5fd40a6a34ddab5605b8dd74f205eef7950c03e6
[freeradius.git] / src / lib / packet.c
1 /*
2  * packet.c     Generic packet manipulation functions.
3  *
4  * Version:     $Id$
5  *
6  *   This library is free software; you can redistribute it and/or
7  *   modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  *   License as published by the Free Software Foundation; either
9  *   version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  *   This library is distributed in the hope that it will be useful,
12  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14  *   Lesser General Public License for more details.
15  *
16  *   You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  *   License along with this library; if not, write to the Free Software
18  *   Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
19  *
20  * Copyright 2000-2006  The FreeRADIUS server project
21  */
22
23 #include        <freeradius-devel/ident.h>
24 RCSID("$Id$")
25
26 #include        <freeradius-devel/libradius.h>
27
28 #ifdef WITH_UDPFROMTO
29 #include        <freeradius-devel/udpfromto.h>
30 #endif
31
32 #include <fcntl.h>
33
34 /*
35  *      Take the key fields of a request packet, and convert it to a
36  *      hash.
37  */
38 uint32_t fr_request_packet_hash(const RADIUS_PACKET *packet)
39 {
40         uint32_t hash;
41
42         if (packet->hash) return packet->hash;
43
44         hash = fr_hash(&packet->sockfd, sizeof(packet->sockfd));
45         hash = fr_hash_update(&packet->src_port, sizeof(packet->src_port),
46                                 hash);
47         hash = fr_hash_update(&packet->dst_port,
48                                 sizeof(packet->dst_port), hash);
49         hash = fr_hash_update(&packet->src_ipaddr.af,
50                                 sizeof(packet->src_ipaddr.af), hash);
51
52         /*
53          *      The caller ensures that src & dst AF are the same.
54          */
55         switch (packet->src_ipaddr.af) {
56         case AF_INET:
57                 hash = fr_hash_update(&packet->src_ipaddr.ipaddr.ip4addr,
58                                         sizeof(packet->src_ipaddr.ipaddr.ip4addr),
59                                         hash);
60                 hash = fr_hash_update(&packet->dst_ipaddr.ipaddr.ip4addr,
61                                         sizeof(packet->dst_ipaddr.ipaddr.ip4addr),
62                                         hash);
63                 break;
64         case AF_INET6:
65                 hash = fr_hash_update(&packet->src_ipaddr.ipaddr.ip6addr,
66                                         sizeof(packet->src_ipaddr.ipaddr.ip6addr),
67                                         hash);
68                 hash = fr_hash_update(&packet->dst_ipaddr.ipaddr.ip6addr,
69                                         sizeof(packet->dst_ipaddr.ipaddr.ip6addr),
70                                         hash);
71                 break;
72         default:
73                 break;
74         }
75
76         return fr_hash_update(&packet->id, sizeof(packet->id), hash);
77 }
78
79
80 /*
81  *      Take the key fields of a reply packet, and convert it to a
82  *      hash.
83  *
84  *      i.e. take a reply packet, and find the hash of the request packet
85  *      that asked for the reply.  To do this, we hash the reverse fields
86  *      of the request.  e.g. where the request does (src, dst), we do
87  *      (dst, src)
88  */
89 uint32_t fr_reply_packet_hash(const RADIUS_PACKET *packet)
90 {
91         uint32_t hash;
92
93         hash = fr_hash(&packet->sockfd, sizeof(packet->sockfd));
94         hash = fr_hash_update(&packet->id, sizeof(packet->id), hash);
95         hash = fr_hash_update(&packet->src_port, sizeof(packet->src_port),
96                                 hash);
97         hash = fr_hash_update(&packet->dst_port,
98                                 sizeof(packet->dst_port), hash);
99         hash = fr_hash_update(&packet->src_ipaddr.af,
100                                 sizeof(packet->src_ipaddr.af), hash);
101
102         /*
103          *      The caller ensures that src & dst AF are the same.
104          */
105         switch (packet->src_ipaddr.af) {
106         case AF_INET:
107                 hash = fr_hash_update(&packet->dst_ipaddr.ipaddr.ip4addr,
108                                         sizeof(packet->dst_ipaddr.ipaddr.ip4addr),
109                                         hash);
110                 hash = fr_hash_update(&packet->src_ipaddr.ipaddr.ip4addr,
111                                         sizeof(packet->src_ipaddr.ipaddr.ip4addr),
112                                         hash);
113                 break;
114         case AF_INET6:
115                 hash = fr_hash_update(&packet->dst_ipaddr.ipaddr.ip6addr,
116                                         sizeof(packet->dst_ipaddr.ipaddr.ip6addr),
117                                         hash);
118                 hash = fr_hash_update(&packet->src_ipaddr.ipaddr.ip6addr,
119                                         sizeof(packet->src_ipaddr.ipaddr.ip6addr),
120                                         hash);
121                 break;
122         default:
123                 break;
124         }
125
126         return fr_hash_update(&packet->id, sizeof(packet->id), hash);
127 }
128
129
130 /*
131  *      See if two packets are identical.
132  *
133  *      Note that we do NOT compare the authentication vectors.
134  *      That's because if the authentication vector is different,
135  *      it means that the NAS has given up on the earlier request.
136  */
137 int fr_packet_cmp(const RADIUS_PACKET *a, const RADIUS_PACKET *b)
138 {
139         int rcode;
140
141         if (a->sockfd < b->sockfd) return -1;
142         if (a->sockfd > b->sockfd) return +1;
143
144         if (a->id < b->id) return -1;
145         if (a->id > b->id) return +1;
146
147         if (a->src_port < b->src_port) return -1;
148         if (a->src_port > b->src_port) return +1;
149
150         if (a->dst_port < b->dst_port) return -1;
151         if (a->dst_port > b->dst_port) return +1;
152
153         rcode = fr_ipaddr_cmp(&a->dst_ipaddr, &b->dst_ipaddr);
154         if (rcode != 0) return rcode;
155         return fr_ipaddr_cmp(&a->src_ipaddr, &b->src_ipaddr);
156 }
157
158 int fr_inaddr_any(fr_ipaddr_t *ipaddr)
159 {
160
161         if (ipaddr->af == AF_INET) {
162                 if (ipaddr->ipaddr.ip4addr.s_addr == INADDR_ANY) {
163                         return 1;
164                 }
165                 
166 #ifdef HAVE_STRUCT_SOCKADDR_IN6
167         } else if (ipaddr->af == AF_INET6) {
168                 if (IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&(ipaddr->ipaddr.ip6addr))) {
169                         return 1;
170                 }
171 #endif
172                 
173         } else {
174                 fr_strerror_printf("Unknown address family");
175                 return -1;
176         }
177
178         return 0;
179 }
180
181
182 /*
183  *      Create a fake "request" from a reply, for later lookup.
184  */
185 void fr_request_from_reply(RADIUS_PACKET *request,
186                              const RADIUS_PACKET *reply)
187 {
188         request->sockfd = reply->sockfd;
189         request->id = reply->id;
190         request->src_port = reply->dst_port;
191         request->dst_port = reply->src_port;
192         request->src_ipaddr = reply->dst_ipaddr;
193         request->dst_ipaddr = reply->src_ipaddr;
194 }
195
196
197 int fr_nonblock(UNUSED int fd)
198 {
199         int flags = 0;
200
201 #ifdef O_NONBLOCK
202
203         flags = fcntl(fd, F_GETFL, NULL);
204         if (flags >= 0) {
205                 flags |= O_NONBLOCK;
206                 return fcntl(fd, F_SETFL, flags);
207         }
208 #endif
209         return flags;
210 }
211
212 /*
213  *      Open a socket on the given IP and port.
214  */
215 int fr_socket(fr_ipaddr_t *ipaddr, int port)
216 {
217         int sockfd;
218         struct sockaddr_storage salocal;
219         socklen_t       salen;
220
221         if ((port < 0) || (port > 65535)) {
222                 fr_strerror_printf("Port %d is out of allowed bounds", port);
223                 return -1;
224         }
225
226         sockfd = socket(ipaddr->af, SOCK_DGRAM, 0);
227         if (sockfd < 0) {
228                 fr_strerror_printf("cannot open socket: %s", strerror(errno));
229                 return sockfd;
230         }
231
232 #ifdef WITH_UDPFROMTO
233         /*
234          *      Initialize udpfromto for all sockets.
235          */
236         if (udpfromto_init(sockfd) != 0) {
237                 close(sockfd);
238                 fr_strerror_printf("cannot initialize udpfromto: %s", strerror(errno));
239                 return -1;
240         }
241 #endif
242
243         if (fr_nonblock(sockfd) < 0) {
244                 close(sockfd);
245                 return -1;
246         }
247
248         if (!fr_ipaddr2sockaddr(ipaddr, port, &salocal, &salen)) {
249                 return sockfd;
250         }
251
252 #ifdef HAVE_STRUCT_SOCKADDR_IN6
253         if (ipaddr->af == AF_INET6) {
254                 /*
255                  *      Listening on '::' does NOT get you IPv4 to
256                  *      IPv6 mapping.  You've got to listen on an IPv4
257                  *      address, too.  This makes the rest of the server
258                  *      design a little simpler.
259                  */
260 #ifdef IPV6_V6ONLY
261
262                 if (IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&ipaddr->ipaddr.ip6addr)) {
263                         int on = 1;
264
265                         setsockopt(sockfd, IPPROTO_IPV6, IPV6_V6ONLY,
266                                    (char *)&on, sizeof(on));
267                 }
268 #endif /* IPV6_V6ONLY */
269         }
270 #endif /* HAVE_STRUCT_SOCKADDR_IN6 */
271
272         if (ipaddr->af == AF_INET) {
273                 UNUSED int flag;
274                 
275 #if defined(IP_MTU_DISCOVER) && defined(IP_PMTUDISC_DONT)
276                 /*
277                  *      Disable PMTU discovery.  On Linux, this
278                  *      also makes sure that the "don't fragment"
279                  *      flag is zero.
280                  */
281                 flag = IP_PMTUDISC_DONT;
282                 setsockopt(sockfd, IPPROTO_IP, IP_MTU_DISCOVER,
283                            &flag, sizeof(flag));
284 #endif
285
286 #if defined(IP_DONTFRAG)
287                 /*
288                  *      Ensure that the "don't fragment" flag is zero.
289                  */
290                 flag = 0;
291                 setsockopt(sockfd, IPPROTO_IP, IP_DONTFRAG,
292                            &flag, sizeof(flag));
293 #endif
294         }
295
296         if (bind(sockfd, (struct sockaddr *) &salocal, salen) < 0) {
297                 close(sockfd);
298                 fr_strerror_printf("cannot bind socket: %s", strerror(errno));
299                 return -1;
300         }
301
302         return sockfd;
303 }
304
305
306 /*
307  *      We need to keep track of the socket & it's IP/port.
308  */
309 typedef struct fr_packet_socket_t {
310         int             sockfd;
311         void            *ctx;
312
313         int             num_outgoing;
314
315         int             src_any;
316         fr_ipaddr_t     src_ipaddr;
317         int             src_port;
318
319         int             dst_any;
320         fr_ipaddr_t     dst_ipaddr;
321         int             dst_port;
322
323         int             dont_use;
324
325 #ifdef WITH_TCP
326         int             proto;
327 #endif
328
329         uint8_t         id[32];
330 } fr_packet_socket_t;
331
332
333 #define FNV_MAGIC_PRIME (0x01000193)
334 #define MAX_SOCKETS (256)
335 #define SOCKOFFSET_MASK (MAX_SOCKETS - 1)
336 #define SOCK2OFFSET(sockfd) ((sockfd * FNV_MAGIC_PRIME) & SOCKOFFSET_MASK)
337
338 #define MAX_QUEUES (8)
339
340 /*
341  *      Structure defining a list of packets (incoming or outgoing)
342  *      that should be managed.
343  */
344 struct fr_packet_list_t {
345         fr_hash_table_t *ht;
346
347         int             alloc_id;
348         int             num_outgoing;
349         int             last_recv;
350         int             num_sockets;
351
352         fr_packet_socket_t sockets[MAX_SOCKETS];
353 };
354
355
356 /*
357  *      Ugh.  Doing this on every sent/received packet is not nice.
358  */
359 static fr_packet_socket_t *fr_socket_find(fr_packet_list_t *pl,
360                                           int sockfd)
361 {
362         int i, start;
363
364         i = start = SOCK2OFFSET(sockfd);
365
366         do {                    /* make this hack slightly more efficient */
367                 if (pl->sockets[i].sockfd == sockfd) return &pl->sockets[i];
368
369                 i = (i + 1) & SOCKOFFSET_MASK;
370         } while (i != start);
371
372         return NULL;
373 }
374
375 int fr_packet_list_socket_freeze(fr_packet_list_t *pl, int sockfd)
376 {
377         fr_packet_socket_t *ps;
378
379         if (!pl) {
380                 fr_strerror_printf("Invalid argument");
381                 return 0;
382         }
383
384         ps = fr_socket_find(pl, sockfd);
385         if (!ps) {
386                 fr_strerror_printf("No such socket");
387                 return 0;
388         }
389
390         ps->dont_use = 1;
391         return 1;
392 }
393
394 int fr_packet_list_socket_remove(fr_packet_list_t *pl, int sockfd,
395                                  void **pctx)
396 {
397         fr_packet_socket_t *ps;
398
399         if (!pl) return 0;
400
401         ps = fr_socket_find(pl, sockfd);
402         if (!ps) return 0;
403
404         /*
405          *      FIXME: Allow the caller forcibly discard these?
406          */
407         if (ps->num_outgoing != 0) return 0;
408
409         ps->sockfd = -1;
410         pl->num_sockets--;
411         if (pctx) *pctx = ps->ctx;
412
413         return 1;
414 }
415
416 int fr_packet_list_socket_add(fr_packet_list_t *pl, int sockfd, int proto,
417                               fr_ipaddr_t *dst_ipaddr, int dst_port,
418                               void *ctx)
419 {
420         int i, start;
421         struct sockaddr_storage src;
422         socklen_t               sizeof_src;
423         fr_packet_socket_t      *ps;
424
425         if (!pl || !dst_ipaddr || (dst_ipaddr->af == AF_UNSPEC)) {
426                 fr_strerror_printf("Invalid argument");
427                 return 0;
428         }
429
430         if (pl->num_sockets >= MAX_SOCKETS) {
431                 fr_strerror_printf("Too many open sockets");
432                 return 0;
433         }
434
435         ps = NULL;
436         i = start = SOCK2OFFSET(sockfd);
437
438         do {
439                 if (pl->sockets[i].sockfd == -1) {
440                         ps =  &pl->sockets[i];
441                         start = i;
442                         break;
443                 }
444
445                 i = (i + 1) & SOCKOFFSET_MASK;
446         } while (i != start);
447
448         if (!ps) {
449                 fr_strerror_printf("All socket entries are full");
450                 return 0;
451         }
452
453         memset(ps, 0, sizeof(*ps));
454         ps->ctx = ctx;
455         ps->proto = proto;
456
457         /*
458          *      Get address family, etc. first, so we know if we
459          *      need to do udpfromto.
460          *
461          *      FIXME: udpfromto also does this, but it's not
462          *      a critical problem.
463          */
464         sizeof_src = sizeof(src);
465         memset(&src, 0, sizeof_src);
466         if (getsockname(sockfd, (struct sockaddr *) &src,
467                         &sizeof_src) < 0) {
468                 fr_strerror_printf("%s", strerror(errno));
469                 return 0;
470         }
471
472         if (!fr_sockaddr2ipaddr(&src, sizeof_src, &ps->src_ipaddr,
473                                 &ps->src_port)) {
474                 fr_strerror_printf("Failed to get IP");
475                 return 0;
476         }
477
478         ps->dst_ipaddr = *dst_ipaddr;
479         ps->dst_port = dst_port;
480
481         ps->src_any = fr_inaddr_any(&ps->src_ipaddr);
482         if (ps->src_any < 0) return 0;
483
484         ps->dst_any = fr_inaddr_any(&ps->dst_ipaddr);
485         if (ps->dst_any < 0) return 0;
486
487         /*
488          *      As the last step before returning.
489          */
490         ps->sockfd = sockfd;
491         pl->num_sockets++;
492
493         return 1;
494 }
495
496 static uint32_t packet_entry_hash(const void *data)
497 {
498         return fr_request_packet_hash(*(const RADIUS_PACKET * const *) data);
499 }
500
501 static int packet_entry_cmp(const void *one, const void *two)
502 {
503         const RADIUS_PACKET * const *a = one;
504         const RADIUS_PACKET * const *b = two;
505
506         return fr_packet_cmp(*a, *b);
507 }
508
509 void fr_packet_list_free(fr_packet_list_t *pl)
510 {
511         if (!pl) return;
512
513         fr_hash_table_free(pl->ht);
514         free(pl);
515 }
516
517
518 /*
519  *      Caller is responsible for managing the packet entries.
520  */
521 fr_packet_list_t *fr_packet_list_create(int alloc_id)
522 {
523         int i;
524         fr_packet_list_t        *pl;
525
526         pl = malloc(sizeof(*pl));
527         if (!pl) return NULL;
528         memset(pl, 0, sizeof(*pl));
529
530         pl->ht = fr_hash_table_create(packet_entry_hash,
531                                         packet_entry_cmp,
532                                         NULL);
533         if (!pl->ht) {
534                 fr_packet_list_free(pl);
535                 return NULL;
536         }
537
538         for (i = 0; i < MAX_SOCKETS; i++) {
539                 pl->sockets[i].sockfd = -1;
540         }
541
542         pl->alloc_id = alloc_id;
543
544         return pl;
545 }
546
547
548 /*
549  *      If pl->alloc_id is set, then fr_packet_list_id_alloc() MUST
550  *      be called before inserting the packet into the list!
551  */
552 int fr_packet_list_insert(fr_packet_list_t *pl,
553                             RADIUS_PACKET **request_p)
554 {
555         if (!pl || !request_p || !*request_p) return 0;
556
557         (*request_p)->hash = fr_request_packet_hash(*request_p);
558
559         return fr_hash_table_insert(pl->ht, request_p);
560 }
561
562 RADIUS_PACKET **fr_packet_list_find(fr_packet_list_t *pl,
563                                       RADIUS_PACKET *request)
564 {
565         if (!pl || !request) return 0;
566
567         return fr_hash_table_finddata(pl->ht, &request);
568 }
569
570
571 /*
572  *      This presumes that the reply has dst_ipaddr && dst_port set up
573  *      correctly (i.e. real IP, or "*").
574  */
575 RADIUS_PACKET **fr_packet_list_find_byreply(fr_packet_list_t *pl,
576                                               RADIUS_PACKET *reply)
577 {
578         RADIUS_PACKET my_request, *request;
579         fr_packet_socket_t *ps;
580
581         if (!pl || !reply) return NULL;
582
583         ps = fr_socket_find(pl, reply->sockfd);
584         if (!ps) return NULL;
585
586         /*
587          *      Initialize request from reply, AND from the source
588          *      IP & port of this socket.  The client may have bound
589          *      the socket to 0, in which case it's some random port,
590          *      that is NOT in the original request->src_port.
591          */
592         my_request.sockfd = reply->sockfd;
593         my_request.id = reply->id;
594
595         if (ps->src_any) {
596                 my_request.src_ipaddr = ps->src_ipaddr;
597         } else {
598                 my_request.src_ipaddr = reply->dst_ipaddr;
599         }
600         my_request.src_port = ps->src_port;
601
602         my_request.dst_ipaddr = reply->src_ipaddr;
603         my_request.dst_port = reply->src_port;
604         my_request.hash = 0;
605
606         request = &my_request;
607
608         return fr_hash_table_finddata(pl->ht, &request);
609 }
610
611
612 RADIUS_PACKET **fr_packet_list_yank(fr_packet_list_t *pl,
613                                       RADIUS_PACKET *request)
614 {
615         if (!pl || !request) return NULL;
616
617         return fr_hash_table_yank(pl->ht, &request);
618 }
619
620 int fr_packet_list_num_elements(fr_packet_list_t *pl)
621 {
622         if (!pl) return 0;
623
624         return fr_hash_table_num_elements(pl->ht);
625 }
626
627
628 /*
629  *      1 == ID was allocated & assigned
630  *      0 == error allocating memory
631  *      -1 == all ID's are used, caller should open a new socket.
632  *
633  *      Note that this ALSO assigns a socket to use, and updates
634  *      packet->request->src_ipaddr && packet->request->src_port
635  *
636  *      In multi-threaded systems, the calls to id_alloc && id_free
637  *      should be protected by a mutex.  This does NOT have to be
638  *      the same mutex as the one protecting the insert/find/yank
639  *      calls!
640  *
641  *      We assume that the packet has dst_ipaddr && dst_port
642  *      already initialized.  We will use those to find an
643  *      outgoing socket.  The request MAY also have src_ipaddr set.
644  *
645  *      We also assume that the sender doesn't care which protocol
646  *      should be used.
647  */
648 int fr_packet_list_id_alloc(fr_packet_list_t *pl, int proto,
649                             RADIUS_PACKET *request, void **pctx)
650 {
651         int i, j, k, fd, id, start_i, start_j, start_k;
652         int src_any = 0;
653         fr_packet_socket_t *ps;
654
655         if ((request->dst_ipaddr.af == AF_UNSPEC) ||
656             (request->dst_port == 0)) {
657                 fr_strerror_printf("No destination address/port specified");
658                 return 0;
659         }
660
661 #ifndef WITH_TCP
662         if ((proto != 0) && (proto != IPPROTO_UDP)) {
663                 fr_strerror_printf("Invalid destination protocol");
664                 return 0;
665         }
666 #endif
667
668         /*
669          *      Special case: unspec == "don't care"
670          */
671         if (request->src_ipaddr.af == AF_UNSPEC) {
672                 memset(&request->src_ipaddr, 0, sizeof(request->src_ipaddr));
673                 request->src_ipaddr.af = request->dst_ipaddr.af;
674         }
675
676         src_any = fr_inaddr_any(&request->src_ipaddr);
677         if (src_any < 0) return 0;
678
679         /*
680          *      MUST specify a destination address.
681          */
682         if (fr_inaddr_any(&request->dst_ipaddr) != 0) return 0;
683
684         /*
685          *      FIXME: Go to an LRU system.  This prevents ID re-use
686          *      for as long as possible.  The main problem with that
687          *      approach is that it requires us to populate the
688          *      LRU/FIFO when we add a new socket, or a new destination,
689          *      which can be expensive.
690          *
691          *      The LRU can be avoided if the caller takes care to free
692          *      Id's only when all responses have been received, OR after
693          *      a timeout.
694          *
695          *      Right now, the random approach is almost OK... it's
696          *      brute-force over all of the available ID's, BUT using
697          *      random numbers for everything spreads the load a bit.
698          *
699          *      The old method had a hash lookup on allocation AND
700          *      on free.  The new method has brute-force on allocation,
701          *      and near-zero cost on free.
702          */
703
704         id = fd = -1;
705         start_i = fr_rand() & SOCKOFFSET_MASK;
706
707 #define ID_i ((i + start_i) & SOCKOFFSET_MASK)
708         for (i = 0; i < MAX_SOCKETS; i++) {
709                 if (pl->sockets[ID_i].sockfd == -1) continue; /* paranoia */
710
711                 ps = &(pl->sockets[ID_i]);
712
713                 /*
714                  *      This socket is marked as "don't use for new
715                  *      packets".  But we can still receive packets
716                  *      that are outstanding.
717                  */
718                 if (ps->dont_use) continue;
719
720                 /*
721                  *      All IDs are allocated: ignore it.
722                  */
723                 if (ps->num_outgoing == 256) continue;
724
725 #ifdef WITH_TCP
726                 if (ps->proto != proto) continue;
727 #endif
728
729                 /*
730                  *      MUST match dst port, if we have one.
731                  */
732                 if ((ps->dst_port != 0) && 
733                     (ps->dst_port != request->dst_port)) continue;
734
735                 /*
736                  *      MUST match requested src port, if one has been given.
737                  */
738                 if ((request->src_port != 0) && 
739                     (ps->src_port != request->src_port)) continue;
740
741                 /*
742                  *      We're sourcing from *, and they asked for a
743                  *      specific source address: ignore it.
744                  */
745                 if (ps->src_any && !src_any) continue;
746
747                 /*
748                  *      We're sourcing from a specific IP, and they
749                  *      asked for a source IP that isn't us: ignore
750                  *      it.
751                  */
752                 if (!ps->src_any && !src_any &&
753                     (fr_ipaddr_cmp(&request->src_ipaddr,
754                                    &ps->src_ipaddr) != 0)) continue;
755
756                 /*
757                  *      UDP sockets are allowed to match
758                  *      destination IPs exactly, OR a socket
759                  *      with destination * is allowed to match
760                  *      any requested destination.
761                  *
762                  *      TCP sockets must match the destination
763                  *      exactly.  They *always* have dst_any=0,
764                  *      so the first check always matches.
765                  */
766                 if (!ps->dst_any &&
767                     (fr_ipaddr_cmp(&request->dst_ipaddr,
768                                    &ps->dst_ipaddr) != 0)) continue;
769                 
770                 /*
771                  *      Otherwise, this socket is OK to use.
772                  */
773
774                 /*
775                  *      Look for a free Id, starting from a random number.
776                  */
777                 start_j = fr_rand() & 0x1f;
778 #define ID_j ((j + start_j) & 0x1f)
779                 for (j = 0; j < 32; j++) {
780                         if (ps->id[ID_j] == 0xff) continue;
781
782
783                         start_k = fr_rand() & 0x07;
784 #define ID_k ((k + start_k) & 0x07)
785                         for (k = 0; k < 8; k++) {
786                                 if ((ps->id[ID_j] & (1 << ID_k)) != 0) continue;
787
788                                 ps->id[ID_j] |= (1 << ID_k);
789                                 id = (ID_j * 8) + ID_k;
790                                 fd = i;
791                                 break;
792                         }
793                         if (fd >= 0) break;
794                 }
795 #undef ID_i
796 #undef ID_j
797 #undef ID_k
798                 if (fd >= 0) break;
799                 break;
800         }
801
802         /*
803          *      Ask the caller to allocate a new ID.
804          */
805         if (fd < 0) return 0;
806
807         ps->num_outgoing++;
808         pl->num_outgoing++;
809
810         /*
811          *      Set the ID, source IP, and source port.
812          */
813         request->id = id;
814
815         request->sockfd = ps->sockfd;
816         request->src_ipaddr = ps->src_ipaddr;
817         request->src_port = ps->src_port;
818
819         if (pctx) *pctx = ps->ctx;
820
821         return 1;
822 }
823
824 /*
825  *      Should be called AFTER yanking it from the list, so that
826  *      any newly inserted entries don't collide with this one.
827  */
828 int fr_packet_list_id_free(fr_packet_list_t *pl,
829                              RADIUS_PACKET *request)
830 {
831         fr_packet_socket_t *ps;
832
833         if (!pl || !request) return 0;
834
835         ps = fr_socket_find(pl, request->sockfd);
836         if (!ps) return 0;
837
838 #if 0
839         if (!ps->id[(request->id >> 3) & 0x1f] & (1 << (request->id & 0x07))) {
840                 exit(1);
841         }
842 #endif
843
844         ps->id[(request->id >> 3) & 0x1f] &= ~(1 << (request->id & 0x07));
845         request->hash = 0;      /* invalidate the cached hash */
846
847         ps->num_outgoing--;
848         pl->num_outgoing--;
849
850         return 1;
851 }
852
853 int fr_packet_list_walk(fr_packet_list_t *pl, void *ctx,
854                           fr_hash_table_walk_t callback)
855 {
856         if (!pl || !callback) return 0;
857
858         return fr_hash_table_walk(pl->ht, callback, ctx);
859 }
860
861 int fr_packet_list_fd_set(fr_packet_list_t *pl, fd_set *set)
862 {
863         int i, maxfd;
864
865         if (!pl || !set) return 0;
866
867         maxfd = -1;
868
869         for (i = 0; i < MAX_SOCKETS; i++) {
870                 if (pl->sockets[i].sockfd == -1) continue;
871                 FD_SET(pl->sockets[i].sockfd, set);
872                 if (pl->sockets[i].sockfd > maxfd) {
873                         maxfd = pl->sockets[i].sockfd;
874                 }
875         }
876
877         if (maxfd < 0) return -1;
878
879         return maxfd + 1;
880 }
881
882 /*
883  *      Round-robins the receivers, without priority.
884  *
885  *      FIXME: Add sockfd, if -1, do round-robin, else do sockfd
886  *              IF in fdset.
887  */
888 RADIUS_PACKET *fr_packet_list_recv(fr_packet_list_t *pl, fd_set *set)
889 {
890         int start;
891         RADIUS_PACKET *packet;
892
893         if (!pl || !set) return NULL;
894
895         start = pl->last_recv;
896         do {
897                 start++;
898                 start &= SOCKOFFSET_MASK;
899
900                 if (pl->sockets[start].sockfd == -1) continue;
901
902                 if (!FD_ISSET(pl->sockets[start].sockfd, set)) continue;
903
904 #ifdef WITH_TCP
905                 if (pl->sockets[start].proto == IPPROTO_TCP) {
906                         packet = fr_tcp_recv(pl->sockets[start].sockfd, 0);
907                 } else
908 #endif
909                 packet = rad_recv(pl->sockets[start].sockfd, 0);
910                 if (!packet) continue;
911
912                 /*
913                  *      Call fr_packet_list_find_byreply().  If it
914                  *      doesn't find anything, discard the reply.
915                  */
916
917                 pl->last_recv = start;
918                 return packet;
919         } while (start != pl->last_recv);
920
921         return NULL;
922 }
923
924 int fr_packet_list_num_incoming(fr_packet_list_t *pl)
925 {
926         int num_elements;
927
928         if (!pl) return 0;
929
930         num_elements = fr_hash_table_num_elements(pl->ht);
931         if (num_elements < pl->num_outgoing) return 0; /* panic! */
932
933         return num_elements - pl->num_outgoing;
934 }
935
936 int fr_packet_list_num_outgoing(fr_packet_list_t *pl)
937 {
938         if (!pl) return 0;
939
940         return pl->num_outgoing;
941 }