ofproto-dpif: Restore optimization for no-actions case (without leak).
[sliver-openvswitch.git] / ofproto / ofproto-dpif.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2009, 2010, 2011, 2012 Nicira Networks.
3  *
4  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5  * you may not use this file except in compliance with the License.
6  * You may obtain a copy of the License at:
7  *
8  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9  *
10  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13  * See the License for the specific language governing permissions and
14  * limitations under the License.
15  */
16
17 #include <config.h>
18
19 #include "ofproto/ofproto-provider.h"
20
21 #include <errno.h>
22
23 #include "autopath.h"
24 #include "bond.h"
25 #include "bundle.h"
26 #include "byte-order.h"
27 #include "connmgr.h"
28 #include "coverage.h"
29 #include "cfm.h"
30 #include "dpif.h"
31 #include "dynamic-string.h"
32 #include "fail-open.h"
33 #include "hmapx.h"
34 #include "lacp.h"
35 #include "learn.h"
36 #include "mac-learning.h"
37 #include "multipath.h"
38 #include "netdev.h"
39 #include "netlink.h"
40 #include "nx-match.h"
41 #include "odp-util.h"
42 #include "ofp-util.h"
43 #include "ofpbuf.h"
44 #include "ofp-print.h"
45 #include "ofproto-dpif-sflow.h"
46 #include "poll-loop.h"
47 #include "timer.h"
48 #include "unaligned.h"
49 #include "unixctl.h"
50 #include "vlan-bitmap.h"
51 #include "vlog.h"
52
53 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(ofproto_dpif);
54
55 COVERAGE_DEFINE(ofproto_dpif_ctlr_action);
56 COVERAGE_DEFINE(ofproto_dpif_expired);
57 COVERAGE_DEFINE(ofproto_dpif_no_packet_in);
58 COVERAGE_DEFINE(ofproto_dpif_xlate);
59 COVERAGE_DEFINE(facet_changed_rule);
60 COVERAGE_DEFINE(facet_invalidated);
61 COVERAGE_DEFINE(facet_revalidate);
62 COVERAGE_DEFINE(facet_unexpected);
63
64 /* Maximum depth of flow table recursion (due to resubmit actions) in a
65  * flow translation. */
66 #define MAX_RESUBMIT_RECURSION 32
67
68 /* Number of implemented OpenFlow tables. */
69 enum { N_TABLES = 255 };
70 BUILD_ASSERT_DECL(N_TABLES >= 1 && N_TABLES <= 255);
71
72 struct ofport_dpif;
73 struct ofproto_dpif;
74
75 struct rule_dpif {
76     struct rule up;
77
78     long long int used;         /* Time last used; time created if not used. */
79
80     /* These statistics:
81      *
82      *   - Do include packets and bytes from facets that have been deleted or
83      *     whose own statistics have been folded into the rule.
84      *
85      *   - Do include packets and bytes sent "by hand" that were accounted to
86      *     the rule without any facet being involved (this is a rare corner
87      *     case in rule_execute()).
88      *
89      *   - Do not include packet or bytes that can be obtained from any facet's
90      *     packet_count or byte_count member or that can be obtained from the
91      *     datapath by, e.g., dpif_flow_get() for any subfacet.
92      */
93     uint64_t packet_count;       /* Number of packets received. */
94     uint64_t byte_count;         /* Number of bytes received. */
95
96     tag_type tag;                /* Caches rule_calculate_tag() result. */
97
98     struct list facets;          /* List of "struct facet"s. */
99 };
100
101 static struct rule_dpif *rule_dpif_cast(const struct rule *rule)
102 {
103     return rule ? CONTAINER_OF(rule, struct rule_dpif, up) : NULL;
104 }
105
106 static struct rule_dpif *rule_dpif_lookup(struct ofproto_dpif *,
107                                           const struct flow *, uint8_t table);
108
109 static void flow_push_stats(const struct rule_dpif *, const struct flow *,
110                             uint64_t packets, uint64_t bytes,
111                             long long int used);
112
113 static uint32_t rule_calculate_tag(const struct flow *,
114                                    const struct flow_wildcards *,
115                                    uint32_t basis);
116 static void rule_invalidate(const struct rule_dpif *);
117
118 #define MAX_MIRRORS 32
119 typedef uint32_t mirror_mask_t;
120 #define MIRROR_MASK_C(X) UINT32_C(X)
121 BUILD_ASSERT_DECL(sizeof(mirror_mask_t) * CHAR_BIT >= MAX_MIRRORS);
122 struct ofmirror {
123     struct ofproto_dpif *ofproto; /* Owning ofproto. */
124     size_t idx;                 /* In ofproto's "mirrors" array. */
125     void *aux;                  /* Key supplied by ofproto's client. */
126     char *name;                 /* Identifier for log messages. */
127
128     /* Selection criteria. */
129     struct hmapx srcs;          /* Contains "struct ofbundle *"s. */
130     struct hmapx dsts;          /* Contains "struct ofbundle *"s. */
131     unsigned long *vlans;       /* Bitmap of chosen VLANs, NULL selects all. */
132
133     /* Output (exactly one of out == NULL and out_vlan == -1 is true). */
134     struct ofbundle *out;       /* Output port or NULL. */
135     int out_vlan;               /* Output VLAN or -1. */
136     mirror_mask_t dup_mirrors;  /* Bitmap of mirrors with the same output. */
137
138     /* Counters. */
139     int64_t packet_count;       /* Number of packets sent. */
140     int64_t byte_count;         /* Number of bytes sent. */
141 };
142
143 static void mirror_destroy(struct ofmirror *);
144 static void update_mirror_stats(struct ofproto_dpif *ofproto,
145                                 mirror_mask_t mirrors,
146                                 uint64_t packets, uint64_t bytes);
147
148 struct ofbundle {
149     struct ofproto_dpif *ofproto; /* Owning ofproto. */
150     struct hmap_node hmap_node; /* In struct ofproto's "bundles" hmap. */
151     void *aux;                  /* Key supplied by ofproto's client. */
152     char *name;                 /* Identifier for log messages. */
153
154     /* Configuration. */
155     struct list ports;          /* Contains "struct ofport"s. */
156     enum port_vlan_mode vlan_mode; /* VLAN mode */
157     int vlan;                   /* -1=trunk port, else a 12-bit VLAN ID. */
158     unsigned long *trunks;      /* Bitmap of trunked VLANs, if 'vlan' == -1.
159                                  * NULL if all VLANs are trunked. */
160     struct lacp *lacp;          /* LACP if LACP is enabled, otherwise NULL. */
161     struct bond *bond;          /* Nonnull iff more than one port. */
162     bool use_priority_tags;     /* Use 802.1p tag for frames in VLAN 0? */
163
164     /* Status. */
165     bool floodable;             /* True if no port has OFPPC_NO_FLOOD set. */
166
167     /* Port mirroring info. */
168     mirror_mask_t src_mirrors;  /* Mirrors triggered when packet received. */
169     mirror_mask_t dst_mirrors;  /* Mirrors triggered when packet sent. */
170     mirror_mask_t mirror_out;   /* Mirrors that output to this bundle. */
171 };
172
173 static void bundle_remove(struct ofport *);
174 static void bundle_update(struct ofbundle *);
175 static void bundle_destroy(struct ofbundle *);
176 static void bundle_del_port(struct ofport_dpif *);
177 static void bundle_run(struct ofbundle *);
178 static void bundle_wait(struct ofbundle *);
179 static struct ofbundle *lookup_input_bundle(struct ofproto_dpif *,
180                                             uint16_t in_port, bool warn);
181
182 /* A controller may use OFPP_NONE as the ingress port to indicate that
183  * it did not arrive on a "real" port.  'ofpp_none_bundle' exists for
184  * when an input bundle is needed for validation (e.g., mirroring or
185  * OFPP_NORMAL processing).  It is not connected to an 'ofproto' or have
186  * any 'port' structs, so care must be taken when dealing with it. */
187 static struct ofbundle ofpp_none_bundle = {
188     .name      = "OFPP_NONE",
189     .vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK
190 };
191
192 static void stp_run(struct ofproto_dpif *ofproto);
193 static void stp_wait(struct ofproto_dpif *ofproto);
194
195 static bool ofbundle_includes_vlan(const struct ofbundle *, uint16_t vlan);
196
197 struct action_xlate_ctx {
198 /* action_xlate_ctx_init() initializes these members. */
199
200     /* The ofproto. */
201     struct ofproto_dpif *ofproto;
202
203     /* Flow to which the OpenFlow actions apply.  xlate_actions() will modify
204      * this flow when actions change header fields. */
205     struct flow flow;
206
207     /* The packet corresponding to 'flow', or a null pointer if we are
208      * revalidating without a packet to refer to. */
209     const struct ofpbuf *packet;
210
211     /* Should OFPP_NORMAL MAC learning and NXAST_LEARN actions execute?  We
212      * want to execute them if we are actually processing a packet, or if we
213      * are accounting for packets that the datapath has processed, but not if
214      * we are just revalidating. */
215     bool may_learn;
216
217     /* Cookie of the currently matching rule, or 0. */
218     ovs_be64 cookie;
219
220     /* If nonnull, called just before executing a resubmit action.
221      *
222      * This is normally null so the client has to set it manually after
223      * calling action_xlate_ctx_init(). */
224     void (*resubmit_hook)(struct action_xlate_ctx *, struct rule_dpif *);
225
226 /* xlate_actions() initializes and uses these members.  The client might want
227  * to look at them after it returns. */
228
229     struct ofpbuf *odp_actions; /* Datapath actions. */
230     tag_type tags;              /* Tags associated with actions. */
231     bool may_set_up_flow;       /* True ordinarily; false if the actions must
232                                  * be reassessed for every packet. */
233     bool has_learn;             /* Actions include NXAST_LEARN? */
234     bool has_normal;            /* Actions output to OFPP_NORMAL? */
235     uint16_t nf_output_iface;   /* Output interface index for NetFlow. */
236     mirror_mask_t mirrors;      /* Bitmap of associated mirrors. */
237
238 /* xlate_actions() initializes and uses these members, but the client has no
239  * reason to look at them. */
240
241     int recurse;                /* Recursion level, via xlate_table_action. */
242     struct flow base_flow;      /* Flow at the last commit. */
243     uint32_t orig_skb_priority; /* Priority when packet arrived. */
244     uint8_t table_id;           /* OpenFlow table ID where flow was found. */
245     uint32_t sflow_n_outputs;   /* Number of output ports. */
246     uint16_t sflow_odp_port;    /* Output port for composing sFlow action. */
247     uint16_t user_cookie_offset;/* Used for user_action_cookie fixup. */
248     bool exit;                  /* No further actions should be processed. */
249 };
250
251 static void action_xlate_ctx_init(struct action_xlate_ctx *,
252                                   struct ofproto_dpif *, const struct flow *,
253                                   ovs_be16 initial_tci, ovs_be64 cookie,
254                                   const struct ofpbuf *);
255 static struct ofpbuf *xlate_actions(struct action_xlate_ctx *,
256                                     const union ofp_action *in, size_t n_in);
257
258 /* An exact-match instantiation of an OpenFlow flow.
259  *
260  * A facet associates a "struct flow", which represents the Open vSwitch
261  * userspace idea of an exact-match flow, with one or more subfacets.  Each
262  * subfacet tracks the datapath's idea of the exact-match flow equivalent to
263  * the facet.  When the kernel module (or other dpif implementation) and Open
264  * vSwitch userspace agree on the definition of a flow key, there is exactly
265  * one subfacet per facet.  If the dpif implementation supports more-specific
266  * flow matching than userspace, however, a facet can have more than one
267  * subfacet, each of which corresponds to some distinction in flow that
268  * userspace simply doesn't understand.
269  *
270  * Flow expiration works in terms of subfacets, so a facet must have at least
271  * one subfacet or it will never expire, leaking memory. */
272 struct facet {
273     /* Owners. */
274     struct hmap_node hmap_node;  /* In owning ofproto's 'facets' hmap. */
275     struct list list_node;       /* In owning rule's 'facets' list. */
276     struct rule_dpif *rule;      /* Owning rule. */
277
278     /* Owned data. */
279     struct list subfacets;
280     long long int used;         /* Time last used; time created if not used. */
281
282     /* Key. */
283     struct flow flow;
284
285     /* These statistics:
286      *
287      *   - Do include packets and bytes sent "by hand", e.g. with
288      *     dpif_execute().
289      *
290      *   - Do include packets and bytes that were obtained from the datapath
291      *     when a subfacet's statistics were reset (e.g. dpif_flow_put() with
292      *     DPIF_FP_ZERO_STATS).
293      *
294      *   - Do not include packets or bytes that can be obtained from the
295      *     datapath for any existing subfacet.
296      */
297     uint64_t packet_count;       /* Number of packets received. */
298     uint64_t byte_count;         /* Number of bytes received. */
299
300     /* Resubmit statistics. */
301     uint64_t prev_packet_count;  /* Number of packets from last stats push. */
302     uint64_t prev_byte_count;    /* Number of bytes from last stats push. */
303     long long int prev_used;     /* Used time from last stats push. */
304
305     /* Accounting. */
306     uint64_t accounted_bytes;    /* Bytes processed by facet_account(). */
307     struct netflow_flow nf_flow; /* Per-flow NetFlow tracking data. */
308
309     /* Properties of datapath actions.
310      *
311      * Every subfacet has its own actions because actions can differ slightly
312      * between splintered and non-splintered subfacets due to the VLAN tag
313      * being initially different (present vs. absent).  All of them have these
314      * properties in common so we just store one copy of them here. */
315     bool may_install;            /* Reassess actions for every packet? */
316     bool has_learn;              /* Actions include NXAST_LEARN? */
317     bool has_normal;             /* Actions output to OFPP_NORMAL? */
318     tag_type tags;               /* Tags that would require revalidation. */
319     mirror_mask_t mirrors;       /* Bitmap of dependent mirrors. */
320 };
321
322 static struct facet *facet_create(struct rule_dpif *, const struct flow *);
323 static void facet_remove(struct facet *);
324 static void facet_free(struct facet *);
325
326 static struct facet *facet_find(struct ofproto_dpif *, const struct flow *);
327 static struct facet *facet_lookup_valid(struct ofproto_dpif *,
328                                         const struct flow *);
329 static bool facet_revalidate(struct facet *);
330 static bool facet_check_consistency(struct facet *);
331
332 static void facet_flush_stats(struct facet *);
333
334 static void facet_update_time(struct facet *, long long int used);
335 static void facet_reset_counters(struct facet *);
336 static void facet_push_stats(struct facet *);
337 static void facet_account(struct facet *);
338
339 static bool facet_is_controller_flow(struct facet *);
340
341 /* A dpif flow and actions associated with a facet.
342  *
343  * See also the large comment on struct facet. */
344 struct subfacet {
345     /* Owners. */
346     struct hmap_node hmap_node; /* In struct ofproto_dpif 'subfacets' list. */
347     struct list list_node;      /* In struct facet's 'facets' list. */
348     struct facet *facet;        /* Owning facet. */
349
350     /* Key.
351      *
352      * To save memory in the common case, 'key' is NULL if 'key_fitness' is
353      * ODP_FIT_PERFECT, that is, odp_flow_key_from_flow() can accurately
354      * regenerate the ODP flow key from ->facet->flow. */
355     enum odp_key_fitness key_fitness;
356     struct nlattr *key;
357     int key_len;
358
359     long long int used;         /* Time last used; time created if not used. */
360
361     uint64_t dp_packet_count;   /* Last known packet count in the datapath. */
362     uint64_t dp_byte_count;     /* Last known byte count in the datapath. */
363
364     /* Datapath actions.
365      *
366      * These should be essentially identical for every subfacet in a facet, but
367      * may differ in trivial ways due to VLAN splinters. */
368     size_t actions_len;         /* Number of bytes in actions[]. */
369     struct nlattr *actions;     /* Datapath actions. */
370
371     bool installed;             /* Installed in datapath? */
372
373     /* This value is normally the same as ->facet->flow.vlan_tci.  Only VLAN
374      * splinters can cause it to differ.  This value should be removed when
375      * the VLAN splinters feature is no longer needed.  */
376     ovs_be16 initial_tci;       /* Initial VLAN TCI value. */
377 };
378
379 static struct subfacet *subfacet_create(struct facet *, enum odp_key_fitness,
380                                         const struct nlattr *key,
381                                         size_t key_len, ovs_be16 initial_tci);
382 static struct subfacet *subfacet_find(struct ofproto_dpif *,
383                                       const struct nlattr *key, size_t key_len);
384 static void subfacet_destroy(struct subfacet *);
385 static void subfacet_destroy__(struct subfacet *);
386 static void subfacet_get_key(struct subfacet *, struct odputil_keybuf *,
387                              struct ofpbuf *key);
388 static void subfacet_reset_dp_stats(struct subfacet *,
389                                     struct dpif_flow_stats *);
390 static void subfacet_update_time(struct subfacet *, long long int used);
391 static void subfacet_update_stats(struct subfacet *,
392                                   const struct dpif_flow_stats *);
393 static void subfacet_make_actions(struct subfacet *,
394                                   const struct ofpbuf *packet);
395 static int subfacet_install(struct subfacet *,
396                             const struct nlattr *actions, size_t actions_len,
397                             struct dpif_flow_stats *);
398 static void subfacet_uninstall(struct subfacet *);
399
400 struct ofport_dpif {
401     struct ofport up;
402
403     uint32_t odp_port;
404     struct ofbundle *bundle;    /* Bundle that contains this port, if any. */
405     struct list bundle_node;    /* In struct ofbundle's "ports" list. */
406     struct cfm *cfm;            /* Connectivity Fault Management, if any. */
407     tag_type tag;               /* Tag associated with this port. */
408     uint32_t bond_stable_id;    /* stable_id to use as bond slave, or 0. */
409     bool may_enable;            /* May be enabled in bonds. */
410
411     /* Spanning tree. */
412     struct stp_port *stp_port;  /* Spanning Tree Protocol, if any. */
413     enum stp_state stp_state;   /* Always STP_DISABLED if STP not in use. */
414     long long int stp_state_entered;
415
416     struct hmap priorities;     /* Map of attached 'priority_to_dscp's. */
417
418     /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
419      *
420      * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device
421      * drivers in old versions of Linux that do not properly support VLANs when
422      * VLAN devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
423      * widespread use, we will delete these interfaces. */
424     uint16_t realdev_ofp_port;
425     int vlandev_vid;
426 };
427
428 /* Node in 'ofport_dpif''s 'priorities' map.  Used to maintain a map from
429  * 'priority' (the datapath's term for QoS queue) to the dscp bits which all
430  * traffic egressing the 'ofport' with that priority should be marked with. */
431 struct priority_to_dscp {
432     struct hmap_node hmap_node; /* Node in 'ofport_dpif''s 'priorities' map. */
433     uint32_t priority;          /* Priority of this queue (see struct flow). */
434
435     uint8_t dscp;               /* DSCP bits to mark outgoing traffic with. */
436 };
437
438 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
439  *
440  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
441  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
442  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
443  * widespread use, we will delete these interfaces. */
444 struct vlan_splinter {
445     struct hmap_node realdev_vid_node;
446     struct hmap_node vlandev_node;
447     uint16_t realdev_ofp_port;
448     uint16_t vlandev_ofp_port;
449     int vid;
450 };
451
452 static uint32_t vsp_realdev_to_vlandev(const struct ofproto_dpif *,
453                                        uint32_t realdev, ovs_be16 vlan_tci);
454 static uint16_t vsp_vlandev_to_realdev(const struct ofproto_dpif *,
455                                        uint16_t vlandev, int *vid);
456 static void vsp_remove(struct ofport_dpif *);
457 static void vsp_add(struct ofport_dpif *, uint16_t realdev_ofp_port, int vid);
458
459 static struct ofport_dpif *
460 ofport_dpif_cast(const struct ofport *ofport)
461 {
462     assert(ofport->ofproto->ofproto_class == &ofproto_dpif_class);
463     return ofport ? CONTAINER_OF(ofport, struct ofport_dpif, up) : NULL;
464 }
465
466 static void port_run(struct ofport_dpif *);
467 static void port_wait(struct ofport_dpif *);
468 static int set_cfm(struct ofport *, const struct cfm_settings *);
469 static void ofport_clear_priorities(struct ofport_dpif *);
470
471 struct dpif_completion {
472     struct list list_node;
473     struct ofoperation *op;
474 };
475
476 /* Extra information about a classifier table.
477  * Currently used just for optimized flow revalidation. */
478 struct table_dpif {
479     /* If either of these is nonnull, then this table has a form that allows
480      * flows to be tagged to avoid revalidating most flows for the most common
481      * kinds of flow table changes. */
482     struct cls_table *catchall_table; /* Table that wildcards all fields. */
483     struct cls_table *other_table;    /* Table with any other wildcard set. */
484     uint32_t basis;                   /* Keeps each table's tags separate. */
485 };
486
487 struct ofproto_dpif {
488     struct hmap_node all_ofproto_dpifs_node; /* In 'all_ofproto_dpifs'. */
489     struct ofproto up;
490     struct dpif *dpif;
491     int max_ports;
492
493     /* Statistics. */
494     uint64_t n_matches;
495
496     /* Bridging. */
497     struct netflow *netflow;
498     struct dpif_sflow *sflow;
499     struct hmap bundles;        /* Contains "struct ofbundle"s. */
500     struct mac_learning *ml;
501     struct ofmirror *mirrors[MAX_MIRRORS];
502     bool has_bonded_bundles;
503
504     /* Expiration. */
505     struct timer next_expiration;
506
507     /* Facets. */
508     struct hmap facets;
509     struct hmap subfacets;
510
511     /* Revalidation. */
512     struct table_dpif tables[N_TABLES];
513     bool need_revalidate;
514     struct tag_set revalidate_set;
515
516     /* Support for debugging async flow mods. */
517     struct list completions;
518
519     bool has_bundle_action; /* True when the first bundle action appears. */
520     struct netdev_stats stats; /* To account packets generated and consumed in
521                                 * userspace. */
522
523     /* Spanning tree. */
524     struct stp *stp;
525     long long int stp_last_tick;
526
527     /* VLAN splinters. */
528     struct hmap realdev_vid_map; /* (realdev,vid) -> vlandev. */
529     struct hmap vlandev_map;     /* vlandev -> (realdev,vid). */
530 };
531
532 /* Defer flow mod completion until "ovs-appctl ofproto/unclog"?  (Useful only
533  * for debugging the asynchronous flow_mod implementation.) */
534 static bool clogged;
535
536 /* All existing ofproto_dpif instances, indexed by ->up.name. */
537 static struct hmap all_ofproto_dpifs = HMAP_INITIALIZER(&all_ofproto_dpifs);
538
539 static void ofproto_dpif_unixctl_init(void);
540
541 static struct ofproto_dpif *
542 ofproto_dpif_cast(const struct ofproto *ofproto)
543 {
544     assert(ofproto->ofproto_class == &ofproto_dpif_class);
545     return CONTAINER_OF(ofproto, struct ofproto_dpif, up);
546 }
547
548 static struct ofport_dpif *get_ofp_port(struct ofproto_dpif *,
549                                         uint16_t ofp_port);
550 static struct ofport_dpif *get_odp_port(struct ofproto_dpif *,
551                                         uint32_t odp_port);
552
553 /* Packet processing. */
554 static void update_learning_table(struct ofproto_dpif *,
555                                   const struct flow *, int vlan,
556                                   struct ofbundle *);
557 /* Upcalls. */
558 #define FLOW_MISS_MAX_BATCH 50
559 static int handle_upcalls(struct ofproto_dpif *, unsigned int max_batch);
560
561 /* Flow expiration. */
562 static int expire(struct ofproto_dpif *);
563
564 /* NetFlow. */
565 static void send_netflow_active_timeouts(struct ofproto_dpif *);
566
567 /* Utilities. */
568 static int send_packet(const struct ofport_dpif *, struct ofpbuf *packet);
569 static size_t
570 compose_sflow_action(const struct ofproto_dpif *, struct ofpbuf *odp_actions,
571                      const struct flow *, uint32_t odp_port);
572 static void add_mirror_actions(struct action_xlate_ctx *ctx,
573                                const struct flow *flow);
574 /* Global variables. */
575 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
576 \f
577 /* Factory functions. */
578
579 static void
580 enumerate_types(struct sset *types)
581 {
582     dp_enumerate_types(types);
583 }
584
585 static int
586 enumerate_names(const char *type, struct sset *names)
587 {
588     return dp_enumerate_names(type, names);
589 }
590
591 static int
592 del(const char *type, const char *name)
593 {
594     struct dpif *dpif;
595     int error;
596
597     error = dpif_open(name, type, &dpif);
598     if (!error) {
599         error = dpif_delete(dpif);
600         dpif_close(dpif);
601     }
602     return error;
603 }
604 \f
605 /* Basic life-cycle. */
606
607 static struct ofproto *
608 alloc(void)
609 {
610     struct ofproto_dpif *ofproto = xmalloc(sizeof *ofproto);
611     return &ofproto->up;
612 }
613
614 static void
615 dealloc(struct ofproto *ofproto_)
616 {
617     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
618     free(ofproto);
619 }
620
621 static int
622 construct(struct ofproto *ofproto_, int *n_tablesp)
623 {
624     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
625     const char *name = ofproto->up.name;
626     int error;
627     int i;
628
629     error = dpif_create_and_open(name, ofproto->up.type, &ofproto->dpif);
630     if (error) {
631         VLOG_ERR("failed to open datapath %s: %s", name, strerror(error));
632         return error;
633     }
634
635     ofproto->max_ports = dpif_get_max_ports(ofproto->dpif);
636     ofproto->n_matches = 0;
637
638     dpif_flow_flush(ofproto->dpif);
639     dpif_recv_purge(ofproto->dpif);
640
641     error = dpif_recv_set(ofproto->dpif, true);
642     if (error) {
643         VLOG_ERR("failed to listen on datapath %s: %s", name, strerror(error));
644         dpif_close(ofproto->dpif);
645         return error;
646     }
647
648     ofproto->netflow = NULL;
649     ofproto->sflow = NULL;
650     ofproto->stp = NULL;
651     hmap_init(&ofproto->bundles);
652     ofproto->ml = mac_learning_create();
653     for (i = 0; i < MAX_MIRRORS; i++) {
654         ofproto->mirrors[i] = NULL;
655     }
656     ofproto->has_bonded_bundles = false;
657
658     timer_set_duration(&ofproto->next_expiration, 1000);
659
660     hmap_init(&ofproto->facets);
661     hmap_init(&ofproto->subfacets);
662
663     for (i = 0; i < N_TABLES; i++) {
664         struct table_dpif *table = &ofproto->tables[i];
665
666         table->catchall_table = NULL;
667         table->other_table = NULL;
668         table->basis = random_uint32();
669     }
670     ofproto->need_revalidate = false;
671     tag_set_init(&ofproto->revalidate_set);
672
673     list_init(&ofproto->completions);
674
675     ofproto_dpif_unixctl_init();
676
677     ofproto->has_bundle_action = false;
678
679     hmap_init(&ofproto->vlandev_map);
680     hmap_init(&ofproto->realdev_vid_map);
681
682     hmap_insert(&all_ofproto_dpifs, &ofproto->all_ofproto_dpifs_node,
683                 hash_string(ofproto->up.name, 0));
684
685     *n_tablesp = N_TABLES;
686     memset(&ofproto->stats, 0, sizeof ofproto->stats);
687     return 0;
688 }
689
690 static void
691 complete_operations(struct ofproto_dpif *ofproto)
692 {
693     struct dpif_completion *c, *next;
694
695     LIST_FOR_EACH_SAFE (c, next, list_node, &ofproto->completions) {
696         ofoperation_complete(c->op, 0);
697         list_remove(&c->list_node);
698         free(c);
699     }
700 }
701
702 static void
703 destruct(struct ofproto *ofproto_)
704 {
705     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
706     struct rule_dpif *rule, *next_rule;
707     struct classifier *table;
708     int i;
709
710     hmap_remove(&all_ofproto_dpifs, &ofproto->all_ofproto_dpifs_node);
711     complete_operations(ofproto);
712
713     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, &ofproto->up) {
714         struct cls_cursor cursor;
715
716         cls_cursor_init(&cursor, table, NULL);
717         CLS_CURSOR_FOR_EACH_SAFE (rule, next_rule, up.cr, &cursor) {
718             ofproto_rule_destroy(&rule->up);
719         }
720     }
721
722     for (i = 0; i < MAX_MIRRORS; i++) {
723         mirror_destroy(ofproto->mirrors[i]);
724     }
725
726     netflow_destroy(ofproto->netflow);
727     dpif_sflow_destroy(ofproto->sflow);
728     hmap_destroy(&ofproto->bundles);
729     mac_learning_destroy(ofproto->ml);
730
731     hmap_destroy(&ofproto->facets);
732     hmap_destroy(&ofproto->subfacets);
733
734     hmap_destroy(&ofproto->vlandev_map);
735     hmap_destroy(&ofproto->realdev_vid_map);
736
737     dpif_close(ofproto->dpif);
738 }
739
740 static int
741 run_fast(struct ofproto *ofproto_)
742 {
743     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
744     unsigned int work;
745
746     /* Handle one or more batches of upcalls, until there's nothing left to do
747      * or until we do a fixed total amount of work.
748      *
749      * We do work in batches because it can be much cheaper to set up a number
750      * of flows and fire off their patches all at once.  We do multiple batches
751      * because in some cases handling a packet can cause another packet to be
752      * queued almost immediately as part of the return flow.  Both
753      * optimizations can make major improvements on some benchmarks and
754      * presumably for real traffic as well. */
755     work = 0;
756     while (work < FLOW_MISS_MAX_BATCH) {
757         int retval = handle_upcalls(ofproto, FLOW_MISS_MAX_BATCH - work);
758         if (retval <= 0) {
759             return -retval;
760         }
761         work += retval;
762     }
763     return 0;
764 }
765
766 static int
767 run(struct ofproto *ofproto_)
768 {
769     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
770     struct ofport_dpif *ofport;
771     struct ofbundle *bundle;
772     int error;
773
774     if (!clogged) {
775         complete_operations(ofproto);
776     }
777     dpif_run(ofproto->dpif);
778
779     error = run_fast(ofproto_);
780     if (error) {
781         return error;
782     }
783
784     if (timer_expired(&ofproto->next_expiration)) {
785         int delay = expire(ofproto);
786         timer_set_duration(&ofproto->next_expiration, delay);
787     }
788
789     if (ofproto->netflow) {
790         if (netflow_run(ofproto->netflow)) {
791             send_netflow_active_timeouts(ofproto);
792         }
793     }
794     if (ofproto->sflow) {
795         dpif_sflow_run(ofproto->sflow);
796     }
797
798     HMAP_FOR_EACH (ofport, up.hmap_node, &ofproto->up.ports) {
799         port_run(ofport);
800     }
801     HMAP_FOR_EACH (bundle, hmap_node, &ofproto->bundles) {
802         bundle_run(bundle);
803     }
804
805     stp_run(ofproto);
806     mac_learning_run(ofproto->ml, &ofproto->revalidate_set);
807
808     /* Now revalidate if there's anything to do. */
809     if (ofproto->need_revalidate
810         || !tag_set_is_empty(&ofproto->revalidate_set)) {
811         struct tag_set revalidate_set = ofproto->revalidate_set;
812         bool revalidate_all = ofproto->need_revalidate;
813         struct facet *facet, *next;
814
815         /* Clear the revalidation flags. */
816         tag_set_init(&ofproto->revalidate_set);
817         ofproto->need_revalidate = false;
818
819         HMAP_FOR_EACH_SAFE (facet, next, hmap_node, &ofproto->facets) {
820             if (revalidate_all
821                 || tag_set_intersects(&revalidate_set, facet->tags)) {
822                 facet_revalidate(facet);
823             }
824         }
825     }
826
827     /* Check the consistency of a random facet, to aid debugging. */
828     if (!hmap_is_empty(&ofproto->facets) && !ofproto->need_revalidate) {
829         struct facet *facet;
830
831         facet = CONTAINER_OF(hmap_random_node(&ofproto->facets),
832                              struct facet, hmap_node);
833         if (!tag_set_intersects(&ofproto->revalidate_set, facet->tags)) {
834             if (!facet_check_consistency(facet)) {
835                 ofproto->need_revalidate = true;
836             }
837         }
838     }
839
840     return 0;
841 }
842
843 static void
844 wait(struct ofproto *ofproto_)
845 {
846     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
847     struct ofport_dpif *ofport;
848     struct ofbundle *bundle;
849
850     if (!clogged && !list_is_empty(&ofproto->completions)) {
851         poll_immediate_wake();
852     }
853
854     dpif_wait(ofproto->dpif);
855     dpif_recv_wait(ofproto->dpif);
856     if (ofproto->sflow) {
857         dpif_sflow_wait(ofproto->sflow);
858     }
859     if (!tag_set_is_empty(&ofproto->revalidate_set)) {
860         poll_immediate_wake();
861     }
862     HMAP_FOR_EACH (ofport, up.hmap_node, &ofproto->up.ports) {
863         port_wait(ofport);
864     }
865     HMAP_FOR_EACH (bundle, hmap_node, &ofproto->bundles) {
866         bundle_wait(bundle);
867     }
868     if (ofproto->netflow) {
869         netflow_wait(ofproto->netflow);
870     }
871     mac_learning_wait(ofproto->ml);
872     stp_wait(ofproto);
873     if (ofproto->need_revalidate) {
874         /* Shouldn't happen, but if it does just go around again. */
875         VLOG_DBG_RL(&rl, "need revalidate in ofproto_wait_cb()");
876         poll_immediate_wake();
877     } else {
878         timer_wait(&ofproto->next_expiration);
879     }
880 }
881
882 static void
883 flush(struct ofproto *ofproto_)
884 {
885     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
886     struct facet *facet, *next_facet;
887
888     HMAP_FOR_EACH_SAFE (facet, next_facet, hmap_node, &ofproto->facets) {
889         /* Mark the facet as not installed so that facet_remove() doesn't
890          * bother trying to uninstall it.  There is no point in uninstalling it
891          * individually since we are about to blow away all the facets with
892          * dpif_flow_flush(). */
893         struct subfacet *subfacet;
894
895         LIST_FOR_EACH (subfacet, list_node, &facet->subfacets) {
896             subfacet->installed = false;
897             subfacet->dp_packet_count = 0;
898             subfacet->dp_byte_count = 0;
899         }
900         facet_remove(facet);
901     }
902     dpif_flow_flush(ofproto->dpif);
903 }
904
905 static void
906 get_features(struct ofproto *ofproto_ OVS_UNUSED,
907              bool *arp_match_ip, uint32_t *actions)
908 {
909     *arp_match_ip = true;
910     *actions = ((1u << OFPAT_OUTPUT) |
911                 (1u << OFPAT_SET_VLAN_VID) |
912                 (1u << OFPAT_SET_VLAN_PCP) |
913                 (1u << OFPAT_STRIP_VLAN) |
914                 (1u << OFPAT_SET_DL_SRC) |
915                 (1u << OFPAT_SET_DL_DST) |
916                 (1u << OFPAT_SET_NW_SRC) |
917                 (1u << OFPAT_SET_NW_DST) |
918                 (1u << OFPAT_SET_NW_TOS) |
919                 (1u << OFPAT_SET_TP_SRC) |
920                 (1u << OFPAT_SET_TP_DST) |
921                 (1u << OFPAT_ENQUEUE));
922 }
923
924 static void
925 get_tables(struct ofproto *ofproto_, struct ofp_table_stats *ots)
926 {
927     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
928     struct dpif_dp_stats s;
929
930     strcpy(ots->name, "classifier");
931
932     dpif_get_dp_stats(ofproto->dpif, &s);
933     put_32aligned_be64(&ots->lookup_count, htonll(s.n_hit + s.n_missed));
934     put_32aligned_be64(&ots->matched_count,
935                        htonll(s.n_hit + ofproto->n_matches));
936 }
937
938 static struct ofport *
939 port_alloc(void)
940 {
941     struct ofport_dpif *port = xmalloc(sizeof *port);
942     return &port->up;
943 }
944
945 static void
946 port_dealloc(struct ofport *port_)
947 {
948     struct ofport_dpif *port = ofport_dpif_cast(port_);
949     free(port);
950 }
951
952 static int
953 port_construct(struct ofport *port_)
954 {
955     struct ofport_dpif *port = ofport_dpif_cast(port_);
956     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(port->up.ofproto);
957
958     ofproto->need_revalidate = true;
959     port->odp_port = ofp_port_to_odp_port(port->up.ofp_port);
960     port->bundle = NULL;
961     port->cfm = NULL;
962     port->tag = tag_create_random();
963     port->may_enable = true;
964     port->stp_port = NULL;
965     port->stp_state = STP_DISABLED;
966     hmap_init(&port->priorities);
967     port->realdev_ofp_port = 0;
968     port->vlandev_vid = 0;
969
970     if (ofproto->sflow) {
971         dpif_sflow_add_port(ofproto->sflow, port_);
972     }
973
974     return 0;
975 }
976
977 static void
978 port_destruct(struct ofport *port_)
979 {
980     struct ofport_dpif *port = ofport_dpif_cast(port_);
981     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(port->up.ofproto);
982
983     ofproto->need_revalidate = true;
984     bundle_remove(port_);
985     set_cfm(port_, NULL);
986     if (ofproto->sflow) {
987         dpif_sflow_del_port(ofproto->sflow, port->odp_port);
988     }
989
990     ofport_clear_priorities(port);
991     hmap_destroy(&port->priorities);
992 }
993
994 static void
995 port_modified(struct ofport *port_)
996 {
997     struct ofport_dpif *port = ofport_dpif_cast(port_);
998
999     if (port->bundle && port->bundle->bond) {
1000         bond_slave_set_netdev(port->bundle->bond, port, port->up.netdev);
1001     }
1002 }
1003
1004 static void
1005 port_reconfigured(struct ofport *port_, ovs_be32 old_config)
1006 {
1007     struct ofport_dpif *port = ofport_dpif_cast(port_);
1008     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(port->up.ofproto);
1009     ovs_be32 changed = old_config ^ port->up.opp.config;
1010
1011     if (changed & htonl(OFPPC_NO_RECV | OFPPC_NO_RECV_STP |
1012                         OFPPC_NO_FWD | OFPPC_NO_FLOOD)) {
1013         ofproto->need_revalidate = true;
1014
1015         if (changed & htonl(OFPPC_NO_FLOOD) && port->bundle) {
1016             bundle_update(port->bundle);
1017         }
1018     }
1019 }
1020
1021 static int
1022 set_sflow(struct ofproto *ofproto_,
1023           const struct ofproto_sflow_options *sflow_options)
1024 {
1025     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
1026     struct dpif_sflow *ds = ofproto->sflow;
1027
1028     if (sflow_options) {
1029         if (!ds) {
1030             struct ofport_dpif *ofport;
1031
1032             ds = ofproto->sflow = dpif_sflow_create(ofproto->dpif);
1033             HMAP_FOR_EACH (ofport, up.hmap_node, &ofproto->up.ports) {
1034                 dpif_sflow_add_port(ds, &ofport->up);
1035             }
1036             ofproto->need_revalidate = true;
1037         }
1038         dpif_sflow_set_options(ds, sflow_options);
1039     } else {
1040         if (ds) {
1041             dpif_sflow_destroy(ds);
1042             ofproto->need_revalidate = true;
1043             ofproto->sflow = NULL;
1044         }
1045     }
1046     return 0;
1047 }
1048
1049 static int
1050 set_cfm(struct ofport *ofport_, const struct cfm_settings *s)
1051 {
1052     struct ofport_dpif *ofport = ofport_dpif_cast(ofport_);
1053     int error;
1054
1055     if (!s) {
1056         error = 0;
1057     } else {
1058         if (!ofport->cfm) {
1059             struct ofproto_dpif *ofproto;
1060
1061             ofproto = ofproto_dpif_cast(ofport->up.ofproto);
1062             ofproto->need_revalidate = true;
1063             ofport->cfm = cfm_create(netdev_get_name(ofport->up.netdev));
1064         }
1065
1066         if (cfm_configure(ofport->cfm, s)) {
1067             return 0;
1068         }
1069
1070         error = EINVAL;
1071     }
1072     cfm_destroy(ofport->cfm);
1073     ofport->cfm = NULL;
1074     return error;
1075 }
1076
1077 static int
1078 get_cfm_fault(const struct ofport *ofport_)
1079 {
1080     struct ofport_dpif *ofport = ofport_dpif_cast(ofport_);
1081
1082     return ofport->cfm ? cfm_get_fault(ofport->cfm) : -1;
1083 }
1084
1085 static int
1086 get_cfm_remote_mpids(const struct ofport *ofport_, const uint64_t **rmps,
1087                      size_t *n_rmps)
1088 {
1089     struct ofport_dpif *ofport = ofport_dpif_cast(ofport_);
1090
1091     if (ofport->cfm) {
1092         cfm_get_remote_mpids(ofport->cfm, rmps, n_rmps);
1093         return 0;
1094     } else {
1095         return -1;
1096     }
1097 }
1098 \f
1099 /* Spanning Tree. */
1100
1101 static void
1102 send_bpdu_cb(struct ofpbuf *pkt, int port_num, void *ofproto_)
1103 {
1104     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_;
1105     struct stp_port *sp = stp_get_port(ofproto->stp, port_num);
1106     struct ofport_dpif *ofport;
1107
1108     ofport = stp_port_get_aux(sp);
1109     if (!ofport) {
1110         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: cannot send BPDU on unknown port %d",
1111                      ofproto->up.name, port_num);
1112     } else {
1113         struct eth_header *eth = pkt->l2;
1114
1115         netdev_get_etheraddr(ofport->up.netdev, eth->eth_src);
1116         if (eth_addr_is_zero(eth->eth_src)) {
1117             VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: cannot send BPDU on port %d "
1118                          "with unknown MAC", ofproto->up.name, port_num);
1119         } else {
1120             send_packet(ofport, pkt);
1121         }
1122     }
1123     ofpbuf_delete(pkt);
1124 }
1125
1126 /* Configures STP on 'ofproto_' using the settings defined in 's'. */
1127 static int
1128 set_stp(struct ofproto *ofproto_, const struct ofproto_stp_settings *s)
1129 {
1130     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
1131
1132     /* Only revalidate flows if the configuration changed. */
1133     if (!s != !ofproto->stp) {
1134         ofproto->need_revalidate = true;
1135     }
1136
1137     if (s) {
1138         if (!ofproto->stp) {
1139             ofproto->stp = stp_create(ofproto_->name, s->system_id,
1140                                       send_bpdu_cb, ofproto);
1141             ofproto->stp_last_tick = time_msec();
1142         }
1143
1144         stp_set_bridge_id(ofproto->stp, s->system_id);
1145         stp_set_bridge_priority(ofproto->stp, s->priority);
1146         stp_set_hello_time(ofproto->stp, s->hello_time);
1147         stp_set_max_age(ofproto->stp, s->max_age);
1148         stp_set_forward_delay(ofproto->stp, s->fwd_delay);
1149     }  else {
1150         stp_destroy(ofproto->stp);
1151         ofproto->stp = NULL;
1152     }
1153
1154     return 0;
1155 }
1156
1157 static int
1158 get_stp_status(struct ofproto *ofproto_, struct ofproto_stp_status *s)
1159 {
1160     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
1161
1162     if (ofproto->stp) {
1163         s->enabled = true;
1164         s->bridge_id = stp_get_bridge_id(ofproto->stp);
1165         s->designated_root = stp_get_designated_root(ofproto->stp);
1166         s->root_path_cost = stp_get_root_path_cost(ofproto->stp);
1167     } else {
1168         s->enabled = false;
1169     }
1170
1171     return 0;
1172 }
1173
1174 static void
1175 update_stp_port_state(struct ofport_dpif *ofport)
1176 {
1177     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofport->up.ofproto);
1178     enum stp_state state;
1179
1180     /* Figure out new state. */
1181     state = ofport->stp_port ? stp_port_get_state(ofport->stp_port)
1182                              : STP_DISABLED;
1183
1184     /* Update state. */
1185     if (ofport->stp_state != state) {
1186         ovs_be32 of_state;
1187         bool fwd_change;
1188
1189         VLOG_DBG_RL(&rl, "port %s: STP state changed from %s to %s",
1190                     netdev_get_name(ofport->up.netdev),
1191                     stp_state_name(ofport->stp_state),
1192                     stp_state_name(state));
1193         if (stp_learn_in_state(ofport->stp_state)
1194                 != stp_learn_in_state(state)) {
1195             /* xxx Learning action flows should also be flushed. */
1196             mac_learning_flush(ofproto->ml);
1197         }
1198         fwd_change = stp_forward_in_state(ofport->stp_state)
1199                         != stp_forward_in_state(state);
1200
1201         ofproto->need_revalidate = true;
1202         ofport->stp_state = state;
1203         ofport->stp_state_entered = time_msec();
1204
1205         if (fwd_change && ofport->bundle) {
1206             bundle_update(ofport->bundle);
1207         }
1208
1209         /* Update the STP state bits in the OpenFlow port description. */
1210         of_state = (ofport->up.opp.state & htonl(~OFPPS_STP_MASK))
1211                          | htonl(state == STP_LISTENING ? OFPPS_STP_LISTEN
1212                                : state == STP_LEARNING ? OFPPS_STP_LEARN
1213                                : state == STP_FORWARDING ? OFPPS_STP_FORWARD
1214                                : state == STP_BLOCKING ?  OFPPS_STP_BLOCK
1215                                : 0);
1216         ofproto_port_set_state(&ofport->up, of_state);
1217     }
1218 }
1219
1220 /* Configures STP on 'ofport_' using the settings defined in 's'.  The
1221  * caller is responsible for assigning STP port numbers and ensuring
1222  * there are no duplicates. */
1223 static int
1224 set_stp_port(struct ofport *ofport_,
1225              const struct ofproto_port_stp_settings *s)
1226 {
1227     struct ofport_dpif *ofport = ofport_dpif_cast(ofport_);
1228     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofport->up.ofproto);
1229     struct stp_port *sp = ofport->stp_port;
1230
1231     if (!s || !s->enable) {
1232         if (sp) {
1233             ofport->stp_port = NULL;
1234             stp_port_disable(sp);
1235             update_stp_port_state(ofport);
1236         }
1237         return 0;
1238     } else if (sp && stp_port_no(sp) != s->port_num
1239             && ofport == stp_port_get_aux(sp)) {
1240         /* The port-id changed, so disable the old one if it's not
1241          * already in use by another port. */
1242         stp_port_disable(sp);
1243     }
1244
1245     sp = ofport->stp_port = stp_get_port(ofproto->stp, s->port_num);
1246     stp_port_enable(sp);
1247
1248     stp_port_set_aux(sp, ofport);
1249     stp_port_set_priority(sp, s->priority);
1250     stp_port_set_path_cost(sp, s->path_cost);
1251
1252     update_stp_port_state(ofport);
1253
1254     return 0;
1255 }
1256
1257 static int
1258 get_stp_port_status(struct ofport *ofport_,
1259                     struct ofproto_port_stp_status *s)
1260 {
1261     struct ofport_dpif *ofport = ofport_dpif_cast(ofport_);
1262     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofport->up.ofproto);
1263     struct stp_port *sp = ofport->stp_port;
1264
1265     if (!ofproto->stp || !sp) {
1266         s->enabled = false;
1267         return 0;
1268     }
1269
1270     s->enabled = true;
1271     s->port_id = stp_port_get_id(sp);
1272     s->state = stp_port_get_state(sp);
1273     s->sec_in_state = (time_msec() - ofport->stp_state_entered) / 1000;
1274     s->role = stp_port_get_role(sp);
1275     stp_port_get_counts(sp, &s->tx_count, &s->rx_count, &s->error_count);
1276
1277     return 0;
1278 }
1279
1280 static void
1281 stp_run(struct ofproto_dpif *ofproto)
1282 {
1283     if (ofproto->stp) {
1284         long long int now = time_msec();
1285         long long int elapsed = now - ofproto->stp_last_tick;
1286         struct stp_port *sp;
1287
1288         if (elapsed > 0) {
1289             stp_tick(ofproto->stp, MIN(INT_MAX, elapsed));
1290             ofproto->stp_last_tick = now;
1291         }
1292         while (stp_get_changed_port(ofproto->stp, &sp)) {
1293             struct ofport_dpif *ofport = stp_port_get_aux(sp);
1294
1295             if (ofport) {
1296                 update_stp_port_state(ofport);
1297             }
1298         }
1299     }
1300 }
1301
1302 static void
1303 stp_wait(struct ofproto_dpif *ofproto)
1304 {
1305     if (ofproto->stp) {
1306         poll_timer_wait(1000);
1307     }
1308 }
1309
1310 /* Returns true if STP should process 'flow'. */
1311 static bool
1312 stp_should_process_flow(const struct flow *flow)
1313 {
1314     return eth_addr_equals(flow->dl_dst, eth_addr_stp);
1315 }
1316
1317 static void
1318 stp_process_packet(const struct ofport_dpif *ofport,
1319                    const struct ofpbuf *packet)
1320 {
1321     struct ofpbuf payload = *packet;
1322     struct eth_header *eth = payload.data;
1323     struct stp_port *sp = ofport->stp_port;
1324
1325     /* Sink packets on ports that have STP disabled when the bridge has
1326      * STP enabled. */
1327     if (!sp || stp_port_get_state(sp) == STP_DISABLED) {
1328         return;
1329     }
1330
1331     /* Trim off padding on payload. */
1332     if (payload.size > ntohs(eth->eth_type) + ETH_HEADER_LEN) {
1333         payload.size = ntohs(eth->eth_type) + ETH_HEADER_LEN;
1334     }
1335
1336     if (ofpbuf_try_pull(&payload, ETH_HEADER_LEN + LLC_HEADER_LEN)) {
1337         stp_received_bpdu(sp, payload.data, payload.size);
1338     }
1339 }
1340 \f
1341 static struct priority_to_dscp *
1342 get_priority(const struct ofport_dpif *ofport, uint32_t priority)
1343 {
1344     struct priority_to_dscp *pdscp;
1345     uint32_t hash;
1346
1347     hash = hash_int(priority, 0);
1348     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (pdscp, hmap_node, hash, &ofport->priorities) {
1349         if (pdscp->priority == priority) {
1350             return pdscp;
1351         }
1352     }
1353     return NULL;
1354 }
1355
1356 static void
1357 ofport_clear_priorities(struct ofport_dpif *ofport)
1358 {
1359     struct priority_to_dscp *pdscp, *next;
1360
1361     HMAP_FOR_EACH_SAFE (pdscp, next, hmap_node, &ofport->priorities) {
1362         hmap_remove(&ofport->priorities, &pdscp->hmap_node);
1363         free(pdscp);
1364     }
1365 }
1366
1367 static int
1368 set_queues(struct ofport *ofport_,
1369            const struct ofproto_port_queue *qdscp_list,
1370            size_t n_qdscp)
1371 {
1372     struct ofport_dpif *ofport = ofport_dpif_cast(ofport_);
1373     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofport->up.ofproto);
1374     struct hmap new = HMAP_INITIALIZER(&new);
1375     size_t i;
1376
1377     for (i = 0; i < n_qdscp; i++) {
1378         struct priority_to_dscp *pdscp;
1379         uint32_t priority;
1380         uint8_t dscp;
1381
1382         dscp = (qdscp_list[i].dscp << 2) & IP_DSCP_MASK;
1383         if (dpif_queue_to_priority(ofproto->dpif, qdscp_list[i].queue,
1384                                    &priority)) {
1385             continue;
1386         }
1387
1388         pdscp = get_priority(ofport, priority);
1389         if (pdscp) {
1390             hmap_remove(&ofport->priorities, &pdscp->hmap_node);
1391         } else {
1392             pdscp = xmalloc(sizeof *pdscp);
1393             pdscp->priority = priority;
1394             pdscp->dscp = dscp;
1395             ofproto->need_revalidate = true;
1396         }
1397
1398         if (pdscp->dscp != dscp) {
1399             pdscp->dscp = dscp;
1400             ofproto->need_revalidate = true;
1401         }
1402
1403         hmap_insert(&new, &pdscp->hmap_node, hash_int(pdscp->priority, 0));
1404     }
1405
1406     if (!hmap_is_empty(&ofport->priorities)) {
1407         ofport_clear_priorities(ofport);
1408         ofproto->need_revalidate = true;
1409     }
1410
1411     hmap_swap(&new, &ofport->priorities);
1412     hmap_destroy(&new);
1413
1414     return 0;
1415 }
1416 \f
1417 /* Bundles. */
1418
1419 /* Expires all MAC learning entries associated with 'bundle' and forces its
1420  * ofproto to revalidate every flow.
1421  *
1422  * Normally MAC learning entries are removed only from the ofproto associated
1423  * with 'bundle', but if 'all_ofprotos' is true, then the MAC learning entries
1424  * are removed from every ofproto.  When patch ports and SLB bonds are in use
1425  * and a VM migration happens and the gratuitous ARPs are somehow lost, this
1426  * avoids a MAC_ENTRY_IDLE_TIME delay before the migrated VM can communicate
1427  * with the host from which it migrated. */
1428 static void
1429 bundle_flush_macs(struct ofbundle *bundle, bool all_ofprotos)
1430 {
1431     struct ofproto_dpif *ofproto = bundle->ofproto;
1432     struct mac_learning *ml = ofproto->ml;
1433     struct mac_entry *mac, *next_mac;
1434
1435     ofproto->need_revalidate = true;
1436     LIST_FOR_EACH_SAFE (mac, next_mac, lru_node, &ml->lrus) {
1437         if (mac->port.p == bundle) {
1438             if (all_ofprotos) {
1439                 struct ofproto_dpif *o;
1440
1441                 HMAP_FOR_EACH (o, all_ofproto_dpifs_node, &all_ofproto_dpifs) {
1442                     if (o != ofproto) {
1443                         struct mac_entry *e;
1444
1445                         e = mac_learning_lookup(o->ml, mac->mac, mac->vlan,
1446                                                 NULL);
1447                         if (e) {
1448                             tag_set_add(&o->revalidate_set, e->tag);
1449                             mac_learning_expire(o->ml, e);
1450                         }
1451                     }
1452                 }
1453             }
1454
1455             mac_learning_expire(ml, mac);
1456         }
1457     }
1458 }
1459
1460 static struct ofbundle *
1461 bundle_lookup(const struct ofproto_dpif *ofproto, void *aux)
1462 {
1463     struct ofbundle *bundle;
1464
1465     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (bundle, hmap_node, hash_pointer(aux, 0),
1466                              &ofproto->bundles) {
1467         if (bundle->aux == aux) {
1468             return bundle;
1469         }
1470     }
1471     return NULL;
1472 }
1473
1474 /* Looks up each of the 'n_auxes' pointers in 'auxes' as bundles and adds the
1475  * ones that are found to 'bundles'. */
1476 static void
1477 bundle_lookup_multiple(struct ofproto_dpif *ofproto,
1478                        void **auxes, size_t n_auxes,
1479                        struct hmapx *bundles)
1480 {
1481     size_t i;
1482
1483     hmapx_init(bundles);
1484     for (i = 0; i < n_auxes; i++) {
1485         struct ofbundle *bundle = bundle_lookup(ofproto, auxes[i]);
1486         if (bundle) {
1487             hmapx_add(bundles, bundle);
1488         }
1489     }
1490 }
1491
1492 static void
1493 bundle_update(struct ofbundle *bundle)
1494 {
1495     struct ofport_dpif *port;
1496
1497     bundle->floodable = true;
1498     LIST_FOR_EACH (port, bundle_node, &bundle->ports) {
1499         if (port->up.opp.config & htonl(OFPPC_NO_FLOOD)) {
1500             bundle->floodable = false;
1501             break;
1502         }
1503     }
1504 }
1505
1506 static void
1507 bundle_del_port(struct ofport_dpif *port)
1508 {
1509     struct ofbundle *bundle = port->bundle;
1510
1511     bundle->ofproto->need_revalidate = true;
1512
1513     list_remove(&port->bundle_node);
1514     port->bundle = NULL;
1515
1516     if (bundle->lacp) {
1517         lacp_slave_unregister(bundle->lacp, port);
1518     }
1519     if (bundle->bond) {
1520         bond_slave_unregister(bundle->bond, port);
1521     }
1522
1523     bundle_update(bundle);
1524 }
1525
1526 static bool
1527 bundle_add_port(struct ofbundle *bundle, uint32_t ofp_port,
1528                 struct lacp_slave_settings *lacp,
1529                 uint32_t bond_stable_id)
1530 {
1531     struct ofport_dpif *port;
1532
1533     port = get_ofp_port(bundle->ofproto, ofp_port);
1534     if (!port) {
1535         return false;
1536     }
1537
1538     if (port->bundle != bundle) {
1539         bundle->ofproto->need_revalidate = true;
1540         if (port->bundle) {
1541             bundle_del_port(port);
1542         }
1543
1544         port->bundle = bundle;
1545         list_push_back(&bundle->ports, &port->bundle_node);
1546         if (port->up.opp.config & htonl(OFPPC_NO_FLOOD)) {
1547             bundle->floodable = false;
1548         }
1549     }
1550     if (lacp) {
1551         port->bundle->ofproto->need_revalidate = true;
1552         lacp_slave_register(bundle->lacp, port, lacp);
1553     }
1554
1555     port->bond_stable_id = bond_stable_id;
1556
1557     return true;
1558 }
1559
1560 static void
1561 bundle_destroy(struct ofbundle *bundle)
1562 {
1563     struct ofproto_dpif *ofproto;
1564     struct ofport_dpif *port, *next_port;
1565     int i;
1566
1567     if (!bundle) {
1568         return;
1569     }
1570
1571     ofproto = bundle->ofproto;
1572     for (i = 0; i < MAX_MIRRORS; i++) {
1573         struct ofmirror *m = ofproto->mirrors[i];
1574         if (m) {
1575             if (m->out == bundle) {
1576                 mirror_destroy(m);
1577             } else if (hmapx_find_and_delete(&m->srcs, bundle)
1578                        || hmapx_find_and_delete(&m->dsts, bundle)) {
1579                 ofproto->need_revalidate = true;
1580             }
1581         }
1582     }
1583
1584     LIST_FOR_EACH_SAFE (port, next_port, bundle_node, &bundle->ports) {
1585         bundle_del_port(port);
1586     }
1587
1588     bundle_flush_macs(bundle, true);
1589     hmap_remove(&ofproto->bundles, &bundle->hmap_node);
1590     free(bundle->name);
1591     free(bundle->trunks);
1592     lacp_destroy(bundle->lacp);
1593     bond_destroy(bundle->bond);
1594     free(bundle);
1595 }
1596
1597 static int
1598 bundle_set(struct ofproto *ofproto_, void *aux,
1599            const struct ofproto_bundle_settings *s)
1600 {
1601     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
1602     bool need_flush = false;
1603     struct ofport_dpif *port;
1604     struct ofbundle *bundle;
1605     unsigned long *trunks;
1606     int vlan;
1607     size_t i;
1608     bool ok;
1609
1610     if (!s) {
1611         bundle_destroy(bundle_lookup(ofproto, aux));
1612         return 0;
1613     }
1614
1615     assert(s->n_slaves == 1 || s->bond != NULL);
1616     assert((s->lacp != NULL) == (s->lacp_slaves != NULL));
1617
1618     bundle = bundle_lookup(ofproto, aux);
1619     if (!bundle) {
1620         bundle = xmalloc(sizeof *bundle);
1621
1622         bundle->ofproto = ofproto;
1623         hmap_insert(&ofproto->bundles, &bundle->hmap_node,
1624                     hash_pointer(aux, 0));
1625         bundle->aux = aux;
1626         bundle->name = NULL;
1627
1628         list_init(&bundle->ports);
1629         bundle->vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
1630         bundle->vlan = -1;
1631         bundle->trunks = NULL;
1632         bundle->use_priority_tags = s->use_priority_tags;
1633         bundle->lacp = NULL;
1634         bundle->bond = NULL;
1635
1636         bundle->floodable = true;
1637
1638         bundle->src_mirrors = 0;
1639         bundle->dst_mirrors = 0;
1640         bundle->mirror_out = 0;
1641     }
1642
1643     if (!bundle->name || strcmp(s->name, bundle->name)) {
1644         free(bundle->name);
1645         bundle->name = xstrdup(s->name);
1646     }
1647
1648     /* LACP. */
1649     if (s->lacp) {
1650         if (!bundle->lacp) {
1651             ofproto->need_revalidate = true;
1652             bundle->lacp = lacp_create();
1653         }
1654         lacp_configure(bundle->lacp, s->lacp);
1655     } else {
1656         lacp_destroy(bundle->lacp);
1657         bundle->lacp = NULL;
1658     }
1659
1660     /* Update set of ports. */
1661     ok = true;
1662     for (i = 0; i < s->n_slaves; i++) {
1663         if (!bundle_add_port(bundle, s->slaves[i],
1664                              s->lacp ? &s->lacp_slaves[i] : NULL,
1665                              s->bond_stable_ids ? s->bond_stable_ids[i] : 0)) {
1666             ok = false;
1667         }
1668     }
1669     if (!ok || list_size(&bundle->ports) != s->n_slaves) {
1670         struct ofport_dpif *next_port;
1671
1672         LIST_FOR_EACH_SAFE (port, next_port, bundle_node, &bundle->ports) {
1673             for (i = 0; i < s->n_slaves; i++) {
1674                 if (s->slaves[i] == port->up.ofp_port) {
1675                     goto found;
1676                 }
1677             }
1678
1679             bundle_del_port(port);
1680         found: ;
1681         }
1682     }
1683     assert(list_size(&bundle->ports) <= s->n_slaves);
1684
1685     if (list_is_empty(&bundle->ports)) {
1686         bundle_destroy(bundle);
1687         return EINVAL;
1688     }
1689
1690     /* Set VLAN tagging mode */
1691     if (s->vlan_mode != bundle->vlan_mode
1692         || s->use_priority_tags != bundle->use_priority_tags) {
1693         bundle->vlan_mode = s->vlan_mode;
1694         bundle->use_priority_tags = s->use_priority_tags;
1695         need_flush = true;
1696     }
1697
1698     /* Set VLAN tag. */
1699     vlan = (s->vlan_mode == PORT_VLAN_TRUNK ? -1
1700             : s->vlan >= 0 && s->vlan <= 4095 ? s->vlan
1701             : 0);
1702     if (vlan != bundle->vlan) {
1703         bundle->vlan = vlan;
1704         need_flush = true;
1705     }
1706
1707     /* Get trunked VLANs. */
1708     switch (s->vlan_mode) {
1709     case PORT_VLAN_ACCESS:
1710         trunks = NULL;
1711         break;
1712
1713     case PORT_VLAN_TRUNK:
1714         trunks = (unsigned long *) s->trunks;
1715         break;
1716
1717     case PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED:
1718     case PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED:
1719         if (vlan != 0 && (!s->trunks
1720                           || !bitmap_is_set(s->trunks, vlan)
1721                           || bitmap_is_set(s->trunks, 0))) {
1722             /* Force trunking the native VLAN and prohibit trunking VLAN 0. */
1723             if (s->trunks) {
1724                 trunks = bitmap_clone(s->trunks, 4096);
1725             } else {
1726                 trunks = bitmap_allocate1(4096);
1727             }
1728             bitmap_set1(trunks, vlan);
1729             bitmap_set0(trunks, 0);
1730         } else {
1731             trunks = (unsigned long *) s->trunks;
1732         }
1733         break;
1734
1735     default:
1736         NOT_REACHED();
1737     }
1738     if (!vlan_bitmap_equal(trunks, bundle->trunks)) {
1739         free(bundle->trunks);
1740         if (trunks == s->trunks) {
1741             bundle->trunks = vlan_bitmap_clone(trunks);
1742         } else {
1743             bundle->trunks = trunks;
1744             trunks = NULL;
1745         }
1746         need_flush = true;
1747     }
1748     if (trunks != s->trunks) {
1749         free(trunks);
1750     }
1751
1752     /* Bonding. */
1753     if (!list_is_short(&bundle->ports)) {
1754         bundle->ofproto->has_bonded_bundles = true;
1755         if (bundle->bond) {
1756             if (bond_reconfigure(bundle->bond, s->bond)) {
1757                 ofproto->need_revalidate = true;
1758             }
1759         } else {
1760             bundle->bond = bond_create(s->bond);
1761             ofproto->need_revalidate = true;
1762         }
1763
1764         LIST_FOR_EACH (port, bundle_node, &bundle->ports) {
1765             bond_slave_register(bundle->bond, port, port->bond_stable_id,
1766                                 port->up.netdev);
1767         }
1768     } else {
1769         bond_destroy(bundle->bond);
1770         bundle->bond = NULL;
1771     }
1772
1773     /* If we changed something that would affect MAC learning, un-learn
1774      * everything on this port and force flow revalidation. */
1775     if (need_flush) {
1776         bundle_flush_macs(bundle, false);
1777     }
1778
1779     return 0;
1780 }
1781
1782 static void
1783 bundle_remove(struct ofport *port_)
1784 {
1785     struct ofport_dpif *port = ofport_dpif_cast(port_);
1786     struct ofbundle *bundle = port->bundle;
1787
1788     if (bundle) {
1789         bundle_del_port(port);
1790         if (list_is_empty(&bundle->ports)) {
1791             bundle_destroy(bundle);
1792         } else if (list_is_short(&bundle->ports)) {
1793             bond_destroy(bundle->bond);
1794             bundle->bond = NULL;
1795         }
1796     }
1797 }
1798
1799 static void
1800 send_pdu_cb(void *port_, const void *pdu, size_t pdu_size)
1801 {
1802     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 10);
1803     struct ofport_dpif *port = port_;
1804     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
1805     int error;
1806
1807     error = netdev_get_etheraddr(port->up.netdev, ea);
1808     if (!error) {
1809         struct ofpbuf packet;
1810         void *packet_pdu;
1811
1812         ofpbuf_init(&packet, 0);
1813         packet_pdu = eth_compose(&packet, eth_addr_lacp, ea, ETH_TYPE_LACP,
1814                                  pdu_size);
1815         memcpy(packet_pdu, pdu, pdu_size);
1816
1817         send_packet(port, &packet);
1818         ofpbuf_uninit(&packet);
1819     } else {
1820         VLOG_ERR_RL(&rl, "port %s: cannot obtain Ethernet address of iface "
1821                     "%s (%s)", port->bundle->name,
1822                     netdev_get_name(port->up.netdev), strerror(error));
1823     }
1824 }
1825
1826 static void
1827 bundle_send_learning_packets(struct ofbundle *bundle)
1828 {
1829     struct ofproto_dpif *ofproto = bundle->ofproto;
1830     int error, n_packets, n_errors;
1831     struct mac_entry *e;
1832
1833     error = n_packets = n_errors = 0;
1834     LIST_FOR_EACH (e, lru_node, &ofproto->ml->lrus) {
1835         if (e->port.p != bundle) {
1836             struct ofpbuf *learning_packet;
1837             struct ofport_dpif *port;
1838             void *port_void;
1839             int ret;
1840
1841             /* The assignment to "port" is unnecessary but makes "grep"ing for
1842              * struct ofport_dpif more effective. */
1843             learning_packet = bond_compose_learning_packet(bundle->bond,
1844                                                            e->mac, e->vlan,
1845                                                            &port_void);
1846             port = port_void;
1847             ret = send_packet(port, learning_packet);
1848             ofpbuf_delete(learning_packet);
1849             if (ret) {
1850                 error = ret;
1851                 n_errors++;
1852             }
1853             n_packets++;
1854         }
1855     }
1856
1857     if (n_errors) {
1858         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1859         VLOG_WARN_RL(&rl, "bond %s: %d errors sending %d gratuitous learning "
1860                      "packets, last error was: %s",
1861                      bundle->name, n_errors, n_packets, strerror(error));
1862     } else {
1863         VLOG_DBG("bond %s: sent %d gratuitous learning packets",
1864                  bundle->name, n_packets);
1865     }
1866 }
1867
1868 static void
1869 bundle_run(struct ofbundle *bundle)
1870 {
1871     if (bundle->lacp) {
1872         lacp_run(bundle->lacp, send_pdu_cb);
1873     }
1874     if (bundle->bond) {
1875         struct ofport_dpif *port;
1876
1877         LIST_FOR_EACH (port, bundle_node, &bundle->ports) {
1878             bond_slave_set_may_enable(bundle->bond, port, port->may_enable);
1879         }
1880
1881         bond_run(bundle->bond, &bundle->ofproto->revalidate_set,
1882                  lacp_negotiated(bundle->lacp));
1883         if (bond_should_send_learning_packets(bundle->bond)) {
1884             bundle_send_learning_packets(bundle);
1885         }
1886     }
1887 }
1888
1889 static void
1890 bundle_wait(struct ofbundle *bundle)
1891 {
1892     if (bundle->lacp) {
1893         lacp_wait(bundle->lacp);
1894     }
1895     if (bundle->bond) {
1896         bond_wait(bundle->bond);
1897     }
1898 }
1899 \f
1900 /* Mirrors. */
1901
1902 static int
1903 mirror_scan(struct ofproto_dpif *ofproto)
1904 {
1905     int idx;
1906
1907     for (idx = 0; idx < MAX_MIRRORS; idx++) {
1908         if (!ofproto->mirrors[idx]) {
1909             return idx;
1910         }
1911     }
1912     return -1;
1913 }
1914
1915 static struct ofmirror *
1916 mirror_lookup(struct ofproto_dpif *ofproto, void *aux)
1917 {
1918     int i;
1919
1920     for (i = 0; i < MAX_MIRRORS; i++) {
1921         struct ofmirror *mirror = ofproto->mirrors[i];
1922         if (mirror && mirror->aux == aux) {
1923             return mirror;
1924         }
1925     }
1926
1927     return NULL;
1928 }
1929
1930 /* Update the 'dup_mirrors' member of each of the ofmirrors in 'ofproto'. */
1931 static void
1932 mirror_update_dups(struct ofproto_dpif *ofproto)
1933 {
1934     int i;
1935
1936     for (i = 0; i < MAX_MIRRORS; i++) {
1937         struct ofmirror *m = ofproto->mirrors[i];
1938
1939         if (m) {
1940             m->dup_mirrors = MIRROR_MASK_C(1) << i;
1941         }
1942     }
1943
1944     for (i = 0; i < MAX_MIRRORS; i++) {
1945         struct ofmirror *m1 = ofproto->mirrors[i];
1946         int j;
1947
1948         if (!m1) {
1949             continue;
1950         }
1951
1952         for (j = i + 1; j < MAX_MIRRORS; j++) {
1953             struct ofmirror *m2 = ofproto->mirrors[j];
1954
1955             if (m2 && m1->out == m2->out && m1->out_vlan == m2->out_vlan) {
1956                 m1->dup_mirrors |= MIRROR_MASK_C(1) << j;
1957                 m2->dup_mirrors |= m1->dup_mirrors;
1958             }
1959         }
1960     }
1961 }
1962
1963 static int
1964 mirror_set(struct ofproto *ofproto_, void *aux,
1965            const struct ofproto_mirror_settings *s)
1966 {
1967     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
1968     mirror_mask_t mirror_bit;
1969     struct ofbundle *bundle;
1970     struct ofmirror *mirror;
1971     struct ofbundle *out;
1972     struct hmapx srcs;          /* Contains "struct ofbundle *"s. */
1973     struct hmapx dsts;          /* Contains "struct ofbundle *"s. */
1974     int out_vlan;
1975
1976     mirror = mirror_lookup(ofproto, aux);
1977     if (!s) {
1978         mirror_destroy(mirror);
1979         return 0;
1980     }
1981     if (!mirror) {
1982         int idx;
1983
1984         idx = mirror_scan(ofproto);
1985         if (idx < 0) {
1986             VLOG_WARN("bridge %s: maximum of %d port mirrors reached, "
1987                       "cannot create %s",
1988                       ofproto->up.name, MAX_MIRRORS, s->name);
1989             return EFBIG;
1990         }
1991
1992         mirror = ofproto->mirrors[idx] = xzalloc(sizeof *mirror);
1993         mirror->ofproto = ofproto;
1994         mirror->idx = idx;
1995         mirror->aux = aux;
1996         mirror->out_vlan = -1;
1997         mirror->name = NULL;
1998     }
1999
2000     if (!mirror->name || strcmp(s->name, mirror->name)) {
2001         free(mirror->name);
2002         mirror->name = xstrdup(s->name);
2003     }
2004
2005     /* Get the new configuration. */
2006     if (s->out_bundle) {
2007         out = bundle_lookup(ofproto, s->out_bundle);
2008         if (!out) {
2009             mirror_destroy(mirror);
2010             return EINVAL;
2011         }
2012         out_vlan = -1;
2013     } else {
2014         out = NULL;
2015         out_vlan = s->out_vlan;
2016     }
2017     bundle_lookup_multiple(ofproto, s->srcs, s->n_srcs, &srcs);
2018     bundle_lookup_multiple(ofproto, s->dsts, s->n_dsts, &dsts);
2019
2020     /* If the configuration has not changed, do nothing. */
2021     if (hmapx_equals(&srcs, &mirror->srcs)
2022         && hmapx_equals(&dsts, &mirror->dsts)
2023         && vlan_bitmap_equal(mirror->vlans, s->src_vlans)
2024         && mirror->out == out
2025         && mirror->out_vlan == out_vlan)
2026     {
2027         hmapx_destroy(&srcs);
2028         hmapx_destroy(&dsts);
2029         return 0;
2030     }
2031
2032     hmapx_swap(&srcs, &mirror->srcs);
2033     hmapx_destroy(&srcs);
2034
2035     hmapx_swap(&dsts, &mirror->dsts);
2036     hmapx_destroy(&dsts);
2037
2038     free(mirror->vlans);
2039     mirror->vlans = vlan_bitmap_clone(s->src_vlans);
2040
2041     mirror->out = out;
2042     mirror->out_vlan = out_vlan;
2043
2044     /* Update bundles. */
2045     mirror_bit = MIRROR_MASK_C(1) << mirror->idx;
2046     HMAP_FOR_EACH (bundle, hmap_node, &mirror->ofproto->bundles) {
2047         if (hmapx_contains(&mirror->srcs, bundle)) {
2048             bundle->src_mirrors |= mirror_bit;
2049         } else {
2050             bundle->src_mirrors &= ~mirror_bit;
2051         }
2052
2053         if (hmapx_contains(&mirror->dsts, bundle)) {
2054             bundle->dst_mirrors |= mirror_bit;
2055         } else {
2056             bundle->dst_mirrors &= ~mirror_bit;
2057         }
2058
2059         if (mirror->out == bundle) {
2060             bundle->mirror_out |= mirror_bit;
2061         } else {
2062             bundle->mirror_out &= ~mirror_bit;
2063         }
2064     }
2065
2066     ofproto->need_revalidate = true;
2067     mac_learning_flush(ofproto->ml);
2068     mirror_update_dups(ofproto);
2069
2070     return 0;
2071 }
2072
2073 static void
2074 mirror_destroy(struct ofmirror *mirror)
2075 {
2076     struct ofproto_dpif *ofproto;
2077     mirror_mask_t mirror_bit;
2078     struct ofbundle *bundle;
2079
2080     if (!mirror) {
2081         return;
2082     }
2083
2084     ofproto = mirror->ofproto;
2085     ofproto->need_revalidate = true;
2086     mac_learning_flush(ofproto->ml);
2087
2088     mirror_bit = MIRROR_MASK_C(1) << mirror->idx;
2089     HMAP_FOR_EACH (bundle, hmap_node, &ofproto->bundles) {
2090         bundle->src_mirrors &= ~mirror_bit;
2091         bundle->dst_mirrors &= ~mirror_bit;
2092         bundle->mirror_out &= ~mirror_bit;
2093     }
2094
2095     hmapx_destroy(&mirror->srcs);
2096     hmapx_destroy(&mirror->dsts);
2097     free(mirror->vlans);
2098
2099     ofproto->mirrors[mirror->idx] = NULL;
2100     free(mirror->name);
2101     free(mirror);
2102
2103     mirror_update_dups(ofproto);
2104 }
2105
2106 static int
2107 mirror_get_stats(struct ofproto *ofproto_, void *aux,
2108                  uint64_t *packets, uint64_t *bytes)
2109 {
2110     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
2111     struct ofmirror *mirror = mirror_lookup(ofproto, aux);
2112
2113     if (!mirror) {
2114         *packets = *bytes = UINT64_MAX;
2115         return 0;
2116     }
2117
2118     *packets = mirror->packet_count;
2119     *bytes = mirror->byte_count;
2120
2121     return 0;
2122 }
2123
2124 static int
2125 set_flood_vlans(struct ofproto *ofproto_, unsigned long *flood_vlans)
2126 {
2127     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
2128     if (mac_learning_set_flood_vlans(ofproto->ml, flood_vlans)) {
2129         ofproto->need_revalidate = true;
2130         mac_learning_flush(ofproto->ml);
2131     }
2132     return 0;
2133 }
2134
2135 static bool
2136 is_mirror_output_bundle(const struct ofproto *ofproto_, void *aux)
2137 {
2138     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
2139     struct ofbundle *bundle = bundle_lookup(ofproto, aux);
2140     return bundle && bundle->mirror_out != 0;
2141 }
2142
2143 static void
2144 forward_bpdu_changed(struct ofproto *ofproto_)
2145 {
2146     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
2147     /* Revalidate cached flows whenever forward_bpdu option changes. */
2148     ofproto->need_revalidate = true;
2149 }
2150 \f
2151 /* Ports. */
2152
2153 static struct ofport_dpif *
2154 get_ofp_port(struct ofproto_dpif *ofproto, uint16_t ofp_port)
2155 {
2156     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(&ofproto->up, ofp_port);
2157     return ofport ? ofport_dpif_cast(ofport) : NULL;
2158 }
2159
2160 static struct ofport_dpif *
2161 get_odp_port(struct ofproto_dpif *ofproto, uint32_t odp_port)
2162 {
2163     return get_ofp_port(ofproto, odp_port_to_ofp_port(odp_port));
2164 }
2165
2166 static void
2167 ofproto_port_from_dpif_port(struct ofproto_port *ofproto_port,
2168                             struct dpif_port *dpif_port)
2169 {
2170     ofproto_port->name = dpif_port->name;
2171     ofproto_port->type = dpif_port->type;
2172     ofproto_port->ofp_port = odp_port_to_ofp_port(dpif_port->port_no);
2173 }
2174
2175 static void
2176 port_run(struct ofport_dpif *ofport)
2177 {
2178     bool enable = netdev_get_carrier(ofport->up.netdev);
2179
2180     if (ofport->cfm) {
2181         cfm_run(ofport->cfm);
2182
2183         if (cfm_should_send_ccm(ofport->cfm)) {
2184             struct ofpbuf packet;
2185
2186             ofpbuf_init(&packet, 0);
2187             cfm_compose_ccm(ofport->cfm, &packet, ofport->up.opp.hw_addr);
2188             send_packet(ofport, &packet);
2189             ofpbuf_uninit(&packet);
2190         }
2191
2192         enable = enable && !cfm_get_fault(ofport->cfm)
2193             && cfm_get_opup(ofport->cfm);
2194     }
2195
2196     if (ofport->bundle) {
2197         enable = enable && lacp_slave_may_enable(ofport->bundle->lacp, ofport);
2198     }
2199
2200     if (ofport->may_enable != enable) {
2201         struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofport->up.ofproto);
2202
2203         if (ofproto->has_bundle_action) {
2204             ofproto->need_revalidate = true;
2205         }
2206     }
2207
2208     ofport->may_enable = enable;
2209 }
2210
2211 static void
2212 port_wait(struct ofport_dpif *ofport)
2213 {
2214     if (ofport->cfm) {
2215         cfm_wait(ofport->cfm);
2216     }
2217 }
2218
2219 static int
2220 port_query_by_name(const struct ofproto *ofproto_, const char *devname,
2221                    struct ofproto_port *ofproto_port)
2222 {
2223     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
2224     struct dpif_port dpif_port;
2225     int error;
2226
2227     error = dpif_port_query_by_name(ofproto->dpif, devname, &dpif_port);
2228     if (!error) {
2229         ofproto_port_from_dpif_port(ofproto_port, &dpif_port);
2230     }
2231     return error;
2232 }
2233
2234 static int
2235 port_add(struct ofproto *ofproto_, struct netdev *netdev, uint16_t *ofp_portp)
2236 {
2237     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
2238     uint16_t odp_port;
2239     int error;
2240
2241     error = dpif_port_add(ofproto->dpif, netdev, &odp_port);
2242     if (!error) {
2243         *ofp_portp = odp_port_to_ofp_port(odp_port);
2244     }
2245     return error;
2246 }
2247
2248 static int
2249 port_del(struct ofproto *ofproto_, uint16_t ofp_port)
2250 {
2251     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
2252     int error;
2253
2254     error = dpif_port_del(ofproto->dpif, ofp_port_to_odp_port(ofp_port));
2255     if (!error) {
2256         struct ofport_dpif *ofport = get_ofp_port(ofproto, ofp_port);
2257         if (ofport) {
2258             /* The caller is going to close ofport->up.netdev.  If this is a
2259              * bonded port, then the bond is using that netdev, so remove it
2260              * from the bond.  The client will need to reconfigure everything
2261              * after deleting ports, so then the slave will get re-added. */
2262             bundle_remove(&ofport->up);
2263         }
2264     }
2265     return error;
2266 }
2267
2268 static int
2269 port_get_stats(const struct ofport *ofport_, struct netdev_stats *stats)
2270 {
2271     struct ofport_dpif *ofport = ofport_dpif_cast(ofport_);
2272     int error;
2273
2274     error = netdev_get_stats(ofport->up.netdev, stats);
2275
2276     if (!error && ofport->odp_port == OVSP_LOCAL) {
2277         struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofport->up.ofproto);
2278
2279         /* ofproto->stats.tx_packets represents packets that we created
2280          * internally and sent to some port (e.g. packets sent with
2281          * send_packet()).  Account for them as if they had come from
2282          * OFPP_LOCAL and got forwarded. */
2283
2284         if (stats->rx_packets != UINT64_MAX) {
2285             stats->rx_packets += ofproto->stats.tx_packets;
2286         }
2287
2288         if (stats->rx_bytes != UINT64_MAX) {
2289             stats->rx_bytes += ofproto->stats.tx_bytes;
2290         }
2291
2292         /* ofproto->stats.rx_packets represents packets that were received on
2293          * some port and we processed internally and dropped (e.g. STP).
2294          * Account fro them as if they had been forwarded to OFPP_LOCAL. */
2295
2296         if (stats->tx_packets != UINT64_MAX) {
2297             stats->tx_packets += ofproto->stats.rx_packets;
2298         }
2299
2300         if (stats->tx_bytes != UINT64_MAX) {
2301             stats->tx_bytes += ofproto->stats.rx_bytes;
2302         }
2303     }
2304
2305     return error;
2306 }
2307
2308 /* Account packets for LOCAL port. */
2309 static void
2310 ofproto_update_local_port_stats(const struct ofproto *ofproto_,
2311                                 size_t tx_size, size_t rx_size)
2312 {
2313     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
2314
2315     if (rx_size) {
2316         ofproto->stats.rx_packets++;
2317         ofproto->stats.rx_bytes += rx_size;
2318     }
2319     if (tx_size) {
2320         ofproto->stats.tx_packets++;
2321         ofproto->stats.tx_bytes += tx_size;
2322     }
2323 }
2324
2325 struct port_dump_state {
2326     struct dpif_port_dump dump;
2327     bool done;
2328 };
2329
2330 static int
2331 port_dump_start(const struct ofproto *ofproto_, void **statep)
2332 {
2333     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
2334     struct port_dump_state *state;
2335
2336     *statep = state = xmalloc(sizeof *state);
2337     dpif_port_dump_start(&state->dump, ofproto->dpif);
2338     state->done = false;
2339     return 0;
2340 }
2341
2342 static int
2343 port_dump_next(const struct ofproto *ofproto_ OVS_UNUSED, void *state_,
2344                struct ofproto_port *port)
2345 {
2346     struct port_dump_state *state = state_;
2347     struct dpif_port dpif_port;
2348
2349     if (dpif_port_dump_next(&state->dump, &dpif_port)) {
2350         ofproto_port_from_dpif_port(port, &dpif_port);
2351         return 0;
2352     } else {
2353         int error = dpif_port_dump_done(&state->dump);
2354         state->done = true;
2355         return error ? error : EOF;
2356     }
2357 }
2358
2359 static int
2360 port_dump_done(const struct ofproto *ofproto_ OVS_UNUSED, void *state_)
2361 {
2362     struct port_dump_state *state = state_;
2363
2364     if (!state->done) {
2365         dpif_port_dump_done(&state->dump);
2366     }
2367     free(state);
2368     return 0;
2369 }
2370
2371 static int
2372 port_poll(const struct ofproto *ofproto_, char **devnamep)
2373 {
2374     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
2375     return dpif_port_poll(ofproto->dpif, devnamep);
2376 }
2377
2378 static void
2379 port_poll_wait(const struct ofproto *ofproto_)
2380 {
2381     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
2382     dpif_port_poll_wait(ofproto->dpif);
2383 }
2384
2385 static int
2386 port_is_lacp_current(const struct ofport *ofport_)
2387 {
2388     const struct ofport_dpif *ofport = ofport_dpif_cast(ofport_);
2389     return (ofport->bundle && ofport->bundle->lacp
2390             ? lacp_slave_is_current(ofport->bundle->lacp, ofport)
2391             : -1);
2392 }
2393 \f
2394 /* Upcall handling. */
2395
2396 /* Flow miss batching.
2397  *
2398  * Some dpifs implement operations faster when you hand them off in a batch.
2399  * To allow batching, "struct flow_miss" queues the dpif-related work needed
2400  * for a given flow.  Each "struct flow_miss" corresponds to sending one or
2401  * more packets, plus possibly installing the flow in the dpif.
2402  *
2403  * So far we only batch the operations that affect flow setup time the most.
2404  * It's possible to batch more than that, but the benefit might be minimal. */
2405 struct flow_miss {
2406     struct hmap_node hmap_node;
2407     struct flow flow;
2408     enum odp_key_fitness key_fitness;
2409     const struct nlattr *key;
2410     size_t key_len;
2411     ovs_be16 initial_tci;
2412     struct list packets;
2413 };
2414
2415 struct flow_miss_op {
2416     union dpif_op dpif_op;
2417     struct subfacet *subfacet;
2418 };
2419
2420 /* Sends an OFPT_PACKET_IN message for 'packet' of type OFPR_NO_MATCH to each
2421  * OpenFlow controller as necessary according to their individual
2422  * configurations. */
2423 static void
2424 send_packet_in_miss(struct ofproto_dpif *ofproto, struct ofpbuf *packet,
2425                     const struct flow *flow)
2426 {
2427     struct ofputil_packet_in pin;
2428
2429     pin.packet = packet->data;
2430     pin.packet_len = packet->size;
2431     pin.total_len = packet->size;
2432     pin.reason = OFPR_NO_MATCH;
2433
2434     pin.table_id = 0;
2435     pin.cookie = 0;
2436
2437     pin.buffer_id = 0;          /* not yet known */
2438     pin.send_len = 0;           /* not used for flow table misses */
2439
2440     flow_get_metadata(flow, &pin.fmd);
2441
2442     /* Registers aren't meaningful on a miss. */
2443     memset(pin.fmd.reg_masks, 0, sizeof pin.fmd.reg_masks);
2444
2445     connmgr_send_packet_in(ofproto->up.connmgr, &pin, flow);
2446 }
2447
2448 static bool
2449 process_special(struct ofproto_dpif *ofproto, const struct flow *flow,
2450                 const struct ofpbuf *packet)
2451 {
2452     struct ofport_dpif *ofport = get_ofp_port(ofproto, flow->in_port);
2453
2454     if (!ofport) {
2455         return false;
2456     }
2457
2458     if (ofport->cfm && cfm_should_process_flow(ofport->cfm, flow)) {
2459         if (packet) {
2460             cfm_process_heartbeat(ofport->cfm, packet);
2461         }
2462         return true;
2463     } else if (ofport->bundle && ofport->bundle->lacp
2464                && flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_LACP)) {
2465         if (packet) {
2466             lacp_process_packet(ofport->bundle->lacp, ofport, packet);
2467         }
2468         return true;
2469     } else if (ofproto->stp && stp_should_process_flow(flow)) {
2470         if (packet) {
2471             stp_process_packet(ofport, packet);
2472         }
2473         return true;
2474     }
2475     return false;
2476 }
2477
2478 static struct flow_miss *
2479 flow_miss_create(struct hmap *todo, const struct flow *flow,
2480                  enum odp_key_fitness key_fitness,
2481                  const struct nlattr *key, size_t key_len,
2482                  ovs_be16 initial_tci)
2483 {
2484     uint32_t hash = flow_hash(flow, 0);
2485     struct flow_miss *miss;
2486
2487     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (miss, hmap_node, hash, todo) {
2488         if (flow_equal(&miss->flow, flow)) {
2489             return miss;
2490         }
2491     }
2492
2493     miss = xmalloc(sizeof *miss);
2494     hmap_insert(todo, &miss->hmap_node, hash);
2495     miss->flow = *flow;
2496     miss->key_fitness = key_fitness;
2497     miss->key = key;
2498     miss->key_len = key_len;
2499     miss->initial_tci = initial_tci;
2500     list_init(&miss->packets);
2501     return miss;
2502 }
2503
2504 static void
2505 handle_flow_miss(struct ofproto_dpif *ofproto, struct flow_miss *miss,
2506                  struct flow_miss_op *ops, size_t *n_ops)
2507 {
2508     const struct flow *flow = &miss->flow;
2509     struct ofpbuf *packet, *next_packet;
2510     struct subfacet *subfacet;
2511     struct facet *facet;
2512
2513     facet = facet_lookup_valid(ofproto, flow);
2514     if (!facet) {
2515         struct rule_dpif *rule;
2516
2517         rule = rule_dpif_lookup(ofproto, flow, 0);
2518         if (!rule) {
2519             /* Don't send a packet-in if OFPPC_NO_PACKET_IN asserted. */
2520             struct ofport_dpif *port = get_ofp_port(ofproto, flow->in_port);
2521             if (port) {
2522                 if (port->up.opp.config & htonl(OFPPC_NO_PACKET_IN)) {
2523                     COVERAGE_INC(ofproto_dpif_no_packet_in);
2524                     /* XXX install 'drop' flow entry */
2525                     return;
2526                 }
2527             } else {
2528                 VLOG_WARN_RL(&rl, "packet-in on unknown port %"PRIu16,
2529                              flow->in_port);
2530             }
2531
2532             LIST_FOR_EACH (packet, list_node, &miss->packets) {
2533                 send_packet_in_miss(ofproto, packet, flow);
2534             }
2535
2536             return;
2537         }
2538
2539         facet = facet_create(rule, flow);
2540     }
2541
2542     subfacet = subfacet_create(facet,
2543                                miss->key_fitness, miss->key, miss->key_len,
2544                                miss->initial_tci);
2545
2546     LIST_FOR_EACH_SAFE (packet, next_packet, list_node, &miss->packets) {
2547         struct dpif_flow_stats stats;
2548         struct flow_miss_op *op;
2549         struct dpif_execute *execute;
2550
2551         ofproto->n_matches++;
2552
2553         if (facet->rule->up.cr.priority == FAIL_OPEN_PRIORITY) {
2554             /*
2555              * Extra-special case for fail-open mode.
2556              *
2557              * We are in fail-open mode and the packet matched the fail-open
2558              * rule, but we are connected to a controller too.  We should send
2559              * the packet up to the controller in the hope that it will try to
2560              * set up a flow and thereby allow us to exit fail-open.
2561              *
2562              * See the top-level comment in fail-open.c for more information.
2563              */
2564             send_packet_in_miss(ofproto, packet, flow);
2565         }
2566
2567         if (!facet->may_install || !subfacet->actions) {
2568             subfacet_make_actions(subfacet, packet);
2569         }
2570
2571         dpif_flow_stats_extract(&facet->flow, packet, &stats);
2572         subfacet_update_stats(subfacet, &stats);
2573
2574         if (!subfacet->actions_len) {
2575             /* No actions to execute, so skip talking to the dpif. */
2576             continue;
2577         }
2578
2579         list_remove(&packet->list_node);
2580         if (flow->vlan_tci != subfacet->initial_tci) {
2581             /* This packet was received on a VLAN splinter port.  We added
2582              * a VLAN to the packet to make the packet resemble the flow,
2583              * but the actions were composed assuming that the packet
2584              * contained no VLAN.  So, we must remove the VLAN header from
2585              * the packet before trying to execute the actions. */
2586             eth_pop_vlan(packet);
2587         }
2588
2589         op = &ops[(*n_ops)++];
2590         execute = &op->dpif_op.execute;
2591         op->subfacet = subfacet;
2592         execute->type = DPIF_OP_EXECUTE;
2593         execute->key = miss->key;
2594         execute->key_len = miss->key_len;
2595         execute->actions = (facet->may_install
2596                             ? subfacet->actions
2597                             : xmemdup(subfacet->actions,
2598                                       subfacet->actions_len));
2599         execute->actions_len = subfacet->actions_len;
2600         execute->packet = packet;
2601     }
2602
2603     if (facet->may_install && subfacet->key_fitness != ODP_FIT_TOO_LITTLE) {
2604         struct flow_miss_op *op = &ops[(*n_ops)++];
2605         struct dpif_flow_put *put = &op->dpif_op.flow_put;
2606
2607         op->subfacet = subfacet;
2608         put->type = DPIF_OP_FLOW_PUT;
2609         put->flags = DPIF_FP_CREATE | DPIF_FP_MODIFY;
2610         put->key = miss->key;
2611         put->key_len = miss->key_len;
2612         put->actions = subfacet->actions;
2613         put->actions_len = subfacet->actions_len;
2614         put->stats = NULL;
2615     }
2616 }
2617
2618 /* Like odp_flow_key_to_flow(), this function converts the 'key_len' bytes of
2619  * OVS_KEY_ATTR_* attributes in 'key' to a flow structure in 'flow' and returns
2620  * an ODP_FIT_* value that indicates how well 'key' fits our expectations for
2621  * what a flow key should contain.
2622  *
2623  * This function also includes some logic to help make VLAN splinters
2624  * transparent to the rest of the upcall processing logic.  In particular, if
2625  * the extracted in_port is a VLAN splinter port, it replaces flow->in_port by
2626  * the "real" port, sets flow->vlan_tci correctly for the VLAN of the VLAN
2627  * splinter port, and pushes a VLAN header onto 'packet' (if it is nonnull).
2628  *
2629  * Sets '*initial_tci' to the VLAN TCI with which the packet was really
2630  * received, that is, the actual VLAN TCI extracted by odp_flow_key_to_flow().
2631  * (This differs from the value returned in flow->vlan_tci only for packets
2632  * received on VLAN splinters.)
2633  */
2634 static enum odp_key_fitness
2635 ofproto_dpif_extract_flow_key(const struct ofproto_dpif *ofproto,
2636                               const struct nlattr *key, size_t key_len,
2637                               struct flow *flow, ovs_be16 *initial_tci,
2638                               struct ofpbuf *packet)
2639 {
2640     enum odp_key_fitness fitness;
2641     uint16_t realdev;
2642     int vid;
2643
2644     fitness = odp_flow_key_to_flow(key, key_len, flow);
2645     if (fitness == ODP_FIT_ERROR) {
2646         return fitness;
2647     }
2648     *initial_tci = flow->vlan_tci;
2649
2650     realdev = vsp_vlandev_to_realdev(ofproto, flow->in_port, &vid);
2651     if (realdev) {
2652         /* Cause the flow to be processed as if it came in on the real device
2653          * with the VLAN device's VLAN ID. */
2654         flow->in_port = realdev;
2655         flow->vlan_tci = htons((vid & VLAN_VID_MASK) | VLAN_CFI);
2656         if (packet) {
2657             /* Make the packet resemble the flow, so that it gets sent to an
2658              * OpenFlow controller properly, so that it looks correct for
2659              * sFlow, and so that flow_extract() will get the correct vlan_tci
2660              * if it is called on 'packet'.
2661              *
2662              * The allocated space inside 'packet' probably also contains
2663              * 'key', that is, both 'packet' and 'key' are probably part of a
2664              * struct dpif_upcall (see the large comment on that structure
2665              * definition), so pushing data on 'packet' is in general not a
2666              * good idea since it could overwrite 'key' or free it as a side
2667              * effect.  However, it's OK in this special case because we know
2668              * that 'packet' is inside a Netlink attribute: pushing 4 bytes
2669              * will just overwrite the 4-byte "struct nlattr", which is fine
2670              * since we don't need that header anymore. */
2671             eth_push_vlan(packet, flow->vlan_tci);
2672         }
2673
2674         /* Let the caller know that we can't reproduce 'key' from 'flow'. */
2675         if (fitness == ODP_FIT_PERFECT) {
2676             fitness = ODP_FIT_TOO_MUCH;
2677         }
2678     }
2679
2680     return fitness;
2681 }
2682
2683 static void
2684 handle_miss_upcalls(struct ofproto_dpif *ofproto, struct dpif_upcall *upcalls,
2685                     size_t n_upcalls)
2686 {
2687     struct dpif_upcall *upcall;
2688     struct flow_miss *miss, *next_miss;
2689     struct flow_miss_op flow_miss_ops[FLOW_MISS_MAX_BATCH * 2];
2690     union dpif_op *dpif_ops[FLOW_MISS_MAX_BATCH * 2];
2691     struct hmap todo;
2692     size_t n_ops;
2693     size_t i;
2694
2695     if (!n_upcalls) {
2696         return;
2697     }
2698
2699     /* Construct the to-do list.
2700      *
2701      * This just amounts to extracting the flow from each packet and sticking
2702      * the packets that have the same flow in the same "flow_miss" structure so
2703      * that we can process them together. */
2704     hmap_init(&todo);
2705     for (upcall = upcalls; upcall < &upcalls[n_upcalls]; upcall++) {
2706         enum odp_key_fitness fitness;
2707         struct flow_miss *miss;
2708         ovs_be16 initial_tci;
2709         struct flow flow;
2710
2711         /* Obtain metadata and check userspace/kernel agreement on flow match,
2712          * then set 'flow''s header pointers. */
2713         fitness = ofproto_dpif_extract_flow_key(ofproto,
2714                                                 upcall->key, upcall->key_len,
2715                                                 &flow, &initial_tci,
2716                                                 upcall->packet);
2717         if (fitness == ODP_FIT_ERROR) {
2718             ofpbuf_delete(upcall->packet);
2719             continue;
2720         }
2721         flow_extract(upcall->packet, flow.skb_priority, flow.tun_id,
2722                      flow.in_port, &flow);
2723
2724         /* Handle 802.1ag, LACP, and STP specially. */
2725         if (process_special(ofproto, &flow, upcall->packet)) {
2726             ofproto_update_local_port_stats(&ofproto->up,
2727                                             0, upcall->packet->size);
2728             ofpbuf_delete(upcall->packet);
2729             ofproto->n_matches++;
2730             continue;
2731         }
2732
2733         /* Add other packets to a to-do list. */
2734         miss = flow_miss_create(&todo, &flow, fitness,
2735                                 upcall->key, upcall->key_len, initial_tci);
2736         list_push_back(&miss->packets, &upcall->packet->list_node);
2737     }
2738
2739     /* Process each element in the to-do list, constructing the set of
2740      * operations to batch. */
2741     n_ops = 0;
2742     HMAP_FOR_EACH_SAFE (miss, next_miss, hmap_node, &todo) {
2743         handle_flow_miss(ofproto, miss, flow_miss_ops, &n_ops);
2744         ofpbuf_list_delete(&miss->packets);
2745         hmap_remove(&todo, &miss->hmap_node);
2746         free(miss);
2747     }
2748     assert(n_ops <= ARRAY_SIZE(flow_miss_ops));
2749     hmap_destroy(&todo);
2750
2751     /* Execute batch. */
2752     for (i = 0; i < n_ops; i++) {
2753         dpif_ops[i] = &flow_miss_ops[i].dpif_op;
2754     }
2755     dpif_operate(ofproto->dpif, dpif_ops, n_ops);
2756
2757     /* Free memory and update facets. */
2758     for (i = 0; i < n_ops; i++) {
2759         struct flow_miss_op *op = &flow_miss_ops[i];
2760         struct dpif_execute *execute;
2761         struct dpif_flow_put *put;
2762
2763         switch (op->dpif_op.type) {
2764         case DPIF_OP_EXECUTE:
2765             execute = &op->dpif_op.execute;
2766             if (op->subfacet->actions != execute->actions) {
2767                 free((struct nlattr *) execute->actions);
2768             }
2769             ofpbuf_delete((struct ofpbuf *) execute->packet);
2770             break;
2771
2772         case DPIF_OP_FLOW_PUT:
2773             put = &op->dpif_op.flow_put;
2774             if (!put->error) {
2775                 op->subfacet->installed = true;
2776             }
2777             break;
2778         }
2779     }
2780 }
2781
2782 static void
2783 handle_userspace_upcall(struct ofproto_dpif *ofproto,
2784                         struct dpif_upcall *upcall)
2785 {
2786     struct user_action_cookie cookie;
2787     enum odp_key_fitness fitness;
2788     ovs_be16 initial_tci;
2789     struct flow flow;
2790
2791     memcpy(&cookie, &upcall->userdata, sizeof(cookie));
2792
2793     fitness = ofproto_dpif_extract_flow_key(ofproto, upcall->key,
2794                                             upcall->key_len, &flow,
2795                                             &initial_tci, upcall->packet);
2796     if (fitness == ODP_FIT_ERROR) {
2797         ofpbuf_delete(upcall->packet);
2798         return;
2799     }
2800
2801     if (cookie.type == USER_ACTION_COOKIE_SFLOW) {
2802         if (ofproto->sflow) {
2803             dpif_sflow_received(ofproto->sflow, upcall->packet, &flow,
2804                                 &cookie);
2805         }
2806     } else {
2807         VLOG_WARN_RL(&rl, "invalid user cookie : 0x%"PRIx64, upcall->userdata);
2808     }
2809     ofpbuf_delete(upcall->packet);
2810 }
2811
2812 static int
2813 handle_upcalls(struct ofproto_dpif *ofproto, unsigned int max_batch)
2814 {
2815     struct dpif_upcall misses[FLOW_MISS_MAX_BATCH];
2816     int n_misses;
2817     int i;
2818
2819     assert (max_batch <= FLOW_MISS_MAX_BATCH);
2820
2821     n_misses = 0;
2822     for (i = 0; i < max_batch; i++) {
2823         struct dpif_upcall *upcall = &misses[n_misses];
2824         int error;
2825
2826         error = dpif_recv(ofproto->dpif, upcall);
2827         if (error) {
2828             break;
2829         }
2830
2831         switch (upcall->type) {
2832         case DPIF_UC_ACTION:
2833             handle_userspace_upcall(ofproto, upcall);
2834             break;
2835
2836         case DPIF_UC_MISS:
2837             /* Handle it later. */
2838             n_misses++;
2839             break;
2840
2841         case DPIF_N_UC_TYPES:
2842         default:
2843             VLOG_WARN_RL(&rl, "upcall has unexpected type %"PRIu32,
2844                          upcall->type);
2845             break;
2846         }
2847     }
2848
2849     handle_miss_upcalls(ofproto, misses, n_misses);
2850
2851     return i;
2852 }
2853 \f
2854 /* Flow expiration. */
2855
2856 static int subfacet_max_idle(const struct ofproto_dpif *);
2857 static void update_stats(struct ofproto_dpif *);
2858 static void rule_expire(struct rule_dpif *);
2859 static void expire_subfacets(struct ofproto_dpif *, int dp_max_idle);
2860
2861 /* This function is called periodically by run().  Its job is to collect
2862  * updates for the flows that have been installed into the datapath, most
2863  * importantly when they last were used, and then use that information to
2864  * expire flows that have not been used recently.
2865  *
2866  * Returns the number of milliseconds after which it should be called again. */
2867 static int
2868 expire(struct ofproto_dpif *ofproto)
2869 {
2870     struct rule_dpif *rule, *next_rule;
2871     struct classifier *table;
2872     int dp_max_idle;
2873
2874     /* Update stats for each flow in the datapath. */
2875     update_stats(ofproto);
2876
2877     /* Expire subfacets that have been idle too long. */
2878     dp_max_idle = subfacet_max_idle(ofproto);
2879     expire_subfacets(ofproto, dp_max_idle);
2880
2881     /* Expire OpenFlow flows whose idle_timeout or hard_timeout has passed. */
2882     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, &ofproto->up) {
2883         struct cls_cursor cursor;
2884
2885         cls_cursor_init(&cursor, table, NULL);
2886         CLS_CURSOR_FOR_EACH_SAFE (rule, next_rule, up.cr, &cursor) {
2887             rule_expire(rule);
2888         }
2889     }
2890
2891     /* All outstanding data in existing flows has been accounted, so it's a
2892      * good time to do bond rebalancing. */
2893     if (ofproto->has_bonded_bundles) {
2894         struct ofbundle *bundle;
2895
2896         HMAP_FOR_EACH (bundle, hmap_node, &ofproto->bundles) {
2897             if (bundle->bond) {
2898                 bond_rebalance(bundle->bond, &ofproto->revalidate_set);
2899             }
2900         }
2901     }
2902
2903     return MIN(dp_max_idle, 1000);
2904 }
2905
2906 /* Update 'packet_count', 'byte_count', and 'used' members of installed facets.
2907  *
2908  * This function also pushes statistics updates to rules which each facet
2909  * resubmits into.  Generally these statistics will be accurate.  However, if a
2910  * facet changes the rule it resubmits into at some time in between
2911  * update_stats() runs, it is possible that statistics accrued to the
2912  * old rule will be incorrectly attributed to the new rule.  This could be
2913  * avoided by calling update_stats() whenever rules are created or
2914  * deleted.  However, the performance impact of making so many calls to the
2915  * datapath do not justify the benefit of having perfectly accurate statistics.
2916  */
2917 static void
2918 update_stats(struct ofproto_dpif *p)
2919 {
2920     const struct dpif_flow_stats *stats;
2921     struct dpif_flow_dump dump;
2922     const struct nlattr *key;
2923     size_t key_len;
2924
2925     dpif_flow_dump_start(&dump, p->dpif);
2926     while (dpif_flow_dump_next(&dump, &key, &key_len, NULL, NULL, &stats)) {
2927         struct subfacet *subfacet;
2928
2929         subfacet = subfacet_find(p, key, key_len);
2930         if (subfacet && subfacet->installed) {
2931             struct facet *facet = subfacet->facet;
2932
2933             if (stats->n_packets >= subfacet->dp_packet_count) {
2934                 uint64_t extra = stats->n_packets - subfacet->dp_packet_count;
2935                 facet->packet_count += extra;
2936             } else {
2937                 VLOG_WARN_RL(&rl, "unexpected packet count from the datapath");
2938             }
2939
2940             if (stats->n_bytes >= subfacet->dp_byte_count) {
2941                 facet->byte_count += stats->n_bytes - subfacet->dp_byte_count;
2942             } else {
2943                 VLOG_WARN_RL(&rl, "unexpected byte count from datapath");
2944             }
2945
2946             subfacet->dp_packet_count = stats->n_packets;
2947             subfacet->dp_byte_count = stats->n_bytes;
2948
2949             subfacet_update_time(subfacet, stats->used);
2950             facet_account(facet);
2951             facet_push_stats(facet);
2952         } else {
2953             if (!VLOG_DROP_WARN(&rl)) {
2954                 struct ds s;
2955
2956                 ds_init(&s);
2957                 odp_flow_key_format(key, key_len, &s);
2958                 VLOG_WARN("unexpected flow from datapath %s", ds_cstr(&s));
2959                 ds_destroy(&s);
2960             }
2961
2962             COVERAGE_INC(facet_unexpected);
2963             /* There's a flow in the datapath that we know nothing about, or a
2964              * flow that shouldn't be installed but was anyway.  Delete it. */
2965             dpif_flow_del(p->dpif, key, key_len, NULL);
2966         }
2967     }
2968     dpif_flow_dump_done(&dump);
2969 }
2970
2971 /* Calculates and returns the number of milliseconds of idle time after which
2972  * subfacets should expire from the datapath.  When a subfacet expires, we fold
2973  * its statistics into its facet, and when a facet's last subfacet expires, we
2974  * fold its statistic into its rule. */
2975 static int
2976 subfacet_max_idle(const struct ofproto_dpif *ofproto)
2977 {
2978     /*
2979      * Idle time histogram.
2980      *
2981      * Most of the time a switch has a relatively small number of subfacets.
2982      * When this is the case we might as well keep statistics for all of them
2983      * in userspace and to cache them in the kernel datapath for performance as
2984      * well.
2985      *
2986      * As the number of subfacets increases, the memory required to maintain
2987      * statistics about them in userspace and in the kernel becomes
2988      * significant.  However, with a large number of subfacets it is likely
2989      * that only a few of them are "heavy hitters" that consume a large amount
2990      * of bandwidth.  At this point, only heavy hitters are worth caching in
2991      * the kernel and maintaining in userspaces; other subfacets we can
2992      * discard.
2993      *
2994      * The technique used to compute the idle time is to build a histogram with
2995      * N_BUCKETS buckets whose width is BUCKET_WIDTH msecs each.  Each subfacet
2996      * that is installed in the kernel gets dropped in the appropriate bucket.
2997      * After the histogram has been built, we compute the cutoff so that only
2998      * the most-recently-used 1% of subfacets (but at least
2999      * ofproto->up.flow_eviction_threshold flows) are kept cached.  At least
3000      * the most-recently-used bucket of subfacets is kept, so actually an
3001      * arbitrary number of subfacets can be kept in any given expiration run
3002      * (though the next run will delete most of those unless they receive
3003      * additional data).
3004      *
3005      * This requires a second pass through the subfacets, in addition to the
3006      * pass made by update_stats(), because the former function never looks at
3007      * uninstallable subfacets.
3008      */
3009     enum { BUCKET_WIDTH = ROUND_UP(100, TIME_UPDATE_INTERVAL) };
3010     enum { N_BUCKETS = 5000 / BUCKET_WIDTH };
3011     int buckets[N_BUCKETS] = { 0 };
3012     int total, subtotal, bucket;
3013     struct subfacet *subfacet;
3014     long long int now;
3015     int i;
3016
3017     total = hmap_count(&ofproto->subfacets);
3018     if (total <= ofproto->up.flow_eviction_threshold) {
3019         return N_BUCKETS * BUCKET_WIDTH;
3020     }
3021
3022     /* Build histogram. */
3023     now = time_msec();
3024     HMAP_FOR_EACH (subfacet, hmap_node, &ofproto->subfacets) {
3025         long long int idle = now - subfacet->used;
3026         int bucket = (idle <= 0 ? 0
3027                       : idle >= BUCKET_WIDTH * N_BUCKETS ? N_BUCKETS - 1
3028                       : (unsigned int) idle / BUCKET_WIDTH);
3029         buckets[bucket]++;
3030     }
3031
3032     /* Find the first bucket whose flows should be expired. */
3033     subtotal = bucket = 0;
3034     do {
3035         subtotal += buckets[bucket++];
3036     } while (bucket < N_BUCKETS &&
3037              subtotal < MAX(ofproto->up.flow_eviction_threshold, total / 100));
3038
3039     if (VLOG_IS_DBG_ENABLED()) {
3040         struct ds s;
3041
3042         ds_init(&s);
3043         ds_put_cstr(&s, "keep");
3044         for (i = 0; i < N_BUCKETS; i++) {
3045             if (i == bucket) {
3046                 ds_put_cstr(&s, ", drop");
3047             }
3048             if (buckets[i]) {
3049                 ds_put_format(&s, " %d:%d", i * BUCKET_WIDTH, buckets[i]);
3050             }
3051         }
3052         VLOG_INFO("%s: %s (msec:count)", ofproto->up.name, ds_cstr(&s));
3053         ds_destroy(&s);
3054     }
3055
3056     return bucket * BUCKET_WIDTH;
3057 }
3058
3059 static void
3060 expire_subfacets(struct ofproto_dpif *ofproto, int dp_max_idle)
3061 {
3062     long long int cutoff = time_msec() - dp_max_idle;
3063     struct subfacet *subfacet, *next_subfacet;
3064
3065     HMAP_FOR_EACH_SAFE (subfacet, next_subfacet, hmap_node,
3066                         &ofproto->subfacets) {
3067         if (subfacet->used < cutoff) {
3068             subfacet_destroy(subfacet);
3069         }
3070     }
3071 }
3072
3073 /* If 'rule' is an OpenFlow rule, that has expired according to OpenFlow rules,
3074  * then delete it entirely. */
3075 static void
3076 rule_expire(struct rule_dpif *rule)
3077 {
3078     struct facet *facet, *next_facet;
3079     long long int now;
3080     uint8_t reason;
3081
3082     /* Has 'rule' expired? */
3083     now = time_msec();
3084     if (rule->up.hard_timeout
3085         && now > rule->up.modified + rule->up.hard_timeout * 1000) {
3086         reason = OFPRR_HARD_TIMEOUT;
3087     } else if (rule->up.idle_timeout && list_is_empty(&rule->facets)
3088                && now > rule->used + rule->up.idle_timeout * 1000) {
3089         reason = OFPRR_IDLE_TIMEOUT;
3090     } else {
3091         return;
3092     }
3093
3094     COVERAGE_INC(ofproto_dpif_expired);
3095
3096     /* Update stats.  (This is a no-op if the rule expired due to an idle
3097      * timeout, because that only happens when the rule has no facets left.) */
3098     LIST_FOR_EACH_SAFE (facet, next_facet, list_node, &rule->facets) {
3099         facet_remove(facet);
3100     }
3101
3102     /* Get rid of the rule. */
3103     ofproto_rule_expire(&rule->up, reason);
3104 }
3105 \f
3106 /* Facets. */
3107
3108 /* Creates and returns a new facet owned by 'rule', given a 'flow'.
3109  *
3110  * The caller must already have determined that no facet with an identical
3111  * 'flow' exists in 'ofproto' and that 'flow' is the best match for 'rule' in
3112  * the ofproto's classifier table.
3113  *
3114  * The facet will initially have no subfacets.  The caller should create (at
3115  * least) one subfacet with subfacet_create(). */
3116 static struct facet *
3117 facet_create(struct rule_dpif *rule, const struct flow *flow)
3118 {
3119     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(rule->up.ofproto);
3120     struct facet *facet;
3121
3122     facet = xzalloc(sizeof *facet);
3123     facet->used = time_msec();
3124     hmap_insert(&ofproto->facets, &facet->hmap_node, flow_hash(flow, 0));
3125     list_push_back(&rule->facets, &facet->list_node);
3126     facet->rule = rule;
3127     facet->flow = *flow;
3128     list_init(&facet->subfacets);
3129     netflow_flow_init(&facet->nf_flow);
3130     netflow_flow_update_time(ofproto->netflow, &facet->nf_flow, facet->used);
3131
3132     return facet;
3133 }
3134
3135 static void
3136 facet_free(struct facet *facet)
3137 {
3138     free(facet);
3139 }
3140
3141 /* Executes, within 'ofproto', the 'n_actions' actions in 'actions' on
3142  * 'packet', which arrived on 'in_port'.
3143  *
3144  * Takes ownership of 'packet'. */
3145 static bool
3146 execute_odp_actions(struct ofproto_dpif *ofproto, const struct flow *flow,
3147                     const struct nlattr *odp_actions, size_t actions_len,
3148                     struct ofpbuf *packet)
3149 {
3150     struct odputil_keybuf keybuf;
3151     struct ofpbuf key;
3152     int error;
3153
3154     ofpbuf_use_stack(&key, &keybuf, sizeof keybuf);
3155     odp_flow_key_from_flow(&key, flow);
3156
3157     error = dpif_execute(ofproto->dpif, key.data, key.size,
3158                          odp_actions, actions_len, packet);
3159
3160     ofpbuf_delete(packet);
3161     return !error;
3162 }
3163
3164 /* Remove 'facet' from 'ofproto' and free up the associated memory:
3165  *
3166  *   - If 'facet' was installed in the datapath, uninstalls it and updates its
3167  *     rule's statistics, via subfacet_uninstall().
3168  *
3169  *   - Removes 'facet' from its rule and from ofproto->facets.
3170  */
3171 static void
3172 facet_remove(struct facet *facet)
3173 {
3174     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(facet->rule->up.ofproto);
3175     struct subfacet *subfacet, *next_subfacet;
3176
3177     assert(!list_is_empty(&facet->subfacets));
3178
3179     /* First uninstall all of the subfacets to get final statistics. */
3180     LIST_FOR_EACH (subfacet, list_node, &facet->subfacets) {
3181         subfacet_uninstall(subfacet);
3182     }
3183
3184     /* Flush the final stats to the rule.
3185      *
3186      * This might require us to have at least one subfacet around so that we
3187      * can use its actions for accounting in facet_account(), which is why we
3188      * have uninstalled but not yet destroyed the subfacets. */
3189     facet_flush_stats(facet);
3190
3191     /* Now we're really all done so destroy everything. */
3192     LIST_FOR_EACH_SAFE (subfacet, next_subfacet, list_node,
3193                         &facet->subfacets) {
3194         subfacet_destroy__(subfacet);
3195     }
3196     hmap_remove(&ofproto->facets, &facet->hmap_node);
3197     list_remove(&facet->list_node);
3198     facet_free(facet);
3199 }
3200
3201 static void
3202 facet_account(struct facet *facet)
3203 {
3204     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(facet->rule->up.ofproto);
3205     uint64_t n_bytes;
3206     struct subfacet *subfacet;
3207     const struct nlattr *a;
3208     unsigned int left;
3209     ovs_be16 vlan_tci;
3210
3211     if (facet->byte_count <= facet->accounted_bytes) {
3212         return;
3213     }
3214     n_bytes = facet->byte_count - facet->accounted_bytes;
3215     facet->accounted_bytes = facet->byte_count;
3216
3217     /* Feed information from the active flows back into the learning table to
3218      * ensure that table is always in sync with what is actually flowing
3219      * through the datapath. */
3220     if (facet->has_learn || facet->has_normal) {
3221         struct action_xlate_ctx ctx;
3222
3223         action_xlate_ctx_init(&ctx, ofproto, &facet->flow,
3224                               facet->flow.vlan_tci,
3225                               facet->rule->up.flow_cookie, NULL);
3226         ctx.may_learn = true;
3227         ofpbuf_delete(xlate_actions(&ctx, facet->rule->up.actions,
3228                                     facet->rule->up.n_actions));
3229     }
3230
3231     if (!facet->has_normal || !ofproto->has_bonded_bundles) {
3232         return;
3233     }
3234
3235     /* This loop feeds byte counters to bond_account() for rebalancing to use
3236      * as a basis.  We also need to track the actual VLAN on which the packet
3237      * is going to be sent to ensure that it matches the one passed to
3238      * bond_choose_output_slave().  (Otherwise, we will account to the wrong
3239      * hash bucket.)
3240      *
3241      * We use the actions from an arbitrary subfacet because they should all
3242      * be equally valid for our purpose. */
3243     subfacet = CONTAINER_OF(list_front(&facet->subfacets),
3244                             struct subfacet, list_node);
3245     vlan_tci = facet->flow.vlan_tci;
3246     NL_ATTR_FOR_EACH_UNSAFE (a, left,
3247                              subfacet->actions, subfacet->actions_len) {
3248         const struct ovs_action_push_vlan *vlan;
3249         struct ofport_dpif *port;
3250
3251         switch (nl_attr_type(a)) {
3252         case OVS_ACTION_ATTR_OUTPUT:
3253             port = get_odp_port(ofproto, nl_attr_get_u32(a));
3254             if (port && port->bundle && port->bundle->bond) {
3255                 bond_account(port->bundle->bond, &facet->flow,
3256                              vlan_tci_to_vid(vlan_tci), n_bytes);
3257             }
3258             break;
3259
3260         case OVS_ACTION_ATTR_POP_VLAN:
3261             vlan_tci = htons(0);
3262             break;
3263
3264         case OVS_ACTION_ATTR_PUSH_VLAN:
3265             vlan = nl_attr_get(a);
3266             vlan_tci = vlan->vlan_tci;
3267             break;
3268         }
3269     }
3270 }
3271
3272 /* Returns true if the only action for 'facet' is to send to the controller.
3273  * (We don't report NetFlow expiration messages for such facets because they
3274  * are just part of the control logic for the network, not real traffic). */
3275 static bool
3276 facet_is_controller_flow(struct facet *facet)
3277 {
3278     return (facet
3279             && facet->rule->up.n_actions == 1
3280             && action_outputs_to_port(&facet->rule->up.actions[0],
3281                                       htons(OFPP_CONTROLLER)));
3282 }
3283
3284 /* Folds all of 'facet''s statistics into its rule.  Also updates the
3285  * accounting ofhook and emits a NetFlow expiration if appropriate.  All of
3286  * 'facet''s statistics in the datapath should have been zeroed and folded into
3287  * its packet and byte counts before this function is called. */
3288 static void
3289 facet_flush_stats(struct facet *facet)
3290 {
3291     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(facet->rule->up.ofproto);
3292     struct subfacet *subfacet;
3293
3294     LIST_FOR_EACH (subfacet, list_node, &facet->subfacets) {
3295         assert(!subfacet->dp_byte_count);
3296         assert(!subfacet->dp_packet_count);
3297     }
3298
3299     facet_push_stats(facet);
3300     facet_account(facet);
3301
3302     if (ofproto->netflow && !facet_is_controller_flow(facet)) {
3303         struct ofexpired expired;
3304         expired.flow = facet->flow;
3305         expired.packet_count = facet->packet_count;
3306         expired.byte_count = facet->byte_count;
3307         expired.used = facet->used;
3308         netflow_expire(ofproto->netflow, &facet->nf_flow, &expired);
3309     }
3310
3311     facet->rule->packet_count += facet->packet_count;
3312     facet->rule->byte_count += facet->byte_count;
3313
3314     /* Reset counters to prevent double counting if 'facet' ever gets
3315      * reinstalled. */
3316     facet_reset_counters(facet);
3317
3318     netflow_flow_clear(&facet->nf_flow);
3319 }
3320
3321 /* Searches 'ofproto''s table of facets for one exactly equal to 'flow'.
3322  * Returns it if found, otherwise a null pointer.
3323  *
3324  * The returned facet might need revalidation; use facet_lookup_valid()
3325  * instead if that is important. */
3326 static struct facet *
3327 facet_find(struct ofproto_dpif *ofproto, const struct flow *flow)
3328 {
3329     struct facet *facet;
3330
3331     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (facet, hmap_node, flow_hash(flow, 0),
3332                              &ofproto->facets) {
3333         if (flow_equal(flow, &facet->flow)) {
3334             return facet;
3335         }
3336     }
3337
3338     return NULL;
3339 }
3340
3341 /* Searches 'ofproto''s table of facets for one exactly equal to 'flow'.
3342  * Returns it if found, otherwise a null pointer.
3343  *
3344  * The returned facet is guaranteed to be valid. */
3345 static struct facet *
3346 facet_lookup_valid(struct ofproto_dpif *ofproto, const struct flow *flow)
3347 {
3348     struct facet *facet = facet_find(ofproto, flow);
3349
3350     /* The facet we found might not be valid, since we could be in need of
3351      * revalidation.  If it is not valid, don't return it. */
3352     if (facet
3353         && (ofproto->need_revalidate
3354             || tag_set_intersects(&ofproto->revalidate_set, facet->tags))
3355         && !facet_revalidate(facet)) {
3356         COVERAGE_INC(facet_invalidated);
3357         return NULL;
3358     }
3359
3360     return facet;
3361 }
3362
3363 static bool
3364 facet_check_consistency(struct facet *facet)
3365 {
3366     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 15);
3367
3368     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(facet->rule->up.ofproto);
3369
3370     struct rule_dpif *rule;
3371     struct subfacet *subfacet;
3372     bool ok;
3373
3374     /* Check the rule for consistency. */
3375     rule = rule_dpif_lookup(ofproto, &facet->flow, 0);
3376     if (!rule) {
3377         if (!VLOG_DROP_WARN(&rl)) {
3378             char *s = flow_to_string(&facet->flow);
3379             VLOG_WARN("%s: facet should not exist", s);
3380             free(s);
3381         }
3382         return false;
3383     } else if (rule != facet->rule) {
3384         struct ds s;
3385
3386         ds_init(&s);
3387         flow_format(&s, &facet->flow);
3388         ds_put_format(&s, ": facet associated with wrong rule (was "
3389                       "table=%"PRIu8",", facet->rule->up.table_id);
3390         cls_rule_format(&facet->rule->up.cr, &s);
3391         ds_put_format(&s, ") (should have been table=%"PRIu8",",
3392                       rule->up.table_id);
3393         cls_rule_format(&rule->up.cr, &s);
3394         ds_put_char(&s, ')');
3395
3396         VLOG_WARN("%s", ds_cstr(&s));
3397         ds_destroy(&s);
3398
3399         ok = false;
3400     } else {
3401         ok = true;
3402     }
3403
3404     /* Check the datapath actions for consistency. */
3405     LIST_FOR_EACH (subfacet, list_node, &facet->subfacets) {
3406         struct action_xlate_ctx ctx;
3407         struct ofpbuf *odp_actions;
3408         bool actions_changed;
3409         bool should_install;
3410
3411         action_xlate_ctx_init(&ctx, ofproto, &facet->flow,
3412                               subfacet->initial_tci, rule->up.flow_cookie,
3413                               NULL);
3414         odp_actions = xlate_actions(&ctx, rule->up.actions,
3415                                     rule->up.n_actions);
3416
3417         should_install = (ctx.may_set_up_flow
3418                           && subfacet->key_fitness != ODP_FIT_TOO_LITTLE);
3419         if (!should_install && !subfacet->installed) {
3420             /* The actions for uninstallable flows may vary from one packet to
3421              * the next, so don't compare the actions. */
3422             goto next;
3423         }
3424
3425         actions_changed = (subfacet->actions_len != odp_actions->size
3426                            || memcmp(subfacet->actions, odp_actions->data,
3427                                      subfacet->actions_len));
3428         if (should_install != subfacet->installed || actions_changed) {
3429             struct odputil_keybuf keybuf;
3430             struct ofpbuf key;
3431             struct ds s;
3432
3433             ok = false;
3434
3435             ds_init(&s);
3436             subfacet_get_key(subfacet, &keybuf, &key);
3437             odp_flow_key_format(key.data, key.size, &s);
3438
3439             ds_put_cstr(&s, ": inconsistency in subfacet");
3440             if (should_install != subfacet->installed) {
3441                 enum odp_key_fitness fitness = subfacet->key_fitness;
3442
3443                 ds_put_format(&s, " (should%s have been installed)",
3444                               should_install ? "" : " not");
3445                 ds_put_format(&s, " (may_set_up_flow=%s, fitness=%s)",
3446                               ctx.may_set_up_flow ? "true" : "false",
3447                               odp_key_fitness_to_string(fitness));
3448             }
3449             if (actions_changed) {
3450                 ds_put_cstr(&s, " (actions were: ");
3451                 format_odp_actions(&s, subfacet->actions,
3452                                    subfacet->actions_len);
3453                 ds_put_cstr(&s, ") (correct actions: ");
3454                 format_odp_actions(&s, odp_actions->data,
3455                                    odp_actions->size);
3456                 ds_put_char(&s, ')');
3457             } else {
3458                 ds_put_cstr(&s, " (actions: ");
3459                 format_odp_actions(&s, subfacet->actions,
3460                                    subfacet->actions_len);
3461                 ds_put_char(&s, ')');
3462             }
3463             VLOG_WARN("%s", ds_cstr(&s));
3464             ds_destroy(&s);
3465         }
3466
3467     next:
3468         ofpbuf_delete(odp_actions);
3469     }
3470
3471     return ok;
3472 }
3473
3474 /* Re-searches the classifier for 'facet':
3475  *
3476  *   - If the rule found is different from 'facet''s current rule, moves
3477  *     'facet' to the new rule and recompiles its actions.
3478  *
3479  *   - If the rule found is the same as 'facet''s current rule, leaves 'facet'
3480  *     where it is and recompiles its actions anyway.
3481  *
3482  *   - If there is none, destroys 'facet'.
3483  *
3484  * Returns true if 'facet' still exists, false if it has been destroyed. */
3485 static bool
3486 facet_revalidate(struct facet *facet)
3487 {
3488     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(facet->rule->up.ofproto);
3489     struct actions {
3490         struct nlattr *odp_actions;
3491         size_t actions_len;
3492     };
3493     struct actions *new_actions;
3494
3495     struct action_xlate_ctx ctx;
3496     struct rule_dpif *new_rule;
3497     struct subfacet *subfacet;
3498     bool actions_changed;
3499     int i;
3500
3501     COVERAGE_INC(facet_revalidate);
3502
3503     /* Determine the new rule. */
3504     new_rule = rule_dpif_lookup(ofproto, &facet->flow, 0);
3505     if (!new_rule) {
3506         /* No new rule, so delete the facet. */
3507         facet_remove(facet);
3508         return false;
3509     }
3510
3511     /* Calculate new datapath actions.
3512      *
3513      * We do not modify any 'facet' state yet, because we might need to, e.g.,
3514      * emit a NetFlow expiration and, if so, we need to have the old state
3515      * around to properly compose it. */
3516
3517     /* If the datapath actions changed or the installability changed,
3518      * then we need to talk to the datapath. */
3519     i = 0;
3520     new_actions = NULL;
3521     memset(&ctx, 0, sizeof ctx);
3522     LIST_FOR_EACH (subfacet, list_node, &facet->subfacets) {
3523         struct ofpbuf *odp_actions;
3524         bool should_install;
3525
3526         action_xlate_ctx_init(&ctx, ofproto, &facet->flow,
3527                               subfacet->initial_tci, new_rule->up.flow_cookie,
3528                               NULL);
3529         odp_actions = xlate_actions(&ctx, new_rule->up.actions,
3530                                     new_rule->up.n_actions);
3531         actions_changed = (subfacet->actions_len != odp_actions->size
3532                            || memcmp(subfacet->actions, odp_actions->data,
3533                                      subfacet->actions_len));
3534
3535         should_install = (ctx.may_set_up_flow
3536                           && subfacet->key_fitness != ODP_FIT_TOO_LITTLE);
3537         if (actions_changed || should_install != subfacet->installed) {
3538             if (should_install) {
3539                 struct dpif_flow_stats stats;
3540
3541                 subfacet_install(subfacet,
3542                                  odp_actions->data, odp_actions->size, &stats);
3543                 subfacet_update_stats(subfacet, &stats);
3544             } else {
3545                 subfacet_uninstall(subfacet);
3546             }
3547
3548             if (!new_actions) {
3549                 new_actions = xcalloc(list_size(&facet->subfacets),
3550                                       sizeof *new_actions);
3551             }
3552             new_actions[i].odp_actions = xmemdup(odp_actions->data,
3553                                                  odp_actions->size);
3554             new_actions[i].actions_len = odp_actions->size;
3555         }
3556
3557         ofpbuf_delete(odp_actions);
3558         i++;
3559     }
3560     if (new_actions) {
3561         facet_flush_stats(facet);
3562     }
3563
3564     /* Update 'facet' now that we've taken care of all the old state. */
3565     facet->tags = ctx.tags;
3566     facet->nf_flow.output_iface = ctx.nf_output_iface;
3567     facet->may_install = ctx.may_set_up_flow;
3568     facet->has_learn = ctx.has_learn;
3569     facet->has_normal = ctx.has_normal;
3570     facet->mirrors = ctx.mirrors;
3571     if (new_actions) {
3572         i = 0;
3573         LIST_FOR_EACH (subfacet, list_node, &facet->subfacets) {
3574             if (new_actions[i].odp_actions) {
3575                 free(subfacet->actions);
3576                 subfacet->actions = new_actions[i].odp_actions;
3577                 subfacet->actions_len = new_actions[i].actions_len;
3578             }
3579             i++;
3580         }
3581         free(new_actions);
3582     }
3583     if (facet->rule != new_rule) {
3584         COVERAGE_INC(facet_changed_rule);
3585         list_remove(&facet->list_node);
3586         list_push_back(&new_rule->facets, &facet->list_node);
3587         facet->rule = new_rule;
3588         facet->used = new_rule->up.created;
3589         facet->prev_used = facet->used;
3590     }
3591
3592     return true;
3593 }
3594
3595 /* Updates 'facet''s used time.  Caller is responsible for calling
3596  * facet_push_stats() to update the flows which 'facet' resubmits into. */
3597 static void
3598 facet_update_time(struct facet *facet, long long int used)
3599 {
3600     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(facet->rule->up.ofproto);
3601     if (used > facet->used) {
3602         facet->used = used;
3603         if (used > facet->rule->used) {
3604             facet->rule->used = used;
3605         }
3606         netflow_flow_update_time(ofproto->netflow, &facet->nf_flow, used);
3607     }
3608 }
3609
3610 static void
3611 facet_reset_counters(struct facet *facet)
3612 {
3613     facet->packet_count = 0;
3614     facet->byte_count = 0;
3615     facet->prev_packet_count = 0;
3616     facet->prev_byte_count = 0;
3617     facet->accounted_bytes = 0;
3618 }
3619
3620 static void
3621 facet_push_stats(struct facet *facet)
3622 {
3623     uint64_t new_packets, new_bytes;
3624
3625     assert(facet->packet_count >= facet->prev_packet_count);
3626     assert(facet->byte_count >= facet->prev_byte_count);
3627     assert(facet->used >= facet->prev_used);
3628
3629     new_packets = facet->packet_count - facet->prev_packet_count;
3630     new_bytes = facet->byte_count - facet->prev_byte_count;
3631
3632     if (new_packets || new_bytes || facet->used > facet->prev_used) {
3633         facet->prev_packet_count = facet->packet_count;
3634         facet->prev_byte_count = facet->byte_count;
3635         facet->prev_used = facet->used;
3636
3637         flow_push_stats(facet->rule, &facet->flow,
3638                         new_packets, new_bytes, facet->used);
3639
3640         update_mirror_stats(ofproto_dpif_cast(facet->rule->up.ofproto),
3641                             facet->mirrors, new_packets, new_bytes);
3642     }
3643 }
3644
3645 struct ofproto_push {
3646     struct action_xlate_ctx ctx;
3647     uint64_t packets;
3648     uint64_t bytes;
3649     long long int used;
3650 };
3651
3652 static void
3653 push_resubmit(struct action_xlate_ctx *ctx, struct rule_dpif *rule)
3654 {
3655     struct ofproto_push *push = CONTAINER_OF(ctx, struct ofproto_push, ctx);
3656
3657     if (rule) {
3658         rule->packet_count += push->packets;
3659         rule->byte_count += push->bytes;
3660         rule->used = MAX(push->used, rule->used);
3661     }
3662 }
3663
3664 /* Pushes flow statistics to the rules which 'flow' resubmits into given
3665  * 'rule''s actions and mirrors. */
3666 static void
3667 flow_push_stats(const struct rule_dpif *rule,
3668                 const struct flow *flow, uint64_t packets, uint64_t bytes,
3669                 long long int used)
3670 {
3671     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(rule->up.ofproto);
3672     struct ofproto_push push;
3673
3674     push.packets = packets;
3675     push.bytes = bytes;
3676     push.used = used;
3677
3678     action_xlate_ctx_init(&push.ctx, ofproto, flow, flow->vlan_tci,
3679                           rule->up.flow_cookie, NULL);
3680     push.ctx.resubmit_hook = push_resubmit;
3681     ofpbuf_delete(xlate_actions(&push.ctx,
3682                                 rule->up.actions, rule->up.n_actions));
3683 }
3684 \f
3685 /* Subfacets. */
3686
3687 static struct subfacet *
3688 subfacet_find__(struct ofproto_dpif *ofproto,
3689                 const struct nlattr *key, size_t key_len, uint32_t key_hash,
3690                 const struct flow *flow)
3691 {
3692     struct subfacet *subfacet;
3693
3694     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (subfacet, hmap_node, key_hash,
3695                              &ofproto->subfacets) {
3696         if (subfacet->key
3697             ? (subfacet->key_len == key_len
3698                && !memcmp(key, subfacet->key, key_len))
3699             : flow_equal(flow, &subfacet->facet->flow)) {
3700             return subfacet;
3701         }
3702     }
3703
3704     return NULL;
3705 }
3706
3707 /* Searches 'facet' (within 'ofproto') for a subfacet with the specified
3708  * 'key_fitness', 'key', and 'key_len'.  Returns the existing subfacet if
3709  * there is one, otherwise creates and returns a new subfacet.
3710  *
3711  * If the returned subfacet is new, then subfacet->actions will be NULL, in
3712  * which case the caller must populate the actions with
3713  * subfacet_make_actions(). */
3714 static struct subfacet *
3715 subfacet_create(struct facet *facet, enum odp_key_fitness key_fitness,
3716                 const struct nlattr *key, size_t key_len, ovs_be16 initial_tci)
3717 {
3718     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(facet->rule->up.ofproto);
3719     uint32_t key_hash = odp_flow_key_hash(key, key_len);
3720     struct subfacet *subfacet;
3721
3722     subfacet = subfacet_find__(ofproto, key, key_len, key_hash, &facet->flow);
3723     if (subfacet) {
3724         if (subfacet->facet == facet) {
3725             return subfacet;
3726         }
3727
3728         /* This shouldn't happen. */
3729         VLOG_ERR_RL(&rl, "subfacet with wrong facet");
3730         subfacet_destroy(subfacet);
3731     }
3732
3733     subfacet = xzalloc(sizeof *subfacet);
3734     hmap_insert(&ofproto->subfacets, &subfacet->hmap_node, key_hash);
3735     list_push_back(&facet->subfacets, &subfacet->list_node);
3736     subfacet->facet = facet;
3737     subfacet->used = time_msec();
3738     subfacet->key_fitness = key_fitness;
3739     if (key_fitness != ODP_FIT_PERFECT) {
3740         subfacet->key = xmemdup(key, key_len);
3741         subfacet->key_len = key_len;
3742     }
3743     subfacet->installed = false;
3744     subfacet->initial_tci = initial_tci;
3745
3746     return subfacet;
3747 }
3748
3749 /* Searches 'ofproto' for a subfacet with the given 'key', 'key_len', and
3750  * 'flow'.  Returns the subfacet if one exists, otherwise NULL. */
3751 static struct subfacet *
3752 subfacet_find(struct ofproto_dpif *ofproto,
3753               const struct nlattr *key, size_t key_len)
3754 {
3755     uint32_t key_hash = odp_flow_key_hash(key, key_len);
3756     enum odp_key_fitness fitness;
3757     struct flow flow;
3758
3759     fitness = odp_flow_key_to_flow(key, key_len, &flow);
3760     if (fitness == ODP_FIT_ERROR) {
3761         return NULL;
3762     }
3763
3764     return subfacet_find__(ofproto, key, key_len, key_hash, &flow);
3765 }
3766
3767 /* Uninstalls 'subfacet' from the datapath, if it is installed, removes it from
3768  * its facet within 'ofproto', and frees it. */
3769 static void
3770 subfacet_destroy__(struct subfacet *subfacet)
3771 {
3772     struct facet *facet = subfacet->facet;
3773     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(facet->rule->up.ofproto);
3774
3775     subfacet_uninstall(subfacet);
3776     hmap_remove(&ofproto->subfacets, &subfacet->hmap_node);
3777     list_remove(&subfacet->list_node);
3778     free(subfacet->key);
3779     free(subfacet->actions);
3780     free(subfacet);
3781 }
3782
3783 /* Destroys 'subfacet', as with subfacet_destroy__(), and then if this was the
3784  * last remaining subfacet in its facet destroys the facet too. */
3785 static void
3786 subfacet_destroy(struct subfacet *subfacet)
3787 {
3788     struct facet *facet = subfacet->facet;
3789
3790     if (list_is_singleton(&facet->subfacets)) {
3791         /* facet_remove() needs at least one subfacet (it will remove it). */
3792         facet_remove(facet);
3793     } else {
3794         subfacet_destroy__(subfacet);
3795     }
3796 }
3797
3798 /* Initializes 'key' with the sequence of OVS_KEY_ATTR_* Netlink attributes
3799  * that can be used to refer to 'subfacet'.  The caller must provide 'keybuf'
3800  * for use as temporary storage. */
3801 static void
3802 subfacet_get_key(struct subfacet *subfacet, struct odputil_keybuf *keybuf,
3803                  struct ofpbuf *key)
3804 {
3805     if (!subfacet->key) {
3806         ofpbuf_use_stack(key, keybuf, sizeof *keybuf);
3807         odp_flow_key_from_flow(key, &subfacet->facet->flow);
3808     } else {
3809         ofpbuf_use_const(key, subfacet->key, subfacet->key_len);
3810     }
3811 }
3812
3813 /* Composes the datapath actions for 'subfacet' based on its rule's actions. */
3814 static void
3815 subfacet_make_actions(struct subfacet *subfacet, const struct ofpbuf *packet)
3816 {
3817     struct facet *facet = subfacet->facet;
3818     const struct rule_dpif *rule = facet->rule;
3819     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(rule->up.ofproto);
3820     struct ofpbuf *odp_actions;
3821     struct action_xlate_ctx ctx;
3822
3823     action_xlate_ctx_init(&ctx, ofproto, &facet->flow, subfacet->initial_tci,
3824                           rule->up.flow_cookie, packet);
3825     odp_actions = xlate_actions(&ctx, rule->up.actions, rule->up.n_actions);
3826     facet->tags = ctx.tags;
3827     facet->may_install = ctx.may_set_up_flow;
3828     facet->has_learn = ctx.has_learn;
3829     facet->has_normal = ctx.has_normal;
3830     facet->nf_flow.output_iface = ctx.nf_output_iface;
3831     facet->mirrors = ctx.mirrors;
3832
3833     if (subfacet->actions_len != odp_actions->size
3834         || memcmp(subfacet->actions, odp_actions->data, odp_actions->size)) {
3835         free(subfacet->actions);
3836         subfacet->actions_len = odp_actions->size;
3837         subfacet->actions = xmemdup(odp_actions->data, odp_actions->size);
3838     }
3839
3840     ofpbuf_delete(odp_actions);
3841 }
3842
3843 /* Updates 'subfacet''s datapath flow, setting its actions to 'actions_len'
3844  * bytes of actions in 'actions'.  If 'stats' is non-null, statistics counters
3845  * in the datapath will be zeroed and 'stats' will be updated with traffic new
3846  * since 'subfacet' was last updated.
3847  *
3848  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
3849 static int
3850 subfacet_install(struct subfacet *subfacet,
3851                  const struct nlattr *actions, size_t actions_len,
3852                  struct dpif_flow_stats *stats)
3853 {
3854     struct facet *facet = subfacet->facet;
3855     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(facet->rule->up.ofproto);
3856     struct odputil_keybuf keybuf;
3857     enum dpif_flow_put_flags flags;
3858     struct ofpbuf key;
3859     int ret;
3860
3861     flags = DPIF_FP_CREATE | DPIF_FP_MODIFY;
3862     if (stats) {
3863         flags |= DPIF_FP_ZERO_STATS;
3864     }
3865
3866     subfacet_get_key(subfacet, &keybuf, &key);
3867     ret = dpif_flow_put(ofproto->dpif, flags, key.data, key.size,
3868                         actions, actions_len, stats);
3869
3870     if (stats) {
3871         subfacet_reset_dp_stats(subfacet, stats);
3872     }
3873
3874     return ret;
3875 }
3876
3877 /* If 'subfacet' is installed in the datapath, uninstalls it. */
3878 static void
3879 subfacet_uninstall(struct subfacet *subfacet)
3880 {
3881     if (subfacet->installed) {
3882         struct rule_dpif *rule = subfacet->facet->rule;
3883         struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(rule->up.ofproto);
3884         struct odputil_keybuf keybuf;
3885         struct dpif_flow_stats stats;
3886         struct ofpbuf key;
3887         int error;
3888
3889         subfacet_get_key(subfacet, &keybuf, &key);
3890         error = dpif_flow_del(ofproto->dpif, key.data, key.size, &stats);
3891         subfacet_reset_dp_stats(subfacet, &stats);
3892         if (!error) {
3893             subfacet_update_stats(subfacet, &stats);
3894         }
3895         subfacet->installed = false;
3896     } else {
3897         assert(subfacet->dp_packet_count == 0);
3898         assert(subfacet->dp_byte_count == 0);
3899     }
3900 }
3901
3902 /* Resets 'subfacet''s datapath statistics counters.  This should be called
3903  * when 'subfacet''s statistics are cleared in the datapath.  If 'stats' is
3904  * non-null, it should contain the statistics returned by dpif when 'subfacet'
3905  * was reset in the datapath.  'stats' will be modified to include only
3906  * statistics new since 'subfacet' was last updated. */
3907 static void
3908 subfacet_reset_dp_stats(struct subfacet *subfacet,
3909                         struct dpif_flow_stats *stats)
3910 {
3911     if (stats
3912         && subfacet->dp_packet_count <= stats->n_packets
3913         && subfacet->dp_byte_count <= stats->n_bytes) {
3914         stats->n_packets -= subfacet->dp_packet_count;
3915         stats->n_bytes -= subfacet->dp_byte_count;
3916     }
3917
3918     subfacet->dp_packet_count = 0;
3919     subfacet->dp_byte_count = 0;
3920 }
3921
3922 /* Updates 'subfacet''s used time.  The caller is responsible for calling
3923  * facet_push_stats() to update the flows which 'subfacet' resubmits into. */
3924 static void
3925 subfacet_update_time(struct subfacet *subfacet, long long int used)
3926 {
3927     if (used > subfacet->used) {
3928         subfacet->used = used;
3929         facet_update_time(subfacet->facet, used);
3930     }
3931 }
3932
3933 /* Folds the statistics from 'stats' into the counters in 'subfacet'.
3934  *
3935  * Because of the meaning of a subfacet's counters, it only makes sense to do
3936  * this if 'stats' are not tracked in the datapath, that is, if 'stats'
3937  * represents a packet that was sent by hand or if it represents statistics
3938  * that have been cleared out of the datapath. */
3939 static void
3940 subfacet_update_stats(struct subfacet *subfacet,
3941                       const struct dpif_flow_stats *stats)
3942 {
3943     if (stats->n_packets || stats->used > subfacet->used) {
3944         struct facet *facet = subfacet->facet;
3945
3946         subfacet_update_time(subfacet, stats->used);
3947         facet->packet_count += stats->n_packets;
3948         facet->byte_count += stats->n_bytes;
3949         facet_push_stats(facet);
3950         netflow_flow_update_flags(&facet->nf_flow, stats->tcp_flags);
3951     }
3952 }
3953 \f
3954 /* Rules. */
3955
3956 static struct rule_dpif *
3957 rule_dpif_lookup(struct ofproto_dpif *ofproto, const struct flow *flow,
3958                  uint8_t table_id)
3959 {
3960     struct cls_rule *cls_rule;
3961     struct classifier *cls;
3962
3963     if (table_id >= N_TABLES) {
3964         return NULL;
3965     }
3966
3967     cls = &ofproto->up.tables[table_id];
3968     if (flow->nw_frag & FLOW_NW_FRAG_ANY
3969         && ofproto->up.frag_handling == OFPC_FRAG_NORMAL) {
3970         /* For OFPC_NORMAL frag_handling, we must pretend that transport ports
3971          * are unavailable. */
3972         struct flow ofpc_normal_flow = *flow;
3973         ofpc_normal_flow.tp_src = htons(0);
3974         ofpc_normal_flow.tp_dst = htons(0);
3975         cls_rule = classifier_lookup(cls, &ofpc_normal_flow);
3976     } else {
3977         cls_rule = classifier_lookup(cls, flow);
3978     }
3979     return rule_dpif_cast(rule_from_cls_rule(cls_rule));
3980 }
3981
3982 static void
3983 complete_operation(struct rule_dpif *rule)
3984 {
3985     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(rule->up.ofproto);
3986
3987     rule_invalidate(rule);
3988     if (clogged) {
3989         struct dpif_completion *c = xmalloc(sizeof *c);
3990         c->op = rule->up.pending;
3991         list_push_back(&ofproto->completions, &c->list_node);
3992     } else {
3993         ofoperation_complete(rule->up.pending, 0);
3994     }
3995 }
3996
3997 static struct rule *
3998 rule_alloc(void)
3999 {
4000     struct rule_dpif *rule = xmalloc(sizeof *rule);
4001     return &rule->up;
4002 }
4003
4004 static void
4005 rule_dealloc(struct rule *rule_)
4006 {
4007     struct rule_dpif *rule = rule_dpif_cast(rule_);
4008     free(rule);
4009 }
4010
4011 static enum ofperr
4012 rule_construct(struct rule *rule_)
4013 {
4014     struct rule_dpif *rule = rule_dpif_cast(rule_);
4015     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(rule->up.ofproto);
4016     struct rule_dpif *victim;
4017     uint8_t table_id;
4018     enum ofperr error;
4019
4020     error = validate_actions(rule->up.actions, rule->up.n_actions,
4021                              &rule->up.cr.flow, ofproto->max_ports);
4022     if (error) {
4023         return error;
4024     }
4025
4026     rule->used = rule->up.created;
4027     rule->packet_count = 0;
4028     rule->byte_count = 0;
4029
4030     victim = rule_dpif_cast(ofoperation_get_victim(rule->up.pending));
4031     if (victim && !list_is_empty(&victim->facets)) {
4032         struct facet *facet;
4033
4034         rule->facets = victim->facets;
4035         list_moved(&rule->facets);
4036         LIST_FOR_EACH (facet, list_node, &rule->facets) {
4037             /* XXX: We're only clearing our local counters here.  It's possible
4038              * that quite a few packets are unaccounted for in the datapath
4039              * statistics.  These will be accounted to the new rule instead of
4040              * cleared as required.  This could be fixed by clearing out the
4041              * datapath statistics for this facet, but currently it doesn't
4042              * seem worth it. */
4043             facet_reset_counters(facet);
4044             facet->rule = rule;
4045         }
4046     } else {
4047         /* Must avoid list_moved() in this case. */
4048         list_init(&rule->facets);
4049     }
4050
4051     table_id = rule->up.table_id;
4052     rule->tag = (victim ? victim->tag
4053                  : table_id == 0 ? 0
4054                  : rule_calculate_tag(&rule->up.cr.flow, &rule->up.cr.wc,
4055                                       ofproto->tables[table_id].basis));
4056
4057     complete_operation(rule);
4058     return 0;
4059 }
4060
4061 static void
4062 rule_destruct(struct rule *rule_)
4063 {
4064     struct rule_dpif *rule = rule_dpif_cast(rule_);
4065     struct facet *facet, *next_facet;
4066
4067     LIST_FOR_EACH_SAFE (facet, next_facet, list_node, &rule->facets) {
4068         facet_revalidate(facet);
4069     }
4070
4071     complete_operation(rule);
4072 }
4073
4074 static void
4075 rule_get_stats(struct rule *rule_, uint64_t *packets, uint64_t *bytes)
4076 {
4077     struct rule_dpif *rule = rule_dpif_cast(rule_);
4078     struct facet *facet;
4079
4080     /* Start from historical data for 'rule' itself that are no longer tracked
4081      * in facets.  This counts, for example, facets that have expired. */
4082     *packets = rule->packet_count;
4083     *bytes = rule->byte_count;
4084
4085     /* Add any statistics that are tracked by facets.  This includes
4086      * statistical data recently updated by ofproto_update_stats() as well as
4087      * stats for packets that were executed "by hand" via dpif_execute(). */
4088     LIST_FOR_EACH (facet, list_node, &rule->facets) {
4089         *packets += facet->packet_count;
4090         *bytes += facet->byte_count;
4091     }
4092 }
4093
4094 static enum ofperr
4095 rule_execute(struct rule *rule_, const struct flow *flow,
4096              struct ofpbuf *packet)
4097 {
4098     struct rule_dpif *rule = rule_dpif_cast(rule_);
4099     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(rule->up.ofproto);
4100     struct action_xlate_ctx ctx;
4101     struct ofpbuf *odp_actions;
4102     size_t size;
4103
4104     action_xlate_ctx_init(&ctx, ofproto, flow, flow->vlan_tci,
4105                           rule->up.flow_cookie, packet);
4106     odp_actions = xlate_actions(&ctx, rule->up.actions, rule->up.n_actions);
4107     size = packet->size;
4108     if (execute_odp_actions(ofproto, flow, odp_actions->data,
4109                             odp_actions->size, packet)) {
4110         rule->used = time_msec();
4111         rule->packet_count++;
4112         rule->byte_count += size;
4113         flow_push_stats(rule, flow, 1, size, rule->used);
4114     }
4115     ofpbuf_delete(odp_actions);
4116
4117     return 0;
4118 }
4119
4120 static void
4121 rule_modify_actions(struct rule *rule_)
4122 {
4123     struct rule_dpif *rule = rule_dpif_cast(rule_);
4124     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(rule->up.ofproto);
4125     enum ofperr error;
4126
4127     error = validate_actions(rule->up.actions, rule->up.n_actions,
4128                              &rule->up.cr.flow, ofproto->max_ports);
4129     if (error) {
4130         ofoperation_complete(rule->up.pending, error);
4131         return;
4132     }
4133
4134     complete_operation(rule);
4135 }
4136 \f
4137 /* Sends 'packet' out 'ofport'.
4138  * May modify 'packet'.
4139  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
4140 static int
4141 send_packet(const struct ofport_dpif *ofport, struct ofpbuf *packet)
4142 {
4143     const struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofport->up.ofproto);
4144     struct ofpbuf key, odp_actions;
4145     struct odputil_keybuf keybuf;
4146     uint16_t odp_port;
4147     struct flow flow;
4148     int error;
4149
4150     flow_extract((struct ofpbuf *) packet, 0, 0, 0, &flow);
4151     odp_port = vsp_realdev_to_vlandev(ofproto, ofport->odp_port,
4152                                       flow.vlan_tci);
4153     if (odp_port != ofport->odp_port) {
4154         eth_pop_vlan(packet);
4155         flow.vlan_tci = htons(0);
4156     }
4157
4158     ofpbuf_use_stack(&key, &keybuf, sizeof keybuf);
4159     odp_flow_key_from_flow(&key, &flow);
4160
4161     ofpbuf_init(&odp_actions, 32);
4162     compose_sflow_action(ofproto, &odp_actions, &flow, odp_port);
4163
4164     nl_msg_put_u32(&odp_actions, OVS_ACTION_ATTR_OUTPUT, odp_port);
4165     error = dpif_execute(ofproto->dpif,
4166                          key.data, key.size,
4167                          odp_actions.data, odp_actions.size,
4168                          packet);
4169     ofpbuf_uninit(&odp_actions);
4170
4171     if (error) {
4172         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: failed to send packet on port %"PRIu32" (%s)",
4173                      ofproto->up.name, odp_port, strerror(error));
4174     }
4175     ofproto_update_local_port_stats(ofport->up.ofproto, packet->size, 0);
4176     return error;
4177 }
4178 \f
4179 /* OpenFlow to datapath action translation. */
4180
4181 static void do_xlate_actions(const union ofp_action *in, size_t n_in,
4182                              struct action_xlate_ctx *ctx);
4183 static void xlate_normal(struct action_xlate_ctx *);
4184
4185 static size_t
4186 put_userspace_action(const struct ofproto_dpif *ofproto,
4187                      struct ofpbuf *odp_actions,
4188                      const struct flow *flow,
4189                      const struct user_action_cookie *cookie)
4190 {
4191     uint32_t pid;
4192
4193     pid = dpif_port_get_pid(ofproto->dpif,
4194                             ofp_port_to_odp_port(flow->in_port));
4195
4196     return odp_put_userspace_action(pid, cookie, odp_actions);
4197 }
4198
4199 /* Compose SAMPLE action for sFlow. */
4200 static size_t
4201 compose_sflow_action(const struct ofproto_dpif *ofproto,
4202                      struct ofpbuf *odp_actions,
4203                      const struct flow *flow,
4204                      uint32_t odp_port)
4205 {
4206     uint32_t port_ifindex;
4207     uint32_t probability;
4208     struct user_action_cookie cookie;
4209     size_t sample_offset, actions_offset;
4210     int cookie_offset, n_output;
4211
4212     if (!ofproto->sflow || flow->in_port == OFPP_NONE) {
4213         return 0;
4214     }
4215
4216     if (odp_port == OVSP_NONE) {
4217         port_ifindex = 0;
4218         n_output = 0;
4219     } else {
4220         port_ifindex = dpif_sflow_odp_port_to_ifindex(ofproto->sflow, odp_port);
4221         n_output = 1;
4222     }
4223
4224     sample_offset = nl_msg_start_nested(odp_actions, OVS_ACTION_ATTR_SAMPLE);
4225
4226     /* Number of packets out of UINT_MAX to sample. */
4227     probability = dpif_sflow_get_probability(ofproto->sflow);
4228     nl_msg_put_u32(odp_actions, OVS_SAMPLE_ATTR_PROBABILITY, probability);
4229
4230     actions_offset = nl_msg_start_nested(odp_actions, OVS_SAMPLE_ATTR_ACTIONS);
4231
4232     cookie.type = USER_ACTION_COOKIE_SFLOW;
4233     cookie.data = port_ifindex;
4234     cookie.n_output = n_output;
4235     cookie.vlan_tci = 0;
4236     cookie_offset = put_userspace_action(ofproto, odp_actions, flow, &cookie);
4237
4238     nl_msg_end_nested(odp_actions, actions_offset);
4239     nl_msg_end_nested(odp_actions, sample_offset);
4240     return cookie_offset;
4241 }
4242
4243 /* SAMPLE action must be first action in any given list of actions.
4244  * At this point we do not have all information required to build it. So try to
4245  * build sample action as complete as possible. */
4246 static void
4247 add_sflow_action(struct action_xlate_ctx *ctx)
4248 {
4249     ctx->user_cookie_offset = compose_sflow_action(ctx->ofproto,
4250                                                    ctx->odp_actions,
4251                                                    &ctx->flow, OVSP_NONE);
4252     ctx->sflow_odp_port = 0;
4253     ctx->sflow_n_outputs = 0;
4254 }
4255
4256 /* Fix SAMPLE action according to data collected while composing ODP actions.
4257  * We need to fix SAMPLE actions OVS_SAMPLE_ATTR_ACTIONS attribute, i.e. nested
4258  * USERSPACE action's user-cookie which is required for sflow. */
4259 static void
4260 fix_sflow_action(struct action_xlate_ctx *ctx)
4261 {
4262     const struct flow *base = &ctx->base_flow;
4263     struct user_action_cookie *cookie;
4264
4265     if (!ctx->user_cookie_offset) {
4266         return;
4267     }
4268
4269     cookie = ofpbuf_at(ctx->odp_actions, ctx->user_cookie_offset,
4270                      sizeof(*cookie));
4271     assert(cookie != NULL);
4272     assert(cookie->type == USER_ACTION_COOKIE_SFLOW);
4273
4274     if (ctx->sflow_n_outputs) {
4275         cookie->data = dpif_sflow_odp_port_to_ifindex(ctx->ofproto->sflow,
4276                                                     ctx->sflow_odp_port);
4277     }
4278     if (ctx->sflow_n_outputs >= 255) {
4279         cookie->n_output = 255;
4280     } else {
4281         cookie->n_output = ctx->sflow_n_outputs;
4282     }
4283     cookie->vlan_tci = base->vlan_tci;
4284 }
4285
4286 static void
4287 compose_output_action__(struct action_xlate_ctx *ctx, uint16_t ofp_port,
4288                         bool check_stp)
4289 {
4290     const struct ofport_dpif *ofport = get_ofp_port(ctx->ofproto, ofp_port);
4291     uint16_t odp_port = ofp_port_to_odp_port(ofp_port);
4292     ovs_be16 flow_vlan_tci = ctx->flow.vlan_tci;
4293     uint8_t flow_nw_tos = ctx->flow.nw_tos;
4294     uint16_t out_port;
4295
4296     if (ofport) {
4297         struct priority_to_dscp *pdscp;
4298
4299         if (ofport->up.opp.config & htonl(OFPPC_NO_FWD)
4300             || (check_stp && !stp_forward_in_state(ofport->stp_state))) {
4301             return;
4302         }
4303
4304         pdscp = get_priority(ofport, ctx->flow.skb_priority);
4305         if (pdscp) {
4306             ctx->flow.nw_tos &= ~IP_DSCP_MASK;
4307             ctx->flow.nw_tos |= pdscp->dscp;
4308         }
4309     } else {
4310         /* We may not have an ofport record for this port, but it doesn't hurt
4311          * to allow forwarding to it anyhow.  Maybe such a port will appear
4312          * later and we're pre-populating the flow table.  */
4313     }
4314
4315     out_port = vsp_realdev_to_vlandev(ctx->ofproto, odp_port,
4316                                       ctx->flow.vlan_tci);
4317     if (out_port != odp_port) {
4318         ctx->flow.vlan_tci = htons(0);
4319     }
4320     commit_odp_actions(&ctx->flow, &ctx->base_flow, ctx->odp_actions);
4321     nl_msg_put_u32(ctx->odp_actions, OVS_ACTION_ATTR_OUTPUT, out_port);
4322
4323     ctx->sflow_odp_port = odp_port;
4324     ctx->sflow_n_outputs++;
4325     ctx->nf_output_iface = ofp_port;
4326     ctx->flow.vlan_tci = flow_vlan_tci;
4327     ctx->flow.nw_tos = flow_nw_tos;
4328 }
4329
4330 static void
4331 compose_output_action(struct action_xlate_ctx *ctx, uint16_t ofp_port)
4332 {
4333     compose_output_action__(ctx, ofp_port, true);
4334 }
4335
4336 static void
4337 xlate_table_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
4338                    uint16_t in_port, uint8_t table_id)
4339 {
4340     if (ctx->recurse < MAX_RESUBMIT_RECURSION) {
4341         struct ofproto_dpif *ofproto = ctx->ofproto;
4342         struct rule_dpif *rule;
4343         uint16_t old_in_port;
4344         uint8_t old_table_id;
4345
4346         old_table_id = ctx->table_id;
4347         ctx->table_id = table_id;
4348
4349         /* Look up a flow with 'in_port' as the input port. */
4350         old_in_port = ctx->flow.in_port;
4351         ctx->flow.in_port = in_port;
4352         rule = rule_dpif_lookup(ofproto, &ctx->flow, table_id);
4353
4354         /* Tag the flow. */
4355         if (table_id > 0 && table_id < N_TABLES) {
4356             struct table_dpif *table = &ofproto->tables[table_id];
4357             if (table->other_table) {
4358                 ctx->tags |= (rule
4359                               ? rule->tag
4360                               : rule_calculate_tag(&ctx->flow,
4361                                                    &table->other_table->wc,
4362                                                    table->basis));
4363             }
4364         }
4365
4366         /* Restore the original input port.  Otherwise OFPP_NORMAL and
4367          * OFPP_IN_PORT will have surprising behavior. */
4368         ctx->flow.in_port = old_in_port;
4369
4370         if (ctx->resubmit_hook) {
4371             ctx->resubmit_hook(ctx, rule);
4372         }
4373
4374         if (rule) {
4375             ovs_be64 old_cookie = ctx->cookie;
4376
4377             ctx->recurse++;
4378             ctx->cookie = rule->up.flow_cookie;
4379             do_xlate_actions(rule->up.actions, rule->up.n_actions, ctx);
4380             ctx->cookie = old_cookie;
4381             ctx->recurse--;
4382         }
4383
4384         ctx->table_id = old_table_id;
4385     } else {
4386         static struct vlog_rate_limit recurse_rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
4387
4388         VLOG_ERR_RL(&recurse_rl, "resubmit actions recursed over %d times",
4389                     MAX_RESUBMIT_RECURSION);
4390     }
4391 }
4392
4393 static void
4394 xlate_resubmit_table(struct action_xlate_ctx *ctx,
4395                      const struct nx_action_resubmit *nar)
4396 {
4397     uint16_t in_port;
4398     uint8_t table_id;
4399
4400     in_port = (nar->in_port == htons(OFPP_IN_PORT)
4401                ? ctx->flow.in_port
4402                : ntohs(nar->in_port));
4403     table_id = nar->table == 255 ? ctx->table_id : nar->table;
4404
4405     xlate_table_action(ctx, in_port, table_id);
4406 }
4407
4408 static void
4409 flood_packets(struct action_xlate_ctx *ctx, bool all)
4410 {
4411     struct ofport_dpif *ofport;
4412
4413     HMAP_FOR_EACH (ofport, up.hmap_node, &ctx->ofproto->up.ports) {
4414         uint16_t ofp_port = ofport->up.ofp_port;
4415
4416         if (ofp_port == ctx->flow.in_port) {
4417             continue;
4418         }
4419
4420         if (all) {
4421             compose_output_action__(ctx, ofp_port, false);
4422         } else if (!(ofport->up.opp.config & htonl(OFPPC_NO_FLOOD))) {
4423             compose_output_action(ctx, ofp_port);
4424         }
4425     }
4426
4427     ctx->nf_output_iface = NF_OUT_FLOOD;
4428 }
4429
4430 static void
4431 execute_controller_action(struct action_xlate_ctx *ctx, int len,
4432                           enum ofp_packet_in_reason reason)
4433 {
4434     struct ofputil_packet_in pin;
4435     struct ofpbuf *packet;
4436
4437     ctx->may_set_up_flow = false;
4438     if (!ctx->packet) {
4439         return;
4440     }
4441
4442     packet = ofpbuf_clone(ctx->packet);
4443
4444     if (packet->l2 && packet->l3) {
4445         struct eth_header *eh;
4446
4447         eth_pop_vlan(packet);
4448         eh = packet->l2;
4449         assert(eh->eth_type == ctx->flow.dl_type);
4450         memcpy(eh->eth_src, ctx->flow.dl_src, sizeof eh->eth_src);
4451         memcpy(eh->eth_dst, ctx->flow.dl_dst, sizeof eh->eth_dst);
4452
4453         if (ctx->flow.vlan_tci & htons(VLAN_CFI)) {
4454             eth_push_vlan(packet, ctx->flow.vlan_tci);
4455         }
4456
4457         if (packet->l4) {
4458             if (ctx->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IP)) {
4459                 packet_set_ipv4(packet, ctx->flow.nw_src, ctx->flow.nw_dst,
4460                                 ctx->flow.nw_tos, ctx->flow.nw_ttl);
4461             }
4462
4463             if (packet->l7) {
4464                 if (ctx->flow.nw_proto == IPPROTO_TCP) {
4465                     packet_set_tcp_port(packet, ctx->flow.tp_src,
4466                                         ctx->flow.tp_dst);
4467                 } else if (ctx->flow.nw_proto == IPPROTO_UDP) {
4468                     packet_set_udp_port(packet, ctx->flow.tp_src,
4469                                         ctx->flow.tp_dst);
4470                 }
4471             }
4472         }
4473     }
4474
4475     pin.packet = packet->data;
4476     pin.packet_len = packet->size;
4477     pin.reason = reason;
4478     pin.table_id = ctx->table_id;
4479     pin.cookie = ctx->cookie;
4480
4481     pin.buffer_id = 0;
4482     pin.send_len = len;
4483     pin.total_len = packet->size;
4484     flow_get_metadata(&ctx->flow, &pin.fmd);
4485
4486     connmgr_send_packet_in(ctx->ofproto->up.connmgr, &pin, &ctx->flow);
4487     ofpbuf_delete(packet);
4488 }
4489
4490 static bool
4491 compose_dec_ttl(struct action_xlate_ctx *ctx)
4492 {
4493     if (ctx->flow.dl_type != htons(ETH_TYPE_IP) &&
4494         ctx->flow.dl_type != htons(ETH_TYPE_IPV6)) {
4495         return false;
4496     }
4497
4498     if (ctx->flow.nw_ttl > 1) {
4499         ctx->flow.nw_ttl--;
4500         return false;
4501     } else {
4502         execute_controller_action(ctx, UINT16_MAX, OFPR_INVALID_TTL);
4503
4504         /* Stop processing for current table. */
4505         return true;
4506     }
4507 }
4508
4509 static void
4510 xlate_output_action__(struct action_xlate_ctx *ctx,
4511                       uint16_t port, uint16_t max_len)
4512 {
4513     uint16_t prev_nf_output_iface = ctx->nf_output_iface;
4514
4515     ctx->nf_output_iface = NF_OUT_DROP;
4516
4517     switch (port) {
4518     case OFPP_IN_PORT:
4519         compose_output_action(ctx, ctx->flow.in_port);
4520         break;
4521     case OFPP_TABLE:
4522         xlate_table_action(ctx, ctx->flow.in_port, ctx->table_id);
4523         break;
4524     case OFPP_NORMAL:
4525         xlate_normal(ctx);
4526         break;
4527     case OFPP_FLOOD:
4528         flood_packets(ctx,  false);
4529         break;
4530     case OFPP_ALL:
4531         flood_packets(ctx, true);
4532         break;
4533     case OFPP_CONTROLLER:
4534         execute_controller_action(ctx, max_len, OFPR_ACTION);
4535         break;
4536     case OFPP_LOCAL:
4537         compose_output_action(ctx, OFPP_LOCAL);
4538         break;
4539     case OFPP_NONE:
4540         break;
4541     default:
4542         if (port != ctx->flow.in_port) {
4543             compose_output_action(ctx, port);
4544         }
4545         break;
4546     }
4547
4548     if (prev_nf_output_iface == NF_OUT_FLOOD) {
4549         ctx->nf_output_iface = NF_OUT_FLOOD;
4550     } else if (ctx->nf_output_iface == NF_OUT_DROP) {
4551         ctx->nf_output_iface = prev_nf_output_iface;
4552     } else if (prev_nf_output_iface != NF_OUT_DROP &&
4553                ctx->nf_output_iface != NF_OUT_FLOOD) {
4554         ctx->nf_output_iface = NF_OUT_MULTI;
4555     }
4556 }
4557
4558 static void
4559 xlate_output_reg_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
4560                         const struct nx_action_output_reg *naor)
4561 {
4562     uint64_t ofp_port;
4563
4564     ofp_port = nxm_read_field_bits(naor->src, naor->ofs_nbits, &ctx->flow);
4565
4566     if (ofp_port <= UINT16_MAX) {
4567         xlate_output_action__(ctx, ofp_port, ntohs(naor->max_len));
4568     }
4569 }
4570
4571 static void
4572 xlate_output_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
4573                     const struct ofp_action_output *oao)
4574 {
4575     xlate_output_action__(ctx, ntohs(oao->port), ntohs(oao->max_len));
4576 }
4577
4578 static void
4579 xlate_enqueue_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
4580                      const struct ofp_action_enqueue *oae)
4581 {
4582     uint16_t ofp_port;
4583     uint32_t flow_priority, priority;
4584     int error;
4585
4586     error = dpif_queue_to_priority(ctx->ofproto->dpif, ntohl(oae->queue_id),
4587                                    &priority);
4588     if (error) {
4589         /* Fall back to ordinary output action. */
4590         xlate_output_action__(ctx, ntohs(oae->port), 0);
4591         return;
4592     }
4593
4594     /* Figure out datapath output port. */
4595     ofp_port = ntohs(oae->port);
4596     if (ofp_port == OFPP_IN_PORT) {
4597         ofp_port = ctx->flow.in_port;
4598     } else if (ofp_port == ctx->flow.in_port) {
4599         return;
4600     }
4601
4602     /* Add datapath actions. */
4603     flow_priority = ctx->flow.skb_priority;
4604     ctx->flow.skb_priority = priority;
4605     compose_output_action(ctx, ofp_port);
4606     ctx->flow.skb_priority = flow_priority;
4607
4608     /* Update NetFlow output port. */
4609     if (ctx->nf_output_iface == NF_OUT_DROP) {
4610         ctx->nf_output_iface = ofp_port;
4611     } else if (ctx->nf_output_iface != NF_OUT_FLOOD) {
4612         ctx->nf_output_iface = NF_OUT_MULTI;
4613     }
4614 }
4615
4616 static void
4617 xlate_set_queue_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
4618                        const struct nx_action_set_queue *nasq)
4619 {
4620     uint32_t priority;
4621     int error;
4622
4623     error = dpif_queue_to_priority(ctx->ofproto->dpif, ntohl(nasq->queue_id),
4624                                    &priority);
4625     if (error) {
4626         /* Couldn't translate queue to a priority, so ignore.  A warning
4627          * has already been logged. */
4628         return;
4629     }
4630
4631     ctx->flow.skb_priority = priority;
4632 }
4633
4634 struct xlate_reg_state {
4635     ovs_be16 vlan_tci;
4636     ovs_be64 tun_id;
4637 };
4638
4639 static void
4640 xlate_autopath(struct action_xlate_ctx *ctx,
4641                const struct nx_action_autopath *naa)
4642 {
4643     uint16_t ofp_port = ntohl(naa->id);
4644     struct ofport_dpif *port = get_ofp_port(ctx->ofproto, ofp_port);
4645
4646     if (!port || !port->bundle) {
4647         ofp_port = OFPP_NONE;
4648     } else if (port->bundle->bond) {
4649         /* Autopath does not support VLAN hashing. */
4650         struct ofport_dpif *slave = bond_choose_output_slave(
4651             port->bundle->bond, &ctx->flow, 0, &ctx->tags);
4652         if (slave) {
4653             ofp_port = slave->up.ofp_port;
4654         }
4655     }
4656     autopath_execute(naa, &ctx->flow, ofp_port);
4657 }
4658
4659 static bool
4660 slave_enabled_cb(uint16_t ofp_port, void *ofproto_)
4661 {
4662     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_;
4663     struct ofport_dpif *port;
4664
4665     switch (ofp_port) {
4666     case OFPP_IN_PORT:
4667     case OFPP_TABLE:
4668     case OFPP_NORMAL:
4669     case OFPP_FLOOD:
4670     case OFPP_ALL:
4671     case OFPP_NONE:
4672         return true;
4673     case OFPP_CONTROLLER: /* Not supported by the bundle action. */
4674         return false;
4675     default:
4676         port = get_ofp_port(ofproto, ofp_port);
4677         return port ? port->may_enable : false;
4678     }
4679 }
4680
4681 static void
4682 xlate_learn_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
4683                    const struct nx_action_learn *learn)
4684 {
4685     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(5, 1);
4686     struct ofputil_flow_mod fm;
4687     int error;
4688
4689     learn_execute(learn, &ctx->flow, &fm);
4690
4691     error = ofproto_flow_mod(&ctx->ofproto->up, &fm);
4692     if (error && !VLOG_DROP_WARN(&rl)) {
4693         VLOG_WARN("learning action failed to modify flow table (%s)",
4694                   ofperr_get_name(error));
4695     }
4696
4697     free(fm.actions);
4698 }
4699
4700 static bool
4701 may_receive(const struct ofport_dpif *port, struct action_xlate_ctx *ctx)
4702 {
4703     if (port->up.opp.config & (eth_addr_equals(ctx->flow.dl_dst, eth_addr_stp)
4704                                ? htonl(OFPPC_NO_RECV_STP)
4705                                : htonl(OFPPC_NO_RECV))) {
4706         return false;
4707     }
4708
4709     /* Only drop packets here if both forwarding and learning are
4710      * disabled.  If just learning is enabled, we need to have
4711      * OFPP_NORMAL and the learning action have a look at the packet
4712      * before we can drop it. */
4713     if (!stp_forward_in_state(port->stp_state)
4714             && !stp_learn_in_state(port->stp_state)) {
4715         return false;
4716     }
4717
4718     return true;
4719 }
4720
4721 static void
4722 do_xlate_actions(const union ofp_action *in, size_t n_in,
4723                  struct action_xlate_ctx *ctx)
4724 {
4725     const struct ofport_dpif *port;
4726     const union ofp_action *ia;
4727     size_t left;
4728
4729     port = get_ofp_port(ctx->ofproto, ctx->flow.in_port);
4730     if (port && !may_receive(port, ctx)) {
4731         /* Drop this flow. */
4732         return;
4733     }
4734
4735     OFPUTIL_ACTION_FOR_EACH_UNSAFE (ia, left, in, n_in) {
4736         const struct ofp_action_dl_addr *oada;
4737         const struct nx_action_resubmit *nar;
4738         const struct nx_action_set_tunnel *nast;
4739         const struct nx_action_set_queue *nasq;
4740         const struct nx_action_multipath *nam;
4741         const struct nx_action_autopath *naa;
4742         const struct nx_action_bundle *nab;
4743         const struct nx_action_output_reg *naor;
4744         enum ofputil_action_code code;
4745         ovs_be64 tun_id;
4746
4747         if (ctx->exit) {
4748             break;
4749         }
4750
4751         code = ofputil_decode_action_unsafe(ia);
4752         switch (code) {
4753         case OFPUTIL_OFPAT_OUTPUT:
4754             xlate_output_action(ctx, &ia->output);
4755             break;
4756
4757         case OFPUTIL_OFPAT_SET_VLAN_VID:
4758             ctx->flow.vlan_tci &= ~htons(VLAN_VID_MASK);
4759             ctx->flow.vlan_tci |= ia->vlan_vid.vlan_vid | htons(VLAN_CFI);
4760             break;
4761
4762         case OFPUTIL_OFPAT_SET_VLAN_PCP:
4763             ctx->flow.vlan_tci &= ~htons(VLAN_PCP_MASK);
4764             ctx->flow.vlan_tci |= htons(
4765                 (ia->vlan_pcp.vlan_pcp << VLAN_PCP_SHIFT) | VLAN_CFI);
4766             break;
4767
4768         case OFPUTIL_OFPAT_STRIP_VLAN:
4769             ctx->flow.vlan_tci = htons(0);
4770             break;
4771
4772         case OFPUTIL_OFPAT_SET_DL_SRC:
4773             oada = ((struct ofp_action_dl_addr *) ia);
4774             memcpy(ctx->flow.dl_src, oada->dl_addr, ETH_ADDR_LEN);
4775             break;
4776
4777         case OFPUTIL_OFPAT_SET_DL_DST:
4778             oada = ((struct ofp_action_dl_addr *) ia);
4779             memcpy(ctx->flow.dl_dst, oada->dl_addr, ETH_ADDR_LEN);
4780             break;
4781
4782         case OFPUTIL_OFPAT_SET_NW_SRC:
4783             ctx->flow.nw_src = ia->nw_addr.nw_addr;
4784             break;
4785
4786         case OFPUTIL_OFPAT_SET_NW_DST:
4787             ctx->flow.nw_dst = ia->nw_addr.nw_addr;
4788             break;
4789
4790         case OFPUTIL_OFPAT_SET_NW_TOS:
4791             /* OpenFlow 1.0 only supports IPv4. */
4792             if (ctx->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IP)) {
4793                 ctx->flow.nw_tos &= ~IP_DSCP_MASK;
4794                 ctx->flow.nw_tos |= ia->nw_tos.nw_tos & IP_DSCP_MASK;
4795             }
4796             break;
4797
4798         case OFPUTIL_OFPAT_SET_TP_SRC:
4799             ctx->flow.tp_src = ia->tp_port.tp_port;
4800             break;
4801
4802         case OFPUTIL_OFPAT_SET_TP_DST:
4803             ctx->flow.tp_dst = ia->tp_port.tp_port;
4804             break;
4805
4806         case OFPUTIL_OFPAT_ENQUEUE:
4807             xlate_enqueue_action(ctx, (const struct ofp_action_enqueue *) ia);
4808             break;
4809
4810         case OFPUTIL_NXAST_RESUBMIT:
4811             nar = (const struct nx_action_resubmit *) ia;
4812             xlate_table_action(ctx, ntohs(nar->in_port), ctx->table_id);
4813             break;
4814
4815         case OFPUTIL_NXAST_RESUBMIT_TABLE:
4816             xlate_resubmit_table(ctx, (const struct nx_action_resubmit *) ia);
4817             break;
4818
4819         case OFPUTIL_NXAST_SET_TUNNEL:
4820             nast = (const struct nx_action_set_tunnel *) ia;
4821             tun_id = htonll(ntohl(nast->tun_id));
4822             ctx->flow.tun_id = tun_id;
4823             break;
4824
4825         case OFPUTIL_NXAST_SET_QUEUE:
4826             nasq = (const struct nx_action_set_queue *) ia;
4827             xlate_set_queue_action(ctx, nasq);
4828             break;
4829
4830         case OFPUTIL_NXAST_POP_QUEUE:
4831             ctx->flow.skb_priority = ctx->orig_skb_priority;
4832             break;
4833
4834         case OFPUTIL_NXAST_REG_MOVE:
4835             nxm_execute_reg_move((const struct nx_action_reg_move *) ia,
4836                                  &ctx->flow);
4837             break;
4838
4839         case OFPUTIL_NXAST_REG_LOAD:
4840             nxm_execute_reg_load((const struct nx_action_reg_load *) ia,
4841                                  &ctx->flow);
4842             break;
4843
4844         case OFPUTIL_NXAST_NOTE:
4845             /* Nothing to do. */
4846             break;
4847
4848         case OFPUTIL_NXAST_SET_TUNNEL64:
4849             tun_id = ((const struct nx_action_set_tunnel64 *) ia)->tun_id;
4850             ctx->flow.tun_id = tun_id;
4851             break;
4852
4853         case OFPUTIL_NXAST_MULTIPATH:
4854             nam = (const struct nx_action_multipath *) ia;
4855             multipath_execute(nam, &ctx->flow);
4856             break;
4857
4858         case OFPUTIL_NXAST_AUTOPATH:
4859             naa = (const struct nx_action_autopath *) ia;
4860             xlate_autopath(ctx, naa);
4861             break;
4862
4863         case OFPUTIL_NXAST_BUNDLE:
4864             ctx->ofproto->has_bundle_action = true;
4865             nab = (const struct nx_action_bundle *) ia;
4866             xlate_output_action__(ctx, bundle_execute(nab, &ctx->flow,
4867                                                       slave_enabled_cb,
4868                                                       ctx->ofproto), 0);
4869             break;
4870
4871         case OFPUTIL_NXAST_BUNDLE_LOAD:
4872             ctx->ofproto->has_bundle_action = true;
4873             nab = (const struct nx_action_bundle *) ia;
4874             bundle_execute_load(nab, &ctx->flow, slave_enabled_cb,
4875                                 ctx->ofproto);
4876             break;
4877
4878         case OFPUTIL_NXAST_OUTPUT_REG:
4879             naor = (const struct nx_action_output_reg *) ia;
4880             xlate_output_reg_action(ctx, naor);
4881             break;
4882
4883         case OFPUTIL_NXAST_LEARN:
4884             ctx->has_learn = true;
4885             if (ctx->may_learn) {
4886                 xlate_learn_action(ctx, (const struct nx_action_learn *) ia);
4887             }
4888             break;
4889
4890         case OFPUTIL_NXAST_DEC_TTL:
4891             if (compose_dec_ttl(ctx)) {
4892                 goto out;
4893             }
4894             break;
4895
4896         case OFPUTIL_NXAST_EXIT:
4897             ctx->exit = true;
4898             break;
4899         }
4900     }
4901
4902 out:
4903     /* We've let OFPP_NORMAL and the learning action look at the packet,
4904      * so drop it now if forwarding is disabled. */
4905     if (port && !stp_forward_in_state(port->stp_state)) {
4906         ofpbuf_clear(ctx->odp_actions);
4907         add_sflow_action(ctx);
4908     }
4909 }
4910
4911 static void
4912 action_xlate_ctx_init(struct action_xlate_ctx *ctx,
4913                       struct ofproto_dpif *ofproto, const struct flow *flow,
4914                       ovs_be16 initial_tci, ovs_be64 cookie,
4915                       const struct ofpbuf *packet)
4916 {
4917     ctx->ofproto = ofproto;
4918     ctx->flow = *flow;
4919     ctx->base_flow = ctx->flow;
4920     ctx->base_flow.tun_id = 0;
4921     ctx->base_flow.vlan_tci = initial_tci;
4922     ctx->cookie = cookie;
4923     ctx->packet = packet;
4924     ctx->may_learn = packet != NULL;
4925     ctx->resubmit_hook = NULL;
4926 }
4927
4928 static struct ofpbuf *
4929 xlate_actions(struct action_xlate_ctx *ctx,
4930               const union ofp_action *in, size_t n_in)
4931 {
4932     struct flow orig_flow = ctx->flow;
4933
4934     COVERAGE_INC(ofproto_dpif_xlate);
4935
4936     ctx->odp_actions = ofpbuf_new(512);
4937     ofpbuf_reserve(ctx->odp_actions, NL_A_U32_SIZE);
4938     ctx->tags = 0;
4939     ctx->may_set_up_flow = true;
4940     ctx->has_learn = false;
4941     ctx->has_normal = false;
4942     ctx->nf_output_iface = NF_OUT_DROP;
4943     ctx->mirrors = 0;
4944     ctx->recurse = 0;
4945     ctx->orig_skb_priority = ctx->flow.skb_priority;
4946     ctx->table_id = 0;
4947     ctx->exit = false;
4948
4949     if (ctx->flow.nw_frag & FLOW_NW_FRAG_ANY) {
4950         switch (ctx->ofproto->up.frag_handling) {
4951         case OFPC_FRAG_NORMAL:
4952             /* We must pretend that transport ports are unavailable. */
4953             ctx->flow.tp_src = ctx->base_flow.tp_src = htons(0);
4954             ctx->flow.tp_dst = ctx->base_flow.tp_dst = htons(0);
4955             break;
4956
4957         case OFPC_FRAG_DROP:
4958             return ctx->odp_actions;
4959
4960         case OFPC_FRAG_REASM:
4961             NOT_REACHED();
4962
4963         case OFPC_FRAG_NX_MATCH:
4964             /* Nothing to do. */
4965             break;
4966
4967         case OFPC_INVALID_TTL_TO_CONTROLLER:
4968             NOT_REACHED();
4969         }
4970     }
4971
4972     if (process_special(ctx->ofproto, &ctx->flow, ctx->packet)) {
4973         ctx->may_set_up_flow = false;
4974         return ctx->odp_actions;
4975     } else {
4976         add_sflow_action(ctx);
4977         do_xlate_actions(in, n_in, ctx);
4978
4979         if (!connmgr_may_set_up_flow(ctx->ofproto->up.connmgr, &ctx->flow,
4980                                      ctx->odp_actions->data,
4981                                      ctx->odp_actions->size)) {
4982             ctx->may_set_up_flow = false;
4983             if (ctx->packet
4984                 && connmgr_msg_in_hook(ctx->ofproto->up.connmgr, &ctx->flow,
4985                                        ctx->packet)) {
4986                 compose_output_action(ctx, OFPP_LOCAL);
4987             }
4988         }
4989         add_mirror_actions(ctx, &orig_flow);
4990         fix_sflow_action(ctx);
4991     }
4992
4993     return ctx->odp_actions;
4994 }
4995 \f
4996 /* OFPP_NORMAL implementation. */
4997
4998 static struct ofport_dpif *ofbundle_get_a_port(const struct ofbundle *);
4999
5000 /* Given 'vid', the VID obtained from the 802.1Q header that was received as
5001  * part of a packet (specify 0 if there was no 802.1Q header), and 'in_bundle',
5002  * the bundle on which the packet was received, returns the VLAN to which the
5003  * packet belongs.
5004  *
5005  * Both 'vid' and the return value are in the range 0...4095. */
5006 static uint16_t
5007 input_vid_to_vlan(const struct ofbundle *in_bundle, uint16_t vid)
5008 {
5009     switch (in_bundle->vlan_mode) {
5010     case PORT_VLAN_ACCESS:
5011         return in_bundle->vlan;
5012         break;
5013
5014     case PORT_VLAN_TRUNK:
5015         return vid;
5016
5017     case PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED:
5018     case PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED:
5019         return vid ? vid : in_bundle->vlan;
5020
5021     default:
5022         NOT_REACHED();
5023     }
5024 }
5025
5026 /* Checks whether a packet with the given 'vid' may ingress on 'in_bundle'.
5027  * If so, returns true.  Otherwise, returns false and, if 'warn' is true, logs
5028  * a warning.
5029  *
5030  * 'vid' should be the VID obtained from the 802.1Q header that was received as
5031  * part of a packet (specify 0 if there was no 802.1Q header), in the range
5032  * 0...4095. */
5033 static bool
5034 input_vid_is_valid(uint16_t vid, struct ofbundle *in_bundle, bool warn)
5035 {
5036     /* Allow any VID on the OFPP_NONE port. */
5037     if (in_bundle == &ofpp_none_bundle) {
5038         return true;
5039     }
5040
5041     switch (in_bundle->vlan_mode) {
5042     case PORT_VLAN_ACCESS:
5043         if (vid) {
5044             if (warn) {
5045                 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
5046                 VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: dropping VLAN %"PRIu16" tagged "
5047                              "packet received on port %s configured as VLAN "
5048                              "%"PRIu16" access port",
5049                              in_bundle->ofproto->up.name, vid,
5050                              in_bundle->name, in_bundle->vlan);
5051             }
5052             return false;
5053         }
5054         return true;
5055
5056     case PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED:
5057     case PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED:
5058         if (!vid) {
5059             /* Port must always carry its native VLAN. */
5060             return true;
5061         }
5062         /* Fall through. */
5063     case PORT_VLAN_TRUNK:
5064         if (!ofbundle_includes_vlan(in_bundle, vid)) {
5065             if (warn) {
5066                 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
5067                 VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: dropping VLAN %"PRIu16" packet "
5068                              "received on port %s not configured for trunking "
5069                              "VLAN %"PRIu16,
5070                              in_bundle->ofproto->up.name, vid,
5071                              in_bundle->name, vid);
5072             }
5073             return false;
5074         }
5075         return true;
5076
5077     default:
5078         NOT_REACHED();
5079     }
5080
5081 }
5082
5083 /* Given 'vlan', the VLAN that a packet belongs to, and
5084  * 'out_bundle', a bundle on which the packet is to be output, returns the VID
5085  * that should be included in the 802.1Q header.  (If the return value is 0,
5086  * then the 802.1Q header should only be included in the packet if there is a
5087  * nonzero PCP.)
5088  *
5089  * Both 'vlan' and the return value are in the range 0...4095. */
5090 static uint16_t
5091 output_vlan_to_vid(const struct ofbundle *out_bundle, uint16_t vlan)
5092 {
5093     switch (out_bundle->vlan_mode) {
5094     case PORT_VLAN_ACCESS:
5095         return 0;
5096
5097     case PORT_VLAN_TRUNK:
5098     case PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED:
5099         return vlan;
5100
5101     case PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED:
5102         return vlan == out_bundle->vlan ? 0 : vlan;
5103
5104     default:
5105         NOT_REACHED();
5106     }
5107 }
5108
5109 static void
5110 output_normal(struct action_xlate_ctx *ctx, const struct ofbundle *out_bundle,
5111               uint16_t vlan)
5112 {
5113     struct ofport_dpif *port;
5114     uint16_t vid;
5115     ovs_be16 tci, old_tci;
5116
5117     vid = output_vlan_to_vid(out_bundle, vlan);
5118     if (!out_bundle->bond) {
5119         port = ofbundle_get_a_port(out_bundle);
5120     } else {
5121         port = bond_choose_output_slave(out_bundle->bond, &ctx->flow,
5122                                         vid, &ctx->tags);
5123         if (!port) {
5124             /* No slaves enabled, so drop packet. */
5125             return;
5126         }
5127     }
5128
5129     old_tci = ctx->flow.vlan_tci;
5130     tci = htons(vid);
5131     if (tci || out_bundle->use_priority_tags) {
5132         tci |= ctx->flow.vlan_tci & htons(VLAN_PCP_MASK);
5133         if (tci) {
5134             tci |= htons(VLAN_CFI);
5135         }
5136     }
5137     ctx->flow.vlan_tci = tci;
5138
5139     compose_output_action(ctx, port->up.ofp_port);
5140     ctx->flow.vlan_tci = old_tci;
5141 }
5142
5143 static int
5144 mirror_mask_ffs(mirror_mask_t mask)
5145 {
5146     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof(unsigned int) >= sizeof(mask));
5147     return ffs(mask);
5148 }
5149
5150 static bool
5151 ofbundle_trunks_vlan(const struct ofbundle *bundle, uint16_t vlan)
5152 {
5153     return (bundle->vlan_mode != PORT_VLAN_ACCESS
5154             && (!bundle->trunks || bitmap_is_set(bundle->trunks, vlan)));
5155 }
5156
5157 static bool
5158 ofbundle_includes_vlan(const struct ofbundle *bundle, uint16_t vlan)
5159 {
5160     return vlan == bundle->vlan || ofbundle_trunks_vlan(bundle, vlan);
5161 }
5162
5163 /* Returns an arbitrary interface within 'bundle'. */
5164 static struct ofport_dpif *
5165 ofbundle_get_a_port(const struct ofbundle *bundle)
5166 {
5167     return CONTAINER_OF(list_front(&bundle->ports),
5168                         struct ofport_dpif, bundle_node);
5169 }
5170
5171 static bool
5172 vlan_is_mirrored(const struct ofmirror *m, int vlan)
5173 {
5174     return !m->vlans || bitmap_is_set(m->vlans, vlan);
5175 }
5176
5177 /* Returns true if a packet with Ethernet destination MAC 'dst' may be mirrored
5178  * to a VLAN.  In general most packets may be mirrored but we want to drop
5179  * protocols that may confuse switches. */
5180 static bool
5181 eth_dst_may_rspan(const uint8_t dst[ETH_ADDR_LEN])
5182 {
5183     /* If you change this function's behavior, please update corresponding
5184      * documentation in vswitch.xml at the same time. */
5185     if (dst[0] != 0x01) {
5186         /* All the currently banned MACs happen to start with 01 currently, so
5187          * this is a quick way to eliminate most of the good ones. */
5188     } else {
5189         if (eth_addr_is_reserved(dst)) {
5190             /* Drop STP, IEEE pause frames, and other reserved protocols
5191              * (01-80-c2-00-00-0x). */
5192             return false;
5193         }
5194
5195         if (dst[0] == 0x01 && dst[1] == 0x00 && dst[2] == 0x0c) {
5196             /* Cisco OUI. */
5197             if ((dst[3] & 0xfe) == 0xcc &&
5198                 (dst[4] & 0xfe) == 0xcc &&
5199                 (dst[5] & 0xfe) == 0xcc) {
5200                 /* Drop the following protocols plus others following the same
5201                    pattern:
5202
5203                    CDP, VTP, DTP, PAgP  (01-00-0c-cc-cc-cc)
5204                    Spanning Tree PVSTP+ (01-00-0c-cc-cc-cd)
5205                    STP Uplink Fast      (01-00-0c-cd-cd-cd) */
5206                 return false;
5207             }
5208
5209             if (!(dst[3] | dst[4] | dst[5])) {
5210                 /* Drop Inter Switch Link packets (01-00-0c-00-00-00). */
5211                 return false;
5212             }
5213         }
5214     }
5215     return true;
5216 }
5217
5218 static void
5219 add_mirror_actions(struct action_xlate_ctx *ctx, const struct flow *orig_flow)
5220 {
5221     struct ofproto_dpif *ofproto = ctx->ofproto;
5222     mirror_mask_t mirrors;
5223     struct ofbundle *in_bundle;
5224     uint16_t vlan;
5225     uint16_t vid;
5226     const struct nlattr *a;
5227     size_t left;
5228
5229     in_bundle = lookup_input_bundle(ctx->ofproto, orig_flow->in_port,
5230                                     ctx->packet != NULL);
5231     if (!in_bundle) {
5232         return;
5233     }
5234     mirrors = in_bundle->src_mirrors;
5235
5236     /* Drop frames on bundles reserved for mirroring. */
5237     if (in_bundle->mirror_out) {
5238         if (ctx->packet != NULL) {
5239             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
5240             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: dropping packet received on port "
5241                          "%s, which is reserved exclusively for mirroring",
5242                          ctx->ofproto->up.name, in_bundle->name);
5243         }
5244         return;
5245     }
5246
5247     /* Check VLAN. */
5248     vid = vlan_tci_to_vid(orig_flow->vlan_tci);
5249     if (!input_vid_is_valid(vid, in_bundle, ctx->packet != NULL)) {
5250         return;
5251     }
5252     vlan = input_vid_to_vlan(in_bundle, vid);
5253
5254     /* Look at the output ports to check for destination selections. */
5255
5256     NL_ATTR_FOR_EACH (a, left, ctx->odp_actions->data,
5257                       ctx->odp_actions->size) {
5258         enum ovs_action_attr type = nl_attr_type(a);
5259         struct ofport_dpif *ofport;
5260
5261         if (type != OVS_ACTION_ATTR_OUTPUT) {
5262             continue;
5263         }
5264
5265         ofport = get_odp_port(ofproto, nl_attr_get_u32(a));
5266         if (ofport && ofport->bundle) {
5267             mirrors |= ofport->bundle->dst_mirrors;
5268         }
5269     }
5270
5271     if (!mirrors) {
5272         return;
5273     }
5274
5275     /* Restore the original packet before adding the mirror actions. */
5276     ctx->flow = *orig_flow;
5277
5278     while (mirrors) {
5279         struct ofmirror *m;
5280
5281         m = ofproto->mirrors[mirror_mask_ffs(mirrors) - 1];
5282
5283         if (!vlan_is_mirrored(m, vlan)) {
5284             mirrors &= mirrors - 1;
5285             continue;
5286         }
5287
5288         mirrors &= ~m->dup_mirrors;
5289         ctx->mirrors |= m->dup_mirrors;
5290         if (m->out) {
5291             output_normal(ctx, m->out, vlan);
5292         } else if (eth_dst_may_rspan(orig_flow->dl_dst)
5293                    && vlan != m->out_vlan) {
5294             struct ofbundle *bundle;
5295
5296             HMAP_FOR_EACH (bundle, hmap_node, &ofproto->bundles) {
5297                 if (ofbundle_includes_vlan(bundle, m->out_vlan)
5298                     && !bundle->mirror_out) {
5299                     output_normal(ctx, bundle, m->out_vlan);
5300                 }
5301             }
5302         }
5303     }
5304 }
5305
5306 static void
5307 update_mirror_stats(struct ofproto_dpif *ofproto, mirror_mask_t mirrors,
5308                     uint64_t packets, uint64_t bytes)
5309 {
5310     if (!mirrors) {
5311         return;
5312     }
5313
5314     for (; mirrors; mirrors &= mirrors - 1) {
5315         struct ofmirror *m;
5316
5317         m = ofproto->mirrors[mirror_mask_ffs(mirrors) - 1];
5318
5319         if (!m) {
5320             /* In normal circumstances 'm' will not be NULL.  However,
5321              * if mirrors are reconfigured, we can temporarily get out
5322              * of sync in facet_revalidate().  We could "correct" the
5323              * mirror list before reaching here, but doing that would
5324              * not properly account the traffic stats we've currently
5325              * accumulated for previous mirror configuration. */
5326             continue;
5327         }
5328
5329         m->packet_count += packets;
5330         m->byte_count += bytes;
5331     }
5332 }
5333
5334 /* A VM broadcasts a gratuitous ARP to indicate that it has resumed after
5335  * migration.  Older Citrix-patched Linux DomU used gratuitous ARP replies to
5336  * indicate this; newer upstream kernels use gratuitous ARP requests. */
5337 static bool
5338 is_gratuitous_arp(const struct flow *flow)
5339 {
5340     return (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_ARP)
5341             && eth_addr_is_broadcast(flow->dl_dst)
5342             && (flow->nw_proto == ARP_OP_REPLY
5343                 || (flow->nw_proto == ARP_OP_REQUEST
5344                     && flow->nw_src == flow->nw_dst)));
5345 }
5346
5347 static void
5348 update_learning_table(struct ofproto_dpif *ofproto,
5349                       const struct flow *flow, int vlan,
5350                       struct ofbundle *in_bundle)
5351 {
5352     struct mac_entry *mac;
5353
5354     /* Don't learn the OFPP_NONE port. */
5355     if (in_bundle == &ofpp_none_bundle) {
5356         return;
5357     }
5358
5359     if (!mac_learning_may_learn(ofproto->ml, flow->dl_src, vlan)) {
5360         return;
5361     }
5362
5363     mac = mac_learning_insert(ofproto->ml, flow->dl_src, vlan);
5364     if (is_gratuitous_arp(flow)) {
5365         /* We don't want to learn from gratuitous ARP packets that are
5366          * reflected back over bond slaves so we lock the learning table. */
5367         if (!in_bundle->bond) {
5368             mac_entry_set_grat_arp_lock(mac);
5369         } else if (mac_entry_is_grat_arp_locked(mac)) {
5370             return;
5371         }
5372     }
5373
5374     if (mac_entry_is_new(mac) || mac->port.p != in_bundle) {
5375         /* The log messages here could actually be useful in debugging,
5376          * so keep the rate limit relatively high. */
5377         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(30, 300);
5378         VLOG_DBG_RL(&rl, "bridge %s: learned that "ETH_ADDR_FMT" is "
5379                     "on port %s in VLAN %d",
5380                     ofproto->up.name, ETH_ADDR_ARGS(flow->dl_src),
5381                     in_bundle->name, vlan);
5382
5383         mac->port.p = in_bundle;
5384         tag_set_add(&ofproto->revalidate_set,
5385                     mac_learning_changed(ofproto->ml, mac));
5386     }
5387 }
5388
5389 static struct ofbundle *
5390 lookup_input_bundle(struct ofproto_dpif *ofproto, uint16_t in_port, bool warn)
5391 {
5392     struct ofport_dpif *ofport;
5393
5394     /* Special-case OFPP_NONE, which a controller may use as the ingress
5395      * port for traffic that it is sourcing. */
5396     if (in_port == OFPP_NONE) {
5397         return &ofpp_none_bundle;
5398     }
5399
5400     /* Find the port and bundle for the received packet. */
5401     ofport = get_ofp_port(ofproto, in_port);
5402     if (ofport && ofport->bundle) {
5403         return ofport->bundle;
5404     }
5405
5406     /* Odd.  A few possible reasons here:
5407      *
5408      * - We deleted a port but there are still a few packets queued up
5409      *   from it.
5410      *
5411      * - Someone externally added a port (e.g. "ovs-dpctl add-if") that
5412      *   we don't know about.
5413      *
5414      * - The ofproto client didn't configure the port as part of a bundle.
5415      */
5416     if (warn) {
5417         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
5418
5419         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: received packet on unknown "
5420                      "port %"PRIu16, ofproto->up.name, in_port);
5421     }
5422     return NULL;
5423 }
5424
5425 /* Determines whether packets in 'flow' within 'ofproto' should be forwarded or
5426  * dropped.  Returns true if they may be forwarded, false if they should be
5427  * dropped.
5428  *
5429  * 'in_port' must be the ofport_dpif that corresponds to flow->in_port.
5430  * 'in_port' must be part of a bundle (e.g. in_port->bundle must be nonnull).
5431  *
5432  * 'vlan' must be the VLAN that corresponds to flow->vlan_tci on 'in_port', as
5433  * returned by input_vid_to_vlan().  It must be a valid VLAN for 'in_port', as
5434  * checked by input_vid_is_valid().
5435  *
5436  * May also add tags to '*tags', although the current implementation only does
5437  * so in one special case.
5438  */
5439 static bool
5440 is_admissible(struct ofproto_dpif *ofproto, const struct flow *flow,
5441               struct ofport_dpif *in_port, uint16_t vlan, tag_type *tags)
5442 {
5443     struct ofbundle *in_bundle = in_port->bundle;
5444
5445     /* Drop frames for reserved multicast addresses
5446      * only if forward_bpdu option is absent. */
5447     if (eth_addr_is_reserved(flow->dl_dst) && !ofproto->up.forward_bpdu) {
5448         return false;
5449     }
5450
5451     if (in_bundle->bond) {
5452         struct mac_entry *mac;
5453
5454         switch (bond_check_admissibility(in_bundle->bond, in_port,
5455                                          flow->dl_dst, tags)) {
5456         case BV_ACCEPT:
5457             break;
5458
5459         case BV_DROP:
5460             return false;
5461
5462         case BV_DROP_IF_MOVED:
5463             mac = mac_learning_lookup(ofproto->ml, flow->dl_src, vlan, NULL);
5464             if (mac && mac->port.p != in_bundle &&
5465                 (!is_gratuitous_arp(flow)
5466                  || mac_entry_is_grat_arp_locked(mac))) {
5467                 return false;
5468             }
5469             break;
5470         }
5471     }
5472
5473     return true;
5474 }
5475
5476 static void
5477 xlate_normal(struct action_xlate_ctx *ctx)
5478 {
5479     struct ofport_dpif *in_port;
5480     struct ofbundle *in_bundle;
5481     struct mac_entry *mac;
5482     uint16_t vlan;
5483     uint16_t vid;
5484
5485     ctx->has_normal = true;
5486
5487     in_bundle = lookup_input_bundle(ctx->ofproto, ctx->flow.in_port,
5488                                   ctx->packet != NULL);
5489     if (!in_bundle) {
5490         return;
5491     }
5492
5493     /* We know 'in_port' exists unless it is "ofpp_none_bundle",
5494      * since lookup_input_bundle() succeeded. */
5495     in_port = get_ofp_port(ctx->ofproto, ctx->flow.in_port);
5496
5497     /* Drop malformed frames. */
5498     if (ctx->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_VLAN) &&
5499         !(ctx->flow.vlan_tci & htons(VLAN_CFI))) {
5500         if (ctx->packet != NULL) {
5501             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
5502             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: dropping packet with partial "
5503                          "VLAN tag received on port %s",
5504                          ctx->ofproto->up.name, in_bundle->name);
5505         }
5506         return;
5507     }
5508
5509     /* Drop frames on bundles reserved for mirroring. */
5510     if (in_bundle->mirror_out) {
5511         if (ctx->packet != NULL) {
5512             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
5513             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: dropping packet received on port "
5514                          "%s, which is reserved exclusively for mirroring",
5515                          ctx->ofproto->up.name, in_bundle->name);
5516         }
5517         return;
5518     }
5519
5520     /* Check VLAN. */
5521     vid = vlan_tci_to_vid(ctx->flow.vlan_tci);
5522     if (!input_vid_is_valid(vid, in_bundle, ctx->packet != NULL)) {
5523         return;
5524     }
5525     vlan = input_vid_to_vlan(in_bundle, vid);
5526
5527     /* Check other admissibility requirements. */
5528     if (in_port &&
5529          !is_admissible(ctx->ofproto, &ctx->flow, in_port, vlan, &ctx->tags)) {
5530         return;
5531     }
5532
5533     /* Learn source MAC. */
5534     if (ctx->may_learn) {
5535         update_learning_table(ctx->ofproto, &ctx->flow, vlan, in_bundle);
5536     }
5537
5538     /* Determine output bundle. */
5539     mac = mac_learning_lookup(ctx->ofproto->ml, ctx->flow.dl_dst, vlan,
5540                               &ctx->tags);
5541     if (mac) {
5542         if (mac->port.p != in_bundle) {
5543             output_normal(ctx, mac->port.p, vlan);
5544         }
5545     } else {
5546         struct ofbundle *bundle;
5547
5548         HMAP_FOR_EACH (bundle, hmap_node, &ctx->ofproto->bundles) {
5549             if (bundle != in_bundle
5550                 && ofbundle_includes_vlan(bundle, vlan)
5551                 && bundle->floodable
5552                 && !bundle->mirror_out) {
5553                 output_normal(ctx, bundle, vlan);
5554             }
5555         }
5556         ctx->nf_output_iface = NF_OUT_FLOOD;
5557     }
5558 }
5559 \f
5560 /* Optimized flow revalidation.
5561  *
5562  * It's a difficult problem, in general, to tell which facets need to have
5563  * their actions recalculated whenever the OpenFlow flow table changes.  We
5564  * don't try to solve that general problem: for most kinds of OpenFlow flow
5565  * table changes, we recalculate the actions for every facet.  This is
5566  * relatively expensive, but it's good enough if the OpenFlow flow table
5567  * doesn't change very often.
5568  *
5569  * However, we can expect one particular kind of OpenFlow flow table change to
5570  * happen frequently: changes caused by MAC learning.  To avoid wasting a lot
5571  * of CPU on revalidating every facet whenever MAC learning modifies the flow
5572  * table, we add a special case that applies to flow tables in which every rule
5573  * has the same form (that is, the same wildcards), except that the table is
5574  * also allowed to have a single "catch-all" flow that matches all packets.  We
5575  * optimize this case by tagging all of the facets that resubmit into the table
5576  * and invalidating the same tag whenever a flow changes in that table.  The
5577  * end result is that we revalidate just the facets that need it (and sometimes
5578  * a few more, but not all of the facets or even all of the facets that
5579  * resubmit to the table modified by MAC learning). */
5580
5581 /* Calculates the tag to use for 'flow' and wildcards 'wc' when it is inserted
5582  * into an OpenFlow table with the given 'basis'. */
5583 static uint32_t
5584 rule_calculate_tag(const struct flow *flow, const struct flow_wildcards *wc,
5585                    uint32_t secret)
5586 {
5587     if (flow_wildcards_is_catchall(wc)) {
5588         return 0;
5589     } else {
5590         struct flow tag_flow = *flow;
5591         flow_zero_wildcards(&tag_flow, wc);
5592         return tag_create_deterministic(flow_hash(&tag_flow, secret));
5593     }
5594 }
5595
5596 /* Following a change to OpenFlow table 'table_id' in 'ofproto', update the
5597  * taggability of that table.
5598  *
5599  * This function must be called after *each* change to a flow table.  If you
5600  * skip calling it on some changes then the pointer comparisons at the end can
5601  * be invalid if you get unlucky.  For example, if a flow removal causes a
5602  * cls_table to be destroyed and then a flow insertion causes a cls_table with
5603  * different wildcards to be created with the same address, then this function
5604  * will incorrectly skip revalidation. */
5605 static void
5606 table_update_taggable(struct ofproto_dpif *ofproto, uint8_t table_id)
5607 {
5608     struct table_dpif *table = &ofproto->tables[table_id];
5609     const struct classifier *cls = &ofproto->up.tables[table_id];
5610     struct cls_table *catchall, *other;
5611     struct cls_table *t;
5612
5613     catchall = other = NULL;
5614
5615     switch (hmap_count(&cls->tables)) {
5616     case 0:
5617         /* We could tag this OpenFlow table but it would make the logic a
5618          * little harder and it's a corner case that doesn't seem worth it
5619          * yet. */
5620         break;
5621
5622     case 1:
5623     case 2:
5624         HMAP_FOR_EACH (t, hmap_node, &cls->tables) {
5625             if (cls_table_is_catchall(t)) {
5626                 catchall = t;
5627             } else if (!other) {
5628                 other = t;
5629             } else {
5630                 /* Indicate that we can't tag this by setting both tables to
5631                  * NULL.  (We know that 'catchall' is already NULL.) */
5632                 other = NULL;
5633             }
5634         }
5635         break;
5636
5637     default:
5638         /* Can't tag this table. */
5639         break;
5640     }
5641
5642     if (table->catchall_table != catchall || table->other_table != other) {
5643         table->catchall_table = catchall;
5644         table->other_table = other;
5645         ofproto->need_revalidate = true;
5646     }
5647 }
5648
5649 /* Given 'rule' that has changed in some way (either it is a rule being
5650  * inserted, a rule being deleted, or a rule whose actions are being
5651  * modified), marks facets for revalidation to ensure that packets will be
5652  * forwarded correctly according to the new state of the flow table.
5653  *
5654  * This function must be called after *each* change to a flow table.  See
5655  * the comment on table_update_taggable() for more information. */
5656 static void
5657 rule_invalidate(const struct rule_dpif *rule)
5658 {
5659     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(rule->up.ofproto);
5660
5661     table_update_taggable(ofproto, rule->up.table_id);
5662
5663     if (!ofproto->need_revalidate) {
5664         struct table_dpif *table = &ofproto->tables[rule->up.table_id];
5665
5666         if (table->other_table && rule->tag) {
5667             tag_set_add(&ofproto->revalidate_set, rule->tag);
5668         } else {
5669             ofproto->need_revalidate = true;
5670         }
5671     }
5672 }
5673 \f
5674 static bool
5675 set_frag_handling(struct ofproto *ofproto_,
5676                   enum ofp_config_flags frag_handling)
5677 {
5678     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
5679
5680     if (frag_handling != OFPC_FRAG_REASM) {
5681         ofproto->need_revalidate = true;
5682         return true;
5683     } else {
5684         return false;
5685     }
5686 }
5687
5688 static enum ofperr
5689 packet_out(struct ofproto *ofproto_, struct ofpbuf *packet,
5690            const struct flow *flow,
5691            const union ofp_action *ofp_actions, size_t n_ofp_actions)
5692 {
5693     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
5694     enum ofperr error;
5695
5696     if (flow->in_port >= ofproto->max_ports && flow->in_port < OFPP_MAX) {
5697         return OFPERR_NXBRC_BAD_IN_PORT;
5698     }
5699
5700     error = validate_actions(ofp_actions, n_ofp_actions, flow,
5701                              ofproto->max_ports);
5702     if (!error) {
5703         struct odputil_keybuf keybuf;
5704         struct ofpbuf *odp_actions;
5705         struct ofproto_push push;
5706         struct ofpbuf key;
5707
5708         ofpbuf_use_stack(&key, &keybuf, sizeof keybuf);
5709         odp_flow_key_from_flow(&key, flow);
5710
5711         action_xlate_ctx_init(&push.ctx, ofproto, flow, flow->vlan_tci, 0,
5712                               packet);
5713
5714         /* Ensure that resubmits in 'ofp_actions' get accounted to their
5715          * matching rules. */
5716         push.packets = 1;
5717         push.bytes = packet->size;
5718         push.used = time_msec();
5719         push.ctx.resubmit_hook = push_resubmit;
5720
5721         odp_actions = xlate_actions(&push.ctx, ofp_actions, n_ofp_actions);
5722         dpif_execute(ofproto->dpif, key.data, key.size,
5723                      odp_actions->data, odp_actions->size, packet);
5724         ofpbuf_delete(odp_actions);
5725     }
5726     return error;
5727 }
5728 \f
5729 /* NetFlow. */
5730
5731 static int
5732 set_netflow(struct ofproto *ofproto_,
5733             const struct netflow_options *netflow_options)
5734 {
5735     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
5736
5737     if (netflow_options) {
5738         if (!ofproto->netflow) {
5739             ofproto->netflow = netflow_create();
5740         }
5741         return netflow_set_options(ofproto->netflow, netflow_options);
5742     } else {
5743         netflow_destroy(ofproto->netflow);
5744         ofproto->netflow = NULL;
5745         return 0;
5746     }
5747 }
5748
5749 static void
5750 get_netflow_ids(const struct ofproto *ofproto_,
5751                 uint8_t *engine_type, uint8_t *engine_id)
5752 {
5753     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofproto_);
5754
5755     dpif_get_netflow_ids(ofproto->dpif, engine_type, engine_id);
5756 }
5757
5758 static void
5759 send_active_timeout(struct ofproto_dpif *ofproto, struct facet *facet)
5760 {
5761     if (!facet_is_controller_flow(facet) &&
5762         netflow_active_timeout_expired(ofproto->netflow, &facet->nf_flow)) {
5763         struct subfacet *subfacet;
5764         struct ofexpired expired;
5765
5766         LIST_FOR_EACH (subfacet, list_node, &facet->subfacets) {
5767             if (subfacet->installed) {
5768                 struct dpif_flow_stats stats;
5769
5770                 subfacet_install(subfacet, subfacet->actions,
5771                                  subfacet->actions_len, &stats);
5772                 subfacet_update_stats(subfacet, &stats);
5773             }
5774         }
5775
5776         expired.flow = facet->flow;
5777         expired.packet_count = facet->packet_count;
5778         expired.byte_count = facet->byte_count;
5779         expired.used = facet->used;
5780         netflow_expire(ofproto->netflow, &facet->nf_flow, &expired);
5781     }
5782 }
5783
5784 static void
5785 send_netflow_active_timeouts(struct ofproto_dpif *ofproto)
5786 {
5787     struct facet *facet;
5788
5789     HMAP_FOR_EACH (facet, hmap_node, &ofproto->facets) {
5790         send_active_timeout(ofproto, facet);
5791     }
5792 }
5793 \f
5794 static struct ofproto_dpif *
5795 ofproto_dpif_lookup(const char *name)
5796 {
5797     struct ofproto_dpif *ofproto;
5798
5799     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (ofproto, all_ofproto_dpifs_node,
5800                              hash_string(name, 0), &all_ofproto_dpifs) {
5801         if (!strcmp(ofproto->up.name, name)) {
5802             return ofproto;
5803         }
5804     }
5805     return NULL;
5806 }
5807
5808 static void
5809 ofproto_unixctl_fdb_flush(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
5810                           const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
5811 {
5812     const struct ofproto_dpif *ofproto;
5813
5814     ofproto = ofproto_dpif_lookup(argv[1]);
5815     if (!ofproto) {
5816         unixctl_command_reply(conn, 501, "no such bridge");
5817         return;
5818     }
5819     mac_learning_flush(ofproto->ml);
5820
5821     unixctl_command_reply(conn, 200, "table successfully flushed");
5822 }
5823
5824 static void
5825 ofproto_unixctl_fdb_show(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
5826                          const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
5827 {
5828     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
5829     const struct ofproto_dpif *ofproto;
5830     const struct mac_entry *e;
5831
5832     ofproto = ofproto_dpif_lookup(argv[1]);
5833     if (!ofproto) {
5834         unixctl_command_reply(conn, 501, "no such bridge");
5835         return;
5836     }
5837
5838     ds_put_cstr(&ds, " port  VLAN  MAC                Age\n");
5839     LIST_FOR_EACH (e, lru_node, &ofproto->ml->lrus) {
5840         struct ofbundle *bundle = e->port.p;
5841         ds_put_format(&ds, "%5d  %4d  "ETH_ADDR_FMT"  %3d\n",
5842                       ofbundle_get_a_port(bundle)->odp_port,
5843                       e->vlan, ETH_ADDR_ARGS(e->mac), mac_entry_age(e));
5844     }
5845     unixctl_command_reply(conn, 200, ds_cstr(&ds));
5846     ds_destroy(&ds);
5847 }
5848
5849 struct ofproto_trace {
5850     struct action_xlate_ctx ctx;
5851     struct flow flow;
5852     struct ds *result;
5853 };
5854
5855 static void
5856 trace_format_rule(struct ds *result, uint8_t table_id, int level,
5857                   const struct rule_dpif *rule)
5858 {
5859     ds_put_char_multiple(result, '\t', level);
5860     if (!rule) {
5861         ds_put_cstr(result, "No match\n");
5862         return;
5863     }
5864
5865     ds_put_format(result, "Rule: table=%"PRIu8" cookie=%#"PRIx64" ",
5866                   table_id, ntohll(rule->up.flow_cookie));
5867     cls_rule_format(&rule->up.cr, result);
5868     ds_put_char(result, '\n');
5869
5870     ds_put_char_multiple(result, '\t', level);
5871     ds_put_cstr(result, "OpenFlow ");
5872     ofp_print_actions(result, rule->up.actions, rule->up.n_actions);
5873     ds_put_char(result, '\n');
5874 }
5875
5876 static void
5877 trace_format_flow(struct ds *result, int level, const char *title,
5878                  struct ofproto_trace *trace)
5879 {
5880     ds_put_char_multiple(result, '\t', level);
5881     ds_put_format(result, "%s: ", title);
5882     if (flow_equal(&trace->ctx.flow, &trace->flow)) {
5883         ds_put_cstr(result, "unchanged");
5884     } else {
5885         flow_format(result, &trace->ctx.flow);
5886         trace->flow = trace->ctx.flow;
5887     }
5888     ds_put_char(result, '\n');
5889 }
5890
5891 static void
5892 trace_format_regs(struct ds *result, int level, const char *title,
5893                   struct ofproto_trace *trace)
5894 {
5895     size_t i;
5896
5897     ds_put_char_multiple(result, '\t', level);
5898     ds_put_format(result, "%s:", title);
5899     for (i = 0; i < FLOW_N_REGS; i++) {
5900         ds_put_format(result, " reg%zu=0x%"PRIx32, i, trace->flow.regs[i]);
5901     }
5902     ds_put_char(result, '\n');
5903 }
5904
5905 static void
5906 trace_resubmit(struct action_xlate_ctx *ctx, struct rule_dpif *rule)
5907 {
5908     struct ofproto_trace *trace = CONTAINER_OF(ctx, struct ofproto_trace, ctx);
5909     struct ds *result = trace->result;
5910
5911     ds_put_char(result, '\n');
5912     trace_format_flow(result, ctx->recurse + 1, "Resubmitted flow", trace);
5913     trace_format_regs(result, ctx->recurse + 1, "Resubmitted regs", trace);
5914     trace_format_rule(result, ctx->table_id, ctx->recurse + 1, rule);
5915 }
5916
5917 static void
5918 ofproto_unixctl_trace(struct unixctl_conn *conn, int argc, const char *argv[],
5919                       void *aux OVS_UNUSED)
5920 {
5921     const char *dpname = argv[1];
5922     struct ofproto_dpif *ofproto;
5923     struct ofpbuf odp_key;
5924     struct ofpbuf *packet;
5925     struct rule_dpif *rule;
5926     ovs_be16 initial_tci;
5927     struct ds result;
5928     struct flow flow;
5929     char *s;
5930
5931     packet = NULL;
5932     ofpbuf_init(&odp_key, 0);
5933     ds_init(&result);
5934
5935     ofproto = ofproto_dpif_lookup(dpname);
5936     if (!ofproto) {
5937         unixctl_command_reply(conn, 501, "Unknown ofproto (use ofproto/list "
5938                               "for help)");
5939         goto exit;
5940     }
5941     if (argc == 3 || (argc == 4 && !strcmp(argv[3], "-generate"))) {
5942         /* ofproto/trace dpname flow [-generate] */
5943         const char *flow_s = argv[2];
5944         const char *generate_s = argv[3];
5945         int error;
5946
5947         /* Convert string to datapath key. */
5948         ofpbuf_init(&odp_key, 0);
5949         error = odp_flow_key_from_string(flow_s, NULL, &odp_key);
5950         if (error) {
5951             unixctl_command_reply(conn, 501, "Bad flow syntax");
5952             goto exit;
5953         }
5954
5955         /* Convert odp_key to flow. */
5956         error = ofproto_dpif_extract_flow_key(ofproto, odp_key.data,
5957                                               odp_key.size, &flow,
5958                                               &initial_tci, NULL);
5959         if (error == ODP_FIT_ERROR) {
5960             unixctl_command_reply(conn, 501, "Invalid flow");
5961             goto exit;
5962         }
5963
5964         /* Generate a packet, if requested. */
5965         if (generate_s) {
5966             packet = ofpbuf_new(0);
5967             flow_compose(packet, &flow);
5968         }
5969     } else if (argc == 6) {
5970         /* ofproto/trace dpname priority tun_id in_port packet */
5971         const char *priority_s = argv[2];
5972         const char *tun_id_s = argv[3];
5973         const char *in_port_s = argv[4];
5974         const char *packet_s = argv[5];
5975         uint16_t in_port = ofp_port_to_odp_port(atoi(in_port_s));
5976         ovs_be64 tun_id = htonll(strtoull(tun_id_s, NULL, 0));
5977         uint32_t priority = atoi(priority_s);
5978         const char *msg;
5979
5980         msg = eth_from_hex(packet_s, &packet);
5981         if (msg) {
5982             unixctl_command_reply(conn, 501, msg);
5983             goto exit;
5984         }
5985
5986         ds_put_cstr(&result, "Packet: ");
5987         s = ofp_packet_to_string(packet->data, packet->size);
5988         ds_put_cstr(&result, s);
5989         free(s);
5990
5991         flow_extract(packet, priority, tun_id, in_port, &flow);
5992         initial_tci = flow.vlan_tci;
5993     } else {
5994         unixctl_command_reply(conn, 501, "Bad command syntax");
5995         goto exit;
5996     }
5997
5998     ds_put_cstr(&result, "Flow: ");
5999     flow_format(&result, &flow);
6000     ds_put_char(&result, '\n');
6001
6002     rule = rule_dpif_lookup(ofproto, &flow, 0);
6003     trace_format_rule(&result, 0, 0, rule);
6004     if (rule) {
6005         struct ofproto_trace trace;
6006         struct ofpbuf *odp_actions;
6007
6008         trace.result = &result;
6009         trace.flow = flow;
6010         action_xlate_ctx_init(&trace.ctx, ofproto, &flow, initial_tci,
6011                               rule->up.flow_cookie, packet);
6012         trace.ctx.resubmit_hook = trace_resubmit;
6013         odp_actions = xlate_actions(&trace.ctx,
6014                                     rule->up.actions, rule->up.n_actions);
6015
6016         ds_put_char(&result, '\n');
6017         trace_format_flow(&result, 0, "Final flow", &trace);
6018         ds_put_cstr(&result, "Datapath actions: ");
6019         format_odp_actions(&result, odp_actions->data, odp_actions->size);
6020         ofpbuf_delete(odp_actions);
6021
6022         if (!trace.ctx.may_set_up_flow) {
6023             if (packet) {
6024                 ds_put_cstr(&result, "\nThis flow is not cachable.");
6025             } else {
6026                 ds_put_cstr(&result, "\nThe datapath actions are incomplete--"
6027                             "for complete actions, please supply a packet.");
6028             }
6029         }
6030     }
6031
6032     unixctl_command_reply(conn, 200, ds_cstr(&result));
6033
6034 exit:
6035     ds_destroy(&result);
6036     ofpbuf_delete(packet);
6037     ofpbuf_uninit(&odp_key);
6038 }
6039
6040 static void
6041 ofproto_dpif_clog(struct unixctl_conn *conn OVS_UNUSED, int argc OVS_UNUSED,
6042                   const char *argv[] OVS_UNUSED, void *aux OVS_UNUSED)
6043 {
6044     clogged = true;
6045     unixctl_command_reply(conn, 200, NULL);
6046 }
6047
6048 static void
6049 ofproto_dpif_unclog(struct unixctl_conn *conn OVS_UNUSED, int argc OVS_UNUSED,
6050                     const char *argv[] OVS_UNUSED, void *aux OVS_UNUSED)
6051 {
6052     clogged = false;
6053     unixctl_command_reply(conn, 200, NULL);
6054 }
6055
6056 /* Runs a self-check of flow translations in 'ofproto'.  Appends a message to
6057  * 'reply' describing the results. */
6058 static void
6059 ofproto_dpif_self_check__(struct ofproto_dpif *ofproto, struct ds *reply)
6060 {
6061     struct facet *facet;
6062     int errors;
6063
6064     errors = 0;
6065     HMAP_FOR_EACH (facet, hmap_node, &ofproto->facets) {
6066         if (!facet_check_consistency(facet)) {
6067             errors++;
6068         }
6069     }
6070     if (errors) {
6071         ofproto->need_revalidate = true;
6072     }
6073
6074     if (errors) {
6075         ds_put_format(reply, "%s: self-check failed (%d errors)\n",
6076                       ofproto->up.name, errors);
6077     } else {
6078         ds_put_format(reply, "%s: self-check passed\n", ofproto->up.name);
6079     }
6080 }
6081
6082 static void
6083 ofproto_dpif_self_check(struct unixctl_conn *conn,
6084                         int argc, const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
6085 {
6086     struct ds reply = DS_EMPTY_INITIALIZER;
6087     struct ofproto_dpif *ofproto;
6088
6089     if (argc > 1) {
6090         ofproto = ofproto_dpif_lookup(argv[1]);
6091         if (!ofproto) {
6092             unixctl_command_reply(conn, 501, "Unknown ofproto (use "
6093                                   "ofproto/list for help)");
6094             return;
6095         }
6096         ofproto_dpif_self_check__(ofproto, &reply);
6097     } else {
6098         HMAP_FOR_EACH (ofproto, all_ofproto_dpifs_node, &all_ofproto_dpifs) {
6099             ofproto_dpif_self_check__(ofproto, &reply);
6100         }
6101     }
6102
6103     unixctl_command_reply(conn, 200, ds_cstr(&reply));
6104     ds_destroy(&reply);
6105 }
6106
6107 static void
6108 ofproto_dpif_unixctl_init(void)
6109 {
6110     static bool registered;
6111     if (registered) {
6112         return;
6113     }
6114     registered = true;
6115
6116     unixctl_command_register(
6117         "ofproto/trace",
6118         "bridge {tun_id in_port packet | odp_flow [-generate]}",
6119         2, 4, ofproto_unixctl_trace, NULL);
6120     unixctl_command_register("fdb/flush", "bridge", 1, 1,
6121                              ofproto_unixctl_fdb_flush, NULL);
6122     unixctl_command_register("fdb/show", "bridge", 1, 1,
6123                              ofproto_unixctl_fdb_show, NULL);
6124     unixctl_command_register("ofproto/clog", "", 0, 0,
6125                              ofproto_dpif_clog, NULL);
6126     unixctl_command_register("ofproto/unclog", "", 0, 0,
6127                              ofproto_dpif_unclog, NULL);
6128     unixctl_command_register("ofproto/self-check", "[bridge]", 0, 1,
6129                              ofproto_dpif_self_check, NULL);
6130 }
6131 \f
6132 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
6133  *
6134  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
6135  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
6136  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
6137  * widespread use, we will delete these interfaces. */
6138
6139 static int
6140 set_realdev(struct ofport *ofport_, uint16_t realdev_ofp_port, int vid)
6141 {
6142     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(ofport_->ofproto);
6143     struct ofport_dpif *ofport = ofport_dpif_cast(ofport_);
6144
6145     if (realdev_ofp_port == ofport->realdev_ofp_port
6146         && vid == ofport->vlandev_vid) {
6147         return 0;
6148     }
6149
6150     ofproto->need_revalidate = true;
6151
6152     if (ofport->realdev_ofp_port) {
6153         vsp_remove(ofport);
6154     }
6155     if (realdev_ofp_port && ofport->bundle) {
6156         /* vlandevs are enslaved to their realdevs, so they are not allowed to
6157          * themselves be part of a bundle. */
6158         bundle_set(ofport->up.ofproto, ofport->bundle, NULL);
6159     }
6160
6161     ofport->realdev_ofp_port = realdev_ofp_port;
6162     ofport->vlandev_vid = vid;
6163
6164     if (realdev_ofp_port) {
6165         vsp_add(ofport, realdev_ofp_port, vid);
6166     }
6167
6168     return 0;
6169 }
6170
6171 static uint32_t
6172 hash_realdev_vid(uint16_t realdev_ofp_port, int vid)
6173 {
6174     return hash_2words(realdev_ofp_port, vid);
6175 }
6176
6177 static uint32_t
6178 vsp_realdev_to_vlandev(const struct ofproto_dpif *ofproto,
6179                        uint32_t realdev_odp_port, ovs_be16 vlan_tci)
6180 {
6181     if (!hmap_is_empty(&ofproto->realdev_vid_map)) {
6182         uint16_t realdev_ofp_port = odp_port_to_ofp_port(realdev_odp_port);
6183         int vid = vlan_tci_to_vid(vlan_tci);
6184         const struct vlan_splinter *vsp;
6185
6186         HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (vsp, realdev_vid_node,
6187                                  hash_realdev_vid(realdev_ofp_port, vid),
6188                                  &ofproto->realdev_vid_map) {
6189             if (vsp->realdev_ofp_port == realdev_ofp_port
6190                 && vsp->vid == vid) {
6191                 return ofp_port_to_odp_port(vsp->vlandev_ofp_port);
6192             }
6193         }
6194     }
6195     return realdev_odp_port;
6196 }
6197
6198 static struct vlan_splinter *
6199 vlandev_find(const struct ofproto_dpif *ofproto, uint16_t vlandev_ofp_port)
6200 {
6201     struct vlan_splinter *vsp;
6202
6203     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (vsp, vlandev_node, hash_int(vlandev_ofp_port, 0),
6204                              &ofproto->vlandev_map) {
6205         if (vsp->vlandev_ofp_port == vlandev_ofp_port) {
6206             return vsp;
6207         }
6208     }
6209
6210     return NULL;
6211 }
6212
6213 static uint16_t
6214 vsp_vlandev_to_realdev(const struct ofproto_dpif *ofproto,
6215                    uint16_t vlandev_ofp_port, int *vid)
6216 {
6217     if (!hmap_is_empty(&ofproto->vlandev_map)) {
6218         const struct vlan_splinter *vsp;
6219
6220         vsp = vlandev_find(ofproto, vlandev_ofp_port);
6221         if (vsp) {
6222             if (vid) {
6223                 *vid = vsp->vid;
6224             }
6225             return vsp->realdev_ofp_port;
6226         }
6227     }
6228     return 0;
6229 }
6230
6231 static void
6232 vsp_remove(struct ofport_dpif *port)
6233 {
6234     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(port->up.ofproto);
6235     struct vlan_splinter *vsp;
6236
6237     vsp = vlandev_find(ofproto, port->up.ofp_port);
6238     if (vsp) {
6239         hmap_remove(&ofproto->vlandev_map, &vsp->vlandev_node);
6240         hmap_remove(&ofproto->realdev_vid_map, &vsp->realdev_vid_node);
6241         free(vsp);
6242
6243         port->realdev_ofp_port = 0;
6244     } else {
6245         VLOG_ERR("missing vlan device record");
6246     }
6247 }
6248
6249 static void
6250 vsp_add(struct ofport_dpif *port, uint16_t realdev_ofp_port, int vid)
6251 {
6252     struct ofproto_dpif *ofproto = ofproto_dpif_cast(port->up.ofproto);
6253
6254     if (!vsp_vlandev_to_realdev(ofproto, port->up.ofp_port, NULL)
6255         && (vsp_realdev_to_vlandev(ofproto, realdev_ofp_port, htons(vid))
6256             == realdev_ofp_port)) {
6257         struct vlan_splinter *vsp;
6258
6259         vsp = xmalloc(sizeof *vsp);
6260         hmap_insert(&ofproto->vlandev_map, &vsp->vlandev_node,
6261                     hash_int(port->up.ofp_port, 0));
6262         hmap_insert(&ofproto->realdev_vid_map, &vsp->realdev_vid_node,
6263                     hash_realdev_vid(realdev_ofp_port, vid));
6264         vsp->realdev_ofp_port = realdev_ofp_port;
6265         vsp->vlandev_ofp_port = port->up.ofp_port;
6266         vsp->vid = vid;
6267
6268         port->realdev_ofp_port = realdev_ofp_port;
6269     } else {
6270         VLOG_ERR("duplicate vlan device record");
6271     }
6272 }
6273 \f
6274 const struct ofproto_class ofproto_dpif_class = {
6275     enumerate_types,
6276     enumerate_names,
6277     del,
6278     alloc,
6279     construct,
6280     destruct,
6281     dealloc,
6282     run,
6283     run_fast,
6284     wait,
6285     flush,
6286     get_features,
6287     get_tables,
6288     port_alloc,
6289     port_construct,
6290     port_destruct,
6291     port_dealloc,
6292     port_modified,
6293     port_reconfigured,
6294     port_query_by_name,
6295     port_add,
6296     port_del,
6297     port_get_stats,
6298     port_dump_start,
6299     port_dump_next,
6300     port_dump_done,
6301     port_poll,
6302     port_poll_wait,
6303     port_is_lacp_current,
6304     NULL,                       /* rule_choose_table */
6305     rule_alloc,
6306     rule_construct,
6307     rule_destruct,
6308     rule_dealloc,
6309     rule_get_stats,
6310     rule_execute,
6311     rule_modify_actions,
6312     set_frag_handling,
6313     packet_out,
6314     set_netflow,
6315     get_netflow_ids,
6316     set_sflow,
6317     set_cfm,
6318     get_cfm_fault,
6319     get_cfm_remote_mpids,
6320     set_stp,
6321     get_stp_status,
6322     set_stp_port,
6323     get_stp_port_status,
6324     set_queues,
6325     bundle_set,
6326     bundle_remove,
6327     mirror_set,
6328     mirror_get_stats,
6329     set_flood_vlans,
6330     is_mirror_output_bundle,
6331     forward_bpdu_changed,
6332     set_realdev,
6333 };