Merge pull request #36 from fingon/compile-fix
[project/odhcpd.git] / src / odhcpd.c
1 /**
2  * Copyright (C) 2012-2013 Steven Barth <steven@midlink.org>
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
5  * it under the terms of the GNU General Public License v2 as published by
6  * the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
11  * GNU General Public License for more details.
12  *
13  */
14
15 #include <time.h>
16 #include <errno.h>
17 #include <fcntl.h>
18 #include <stdio.h>
19 #include <resolv.h>
20 #include <getopt.h>
21 #include <stddef.h>
22 #include <stdlib.h>
23 #include <string.h>
24 #include <unistd.h>
25 #include <signal.h>
26 #include <stdbool.h>
27
28 #include <arpa/inet.h>
29 #include <net/if.h>
30 #include <netinet/ip6.h>
31 #include <netpacket/packet.h>
32 #include <linux/rtnetlink.h>
33
34 #include <sys/socket.h>
35 #include <sys/ioctl.h>
36 #include <sys/epoll.h>
37 #include <sys/types.h>
38 #include <sys/wait.h>
39 #include <sys/syscall.h>
40
41 #include <libubox/uloop.h>
42 #include "odhcpd.h"
43
44
45
46 static int ioctl_sock;
47 static int rtnl_socket = -1;
48 static int rtnl_seq = 0;
49 static int urandom_fd = -1;
50
51
52 static void sighandler(_unused int signal)
53 {
54         uloop_end();
55 }
56
57
58 int main()
59 {
60         openlog("odhcpd", LOG_PERROR | LOG_PID, LOG_DAEMON);
61         setlogmask(LOG_UPTO(LOG_WARNING));
62         uloop_init();
63
64         if (getuid() != 0) {
65                 syslog(LOG_ERR, "Must be run as root!");
66                 return 2;
67         }
68
69         ioctl_sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM | SOCK_CLOEXEC, 0);
70
71         if ((rtnl_socket = odhcpd_open_rtnl()) < 0) {
72                 syslog(LOG_ERR, "Unable to open socket: %s", strerror(errno));
73                 return 2;
74         }
75
76         if ((urandom_fd = open("/dev/urandom", O_RDONLY | O_CLOEXEC)) < 0)
77                 return 4;
78
79         signal(SIGUSR1, SIG_IGN);
80         signal(SIGINT, sighandler);
81         signal(SIGTERM, sighandler);
82
83         if (init_router())
84                 return 4;
85
86         if (init_dhcpv6())
87                 return 4;
88
89         if (init_ndp())
90                 return 4;
91
92         if (init_dhcpv4())
93                 return 4;
94
95         odhcpd_run();
96         return 0;
97 }
98
99 int odhcpd_open_rtnl(void)
100 {
101         int sock = socket(AF_NETLINK, SOCK_RAW | SOCK_CLOEXEC, NETLINK_ROUTE);
102
103         // Connect to the kernel netlink interface
104         struct sockaddr_nl nl = {.nl_family = AF_NETLINK};
105         if (connect(sock, (struct sockaddr*)&nl, sizeof(nl))) {
106                 syslog(LOG_ERR, "Failed to connect to kernel rtnetlink: %s",
107                                 strerror(errno));
108                 return -1;
109         }
110
111         return sock;
112 }
113
114
115 // Read IPv6 MTU for interface
116 int odhcpd_get_interface_mtu(const char *ifname)
117 {
118         char buf[64];
119         const char *sysctl_pattern = "/proc/sys/net/ipv6/conf/%s/mtu";
120         snprintf(buf, sizeof(buf), sysctl_pattern, ifname);
121
122         int fd = open(buf, O_RDONLY);
123         ssize_t len = read(fd, buf, sizeof(buf) - 1);
124         close(fd);
125
126         if (len < 0)
127                 return -1;
128
129
130         buf[len] = 0;
131         return atoi(buf);
132
133 }
134
135
136 // Read IPv6 MAC for interface
137 int odhcpd_get_mac(const struct interface *iface, uint8_t mac[6])
138 {
139         struct ifreq ifr;
140         memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
141         strncpy(ifr.ifr_name, iface->ifname, sizeof(ifr.ifr_name));
142         if (ioctl(ioctl_sock, SIOCGIFHWADDR, &ifr) < 0)
143                 return -1;
144         memcpy(mac, ifr.ifr_hwaddr.sa_data, 6);
145         return 0;
146 }
147
148
149 // Forwards a packet on a specific interface
150 ssize_t odhcpd_send(int socket, struct sockaddr_in6 *dest,
151                 struct iovec *iov, size_t iov_len,
152                 const struct interface *iface)
153 {
154         // Construct headers
155         uint8_t cmsg_buf[CMSG_SPACE(sizeof(struct in6_pktinfo))] = {0};
156         struct msghdr msg = {(void*)dest, sizeof(*dest), iov, iov_len,
157                                 cmsg_buf, sizeof(cmsg_buf), 0};
158
159         // Set control data (define destination interface)
160         struct cmsghdr *chdr = CMSG_FIRSTHDR(&msg);
161         chdr->cmsg_level = IPPROTO_IPV6;
162         chdr->cmsg_type = IPV6_PKTINFO;
163         chdr->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(struct in6_pktinfo));
164         struct in6_pktinfo *pktinfo = (struct in6_pktinfo*)CMSG_DATA(chdr);
165         pktinfo->ipi6_ifindex = iface->ifindex;
166
167         // Also set scope ID if link-local
168         if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&dest->sin6_addr)
169                         || IN6_IS_ADDR_MC_LINKLOCAL(&dest->sin6_addr))
170                 dest->sin6_scope_id = iface->ifindex;
171
172         // IPV6_PKTINFO doesn't really work for IPv6-raw sockets (bug?)
173         if (dest->sin6_port == 0) {
174                 msg.msg_control = NULL;
175                 msg.msg_controllen = 0;
176         }
177
178         char ipbuf[INET6_ADDRSTRLEN];
179         inet_ntop(AF_INET6, &dest->sin6_addr, ipbuf, sizeof(ipbuf));
180
181         ssize_t sent = sendmsg(socket, &msg, MSG_DONTWAIT);
182         if (sent < 0)
183                 syslog(LOG_NOTICE, "Failed to send to %s%%%s (%s)",
184                                 ipbuf, iface->ifname, strerror(errno));
185         else
186                 syslog(LOG_DEBUG, "Sent %li bytes to %s%%%s",
187                                 (long)sent, ipbuf, iface->ifname);
188         return sent;
189 }
190
191
192 // Detect an IPV6-address currently assigned to the given interface
193 ssize_t odhcpd_get_interface_addresses(int ifindex,
194                 struct odhcpd_ipaddr *addrs, size_t cnt)
195 {
196         struct {
197                 struct nlmsghdr nhm;
198                 struct ifaddrmsg ifa;
199         } req = {{sizeof(req), RTM_GETADDR, NLM_F_REQUEST | NLM_F_DUMP,
200                         ++rtnl_seq, 0}, {AF_INET6, 0, 0, 0, ifindex}};
201         if (send(rtnl_socket, &req, sizeof(req), 0) < (ssize_t)sizeof(req))
202                 return 0;
203
204         uint8_t buf[8192];
205         ssize_t len = 0, ret = 0;
206
207         for (struct nlmsghdr *nhm = NULL; ; nhm = NLMSG_NEXT(nhm, len)) {
208                 while (len < 0 || !NLMSG_OK(nhm, (size_t)len)) {
209                         len = recv(rtnl_socket, buf, sizeof(buf), 0);
210                         nhm = (struct nlmsghdr*)buf;
211                         if (len < 0 || !NLMSG_OK(nhm, (size_t)len)) {
212                                 if (errno == EINTR)
213                                         continue;
214                                 else
215                                         return ret;
216                         }
217                 }
218
219                 if (nhm->nlmsg_type != RTM_NEWADDR)
220                         break;
221
222                 // Skip address but keep clearing socket buffer
223                 if (ret >= (ssize_t)cnt)
224                         continue;
225
226                 struct ifaddrmsg *ifa = NLMSG_DATA(nhm);
227                 if (ifa->ifa_scope != RT_SCOPE_UNIVERSE ||
228                                 (ifindex && ifa->ifa_index != (unsigned)ifindex))
229                         continue;
230
231                 struct rtattr *rta = (struct rtattr*)&ifa[1];
232                 size_t alen = NLMSG_PAYLOAD(nhm, sizeof(*ifa));
233                 memset(&addrs[ret], 0, sizeof(addrs[ret]));
234                 addrs[ret].prefix = ifa->ifa_prefixlen;
235
236                 while (RTA_OK(rta, alen)) {
237                         if (rta->rta_type == IFA_ADDRESS) {
238                                 memcpy(&addrs[ret].addr, RTA_DATA(rta),
239                                                 sizeof(struct in6_addr));
240                         } else if (rta->rta_type == IFA_CACHEINFO) {
241                                 struct ifa_cacheinfo *ifc = RTA_DATA(rta);
242                                 addrs[ret].preferred = ifc->ifa_prefered;
243                                 addrs[ret].valid = ifc->ifa_valid;
244                         }
245
246                         rta = RTA_NEXT(rta, alen);
247                 }
248
249                 if (ifa->ifa_flags & IFA_F_DEPRECATED)
250                         addrs[ret].preferred = 0;
251
252                 addrs[ret].has_class = false;
253                 addrs[ret].class = 0;
254 #ifdef WITH_UBUS
255                 struct interface *iface = odhcpd_get_interface_by_index(ifindex);
256                 if (iface)
257                         addrs[ret].has_class = ubus_get_class(iface->ifname,
258                                         &addrs[ret].addr, &addrs[ret].class);
259 #endif
260                 ++ret;
261         }
262
263         return ret;
264 }
265
266 int odhcpd_get_preferred_interface_address(int ifindex, struct in6_addr *addr)
267 {
268         struct odhcpd_ipaddr ipaddrs[8];
269         ssize_t ip_cnt = odhcpd_get_interface_addresses(ifindex, ipaddrs, ARRAY_SIZE(ipaddrs));
270         uint32_t preferred = 0;
271         int ret = 0;
272
273         for (ssize_t i = 0; i < ip_cnt; i++) {
274                 struct odhcpd_ipaddr *ipaddr = &ipaddrs[i];
275
276                 if (ipaddr->preferred > preferred || !preferred) {
277                         preferred = ipaddr->preferred;
278                         *addr = ipaddr->addr;
279                         ret = 1;
280                 }
281         }
282
283         return ret;
284 }
285
286 struct interface* odhcpd_get_interface_by_index(int ifindex)
287 {
288         struct interface *iface;
289         list_for_each_entry(iface, &interfaces, head)
290                 if (iface->ifindex == ifindex)
291                         return iface;
292
293         return NULL;
294 }
295
296
297 struct interface* odhcpd_get_interface_by_name(const char *name)
298 {
299         struct interface *iface;
300         list_for_each_entry(iface, &interfaces, head)
301                 if (!strcmp(iface->ifname, name))
302                         return iface;
303
304         return NULL;
305 }
306
307
308 struct interface* odhcpd_get_master_interface(void)
309 {
310         struct interface *iface;
311         list_for_each_entry(iface, &interfaces, head)
312                 if (iface->master)
313                         return iface;
314
315         return NULL;
316 }
317
318
319 // Convenience function to receive and do basic validation of packets
320 static void odhcpd_receive_packets(struct uloop_fd *u, _unused unsigned int events)
321 {
322         struct odhcpd_event *e = container_of(u, struct odhcpd_event, uloop);
323
324         uint8_t data_buf[RELAYD_BUFFER_SIZE], cmsg_buf[128];
325         union {
326                 struct sockaddr_in6 in6;
327                 struct sockaddr_in in;
328                 struct sockaddr_ll ll;
329                 struct sockaddr_nl nl;
330         } addr;
331
332         while (true) {
333                 struct iovec iov = {data_buf, sizeof(data_buf)};
334                 struct msghdr msg = {&addr, sizeof(addr), &iov, 1,
335                                 cmsg_buf, sizeof(cmsg_buf), 0};
336
337                 ssize_t len = recvmsg(u->fd, &msg, MSG_DONTWAIT);
338                 if (len < 0) {
339                         if (errno == EAGAIN)
340                                 break;
341                         else
342                                 continue;
343                 }
344
345
346                 // Extract destination interface
347                 int destiface = 0;
348                 int *hlim = NULL;
349                 void *dest = NULL;
350                 struct in6_pktinfo *pktinfo;
351                 struct in_pktinfo *pkt4info;
352                 for (struct cmsghdr *ch = CMSG_FIRSTHDR(&msg); ch != NULL; ch = CMSG_NXTHDR(&msg, ch)) {
353                         if (ch->cmsg_level == IPPROTO_IPV6 &&
354                                         ch->cmsg_type == IPV6_PKTINFO) {
355                                 pktinfo = (struct in6_pktinfo*)CMSG_DATA(ch);
356                                 destiface = pktinfo->ipi6_ifindex;
357                                 dest = &pktinfo->ipi6_addr;
358                         } else if (ch->cmsg_level == IPPROTO_IP &&
359                                         ch->cmsg_type == IP_PKTINFO) {
360                                 pkt4info = (struct in_pktinfo*)CMSG_DATA(ch);
361                                 destiface = pkt4info->ipi_ifindex;
362                                 dest = &pkt4info->ipi_addr;
363                         } else if (ch->cmsg_level == IPPROTO_IPV6 &&
364                                         ch->cmsg_type == IPV6_HOPLIMIT) {
365                                 hlim = (int*)CMSG_DATA(ch);
366                         }
367                 }
368
369                 // Check hoplimit if received
370                 if (hlim && *hlim != 255)
371                         continue;
372
373                 // Detect interface for packet sockets
374                 if (addr.ll.sll_family == AF_PACKET)
375                         destiface = addr.ll.sll_ifindex;
376
377                 struct interface *iface =
378                                 odhcpd_get_interface_by_index(destiface);
379
380                 if (!iface && addr.nl.nl_family != AF_NETLINK)
381                         continue;
382
383                 char ipbuf[INET6_ADDRSTRLEN] = "kernel";
384                 if (addr.ll.sll_family == AF_PACKET &&
385                                 len >= (ssize_t)sizeof(struct ip6_hdr))
386                         inet_ntop(AF_INET6, &data_buf[8], ipbuf, sizeof(ipbuf));
387                 else if (addr.in6.sin6_family == AF_INET6)
388                         inet_ntop(AF_INET6, &addr.in6.sin6_addr, ipbuf, sizeof(ipbuf));
389                 else if (addr.in.sin_family == AF_INET)
390                         inet_ntop(AF_INET, &addr.in.sin_addr, ipbuf, sizeof(ipbuf));
391
392                 syslog(LOG_DEBUG, "--");
393                 syslog(LOG_DEBUG, "Received %li Bytes from %s%%%s", (long)len,
394                                 ipbuf, (iface) ? iface->ifname : "netlink");
395
396                 e->handle_dgram(&addr, data_buf, len, iface, dest);
397         }
398 }
399
400 // Register events for the multiplexer
401 int odhcpd_register(struct odhcpd_event *event)
402 {
403         event->uloop.cb = odhcpd_receive_packets;
404         return uloop_fd_add(&event->uloop, ULOOP_READ);
405 }
406
407 void odhcpd_process(struct odhcpd_event *event)
408 {
409         odhcpd_receive_packets(&event->uloop, 0);
410 }
411
412 void odhcpd_urandom(void *data, size_t len)
413 {
414         read(urandom_fd, data, len);
415 }
416
417
418 time_t odhcpd_time(void)
419 {
420         struct timespec ts;
421         syscall(SYS_clock_gettime, CLOCK_MONOTONIC, &ts);
422         return ts.tv_sec;
423 }
424
425
426 static const char hexdigits[] = "0123456789abcdef";
427 static const int8_t hexvals[] = {
428     -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -2, -2, -1, -1, -2, -1, -1,
429     -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
430     -2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
431      0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
432     -1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
433     -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
434     -1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
435     -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
436 };
437
438 ssize_t odhcpd_unhexlify(uint8_t *dst, size_t len, const char *src)
439 {
440         size_t c;
441         for (c = 0; c < len && src[0] && src[1]; ++c) {
442                 int8_t x = (int8_t)*src++;
443                 int8_t y = (int8_t)*src++;
444                 if (x < 0 || (x = hexvals[x]) < 0
445                                 || y < 0 || (y = hexvals[y]) < 0)
446                         return -1;
447                 dst[c] = x << 4 | y;
448                 while (((int8_t)*src) < 0 ||
449                                 (*src && hexvals[(uint8_t)*src] < 0))
450                         src++;
451         }
452
453         return c;
454 }
455
456
457 void odhcpd_hexlify(char *dst, const uint8_t *src, size_t len)
458 {
459         for (size_t i = 0; i < len; ++i) {
460                 *dst++ = hexdigits[src[i] >> 4];
461                 *dst++ = hexdigits[src[i] & 0x0f];
462         }
463         *dst = 0;
464 }
465
466
467 int odhcpd_bmemcmp(const void *av, const void *bv, size_t bits)
468 {
469         const uint8_t *a = av, *b = bv;
470         size_t bytes = bits / 8;
471         bits %= 8;
472
473         int res = memcmp(a, b, bytes);
474         if (res == 0 && bits > 0)
475                 res = (a[bytes] >> (8 - bits)) - (b[bytes] >> (8 - bits));
476
477         return res;
478 }
479
480
481 void odhcpd_bmemcpy(void *av, const void *bv, size_t bits)
482 {
483         uint8_t *a = av;
484         const uint8_t *b = bv;
485
486         size_t bytes = bits / 8;
487         bits %= 8;
488         memcpy(a, b, bytes);
489
490         if (bits > 0) {
491                 uint8_t mask = (1 << (8 - bits)) - 1;
492                 a[bytes] = (a[bytes] & mask) | ((~mask) & b[bytes]);
493         }
494 }