* Don't call ifp->if_output() from inside mpls_output(). Make the
[dragonfly.git] / sys / net / if_ethersubr.c
1 /*
2  * Copyright (c) 1982, 1989, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
14  *    must display the following acknowledgement:
15  *      This product includes software developed by the University of
16  *      California, Berkeley and its contributors.
17  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
18  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
19  *    without specific prior written permission.
20  *
21  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
22  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
23  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
24  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
25  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
26  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
27  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
28  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
29  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
30  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
31  * SUCH DAMAGE.
32  *
33  *      @(#)if_ethersubr.c      8.1 (Berkeley) 6/10/93
34  * $FreeBSD: src/sys/net/if_ethersubr.c,v 1.70.2.33 2003/04/28 15:45:53 archie Exp $
35  * $DragonFly: src/sys/net/if_ethersubr.c,v 1.82 2008/08/05 15:11:32 nant Exp $
36  */
37
38 #include "opt_atalk.h"
39 #include "opt_inet.h"
40 #include "opt_inet6.h"
41 #include "opt_ipx.h"
42 #include "opt_mpls.h"
43 #include "opt_netgraph.h"
44 #include "opt_carp.h"
45 #include "opt_ethernet.h"
46
47 #include <sys/param.h>
48 #include <sys/systm.h>
49 #include <sys/globaldata.h>
50 #include <sys/kernel.h>
51 #include <sys/malloc.h>
52 #include <sys/mbuf.h>
53 #include <sys/msgport.h>
54 #include <sys/socket.h>
55 #include <sys/sockio.h>
56 #include <sys/sysctl.h>
57 #include <sys/thread.h>
58 #include <sys/thread2.h>
59
60 #include <net/if.h>
61 #include <net/netisr.h>
62 #include <net/route.h>
63 #include <net/if_llc.h>
64 #include <net/if_dl.h>
65 #include <net/if_types.h>
66 #include <net/ifq_var.h>
67 #include <net/bpf.h>
68 #include <net/ethernet.h>
69 #include <net/vlan/if_vlan_ether.h>
70 #include <net/netmsg2.h>
71
72 #if defined(INET) || defined(INET6)
73 #include <netinet/in.h>
74 #include <netinet/in_var.h>
75 #include <netinet/if_ether.h>
76 #include <net/ipfw/ip_fw.h>
77 #include <net/dummynet/ip_dummynet.h>
78 #endif
79 #ifdef INET6
80 #include <netinet6/nd6.h>
81 #endif
82
83 #ifdef CARP
84 #include <netinet/ip_carp.h>
85 #endif
86
87 #ifdef IPX
88 #include <netproto/ipx/ipx.h>
89 #include <netproto/ipx/ipx_if.h>
90 int (*ef_inputp)(struct ifnet*, const struct ether_header *eh, struct mbuf *m);
91 int (*ef_outputp)(struct ifnet *ifp, struct mbuf **mp, struct sockaddr *dst,
92                   short *tp, int *hlen);
93 #endif
94
95 #ifdef NS
96 #include <netns/ns.h>
97 #include <netns/ns_if.h>
98 ushort ns_nettype;
99 int ether_outputdebug = 0;
100 int ether_inputdebug = 0;
101 #endif
102
103 #ifdef NETATALK
104 #include <netproto/atalk/at.h>
105 #include <netproto/atalk/at_var.h>
106 #include <netproto/atalk/at_extern.h>
107
108 #define llc_snap_org_code       llc_un.type_snap.org_code
109 #define llc_snap_ether_type     llc_un.type_snap.ether_type
110
111 extern u_char   at_org_code[3];
112 extern u_char   aarp_org_code[3];
113 #endif /* NETATALK */
114
115 #ifdef MPLS
116 #include <netproto/mpls/mpls.h>
117 #endif
118
119 /* netgraph node hooks for ng_ether(4) */
120 void    (*ng_ether_input_p)(struct ifnet *ifp, struct mbuf **mp);
121 void    (*ng_ether_input_orphan_p)(struct ifnet *ifp,
122                 struct mbuf *m, const struct ether_header *eh);
123 int     (*ng_ether_output_p)(struct ifnet *ifp, struct mbuf **mp);
124 void    (*ng_ether_attach_p)(struct ifnet *ifp);
125 void    (*ng_ether_detach_p)(struct ifnet *ifp);
126
127 void    (*vlan_input2_p)(struct mbuf *);
128
129 static int ether_output(struct ifnet *, struct mbuf *, struct sockaddr *,
130                         struct rtentry *);
131 static void ether_restore_header(struct mbuf **, const struct ether_header *,
132                                  const struct ether_header *);
133
134 /*
135  * if_bridge support
136  */
137 struct mbuf *(*bridge_input_p)(struct ifnet *, struct mbuf *);
138 int (*bridge_output_p)(struct ifnet *, struct mbuf *);
139 void (*bridge_dn_p)(struct mbuf *, struct ifnet *);
140
141 static int ether_resolvemulti(struct ifnet *, struct sockaddr **,
142                               struct sockaddr *);
143
144 const uint8_t etherbroadcastaddr[ETHER_ADDR_LEN] = {
145         0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff
146 };
147
148 #define gotoerr(e) do { error = (e); goto bad; } while (0)
149 #define IFP2AC(ifp) ((struct arpcom *)(ifp))
150
151 static boolean_t ether_ipfw_chk(struct mbuf **m0, struct ifnet *dst,
152                                 struct ip_fw **rule,
153                                 const struct ether_header *eh);
154
155 static int ether_ipfw;
156 static u_int ether_restore_hdr;
157 static u_int ether_prepend_hdr;
158
159 SYSCTL_DECL(_net_link);
160 SYSCTL_NODE(_net_link, IFT_ETHER, ether, CTLFLAG_RW, 0, "Ethernet");
161 SYSCTL_INT(_net_link_ether, OID_AUTO, ipfw, CTLFLAG_RW,
162            &ether_ipfw, 0, "Pass ether pkts through firewall");
163 SYSCTL_UINT(_net_link_ether, OID_AUTO, restore_hdr, CTLFLAG_RW,
164             &ether_restore_hdr, 0, "# of ether header restoration");
165 SYSCTL_UINT(_net_link_ether, OID_AUTO, prepend_hdr, CTLFLAG_RW,
166             &ether_prepend_hdr, 0,
167             "# of ether header restoration which prepends mbuf");
168
169 /*
170  * Ethernet output routine.
171  * Encapsulate a packet of type family for the local net.
172  * Use trailer local net encapsulation if enough data in first
173  * packet leaves a multiple of 512 bytes of data in remainder.
174  * Assumes that ifp is actually pointer to arpcom structure.
175  */
176 static int
177 ether_output(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m, struct sockaddr *dst,
178              struct rtentry *rt)
179 {
180         struct ether_header *eh, *deh;
181         u_char *edst;
182         int loop_copy = 0;
183         int hlen = ETHER_HDR_LEN;       /* link layer header length */
184         struct arpcom *ac = IFP2AC(ifp);
185         int error;
186
187         ASSERT_NOT_SERIALIZED(ifp->if_serializer);
188
189         if (ifp->if_flags & IFF_MONITOR)
190                 gotoerr(ENETDOWN);
191         if ((ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_RUNNING)) != (IFF_UP | IFF_RUNNING))
192                 gotoerr(ENETDOWN);
193
194         M_PREPEND(m, sizeof(struct ether_header), MB_DONTWAIT);
195         if (m == NULL)
196                 return (ENOBUFS);
197         eh = mtod(m, struct ether_header *);
198         edst = eh->ether_dhost;
199
200         /*
201          * Fill in the destination ethernet address and frame type.
202          */
203         switch (dst->sa_family) {
204 #ifdef INET
205         case AF_INET:
206                 if (!arpresolve(ifp, rt, m, dst, edst))
207                         return (0);     /* if not yet resolved */
208 #ifdef MPLS
209                 if (m->m_flags & M_MPLSLABELED)
210                         eh->ether_type = htons(ETHERTYPE_MPLS);
211                 else
212 #endif
213                         eh->ether_type = htons(ETHERTYPE_IP);
214                 break;
215 #endif
216 #ifdef INET6
217         case AF_INET6:
218                 if (!nd6_storelladdr(&ac->ac_if, rt, m, dst, edst))
219                         return (0);             /* Something bad happenned. */
220                 eh->ether_type = htons(ETHERTYPE_IPV6);
221                 break;
222 #endif
223 #ifdef IPX
224         case AF_IPX:
225                 if (ef_outputp != NULL) {
226                         error = ef_outputp(ifp, &m, dst, &eh->ether_type,
227                                            &hlen);
228                         if (error)
229                                 goto bad;
230                 } else {
231                         eh->ether_type = htons(ETHERTYPE_IPX);
232                         bcopy(&(((struct sockaddr_ipx *)dst)->sipx_addr.x_host),
233                               edst, ETHER_ADDR_LEN);
234                 }
235                 break;
236 #endif
237 #ifdef NETATALK
238         case AF_APPLETALK: {
239                 struct at_ifaddr *aa;
240
241                 if ((aa = at_ifawithnet((struct sockaddr_at *)dst)) == NULL) {
242                         error = 0;      /* XXX */
243                         goto bad;
244                 }
245                 /*
246                  * In the phase 2 case, need to prepend an mbuf for
247                  * the llc header.  Since we must preserve the value
248                  * of m, which is passed to us by value, we m_copy()
249                  * the first mbuf, and use it for our llc header.
250                  */
251                 if (aa->aa_flags & AFA_PHASE2) {
252                         struct llc llc;
253
254                         M_PREPEND(m, sizeof(struct llc), MB_DONTWAIT);
255                         eh = mtod(m, struct ether_header *);
256                         edst = eh->ether_dhost;
257                         llc.llc_dsap = llc.llc_ssap = LLC_SNAP_LSAP;
258                         llc.llc_control = LLC_UI;
259                         bcopy(at_org_code, llc.llc_snap_org_code,
260                               sizeof at_org_code);
261                         llc.llc_snap_ether_type = htons(ETHERTYPE_AT);
262                         bcopy(&llc,
263                               mtod(m, caddr_t) + sizeof(struct ether_header),
264                               sizeof(struct llc));
265                         eh->ether_type = htons(m->m_pkthdr.len);
266                         hlen = sizeof(struct llc) + ETHER_HDR_LEN;
267                 } else {
268                         eh->ether_type = htons(ETHERTYPE_AT);
269                 }
270                 if (!aarpresolve(ac, m, (struct sockaddr_at *)dst, edst))
271                         return (0);
272                 break;
273           }
274 #endif
275 #ifdef NS
276         case AF_NS:
277                 switch(ns_nettype) {
278                 default:
279                 case 0x8137:    /* Novell Ethernet_II Ethernet TYPE II */
280                         eh->ether_type = 0x8137;
281                         break;
282                 case 0x0:       /* Novell 802.3 */
283                         eh->ether_type = htons(m->m_pkthdr.len);
284                         break;
285                 case 0xe0e0:    /* Novell 802.2 and Token-Ring */
286                         M_PREPEND(m, 3, MB_DONTWAIT);
287                         eh = mtod(m, struct ether_header *);
288                         edst = eh->ether_dhost;
289                         eh->ether_type = htons(m->m_pkthdr.len);
290                         cp = mtod(m, u_char *) + sizeof(struct ether_header);
291                         *cp++ = 0xE0;
292                         *cp++ = 0xE0;
293                         *cp++ = 0x03;
294                         break;
295                 }
296                 bcopy(&(((struct sockaddr_ns *)dst)->sns_addr.x_host), edst,
297                       ETHER_ADDR_LEN);
298                 /*
299                  * XXX if ns_thishost is the same as the node's ethernet
300                  * address then just the default code will catch this anyhow.
301                  * So I'm not sure if this next clause should be here at all?
302                  * [JRE]
303                  */
304                 if (bcmp(edst, &ns_thishost, ETHER_ADDR_LEN) == 0) {
305                         m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
306                         netisr_dispatch(NETISR_NS, m);
307                         return (error);
308                 }
309                 if (bcmp(edst, &ns_broadhost, ETHER_ADDR_LEN) == 0)
310                         m->m_flags |= M_BCAST;
311                 break;
312 #endif
313         case pseudo_AF_HDRCMPLT:
314         case AF_UNSPEC:
315                 loop_copy = -1; /* if this is for us, don't do it */
316                 deh = (struct ether_header *)dst->sa_data;
317                 memcpy(edst, deh->ether_dhost, ETHER_ADDR_LEN);
318                 eh->ether_type = deh->ether_type;
319                 break;
320
321         default:
322                 if_printf(ifp, "can't handle af%d\n", dst->sa_family);
323                 gotoerr(EAFNOSUPPORT);
324         }
325
326         if (dst->sa_family == pseudo_AF_HDRCMPLT)       /* unlikely */
327                 memcpy(eh->ether_shost,
328                        ((struct ether_header *)dst->sa_data)->ether_shost,
329                        ETHER_ADDR_LEN);
330         else
331                 memcpy(eh->ether_shost, ac->ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
332
333         /*
334          * Bridges require special output handling.
335          */
336         if (ifp->if_bridge) {
337                 KASSERT(bridge_output_p != NULL,
338                         ("%s: if_bridge not loaded!", __func__));
339                 return bridge_output_p(ifp, m);
340         }
341
342         /*
343          * If a simplex interface, and the packet is being sent to our
344          * Ethernet address or a broadcast address, loopback a copy.
345          * XXX To make a simplex device behave exactly like a duplex
346          * device, we should copy in the case of sending to our own
347          * ethernet address (thus letting the original actually appear
348          * on the wire). However, we don't do that here for security
349          * reasons and compatibility with the original behavior.
350          */
351         if ((ifp->if_flags & IFF_SIMPLEX) && (loop_copy != -1)) {
352                 int csum_flags = 0;
353
354                 if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP)
355                         csum_flags |= (CSUM_IP_CHECKED | CSUM_IP_VALID);
356                 if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_DELAY_DATA)
357                         csum_flags |= (CSUM_DATA_VALID | CSUM_PSEUDO_HDR);
358                 if ((m->m_flags & M_BCAST) || (loop_copy > 0)) {
359                         struct mbuf *n;
360
361                         if ((n = m_copypacket(m, MB_DONTWAIT)) != NULL) {
362                                 n->m_pkthdr.csum_flags |= csum_flags;
363                                 if (csum_flags & CSUM_DATA_VALID)
364                                         n->m_pkthdr.csum_data = 0xffff;
365                                 if_simloop(ifp, n, dst->sa_family, hlen);
366                         } else
367                                 ifp->if_iqdrops++;
368                 } else if (bcmp(eh->ether_dhost, eh->ether_shost,
369                                 ETHER_ADDR_LEN) == 0) {
370                         m->m_pkthdr.csum_flags |= csum_flags;
371                         if (csum_flags & CSUM_DATA_VALID)
372                                 m->m_pkthdr.csum_data = 0xffff;
373                         if_simloop(ifp, m, dst->sa_family, hlen);
374                         return (0);     /* XXX */
375                 }
376         }
377
378 #ifdef CARP
379         if (ifp->if_carp && (error = carp_output(ifp, m, dst, NULL)))
380                 goto bad;
381 #endif
382  
383
384         /* Handle ng_ether(4) processing, if any */
385         if (ng_ether_output_p != NULL) {
386                 if ((error = (*ng_ether_output_p)(ifp, &m)) != 0)
387                         goto bad;
388                 if (m == NULL)
389                         return (0);
390         }
391
392         /* Continue with link-layer output */
393         return ether_output_frame(ifp, m);
394
395 bad:
396         m_freem(m);
397         return (error);
398 }
399
400 /*
401  * Ethernet link layer output routine to send a raw frame to the device.
402  *
403  * This assumes that the 14 byte Ethernet header is present and contiguous
404  * in the first mbuf.
405  */
406 int
407 ether_output_frame(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
408 {
409         struct ip_fw *rule = NULL;
410         int error = 0;
411         struct altq_pktattr pktattr;
412         struct m_tag *mtag;
413
414         ASSERT_NOT_SERIALIZED(ifp->if_serializer);
415
416         /* Extract info from dummynet tag */
417         mtag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_DUMMYNET, NULL);
418         if (mtag != NULL) {
419                 rule = ((struct dn_pkt *)m_tag_data(mtag))->dn_priv;
420
421                 m_tag_delete(m, mtag);
422                 mtag = NULL;
423         }
424
425         if (ifq_is_enabled(&ifp->if_snd))
426                 altq_etherclassify(&ifp->if_snd, m, &pktattr);
427         crit_enter();
428         if (IPFW_LOADED && ether_ipfw != 0) {
429                 struct ether_header save_eh, *eh;
430
431                 eh = mtod(m, struct ether_header *);
432                 save_eh = *eh;
433                 m_adj(m, ETHER_HDR_LEN);
434                 if (!ether_ipfw_chk(&m, ifp, &rule, eh)) {
435                         crit_exit();
436                         if (m != NULL) {
437                                 m_freem(m);
438                                 return ENOBUFS; /* pkt dropped */
439                         } else
440                                 return 0;       /* consumed e.g. in a pipe */
441                 }
442
443                 /* packet was ok, restore the ethernet header */
444                 ether_restore_header(&m, eh, &save_eh);
445                 if (m == NULL) {
446                         crit_exit();
447                         return ENOBUFS;
448                 }
449         }
450         crit_exit();
451
452         /*
453          * Queue message on interface, update output statistics if
454          * successful, and start output if interface not yet active.
455          */
456         error = ifq_dispatch(ifp, m, &pktattr);
457         return (error);
458 }
459
460 /*
461  * ipfw processing for ethernet packets (in and out).
462  * The second parameter is NULL from ether_demux(), and ifp from
463  * ether_output_frame().
464  */
465 static boolean_t
466 ether_ipfw_chk(struct mbuf **m0, struct ifnet *dst, struct ip_fw **rule,
467                const struct ether_header *eh)
468 {
469         struct ether_header save_eh = *eh;      /* might be a ptr in m */
470         struct ip_fw_args args;
471         struct m_tag *mtag;
472         int i;
473
474         if (*rule != NULL && fw_one_pass)
475                 return TRUE; /* dummynet packet, already partially processed */
476
477         /*
478          * I need some amount of data to be contiguous.
479          */
480         i = min((*m0)->m_pkthdr.len, max_protohdr);
481         if ((*m0)->m_len < i) {
482                 *m0 = m_pullup(*m0, i);
483                 if (*m0 == NULL)
484                         return FALSE;
485         }
486
487         args.m = *m0;           /* the packet we are looking at         */
488         args.oif = dst;         /* destination, if any                  */
489         if ((mtag = m_tag_find(*m0, PACKET_TAG_IPFW_DIVERT, NULL)) != NULL)
490                 m_tag_delete(*m0, mtag);
491         args.rule = *rule;      /* matching rule to restart             */
492         args.next_hop = NULL;   /* we do not support forward yet        */
493         args.eh = &save_eh;     /* MAC header for bridged/MAC packets   */
494         i = ip_fw_chk_ptr(&args);
495         *m0 = args.m;
496         *rule = args.rule;
497
498         if ((i & IP_FW_PORT_DENY_FLAG) || *m0 == NULL)  /* drop */
499                 return FALSE;
500
501         if (i == 0)                                     /* a PASS rule.  */
502                 return TRUE;
503
504         if (i & IP_FW_PORT_DYNT_FLAG) {
505                 /*
506                  * Pass the pkt to dummynet, which consumes it.
507                  */
508                 struct mbuf *m;
509
510                 m = *m0;        /* pass the original to dummynet */
511                 *m0 = NULL;     /* and nothing back to the caller */
512
513                 ether_restore_header(&m, eh, &save_eh);
514                 if (m == NULL)
515                         return FALSE;
516
517                 ip_fw_dn_io_ptr(m, (i & 0xffff),
518                         dst ? DN_TO_ETH_OUT: DN_TO_ETH_DEMUX, &args);
519                 return FALSE;
520         }
521         /*
522          * XXX at some point add support for divert/forward actions.
523          * If none of the above matches, we have to drop the pkt.
524          */
525         return FALSE;
526 }
527
528 static void
529 ether_input(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
530 {
531         ether_input_chain2(ifp, m, NULL);
532 }
533
534 /*
535  * Perform common duties while attaching to interface list
536  */
537 void
538 ether_ifattach(struct ifnet *ifp, uint8_t *lla, lwkt_serialize_t serializer)
539 {
540         ether_ifattach_bpf(ifp, lla, DLT_EN10MB, sizeof(struct ether_header),
541                            serializer);
542 }
543
544 void
545 ether_ifattach_bpf(struct ifnet *ifp, uint8_t *lla, u_int dlt, u_int hdrlen,
546                    lwkt_serialize_t serializer)
547 {
548         struct sockaddr_dl *sdl;
549
550         ifp->if_type = IFT_ETHER;
551         ifp->if_addrlen = ETHER_ADDR_LEN;
552         ifp->if_hdrlen = ETHER_HDR_LEN;
553         if_attach(ifp, serializer);
554         ifp->if_mtu = ETHERMTU;
555         if (ifp->if_baudrate == 0)
556                 ifp->if_baudrate = 10000000;
557         ifp->if_output = ether_output;
558         ifp->if_input = ether_input;
559         ifp->if_resolvemulti = ether_resolvemulti;
560         ifp->if_broadcastaddr = etherbroadcastaddr;
561         sdl = IF_LLSOCKADDR(ifp);
562         sdl->sdl_type = IFT_ETHER;
563         sdl->sdl_alen = ifp->if_addrlen;
564         bcopy(lla, LLADDR(sdl), ifp->if_addrlen);
565         /*
566          * XXX Keep the current drivers happy.
567          * XXX Remove once all drivers have been cleaned up
568          */
569         if (lla != IFP2AC(ifp)->ac_enaddr)
570                 bcopy(lla, IFP2AC(ifp)->ac_enaddr, ifp->if_addrlen);
571         bpfattach(ifp, dlt, hdrlen);
572         if (ng_ether_attach_p != NULL)
573                 (*ng_ether_attach_p)(ifp);
574
575         if_printf(ifp, "MAC address: %6D\n", lla, ":");
576 }
577
578 /*
579  * Perform common duties while detaching an Ethernet interface
580  */
581 void
582 ether_ifdetach(struct ifnet *ifp)
583 {
584         if_down(ifp);
585
586         if (ng_ether_detach_p != NULL)
587                 (*ng_ether_detach_p)(ifp);
588         bpfdetach(ifp);
589         if_detach(ifp);
590 }
591
592 int
593 ether_ioctl(struct ifnet *ifp, int command, caddr_t data)
594 {
595         struct ifaddr *ifa = (struct ifaddr *) data;
596         struct ifreq *ifr = (struct ifreq *) data;
597         int error = 0;
598
599 #define IF_INIT(ifp) \
600 do { \
601         if (((ifp)->if_flags & IFF_UP) == 0) { \
602                 (ifp)->if_flags |= IFF_UP; \
603                 (ifp)->if_init((ifp)->if_softc); \
604         } \
605 } while (0)
606
607         ASSERT_SERIALIZED(ifp->if_serializer);
608
609         switch (command) {
610         case SIOCSIFADDR:
611                 switch (ifa->ifa_addr->sa_family) {
612 #ifdef INET
613                 case AF_INET:
614                         IF_INIT(ifp);   /* before arpwhohas */
615                         arp_ifinit(ifp, ifa);
616                         break;
617 #endif
618 #ifdef IPX
619                 /*
620                  * XXX - This code is probably wrong
621                  */
622                 case AF_IPX:
623                         {
624                         struct ipx_addr *ina = &IA_SIPX(ifa)->sipx_addr;
625                         struct arpcom *ac = IFP2AC(ifp);
626
627                         if (ipx_nullhost(*ina))
628                                 ina->x_host = *(union ipx_host *) ac->ac_enaddr;
629                         else
630                                 bcopy(ina->x_host.c_host, ac->ac_enaddr,
631                                       sizeof ac->ac_enaddr);
632
633                         IF_INIT(ifp);   /* Set new address. */
634                         break;
635                         }
636 #endif
637 #ifdef NS
638                 /*
639                  * XXX - This code is probably wrong
640                  */
641                 case AF_NS:
642                 {
643                         struct ns_addr *ina = &(IA_SNS(ifa)->sns_addr);
644                         struct arpcom *ac = IFP2AC(ifp);
645
646                         if (ns_nullhost(*ina))
647                                 ina->x_host = *(union ns_host *)(ac->ac_enaddr);
648                         else
649                                 bcopy(ina->x_host.c_host, ac->ac_enaddr,
650                                       sizeof ac->ac_enaddr);
651
652                         /*
653                          * Set new address
654                          */
655                         IF_INIT(ifp);
656                         break;
657                 }
658 #endif
659                 default:
660                         IF_INIT(ifp);
661                         break;
662                 }
663                 break;
664
665         case SIOCGIFADDR:
666                 bcopy(IFP2AC(ifp)->ac_enaddr,
667                       ((struct sockaddr *)ifr->ifr_data)->sa_data,
668                       ETHER_ADDR_LEN);
669                 break;
670
671         case SIOCSIFMTU:
672                 /*
673                  * Set the interface MTU.
674                  */
675                 if (ifr->ifr_mtu > ETHERMTU) {
676                         error = EINVAL;
677                 } else {
678                         ifp->if_mtu = ifr->ifr_mtu;
679                 }
680                 break;
681         default:
682                 error = EINVAL;
683                 break;
684         }
685         return (error);
686
687 #undef IF_INIT
688 }
689
690 int
691 ether_resolvemulti(
692         struct ifnet *ifp,
693         struct sockaddr **llsa,
694         struct sockaddr *sa)
695 {
696         struct sockaddr_dl *sdl;
697         struct sockaddr_in *sin;
698 #ifdef INET6
699         struct sockaddr_in6 *sin6;
700 #endif
701         u_char *e_addr;
702
703         switch(sa->sa_family) {
704         case AF_LINK:
705                 /*
706                  * No mapping needed. Just check that it's a valid MC address.
707                  */
708                 sdl = (struct sockaddr_dl *)sa;
709                 e_addr = LLADDR(sdl);
710                 if ((e_addr[0] & 1) != 1)
711                         return EADDRNOTAVAIL;
712                 *llsa = 0;
713                 return 0;
714
715 #ifdef INET
716         case AF_INET:
717                 sin = (struct sockaddr_in *)sa;
718                 if (!IN_MULTICAST(ntohl(sin->sin_addr.s_addr)))
719                         return EADDRNOTAVAIL;
720                 MALLOC(sdl, struct sockaddr_dl *, sizeof *sdl, M_IFMADDR,
721                        M_WAITOK | M_ZERO);
722                 sdl->sdl_len = sizeof *sdl;
723                 sdl->sdl_family = AF_LINK;
724                 sdl->sdl_index = ifp->if_index;
725                 sdl->sdl_type = IFT_ETHER;
726                 sdl->sdl_alen = ETHER_ADDR_LEN;
727                 e_addr = LLADDR(sdl);
728                 ETHER_MAP_IP_MULTICAST(&sin->sin_addr, e_addr);
729                 *llsa = (struct sockaddr *)sdl;
730                 return 0;
731 #endif
732 #ifdef INET6
733         case AF_INET6:
734                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)sa;
735                 if (IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&sin6->sin6_addr)) {
736                         /*
737                          * An IP6 address of 0 means listen to all
738                          * of the Ethernet multicast address used for IP6.
739                          * (This is used for multicast routers.)
740                          */
741                         ifp->if_flags |= IFF_ALLMULTI;
742                         *llsa = 0;
743                         return 0;
744                 }
745                 if (!IN6_IS_ADDR_MULTICAST(&sin6->sin6_addr))
746                         return EADDRNOTAVAIL;
747                 MALLOC(sdl, struct sockaddr_dl *, sizeof *sdl, M_IFMADDR,
748                        M_WAITOK | M_ZERO);
749                 sdl->sdl_len = sizeof *sdl;
750                 sdl->sdl_family = AF_LINK;
751                 sdl->sdl_index = ifp->if_index;
752                 sdl->sdl_type = IFT_ETHER;
753                 sdl->sdl_alen = ETHER_ADDR_LEN;
754                 e_addr = LLADDR(sdl);
755                 ETHER_MAP_IPV6_MULTICAST(&sin6->sin6_addr, e_addr);
756                 *llsa = (struct sockaddr *)sdl;
757                 return 0;
758 #endif
759
760         default:
761                 /*
762                  * Well, the text isn't quite right, but it's the name
763                  * that counts...
764                  */
765                 return EAFNOSUPPORT;
766         }
767 }
768
769 #if 0
770 /*
771  * This is for reference.  We have a table-driven version
772  * of the little-endian crc32 generator, which is faster
773  * than the double-loop.
774  */
775 uint32_t
776 ether_crc32_le(const uint8_t *buf, size_t len)
777 {
778         uint32_t c, crc, carry;
779         size_t i, j;
780
781         crc = 0xffffffffU;      /* initial value */
782
783         for (i = 0; i < len; i++) {
784                 c = buf[i];
785                 for (j = 0; j < 8; j++) {
786                         carry = ((crc & 0x01) ? 1 : 0) ^ (c & 0x01);
787                         crc >>= 1;
788                         c >>= 1;
789                         if (carry)
790                                 crc = (crc ^ ETHER_CRC_POLY_LE);
791                 }
792         }
793
794         return (crc);
795 }
796 #else
797 uint32_t
798 ether_crc32_le(const uint8_t *buf, size_t len)
799 {
800         static const uint32_t crctab[] = {
801                 0x00000000, 0x1db71064, 0x3b6e20c8, 0x26d930ac,
802                 0x76dc4190, 0x6b6b51f4, 0x4db26158, 0x5005713c,
803                 0xedb88320, 0xf00f9344, 0xd6d6a3e8, 0xcb61b38c,
804                 0x9b64c2b0, 0x86d3d2d4, 0xa00ae278, 0xbdbdf21c
805         };
806         uint32_t crc;
807         size_t i;
808
809         crc = 0xffffffffU;      /* initial value */
810
811         for (i = 0; i < len; i++) {
812                 crc ^= buf[i];
813                 crc = (crc >> 4) ^ crctab[crc & 0xf];
814                 crc = (crc >> 4) ^ crctab[crc & 0xf];
815         }
816
817         return (crc);
818 }
819 #endif
820
821 uint32_t
822 ether_crc32_be(const uint8_t *buf, size_t len)
823 {
824         uint32_t c, crc, carry;
825         size_t i, j;
826
827         crc = 0xffffffffU;      /* initial value */
828
829         for (i = 0; i < len; i++) {
830                 c = buf[i];
831                 for (j = 0; j < 8; j++) {
832                         carry = ((crc & 0x80000000U) ? 1 : 0) ^ (c & 0x01);
833                         crc <<= 1;
834                         c >>= 1;
835                         if (carry)
836                                 crc = (crc ^ ETHER_CRC_POLY_BE) | carry;
837                 }
838         }
839
840         return (crc);
841 }
842
843 /*
844  * find the size of ethernet header, and call classifier
845  */
846 void
847 altq_etherclassify(struct ifaltq *ifq, struct mbuf *m,
848                    struct altq_pktattr *pktattr)
849 {
850         struct ether_header *eh;
851         uint16_t ether_type;
852         int hlen, af, hdrsize;
853         caddr_t hdr;
854
855         hlen = sizeof(struct ether_header);
856         eh = mtod(m, struct ether_header *);
857
858         ether_type = ntohs(eh->ether_type);
859         if (ether_type < ETHERMTU) {
860                 /* ick! LLC/SNAP */
861                 struct llc *llc = (struct llc *)(eh + 1);
862                 hlen += 8;
863
864                 if (m->m_len < hlen ||
865                     llc->llc_dsap != LLC_SNAP_LSAP ||
866                     llc->llc_ssap != LLC_SNAP_LSAP ||
867                     llc->llc_control != LLC_UI)
868                         goto bad;  /* not snap! */
869
870                 ether_type = ntohs(llc->llc_un.type_snap.ether_type);
871         }
872
873         if (ether_type == ETHERTYPE_IP) {
874                 af = AF_INET;
875                 hdrsize = 20;  /* sizeof(struct ip) */
876 #ifdef INET6
877         } else if (ether_type == ETHERTYPE_IPV6) {
878                 af = AF_INET6;
879                 hdrsize = 40;  /* sizeof(struct ip6_hdr) */
880 #endif
881         } else
882                 goto bad;
883
884         while (m->m_len <= hlen) {
885                 hlen -= m->m_len;
886                 m = m->m_next;
887         }
888         hdr = m->m_data + hlen;
889         if (m->m_len < hlen + hdrsize) {
890                 /*
891                  * ip header is not in a single mbuf.  this should not
892                  * happen in the current code.
893                  * (todo: use m_pulldown in the future)
894                  */
895                 goto bad;
896         }
897         m->m_data += hlen;
898         m->m_len -= hlen;
899         ifq_classify(ifq, m, af, pktattr);
900         m->m_data -= hlen;
901         m->m_len += hlen;
902
903         return;
904
905 bad:
906         pktattr->pattr_class = NULL;
907         pktattr->pattr_hdr = NULL;
908         pktattr->pattr_af = AF_UNSPEC;
909 }
910
911 static void
912 ether_restore_header(struct mbuf **m0, const struct ether_header *eh,
913                      const struct ether_header *save_eh)
914 {
915         struct mbuf *m = *m0;
916
917         ether_restore_hdr++;
918
919         /*
920          * Prepend the header, optimize for the common case of
921          * eh pointing into the mbuf.
922          */
923         if ((const void *)(eh + 1) == (void *)m->m_data) {
924                 m->m_data -= ETHER_HDR_LEN;
925                 m->m_len += ETHER_HDR_LEN;
926                 m->m_pkthdr.len += ETHER_HDR_LEN;
927         } else {
928                 ether_prepend_hdr++;
929
930                 M_PREPEND(m, ETHER_HDR_LEN, MB_DONTWAIT);
931                 if (m != NULL) {
932                         bcopy(save_eh, mtod(m, struct ether_header *),
933                               ETHER_HDR_LEN);
934                 }
935         }
936         *m0 = m;
937 }
938
939 #ifdef ETHER_INPUT_CHAIN
940
941 static void
942 ether_input_ipifunc(void *arg)
943 {
944         struct mbuf *m, *next;
945         lwkt_port_t port;
946
947         m = arg;
948         do {
949                 next = m->m_nextpkt;
950                 m->m_nextpkt = NULL;
951
952                 port = m->m_pkthdr.header;
953                 m->m_pkthdr.header = NULL;
954
955                 lwkt_sendmsg(port,
956                 &m->m_hdr.mh_netmsg.nm_netmsg.nm_lmsg);
957
958                 m = next;
959         } while (m != NULL);
960 }
961
962 void
963 ether_input_dispatch(struct mbuf_chain *chain)
964 {
965 #ifdef SMP
966         int i;
967
968         for (i = 0; i < ncpus; ++i) {
969                 if (chain[i].mc_head != NULL) {
970                         lwkt_send_ipiq(globaldata_find(i),
971                         ether_input_ipifunc, chain[i].mc_head);
972                 }
973         }
974 #else
975         if (chain->mc_head != NULL)
976                 ether_input_ipifunc(chain->mc_head);
977 #endif
978 }
979
980 void
981 ether_input_chain_init(struct mbuf_chain *chain)
982 {
983 #ifdef SMP
984         int i;
985
986         for (i = 0; i < ncpus; ++i)
987                 chain[i].mc_head = chain[i].mc_tail = NULL;
988 #else
989         chain->mc_head = chain->mc_tail = NULL;
990 #endif
991 }
992
993 #endif  /* ETHER_INPUT_CHAIN */
994
995 /*
996  * Upper layer processing for a received Ethernet packet.
997  */
998 void
999 ether_demux_oncpu(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
1000 {
1001         struct ether_header *eh;
1002         int isr, redispatch;
1003         u_short ether_type;
1004         struct ip_fw *rule = NULL;
1005         struct m_tag *mtag;
1006 #ifdef NETATALK
1007         struct llc *l;
1008 #endif
1009
1010         M_ASSERTPKTHDR(m);
1011         KASSERT(m->m_len >= ETHER_HDR_LEN,
1012                 ("ether header is no contiguous!\n"));
1013
1014         eh = mtod(m, struct ether_header *);
1015
1016         /* Extract info from dummynet tag */
1017         mtag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_DUMMYNET, NULL);
1018         if (mtag != NULL) {
1019                 rule = ((struct dn_pkt *)m_tag_data(mtag))->dn_priv;
1020                 KKASSERT(ifp == NULL);
1021                 ifp = m->m_pkthdr.rcvif;
1022
1023                 m_tag_delete(m, mtag);
1024                 mtag = NULL;
1025         }
1026         if (rule)       /* packet is passing the second time */
1027                 goto post_stats;
1028
1029 #ifdef CARP
1030         /*
1031          * XXX: Okay, we need to call carp_forus() and - if it is for
1032          * us jump over code that does the normal check
1033          * "ac_enaddr == ether_dhost". The check sequence is a bit
1034          * different from OpenBSD, so we jump over as few code as
1035          * possible, to catch _all_ sanity checks. This needs
1036          * evaluation, to see if the carp ether_dhost values break any
1037          * of these checks!
1038          */
1039         if (ifp->if_carp && carp_forus(ifp->if_carp, eh->ether_dhost))
1040                 goto post_stats;
1041 #endif
1042
1043         /*
1044          * Discard packet if upper layers shouldn't see it because
1045          * it was unicast to a different Ethernet address.  If the
1046          * driver is working properly, then this situation can only
1047          * happen when the interface is in promiscuous mode.
1048          */
1049         if (((ifp->if_flags & (IFF_PROMISC | IFF_PPROMISC)) == IFF_PROMISC) &&
1050             (eh->ether_dhost[0] & 1) == 0 &&
1051             bcmp(eh->ether_dhost, IFP2AC(ifp)->ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN)) {
1052                 m_freem(m);
1053                 return;
1054         }
1055
1056 post_stats:
1057         if (IPFW_LOADED && ether_ipfw != 0) {
1058                 struct ether_header save_eh = *eh;
1059
1060                 /* XXX old crufty stuff, needs to be removed */
1061                 m_adj(m, sizeof(struct ether_header));
1062
1063                 if (!ether_ipfw_chk(&m, NULL, &rule, eh)) {
1064                         m_freem(m);
1065                         return;
1066                 }
1067
1068                 ether_restore_header(&m, eh, &save_eh);
1069                 if (m == NULL)
1070                         return;
1071                 eh = mtod(m, struct ether_header *);
1072         }
1073
1074         ether_type = ntohs(eh->ether_type);
1075         KKASSERT(ether_type != ETHERTYPE_VLAN);
1076
1077         if (m->m_flags & M_VLANTAG) {
1078                 if (vlan_input2_p != NULL) {
1079                         vlan_input2_p(m);
1080                 } else {
1081                         m->m_pkthdr.rcvif->if_noproto++;
1082                         m_freem(m);
1083                 }
1084                 return;
1085         }
1086
1087         m_adj(m, sizeof(struct ether_header));
1088         redispatch = 0;
1089
1090         switch (ether_type) {
1091 #ifdef INET
1092         case ETHERTYPE_IP:
1093                 if (ipflow_fastforward(m))
1094                         return;
1095                 isr = NETISR_IP;
1096                 break;
1097
1098         case ETHERTYPE_ARP:
1099                 if (ifp->if_flags & IFF_NOARP) {
1100                         /* Discard packet if ARP is disabled on interface */
1101                         m_freem(m);
1102                         return;
1103                 }
1104                 isr = NETISR_ARP;
1105                 break;
1106 #endif
1107
1108 #ifdef INET6
1109         case ETHERTYPE_IPV6:
1110                 isr = NETISR_IPV6;
1111                 break;
1112 #endif
1113
1114 #ifdef IPX
1115         case ETHERTYPE_IPX:
1116                 if (ef_inputp && ef_inputp(ifp, eh, m) == 0)
1117                         return;
1118                 isr = NETISR_IPX;
1119                 break;
1120 #endif
1121
1122 #ifdef NS
1123         case 0x8137: /* Novell Ethernet_II Ethernet TYPE II */
1124                 isr = NETISR_NS;
1125                 break;
1126
1127 #endif
1128
1129 #ifdef NETATALK
1130         case ETHERTYPE_AT:
1131                 isr = NETISR_ATALK1;
1132                 break;
1133         case ETHERTYPE_AARP:
1134                 isr = NETISR_AARP;
1135                 break;
1136 #endif
1137
1138 #ifdef MPLS
1139         case ETHERTYPE_MPLS:
1140         case ETHERTYPE_MPLS_MCAST:
1141                 /* Should have been set by ether_input_chain2(). */
1142                 KKASSERT(m->m_flags & M_MPLSLABELED);
1143                 isr = NETISR_MPLS;
1144                 break;
1145 #endif
1146
1147         default:
1148                 /*
1149                  * The accurate msgport is not determined before
1150                  * we reach here, so redo the dispatching
1151                  */
1152                 redispatch = 1;
1153 #ifdef IPX
1154                 if (ef_inputp && ef_inputp(ifp, eh, m) == 0)
1155                         return;
1156 #endif
1157 #ifdef NS
1158                 checksum = mtod(m, ushort *);
1159                 /* Novell 802.3 */
1160                 if ((ether_type <= ETHERMTU) &&
1161                     ((*checksum == 0xffff) || (*checksum == 0xE0E0))) {
1162                         if (*checksum == 0xE0E0) {
1163                                 m->m_pkthdr.len -= 3;
1164                                 m->m_len -= 3;
1165                                 m->m_data += 3;
1166                         }
1167                         isr = NETISR_NS;
1168                         break;
1169                 }
1170 #endif
1171 #ifdef NETATALK
1172                 if (ether_type > ETHERMTU)
1173                         goto dropanyway;
1174                 l = mtod(m, struct llc *);
1175                 if (l->llc_dsap == LLC_SNAP_LSAP &&
1176                     l->llc_ssap == LLC_SNAP_LSAP &&
1177                     l->llc_control == LLC_UI) {
1178                         if (bcmp(&(l->llc_snap_org_code)[0], at_org_code,
1179                                  sizeof at_org_code) == 0 &&
1180                             ntohs(l->llc_snap_ether_type) == ETHERTYPE_AT) {
1181                                 m_adj(m, sizeof(struct llc));
1182                                 isr = NETISR_ATALK2;
1183                                 break;
1184                         }
1185                         if (bcmp(&(l->llc_snap_org_code)[0], aarp_org_code,
1186                                  sizeof aarp_org_code) == 0 &&
1187                             ntohs(l->llc_snap_ether_type) == ETHERTYPE_AARP) {
1188                                 m_adj(m, sizeof(struct llc));
1189                                 isr = NETISR_AARP;
1190                                 break;
1191                         }
1192                 }
1193 dropanyway:
1194 #endif
1195                 if (ng_ether_input_orphan_p != NULL)
1196                         ng_ether_input_orphan_p(ifp, m, eh);
1197                 else
1198                         m_freem(m);
1199                 return;
1200         }
1201
1202         if (!redispatch)
1203                 netisr_run(isr, m);
1204         else
1205                 netisr_dispatch(isr, m);
1206 }
1207
1208 /*
1209  * First we perform any link layer operations, then continue to the
1210  * upper layers with ether_demux_oncpu().
1211  */
1212 void
1213 ether_input_oncpu(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
1214 {
1215         if ((ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_MONITOR)) != IFF_UP) {
1216                 /*
1217                  * Receiving interface's flags are changed, when this
1218                  * packet is waiting for processing; discard it.
1219                  */
1220                 m_freem(m);
1221                 return;
1222         }
1223
1224         /*
1225          * Tap the packet off here for a bridge.  bridge_input()
1226          * will return NULL if it has consumed the packet, otherwise
1227          * it gets processed as normal.  Note that bridge_input()
1228          * will always return the original packet if we need to
1229          * process it locally.
1230          */
1231         if (ifp->if_bridge) {
1232                 KASSERT(bridge_input_p != NULL,
1233                         ("%s: if_bridge not loaded!", __func__));
1234
1235                 if(m->m_flags & M_PROTO1) {
1236                         m->m_flags &= ~M_PROTO1;
1237                 } else {
1238                         /* clear M_PROMISC, in case the packets comes from a vlan */
1239                         /* m->m_flags &= ~M_PROMISC; */
1240                         m = bridge_input_p(ifp, m);
1241                         if (m == NULL)
1242                                 return;
1243
1244                         KASSERT(ifp == m->m_pkthdr.rcvif,
1245                                 ("bridge_input_p changed rcvif\n"));
1246                 }
1247         }
1248
1249         /* Handle ng_ether(4) processing, if any */
1250         if (ng_ether_input_p != NULL) {
1251                 ng_ether_input_p(ifp, &m);
1252                 if (m == NULL)
1253                         return;
1254         }
1255
1256         /* Continue with upper layer processing */
1257         ether_demux_oncpu(ifp, m);
1258 }
1259
1260 static void
1261 ether_input_handler(struct netmsg *nmsg)
1262 {
1263         struct netmsg_packet *nmp = (struct netmsg_packet *)nmsg;
1264         struct ifnet *ifp;
1265         struct mbuf *m;
1266
1267         m = nmp->nm_packet;
1268         M_ASSERTPKTHDR(m);
1269         ifp = m->m_pkthdr.rcvif;
1270
1271         ether_input_oncpu(ifp, m);
1272 }
1273
1274 static __inline void
1275 ether_init_netpacket(int num, struct mbuf *m)
1276 {
1277         struct netmsg_packet *pmsg;
1278
1279         pmsg = &m->m_hdr.mh_netmsg;
1280         netmsg_init(&pmsg->nm_netmsg, &netisr_apanic_rport, 0,
1281                     ether_input_handler);
1282         pmsg->nm_packet = m;
1283         pmsg->nm_netmsg.nm_lmsg.u.ms_result = num;
1284 }
1285
1286 static __inline struct lwkt_port *
1287 ether_mport(int num, struct mbuf **m)
1288 {
1289         if (num == NETISR_MAX) {
1290                 /*
1291                  * All packets whose target msgports can't be
1292                  * determined here are dispatched to netisr0,
1293                  * where further dispatching may happen.
1294                  */
1295                 return cpu_portfn(0);
1296         }
1297         return netisr_find_port(num, m);
1298 }
1299
1300 /*
1301  * Process a received Ethernet packet.
1302  *
1303  * The ethernet header is assumed to be in the mbuf so the caller
1304  * MUST MAKE SURE that there are at least sizeof(struct ether_header)
1305  * bytes in the first mbuf.
1306  *
1307  * We first try to find the target msgport for this ether frame, if
1308  * there is no target msgport for it, this ether frame is discarded,
1309  * else we do following processing according to whether 'chain' is
1310  * NULL or not:
1311  * - If 'chain' is NULL, this ether frame is sent to the target msgport
1312  *   immediately.  This situation happens when ether_input_chain2 is
1313  *   accessed through ifnet.if_input.
1314  * - If 'chain' is not NULL, this ether frame is queued to the 'chain'
1315  *   bucket indexed by the target msgport's cpuid and the target msgport
1316  *   is saved in mbuf's m_pkthdr.m_head.  Caller of ether_input_chain2
1317  *   must initialize 'chain' by calling ether_input_chain_init().
1318  *   ether_input_dispatch must be called later to send ether frames
1319  *   queued on 'chain' to their target msgport.
1320  */
1321 void
1322 ether_input_chain2(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m, struct mbuf_chain *chain)
1323 {
1324         struct ether_header *eh, *save_eh, save_eh0;
1325         struct lwkt_port *port;
1326         uint16_t ether_type;
1327         int isr;
1328
1329         ASSERT_SERIALIZED(ifp->if_serializer);
1330         M_ASSERTPKTHDR(m);
1331
1332         /* Discard packet if interface is not up */
1333         if (!(ifp->if_flags & IFF_UP)) {
1334                 m_freem(m);
1335                 return;
1336         }
1337
1338         if (m->m_len < sizeof(struct ether_header)) {
1339                 /* XXX error in the caller. */
1340                 m_freem(m);
1341                 return;
1342         }
1343         eh = mtod(m, struct ether_header *);
1344
1345         m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
1346
1347         if (ETHER_IS_MULTICAST(eh->ether_dhost)) {
1348                 if (bcmp(ifp->if_broadcastaddr, eh->ether_dhost,
1349                          ifp->if_addrlen) == 0)
1350                         m->m_flags |= M_BCAST;
1351                 else
1352                         m->m_flags |= M_MCAST;
1353                 ifp->if_imcasts++;
1354         }
1355
1356         ETHER_BPF_MTAP(ifp, m);
1357
1358         ifp->if_ibytes += m->m_pkthdr.len;
1359
1360         if (ifp->if_flags & IFF_MONITOR) {
1361                 /*
1362                  * Interface marked for monitoring; discard packet.
1363                  */
1364                 m_freem(m);
1365                 return;
1366         }
1367
1368         if (ntohs(eh->ether_type) == ETHERTYPE_VLAN &&
1369             (m->m_flags & M_VLANTAG) == 0) {
1370                 /*
1371                  * Extract vlan tag if hardware does not do it for us
1372                  */
1373                 vlan_ether_decap(&m);
1374                 if (m == NULL)
1375                         return;
1376                 eh = mtod(m, struct ether_header *);
1377         }
1378         ether_type = ntohs(eh->ether_type);
1379
1380         if ((m->m_flags & M_VLANTAG) && ether_type == ETHERTYPE_VLAN) {
1381                 /*
1382                  * To prevent possible dangerous recursion,
1383                  * we don't do vlan-in-vlan
1384                  */
1385                 ifp->if_noproto++;
1386                 m_freem(m);
1387                 return;
1388         }
1389         KKASSERT(ether_type != ETHERTYPE_VLAN);
1390
1391         /*
1392          * Map ether type to netisr id.
1393          */
1394         switch (ether_type) {
1395 #ifdef INET
1396         case ETHERTYPE_IP:
1397                 isr = NETISR_IP;
1398                 break;
1399
1400         case ETHERTYPE_ARP:
1401                 isr = NETISR_ARP;
1402                 break;
1403 #endif
1404
1405 #ifdef INET6
1406         case ETHERTYPE_IPV6:
1407                 isr = NETISR_IPV6;
1408                 break;
1409 #endif
1410
1411 #ifdef IPX
1412         case ETHERTYPE_IPX:
1413                 isr = NETISR_IPX;
1414                 break;
1415 #endif
1416
1417 #ifdef NS
1418         case 0x8137: /* Novell Ethernet_II Ethernet TYPE II */
1419                 isr = NETISR_NS;
1420                 break;
1421 #endif
1422
1423 #ifdef NETATALK
1424         case ETHERTYPE_AT:
1425                 isr = NETISR_ATALK1;
1426                 break;
1427         case ETHERTYPE_AARP:
1428                 isr = NETISR_AARP;
1429                 break;
1430 #endif
1431
1432 #ifdef MPLS
1433         case ETHERTYPE_MPLS:
1434         case ETHERTYPE_MPLS_MCAST:
1435                 m->m_flags |= M_MPLSLABELED;
1436                 isr = NETISR_MPLS;
1437                 break;
1438 #endif
1439
1440         default:
1441                 /*
1442                  * NETISR_MAX is an invalid value; it is chosen to let
1443                  * ether_mport() know that we are not able to decide
1444                  * this packet's msgport here.
1445                  */
1446                 isr = NETISR_MAX;
1447                 break;
1448         }
1449
1450         /*
1451          * If the packet is in contiguous memory, following
1452          * m_adj() could ensure that the hidden ether header
1453          * will not be destroyed, else we will have to save
1454          * the ether header for the later restoration.
1455          */
1456         if (m->m_pkthdr.len != m->m_len) {
1457                 save_eh0 = *eh;
1458                 save_eh = &save_eh0;
1459         } else {
1460                 save_eh = NULL;
1461         }
1462
1463         /*
1464          * Temporarily remove ether header; ether_mport()
1465          * expects a packet without ether header.
1466          */
1467         m_adj(m, sizeof(struct ether_header));
1468
1469         /*
1470          * Find the packet's target msgport.
1471          */
1472         port = ether_mport(isr, &m);
1473         if (port == NULL) {
1474                 KKASSERT(m == NULL);
1475                 return;
1476         }
1477
1478         /*
1479          * Restore ether header.
1480          */
1481         if (save_eh != NULL) {
1482                 ether_restore_header(&m, eh, save_eh);
1483                 if (m == NULL)
1484                         return;
1485         } else {
1486                 m->m_data -= ETHER_HDR_LEN;
1487                 m->m_len += ETHER_HDR_LEN;
1488                 m->m_pkthdr.len += ETHER_HDR_LEN;
1489         }
1490
1491         /*
1492          * Initialize mbuf's netmsg packet _after_ possible
1493          * ether header restoration, else the initialized
1494          * netmsg packet may be lost during ether header
1495          * restoration.
1496          */
1497         ether_init_netpacket(isr, m);
1498
1499 #ifdef ETHER_INPUT_CHAIN
1500         if (chain != NULL) {
1501                 struct mbuf_chain *c;
1502                 int cpuid;
1503
1504                 m->m_pkthdr.header = port; /* XXX */
1505                 cpuid = port->mpu_td->td_gd->gd_cpuid;
1506
1507                 c = &chain[cpuid];
1508                 if (c->mc_head == NULL) {
1509                         c->mc_head = c->mc_tail = m;
1510                 } else {
1511                         c->mc_tail->m_nextpkt = m;
1512                         c->mc_tail = m;
1513                 }
1514                 m->m_nextpkt = NULL;
1515         } else
1516 #endif  /* ETHER_INPUT_CHAIN */
1517                 lwkt_sendmsg(port, &m->m_hdr.mh_netmsg.nm_netmsg.nm_lmsg);
1518 }