                 dest = satosin(rt->rt_gateway)->sin_addr.s_addr;
1889                         else
1890                                 dest = pkt_dst.s_addr;
1891                         /*
1892                          * Router requirements says to only send
1893                          * host redirects.
1894                          */
1895                         type = ICMP_REDIRECT;
1896                         code = ICMP_REDIRECT_HOST;
1897 #ifdef DIAGNOSTIC
1898                         if (ipprintfs)
1899                                 kprintf("redirect (%d) to %x\n", code, dest);
1900 #endif
1901                 }
1902         }
1903
1904         error = ip_output(m, NULL, &fwd_ro, IP_FORWARDING, NULL, NULL);
1905         if (error == 0) {
1906                 ipstat.ips_forward++;
1907                 if (type == 0) {
1908                         if (mcopy) {
1909                                 ipflow_create(&fwd_ro, mcopy);
1910                                 m_freem(mcopy);
1911                         }
1912                         goto done;
1913                 } else {
1914                         ipstat.ips_redirectsent++;
1915                 }
1916         } else {
1917                 ipstat.ips_cantforward++;
1918         }
1919
1920         if (mcopy == NULL)
1921                 goto done;
1922
1923         /*
1924          * Send ICMP message.
1925          */
1926
1927         switch (error) {
1928
1929         case 0:                         /* forwarded, but need redirect */
1930                 /* type, code set above */
1931                 break;
1932
1933         case ENETUNREACH:               /* shouldn't happen, checked above */
1934         case EHOSTUNREACH:
1935         case ENETDOWN:
1936         case EHOSTDOWN:
1937         default:
1938                 type = ICMP_UNREACH;
1939                 code = ICMP_UNREACH_HOST;
1940                 break;
1941
1942         case EMSGSIZE:
1943                 type = ICMP_UNREACH;
1944                 code = ICMP_UNREACH_NEEDFRAG;
1945 #ifdef IPSEC
1946                 /*
1947                  * If the packet is routed over IPsec tunnel, tell the
1948                  * originator the tunnel MTU.
1949                  *      tunnel MTU = if MTU - sizeof(IP) - ESP/AH hdrsiz
1950                  * XXX quickhack!!!
1951                  */
1952                 if (fwd_ro.ro_rt != NULL) {
1953                         struct secpolicy *sp = NULL;
1954                         int ipsecerror;
1955                         int ipsechdr;
1956                         struct route *ro;
1957
1958                         sp = ipsec4_getpolicybyaddr(mcopy,
1959                                                     IPSEC_DIR_OUTBOUND,
1960                                                     IP_FORWARDING,
1961                                                     &ipsecerror);
1962
1963                         if (sp == NULL)
1964                                 destmtu = fwd_ro.ro_rt->rt_ifp->if_mtu;
1965                         else {
1966                                 /* count IPsec header size */
1967                                 ipsechdr = ipsec4_hdrsiz(mcopy,
1968                                                          IPSEC_DIR_OUTBOUND,
1969                                                          NULL);
1970
1971                                 /*
1972                                  * find the correct route for outer IPv4
1973                                  * header, compute tunnel MTU.
1974                                  *
1975                                  */
1976                                 if (sp->req != NULL && sp->req->sav != NULL &&
1977                                     sp->req->sav->sah != NULL) {
1978                                         ro = &sp->req->sav->sah->sa_route;
1979                                         if (ro->ro_rt != NULL &&
1980                                             ro->ro_rt->rt_ifp != NULL) {
1981                                                 destmtu =
1982                                                     ro->ro_rt->rt_ifp->if_mtu;
1983                                                 destmtu -= ipsechdr;
1984                                         }
1985                                 }
1986
1987                                 key_freesp(sp);
1988                         }
1989                 }
1990 #elif FAST_IPSEC
1991                 /*
1992                  * If the packet is routed over IPsec tunnel, tell the
1993                  * originator the tunnel MTU.
1994                  *      tunnel MTU = if MTU - sizeof(IP) - ESP/AH hdrsiz
1995                  * XXX quickhack!!!
1996                  */
1997                 if (fwd_ro.ro_rt != NULL) {
1998                         struct secpolicy *sp = NULL;
1999                         int ipsecerror;
2000                         int ipsechdr;
2001                         struct route *ro;
2002
2003                         sp = ipsec_getpolicybyaddr(mcopy,
2004                                                    IPSEC_DIR_OUTBOUND,
2005                                                    IP_FORWARDING,
2006                                                    &ipsecerror);
2007
2008                         if (sp == NULL)
2009                                 destmtu = fwd_ro.ro_rt->rt_ifp->if_mtu;
2010                         else {
2011                                 /* count IPsec header size */
2012                                 ipsechdr = ipsec4_hdrsiz(mcopy,
2013                                                          IPSEC_DIR_OUTBOUND,
2014                                                          NULL);
2015
2016                                 /*
2017                                  * find the correct route for outer IPv4
2018                                  * header, compute tunnel MTU.
2019                                  */
2020
2021                                 if (sp->req != NULL &&
2022                                     sp->req->sav != NULL &&
2023                                     sp->req->sav->sah != NULL) {
2024                                         ro = &sp->req->sav->sah->sa_route;
2025                                         if (ro->ro_rt != NULL &&
2026                                             ro->ro_rt->rt_ifp != NULL) {
2027                                                 destmtu =
2028                                                     ro->ro_rt->rt_ifp->if_mtu;
2029                                                 destmtu -= ipsechdr;
2030                                         }
2031                                 }
2032
2033                                 KEY_FREESP(&sp);
2034                         }
2035                 }
2036 #else /* !IPSEC && !FAST_IPSEC */
2037                 if (fwd_ro.ro_rt != NULL)
2038                         destmtu = fwd_ro.ro_rt->rt_ifp->if_mtu;
2039 #endif /*IPSEC*/
2040                 ipstat.ips_cantfrag++;
2041                 break;
2042
2043         case ENOBUFS:
2044                 /*
2045                  * A router should not generate ICMP_SOURCEQUENCH as
2046                  * required in RFC1812 Requirements for IP Version 4 Routers.
2047                  * Source quench could be a big problem under DoS attacks,
2048                  * or if the underlying interface is rate-limited.
2049                  * Those who need source quench packets may re-enable them
2050                  * via the net.inet.ip.sendsourcequench sysctl.
2051                  */
2052                 if (!ip_sendsourcequench) {
2053                         m_freem(mcopy);
2054                         goto done;
2055                 } else {
2056                         type = ICMP_SOURCEQUENCH;
2057                         code = 0;
2058                 }
2059                 break;
2060
2061         case EACCES:                    /* ipfw denied packet */
2062                 m_freem(mcopy);
2063                 goto done;
2064         }
2065         icmp_error(mcopy, type, code, dest, destmtu);
2066 done:
2067         if (fwd_ro.ro_rt != NULL)
2068                 RTFREE(fwd_ro.ro_rt);
2069 }
2070
2071 void
2072 ip_savecontrol(struct inpcb *inp, struct mbuf **mp, struct ip *ip,
2073                struct mbuf *m)
2074 {
2075         if (inp->inp_socket->so_options & SO_TIMESTAMP) {
2076                 struct timeval tv;
2077
2078                 microtime(&tv);
2079                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &tv, sizeof(tv),
2080                     SCM_TIMESTAMP, SOL_SOCKET);
2081                 if (*mp)
2082                         mp = &(*mp)->m_next;
2083         }
2084         if (inp->inp_flags & INP_RECVDSTADDR) {
2085                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &ip->ip_dst,
2086                     sizeof(struct in_addr), IP_RECVDSTADDR, IPPROTO_IP);
2087                 if (*mp)
2088                         mp = &(*mp)->m_next;
2089         }
2090         if (inp->inp_flags & INP_RECVTTL) {
2091                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &ip->ip_ttl,
2092                     sizeof(u_char), IP_RECVTTL, IPPROTO_IP);
2093                 if (*mp)
2094                         mp = &(*mp)->m_next;
2095         }
2096 #ifdef notyet
2097         /* XXX
2098          * Moving these out of udp_input() made them even more broken
2099          * than they already were.
2100          */
2101         /* options were tossed already */
2102         if (inp->inp_flags & INP_RECVOPTS) {
2103                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) opts_deleted_above,
2104                     sizeof(struct in_addr), IP_RECVOPTS, IPPROTO_IP);
2105                 if (*mp)
2106                         mp = &(*mp)->m_next;
2107         }
2108         /* ip_srcroute doesn't do what we want here, need to fix */
2109         if (inp->inp_flags & INP_RECVRETOPTS) {
2110                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) ip_srcroute(m),
2111                     sizeof(struct in_addr), IP_RECVRETOPTS, IPPROTO_IP);
2112                 if (*mp)
2113                         mp = &(*mp)->m_next;
2114         }
2115 #endif
2116         if (inp->inp_flags & INP_RECVIF) {
2117                 struct ifnet *ifp;
2118                 struct sdlbuf {
2119                         struct sockaddr_dl sdl;
2120                         u_char  pad[32];
2121                 } sdlbuf;
2122                 struct sockaddr_dl *sdp;
2123                 struct sockaddr_dl *sdl2 = &sdlbuf.sdl;
2124
2125                 if (((ifp = m->m_pkthdr.rcvif)) &&
2126                     ((ifp->if_index != 0) && (ifp->if_index <= if_index))) {
2127                         sdp = IF_LLSOCKADDR(ifp);
2128                         /*
2129                          * Change our mind and don't try copy.
2130                          */
2131                         if ((sdp->sdl_family != AF_LINK) ||
2132                             (sdp->sdl_len > sizeof(sdlbuf))) {
2133                                 goto makedummy;
2134                         }
2135                         bcopy(sdp, sdl2, sdp->sdl_len);
2136                 } else {
2137 makedummy:
2138                         sdl2->sdl_len =
2139                             offsetof(struct sockaddr_dl, sdl_data[0]);
2140                         sdl2->sdl_family = AF_LINK;
2141                         sdl2->sdl_index = 0;
2142                         sdl2->sdl_nlen = sdl2->sdl_alen = sdl2->sdl_slen = 0;
2143                 }
2144                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) sdl2, sdl2->sdl_len,
2145                         IP_RECVIF, IPPROTO_IP);
2146                 if (*mp)
2147                         mp = &(*mp)->m_next;
2148         }
2149 }
2150
2151 /*
2152  * XXX these routines are called from the upper part of the kernel.
2153  *
2154  * They could also be moved to ip_mroute.c, since all the RSVP
2155  *  handling is done there already.
2156  */
2157 int
2158 ip_rsvp_init(struct socket *so)
2159 {
2160         if (so->so_type != SOCK_RAW ||
2161             so->so_proto->pr_protocol != IPPROTO_RSVP)
2162                 return EOPNOTSUPP;
2163
2164         if (ip_rsvpd != NULL)
2165                 return EADDRINUSE;
2166
2167         ip_rsvpd = so;
2168         /*
2169          * This may seem silly, but we need to be sure we don't over-increment
2170          * the RSVP counter, in case something slips up.
2171          */
2172         if (!ip_rsvp_on) {
2173                 ip_rsvp_on = 1;
2174                 rsvp_on++;
2175         }
2176
2177         return 0;
2178 }
2179
2180 int
2181 ip_rsvp_done(void)
2182 {
2183         ip_rsvpd = NULL;
2184         /*
2185          * This may seem silly, but we need to be sure we don't over-decrement
2186          * the RSVP counter, in case something slips up.
2187          */
2188         if (ip_rsvp_on) {
2189                 ip_rsvp_on = 0;
2190                 rsvp_on--;
2191         }
2192         return 0;
2193 }
2194
2195 void
2196 rsvp_input(struct mbuf *m, ...) /* XXX must fixup manually */
2197 {
2198         int off, proto;
2199         __va_list ap;
2200
2201         __va_start(ap, m);
2202         off = __va_arg(ap, int);
2203         proto = __va_arg(ap, int);
2204         __va_end(ap);
2205
2206         if (rsvp_input_p) { /* call the real one if loaded */
2207                 rsvp_input_p(m, off, proto);
2208                 return;
2209         }
2210
2211         /* Can still get packets with rsvp_on = 0 if there is a local member
2212          * of the group to which the RSVP packet is addressed.  But in this
2213          * case we want to throw the packet away.
2214          */
2215
2216         if (!rsvp_on) {
2217                 m_freem(m);
2218                 return;
2219         }
2220
2221         if (ip_rsvpd != NULL) {
2222                 rip_input(m, off, proto);
2223                 return;
2224         }
2225         /* Drop the packet */
2226         m_freem(m);
2227 }