bf4a51fcafa6a98cb326c63c55f830fbe3115379
[sliver-openvswitch.git] / ofproto / ofproto.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2009, 2010 Nicira Networks.
3  * Copyright (c) 2010 Jean Tourrilhes - HP-Labs.
4  *
5  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
6  * you may not use this file except in compliance with the License.
7  * You may obtain a copy of the License at:
8  *
9  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10  *
11  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
12  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
13  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
14  * See the License for the specific language governing permissions and
15  * limitations under the License.
16  */
17
18 #include <config.h>
19 #include "ofproto.h"
20 #include <errno.h>
21 #include <inttypes.h>
22 #include <sys/socket.h>
23 #include <net/if.h>
24 #include <netinet/in.h>
25 #include <stdbool.h>
26 #include <stdlib.h>
27 #include "byte-order.h"
28 #include "classifier.h"
29 #include "coverage.h"
30 #include "discovery.h"
31 #include "dpif.h"
32 #include "dynamic-string.h"
33 #include "fail-open.h"
34 #include "hash.h"
35 #include "hmap.h"
36 #include "in-band.h"
37 #include "mac-learning.h"
38 #include "netdev.h"
39 #include "netflow.h"
40 #include "nx-match.h"
41 #include "odp-util.h"
42 #include "ofp-print.h"
43 #include "ofp-util.h"
44 #include "ofproto-sflow.h"
45 #include "ofpbuf.h"
46 #include "openflow/nicira-ext.h"
47 #include "openflow/openflow.h"
48 #include "openvswitch/datapath-protocol.h"
49 #include "packets.h"
50 #include "pinsched.h"
51 #include "pktbuf.h"
52 #include "poll-loop.h"
53 #include "rconn.h"
54 #include "shash.h"
55 #include "status.h"
56 #include "stream-ssl.h"
57 #include "svec.h"
58 #include "tag.h"
59 #include "timeval.h"
60 #include "unixctl.h"
61 #include "vconn.h"
62 #include "vlog.h"
63
64 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(ofproto);
65
66 #include "sflow_api.h"
67
68 struct ofport {
69     struct hmap_node hmap_node; /* In struct ofproto's "ports" hmap. */
70     struct netdev *netdev;
71     struct ofp_phy_port opp;    /* In host byte order. */
72     uint16_t odp_port;
73 };
74
75 static void ofport_free(struct ofport *);
76 static void hton_ofp_phy_port(struct ofp_phy_port *);
77
78 static int xlate_actions(const union ofp_action *in, size_t n_in,
79                          const struct flow *, struct ofproto *,
80                          const struct ofpbuf *packet,
81                          struct odp_actions *out, tag_type *tags,
82                          bool *may_set_up_flow, uint16_t *nf_output_iface);
83
84 /* An OpenFlow flow. */
85 struct rule {
86     long long int used;         /* Time last used; time created if not used. */
87     long long int created;      /* Creation time. */
88
89     /* These statistics:
90      *
91      *   - Do include packets and bytes from facets that have been deleted or
92      *     whose own statistics have been folded into the rule.
93      *
94      *   - Do include packets and bytes sent "by hand" that were accounted to
95      *     the rule without any facet being involved (this is a rare corner
96      *     case in rule_execute()).
97      *
98      *   - Do not include packet or bytes that can be obtained from any facet's
99      *     packet_count or byte_count member or that can be obtained from the
100      *     datapath by, e.g., dpif_flow_get() for any facet.
101      */
102     uint64_t packet_count;       /* Number of packets received. */
103     uint64_t byte_count;         /* Number of bytes received. */
104
105     ovs_be64 flow_cookie;        /* Controller-issued identifier. */
106
107     struct cls_rule cr;          /* In owning ofproto's classifier. */
108     uint16_t idle_timeout;       /* In seconds from time of last use. */
109     uint16_t hard_timeout;       /* In seconds from time of creation. */
110     bool send_flow_removed;      /* Send a flow removed message? */
111     int n_actions;               /* Number of elements in actions[]. */
112     union ofp_action *actions;   /* OpenFlow actions. */
113     struct list facets;          /* List of "struct facet"s. */
114 };
115
116 static struct rule *rule_from_cls_rule(const struct cls_rule *);
117 static bool rule_is_hidden(const struct rule *);
118
119 static struct rule *rule_create(const struct cls_rule *,
120                                 const union ofp_action *, size_t n_actions,
121                                 uint16_t idle_timeout, uint16_t hard_timeout,
122                                 ovs_be64 flow_cookie, bool send_flow_removed);
123 static void rule_destroy(struct ofproto *, struct rule *);
124 static void rule_free(struct rule *);
125
126 static struct rule *rule_lookup(struct ofproto *, const struct flow *);
127 static void rule_insert(struct ofproto *, struct rule *);
128 static void rule_remove(struct ofproto *, struct rule *);
129
130 static void rule_send_removed(struct ofproto *, struct rule *, uint8_t reason);
131
132 /* An exact-match instantiation of an OpenFlow flow. */
133 struct facet {
134     long long int used;         /* Time last used; time created if not used. */
135
136     /* These statistics:
137      *
138      *   - Do include packets and bytes sent "by hand", e.g. with
139      *     dpif_execute().
140      *
141      *   - Do include packets and bytes that were obtained from the datapath
142      *     when a flow was deleted (e.g. dpif_flow_del()) or when its
143      *     statistics were reset (e.g. dpif_flow_put() with ODPPF_ZERO_STATS).
144      *
145      *   - Do not include any packets or bytes that can currently be obtained
146      *     from the datapath by, e.g., dpif_flow_get().
147      */
148     uint64_t packet_count;       /* Number of packets received. */
149     uint64_t byte_count;         /* Number of bytes received. */
150
151     /* Number of bytes passed to account_cb.  This may include bytes that can
152      * currently obtained from the datapath (thus, it can be greater than
153      * byte_count). */
154     uint64_t accounted_bytes;
155
156     struct hmap_node hmap_node;  /* In owning ofproto's 'facets' hmap. */
157     struct list list_node;       /* In owning rule's 'facets' list. */
158     struct rule *rule;           /* Owning rule. */
159     struct flow flow;            /* Exact-match flow. */
160     bool installed;              /* Installed in datapath? */
161     bool may_install;            /* True ordinarily; false if actions must
162                                   * be reassessed for every packet. */
163     int n_actions;               /* Number of elements in actions[]. */
164     union odp_action *actions;   /* Datapath actions. */
165     tag_type tags;               /* Tags (set only by hooks). */
166     struct netflow_flow nf_flow; /* Per-flow NetFlow tracking data. */
167 };
168
169 static struct facet *facet_create(struct ofproto *, struct rule *,
170                                   const struct flow *,
171                                   const struct ofpbuf *packet);
172 static void facet_remove(struct ofproto *, struct facet *);
173 static void facet_free(struct facet *);
174
175 static struct facet *facet_lookup_valid(struct ofproto *, const struct flow *);
176 static bool facet_revalidate(struct ofproto *, struct facet *);
177
178 static void facet_install(struct ofproto *, struct facet *, bool zero_stats);
179 static void facet_uninstall(struct ofproto *, struct facet *);
180 static void facet_flush_stats(struct ofproto *, struct facet *);
181
182 static void facet_make_actions(struct ofproto *, struct facet *,
183                                const struct ofpbuf *packet);
184 static void facet_update_stats(struct ofproto *, struct facet *,
185                                const struct odp_flow_stats *);
186
187 /* ofproto supports two kinds of OpenFlow connections:
188  *
189  *   - "Primary" connections to ordinary OpenFlow controllers.  ofproto
190  *     maintains persistent connections to these controllers and by default
191  *     sends them asynchronous messages such as packet-ins.
192  *
193  *   - "Service" connections, e.g. from ovs-ofctl.  When these connections
194  *     drop, it is the other side's responsibility to reconnect them if
195  *     necessary.  ofproto does not send them asynchronous messages by default.
196  *
197  * Currently, active (tcp, ssl, unix) connections are always "primary"
198  * connections and passive (ptcp, pssl, punix) connections are always "service"
199  * connections.  There is no inherent reason for this, but it reflects the
200  * common case.
201  */
202 enum ofconn_type {
203     OFCONN_PRIMARY,             /* An ordinary OpenFlow controller. */
204     OFCONN_SERVICE              /* A service connection, e.g. "ovs-ofctl". */
205 };
206
207 /* A listener for incoming OpenFlow "service" connections. */
208 struct ofservice {
209     struct hmap_node node;      /* In struct ofproto's "services" hmap. */
210     struct pvconn *pvconn;      /* OpenFlow connection listener. */
211
212     /* These are not used by ofservice directly.  They are settings for
213      * accepted "struct ofconn"s from the pvconn. */
214     int probe_interval;         /* Max idle time before probing, in seconds. */
215     int rate_limit;             /* Max packet-in rate in packets per second. */
216     int burst_limit;            /* Limit on accumulating packet credits. */
217 };
218
219 static struct ofservice *ofservice_lookup(struct ofproto *,
220                                           const char *target);
221 static int ofservice_create(struct ofproto *,
222                             const struct ofproto_controller *);
223 static void ofservice_reconfigure(struct ofservice *,
224                                   const struct ofproto_controller *);
225 static void ofservice_destroy(struct ofproto *, struct ofservice *);
226
227 /* An OpenFlow connection. */
228 struct ofconn {
229     struct ofproto *ofproto;    /* The ofproto that owns this connection. */
230     struct list node;           /* In struct ofproto's "all_conns" list. */
231     struct rconn *rconn;        /* OpenFlow connection. */
232     enum ofconn_type type;      /* Type. */
233     int flow_format;            /* One of NXFF_*. */
234
235     /* OFPT_PACKET_IN related data. */
236     struct rconn_packet_counter *packet_in_counter; /* # queued on 'rconn'. */
237     struct pinsched *schedulers[2]; /* Indexed by reason code; see below. */
238     struct pktbuf *pktbuf;         /* OpenFlow packet buffers. */
239     int miss_send_len;             /* Bytes to send of buffered packets. */
240
241     /* Number of OpenFlow messages queued on 'rconn' as replies to OpenFlow
242      * requests, and the maximum number before we stop reading OpenFlow
243      * requests.  */
244 #define OFCONN_REPLY_MAX 100
245     struct rconn_packet_counter *reply_counter;
246
247     /* type == OFCONN_PRIMARY only. */
248     enum nx_role role;           /* Role. */
249     struct hmap_node hmap_node;  /* In struct ofproto's "controllers" map. */
250     struct discovery *discovery; /* Controller discovery object, if enabled. */
251     struct status_category *ss;  /* Switch status category. */
252     enum ofproto_band band;      /* In-band or out-of-band? */
253 };
254
255 /* We use OFPR_NO_MATCH and OFPR_ACTION as indexes into struct ofconn's
256  * "schedulers" array.  Their values are 0 and 1, and their meanings and values
257  * coincide with _ODPL_MISS_NR and _ODPL_ACTION_NR, so this is convenient.  In
258  * case anything ever changes, check their values here.  */
259 #define N_SCHEDULERS 2
260 BUILD_ASSERT_DECL(OFPR_NO_MATCH == 0);
261 BUILD_ASSERT_DECL(OFPR_NO_MATCH == _ODPL_MISS_NR);
262 BUILD_ASSERT_DECL(OFPR_ACTION == 1);
263 BUILD_ASSERT_DECL(OFPR_ACTION == _ODPL_ACTION_NR);
264
265 static struct ofconn *ofconn_create(struct ofproto *, struct rconn *,
266                                     enum ofconn_type);
267 static void ofconn_destroy(struct ofconn *);
268 static void ofconn_run(struct ofconn *);
269 static void ofconn_wait(struct ofconn *);
270 static bool ofconn_receives_async_msgs(const struct ofconn *);
271 static char *ofconn_make_name(const struct ofproto *, const char *target);
272 static void ofconn_set_rate_limit(struct ofconn *, int rate, int burst);
273
274 static void queue_tx(struct ofpbuf *msg, const struct ofconn *ofconn,
275                      struct rconn_packet_counter *counter);
276
277 static void send_packet_in(struct ofproto *, struct ofpbuf *odp_msg);
278 static void do_send_packet_in(struct ofpbuf *odp_msg, void *ofconn);
279
280 struct ofproto {
281     /* Settings. */
282     uint64_t datapath_id;       /* Datapath ID. */
283     uint64_t fallback_dpid;     /* Datapath ID if no better choice found. */
284     char *mfr_desc;             /* Manufacturer. */
285     char *hw_desc;              /* Hardware. */
286     char *sw_desc;              /* Software version. */
287     char *serial_desc;          /* Serial number. */
288     char *dp_desc;              /* Datapath description. */
289
290     /* Datapath. */
291     struct dpif *dpif;
292     struct netdev_monitor *netdev_monitor;
293     struct hmap ports;          /* Contains "struct ofport"s. */
294     struct shash port_by_name;
295     uint32_t max_ports;
296
297     /* Configuration. */
298     struct switch_status *switch_status;
299     struct fail_open *fail_open;
300     struct netflow *netflow;
301     struct ofproto_sflow *sflow;
302
303     /* In-band control. */
304     struct in_band *in_band;
305     long long int next_in_band_update;
306     struct sockaddr_in *extra_in_band_remotes;
307     size_t n_extra_remotes;
308     int in_band_queue;
309
310     /* Flow table. */
311     struct classifier cls;
312     long long int next_expiration;
313
314     /* Facets. */
315     struct hmap facets;
316     bool need_revalidate;
317     struct tag_set revalidate_set;
318
319     /* OpenFlow connections. */
320     struct hmap controllers;   /* Controller "struct ofconn"s. */
321     struct list all_conns;     /* Contains "struct ofconn"s. */
322     enum ofproto_fail_mode fail_mode;
323
324     /* OpenFlow listeners. */
325     struct hmap services;       /* Contains "struct ofservice"s. */
326     struct pvconn **snoops;
327     size_t n_snoops;
328
329     /* Hooks for ovs-vswitchd. */
330     const struct ofhooks *ofhooks;
331     void *aux;
332
333     /* Used by default ofhooks. */
334     struct mac_learning *ml;
335 };
336
337 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
338
339 static const struct ofhooks default_ofhooks;
340
341 static uint64_t pick_datapath_id(const struct ofproto *);
342 static uint64_t pick_fallback_dpid(void);
343
344 static int ofproto_expire(struct ofproto *);
345
346 static void handle_odp_msg(struct ofproto *, struct ofpbuf *);
347
348 static void handle_openflow(struct ofconn *, struct ofpbuf *);
349
350 static struct ofport *get_port(const struct ofproto *, uint16_t odp_port);
351 static void update_port(struct ofproto *, const char *devname);
352 static int init_ports(struct ofproto *);
353 static void reinit_ports(struct ofproto *);
354
355 int
356 ofproto_create(const char *datapath, const char *datapath_type,
357                const struct ofhooks *ofhooks, void *aux,
358                struct ofproto **ofprotop)
359 {
360     struct odp_stats stats;
361     struct ofproto *p;
362     struct dpif *dpif;
363     int error;
364
365     *ofprotop = NULL;
366
367     /* Connect to datapath and start listening for messages. */
368     error = dpif_open(datapath, datapath_type, &dpif);
369     if (error) {
370         VLOG_ERR("failed to open datapath %s: %s", datapath, strerror(error));
371         return error;
372     }
373     error = dpif_get_dp_stats(dpif, &stats);
374     if (error) {
375         VLOG_ERR("failed to obtain stats for datapath %s: %s",
376                  datapath, strerror(error));
377         dpif_close(dpif);
378         return error;
379     }
380     error = dpif_recv_set_mask(dpif, ODPL_MISS | ODPL_ACTION | ODPL_SFLOW);
381     if (error) {
382         VLOG_ERR("failed to listen on datapath %s: %s",
383                  datapath, strerror(error));
384         dpif_close(dpif);
385         return error;
386     }
387     dpif_flow_flush(dpif);
388     dpif_recv_purge(dpif);
389
390     /* Initialize settings. */
391     p = xzalloc(sizeof *p);
392     p->fallback_dpid = pick_fallback_dpid();
393     p->datapath_id = p->fallback_dpid;
394     p->mfr_desc = xstrdup(DEFAULT_MFR_DESC);
395     p->hw_desc = xstrdup(DEFAULT_HW_DESC);
396     p->sw_desc = xstrdup(DEFAULT_SW_DESC);
397     p->serial_desc = xstrdup(DEFAULT_SERIAL_DESC);
398     p->dp_desc = xstrdup(DEFAULT_DP_DESC);
399
400     /* Initialize datapath. */
401     p->dpif = dpif;
402     p->netdev_monitor = netdev_monitor_create();
403     hmap_init(&p->ports);
404     shash_init(&p->port_by_name);
405     p->max_ports = stats.max_ports;
406
407     /* Initialize submodules. */
408     p->switch_status = switch_status_create(p);
409     p->fail_open = NULL;
410     p->netflow = NULL;
411     p->sflow = NULL;
412
413     /* Initialize in-band control. */
414     p->in_band = NULL;
415     p->in_band_queue = -1;
416
417     /* Initialize flow table. */
418     classifier_init(&p->cls);
419     p->next_expiration = time_msec() + 1000;
420
421     /* Initialize facet table. */
422     hmap_init(&p->facets);
423     p->need_revalidate = false;
424     tag_set_init(&p->revalidate_set);
425
426     /* Initialize OpenFlow connections. */
427     list_init(&p->all_conns);
428     hmap_init(&p->controllers);
429     hmap_init(&p->services);
430     p->snoops = NULL;
431     p->n_snoops = 0;
432
433     /* Initialize hooks. */
434     if (ofhooks) {
435         p->ofhooks = ofhooks;
436         p->aux = aux;
437         p->ml = NULL;
438     } else {
439         p->ofhooks = &default_ofhooks;
440         p->aux = p;
441         p->ml = mac_learning_create();
442     }
443
444     /* Pick final datapath ID. */
445     p->datapath_id = pick_datapath_id(p);
446     VLOG_INFO("using datapath ID %016"PRIx64, p->datapath_id);
447
448     *ofprotop = p;
449     return 0;
450 }
451
452 void
453 ofproto_set_datapath_id(struct ofproto *p, uint64_t datapath_id)
454 {
455     uint64_t old_dpid = p->datapath_id;
456     p->datapath_id = datapath_id ? datapath_id : pick_datapath_id(p);
457     if (p->datapath_id != old_dpid) {
458         VLOG_INFO("datapath ID changed to %016"PRIx64, p->datapath_id);
459
460         /* Force all active connections to reconnect, since there is no way to
461          * notify a controller that the datapath ID has changed. */
462         ofproto_reconnect_controllers(p);
463     }
464 }
465
466 static bool
467 is_discovery_controller(const struct ofproto_controller *c)
468 {
469     return !strcmp(c->target, "discover");
470 }
471
472 static bool
473 is_in_band_controller(const struct ofproto_controller *c)
474 {
475     return is_discovery_controller(c) || c->band == OFPROTO_IN_BAND;
476 }
477
478 /* Creates a new controller in 'ofproto'.  Some of the settings are initially
479  * drawn from 'c', but update_controller() needs to be called later to finish
480  * the new ofconn's configuration. */
481 static void
482 add_controller(struct ofproto *ofproto, const struct ofproto_controller *c)
483 {
484     struct discovery *discovery;
485     struct ofconn *ofconn;
486
487     if (is_discovery_controller(c)) {
488         int error = discovery_create(c->accept_re, c->update_resolv_conf,
489                                      ofproto->dpif, ofproto->switch_status,
490                                      &discovery);
491         if (error) {
492             return;
493         }
494     } else {
495         discovery = NULL;
496     }
497
498     ofconn = ofconn_create(ofproto, rconn_create(5, 8), OFCONN_PRIMARY);
499     ofconn->pktbuf = pktbuf_create();
500     ofconn->miss_send_len = OFP_DEFAULT_MISS_SEND_LEN;
501     if (discovery) {
502         ofconn->discovery = discovery;
503     } else {
504         char *name = ofconn_make_name(ofproto, c->target);
505         rconn_connect(ofconn->rconn, c->target, name);
506         free(name);
507     }
508     hmap_insert(&ofproto->controllers, &ofconn->hmap_node,
509                 hash_string(c->target, 0));
510 }
511
512 /* Reconfigures 'ofconn' to match 'c'.  This function cannot update an ofconn's
513  * target or turn discovery on or off (these are done by creating new ofconns
514  * and deleting old ones), but it can update the rest of an ofconn's
515  * settings. */
516 static void
517 update_controller(struct ofconn *ofconn, const struct ofproto_controller *c)
518 {
519     int probe_interval;
520
521     ofconn->band = (is_in_band_controller(c)
522                     ? OFPROTO_IN_BAND : OFPROTO_OUT_OF_BAND);
523
524     rconn_set_max_backoff(ofconn->rconn, c->max_backoff);
525
526     probe_interval = c->probe_interval ? MAX(c->probe_interval, 5) : 0;
527     rconn_set_probe_interval(ofconn->rconn, probe_interval);
528
529     if (ofconn->discovery) {
530         discovery_set_update_resolv_conf(ofconn->discovery,
531                                          c->update_resolv_conf);
532         discovery_set_accept_controller_re(ofconn->discovery, c->accept_re);
533     }
534
535     ofconn_set_rate_limit(ofconn, c->rate_limit, c->burst_limit);
536 }
537
538 static const char *
539 ofconn_get_target(const struct ofconn *ofconn)
540 {
541     return ofconn->discovery ? "discover" : rconn_get_target(ofconn->rconn);
542 }
543
544 static struct ofconn *
545 find_controller_by_target(struct ofproto *ofproto, const char *target)
546 {
547     struct ofconn *ofconn;
548
549     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (ofconn, hmap_node,
550                              hash_string(target, 0), &ofproto->controllers) {
551         if (!strcmp(ofconn_get_target(ofconn), target)) {
552             return ofconn;
553         }
554     }
555     return NULL;
556 }
557
558 static void
559 update_in_band_remotes(struct ofproto *ofproto)
560 {
561     const struct ofconn *ofconn;
562     struct sockaddr_in *addrs;
563     size_t max_addrs, n_addrs;
564     bool discovery;
565     size_t i;
566
567     /* Allocate enough memory for as many remotes as we could possibly have. */
568     max_addrs = ofproto->n_extra_remotes + hmap_count(&ofproto->controllers);
569     addrs = xmalloc(max_addrs * sizeof *addrs);
570     n_addrs = 0;
571
572     /* Add all the remotes. */
573     discovery = false;
574     HMAP_FOR_EACH (ofconn, hmap_node, &ofproto->controllers) {
575         struct sockaddr_in *sin = &addrs[n_addrs];
576
577         if (ofconn->band == OFPROTO_OUT_OF_BAND) {
578             continue;
579         }
580
581         sin->sin_addr.s_addr = rconn_get_remote_ip(ofconn->rconn);
582         if (sin->sin_addr.s_addr) {
583             sin->sin_port = rconn_get_remote_port(ofconn->rconn);
584             n_addrs++;
585         }
586         if (ofconn->discovery) {
587             discovery = true;
588         }
589     }
590     for (i = 0; i < ofproto->n_extra_remotes; i++) {
591         addrs[n_addrs++] = ofproto->extra_in_band_remotes[i];
592     }
593
594     /* Create or update or destroy in-band.
595      *
596      * Ordinarily we only enable in-band if there's at least one remote
597      * address, but discovery needs the in-band rules for DHCP to be installed
598      * even before we know any remote addresses. */
599     if (n_addrs || discovery) {
600         if (!ofproto->in_band) {
601             in_band_create(ofproto, ofproto->dpif, ofproto->switch_status,
602                            &ofproto->in_band);
603         }
604         if (ofproto->in_band) {
605             in_band_set_remotes(ofproto->in_band, addrs, n_addrs);
606         }
607         in_band_set_queue(ofproto->in_band, ofproto->in_band_queue);
608         ofproto->next_in_band_update = time_msec() + 1000;
609     } else {
610         in_band_destroy(ofproto->in_band);
611         ofproto->in_band = NULL;
612     }
613
614     /* Clean up. */
615     free(addrs);
616 }
617
618 static void
619 update_fail_open(struct ofproto *p)
620 {
621     struct ofconn *ofconn;
622
623     if (!hmap_is_empty(&p->controllers)
624             && p->fail_mode == OFPROTO_FAIL_STANDALONE) {
625         struct rconn **rconns;
626         size_t n;
627
628         if (!p->fail_open) {
629             p->fail_open = fail_open_create(p, p->switch_status);
630         }
631
632         n = 0;
633         rconns = xmalloc(hmap_count(&p->controllers) * sizeof *rconns);
634         HMAP_FOR_EACH (ofconn, hmap_node, &p->controllers) {
635             rconns[n++] = ofconn->rconn;
636         }
637
638         fail_open_set_controllers(p->fail_open, rconns, n);
639         /* p->fail_open takes ownership of 'rconns'. */
640     } else {
641         fail_open_destroy(p->fail_open);
642         p->fail_open = NULL;
643     }
644 }
645
646 void
647 ofproto_set_controllers(struct ofproto *p,
648                         const struct ofproto_controller *controllers,
649                         size_t n_controllers)
650 {
651     struct shash new_controllers;
652     struct ofconn *ofconn, *next_ofconn;
653     struct ofservice *ofservice, *next_ofservice;
654     bool ss_exists;
655     size_t i;
656
657     /* Create newly configured controllers and services.
658      * Create a name to ofproto_controller mapping in 'new_controllers'. */
659     shash_init(&new_controllers);
660     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
661         const struct ofproto_controller *c = &controllers[i];
662
663         if (!vconn_verify_name(c->target) || !strcmp(c->target, "discover")) {
664             if (!find_controller_by_target(p, c->target)) {
665                 add_controller(p, c);
666             }
667         } else if (!pvconn_verify_name(c->target)) {
668             if (!ofservice_lookup(p, c->target) && ofservice_create(p, c)) {
669                 continue;
670             }
671         } else {
672             VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: unsupported controller \"%s\"",
673                          dpif_name(p->dpif), c->target);
674             continue;
675         }
676
677         shash_add_once(&new_controllers, c->target, &controllers[i]);
678     }
679
680     /* Delete controllers that are no longer configured.
681      * Update configuration of all now-existing controllers. */
682     ss_exists = false;
683     HMAP_FOR_EACH_SAFE (ofconn, next_ofconn, hmap_node, &p->controllers) {
684         struct ofproto_controller *c;
685
686         c = shash_find_data(&new_controllers, ofconn_get_target(ofconn));
687         if (!c) {
688             ofconn_destroy(ofconn);
689         } else {
690             update_controller(ofconn, c);
691             if (ofconn->ss) {
692                 ss_exists = true;
693             }
694         }
695     }
696
697     /* Delete services that are no longer configured.
698      * Update configuration of all now-existing services. */
699     HMAP_FOR_EACH_SAFE (ofservice, next_ofservice, node, &p->services) {
700         struct ofproto_controller *c;
701
702         c = shash_find_data(&new_controllers,
703                             pvconn_get_name(ofservice->pvconn));
704         if (!c) {
705             ofservice_destroy(p, ofservice);
706         } else {
707             ofservice_reconfigure(ofservice, c);
708         }
709     }
710
711     shash_destroy(&new_controllers);
712
713     update_in_band_remotes(p);
714     update_fail_open(p);
715
716     if (!hmap_is_empty(&p->controllers) && !ss_exists) {
717         ofconn = CONTAINER_OF(hmap_first(&p->controllers),
718                               struct ofconn, hmap_node);
719         ofconn->ss = switch_status_register(p->switch_status, "remote",
720                                             rconn_status_cb, ofconn->rconn);
721     }
722 }
723
724 void
725 ofproto_set_fail_mode(struct ofproto *p, enum ofproto_fail_mode fail_mode)
726 {
727     p->fail_mode = fail_mode;
728     update_fail_open(p);
729 }
730
731 /* Drops the connections between 'ofproto' and all of its controllers, forcing
732  * them to reconnect. */
733 void
734 ofproto_reconnect_controllers(struct ofproto *ofproto)
735 {
736     struct ofconn *ofconn;
737
738     LIST_FOR_EACH (ofconn, node, &ofproto->all_conns) {
739         rconn_reconnect(ofconn->rconn);
740     }
741 }
742
743 static bool
744 any_extras_changed(const struct ofproto *ofproto,
745                    const struct sockaddr_in *extras, size_t n)
746 {
747     size_t i;
748
749     if (n != ofproto->n_extra_remotes) {
750         return true;
751     }
752
753     for (i = 0; i < n; i++) {
754         const struct sockaddr_in *old = &ofproto->extra_in_band_remotes[i];
755         const struct sockaddr_in *new = &extras[i];
756
757         if (old->sin_addr.s_addr != new->sin_addr.s_addr ||
758             old->sin_port != new->sin_port) {
759             return true;
760         }
761     }
762
763     return false;
764 }
765
766 /* Sets the 'n' TCP port addresses in 'extras' as ones to which 'ofproto''s
767  * in-band control should guarantee access, in the same way that in-band
768  * control guarantees access to OpenFlow controllers. */
769 void
770 ofproto_set_extra_in_band_remotes(struct ofproto *ofproto,
771                                   const struct sockaddr_in *extras, size_t n)
772 {
773     if (!any_extras_changed(ofproto, extras, n)) {
774         return;
775     }
776
777     free(ofproto->extra_in_band_remotes);
778     ofproto->n_extra_remotes = n;
779     ofproto->extra_in_band_remotes = xmemdup(extras, n * sizeof *extras);
780
781     update_in_band_remotes(ofproto);
782 }
783
784 /* Sets the OpenFlow queue used by flows set up by in-band control on
785  * 'ofproto' to 'queue_id'.  If 'queue_id' is negative, then in-band control
786  * flows will use the default queue. */
787 void
788 ofproto_set_in_band_queue(struct ofproto *ofproto, int queue_id)
789 {
790     if (queue_id != ofproto->in_band_queue) {
791         ofproto->in_band_queue = queue_id;
792         update_in_band_remotes(ofproto);
793     }
794 }
795
796 void
797 ofproto_set_desc(struct ofproto *p,
798                  const char *mfr_desc, const char *hw_desc,
799                  const char *sw_desc, const char *serial_desc,
800                  const char *dp_desc)
801 {
802     struct ofp_desc_stats *ods;
803
804     if (mfr_desc) {
805         if (strlen(mfr_desc) >= sizeof ods->mfr_desc) {
806             VLOG_WARN("truncating mfr_desc, must be less than %zu characters",
807                     sizeof ods->mfr_desc);
808         }
809         free(p->mfr_desc);
810         p->mfr_desc = xstrdup(mfr_desc);
811     }
812     if (hw_desc) {
813         if (strlen(hw_desc) >= sizeof ods->hw_desc) {
814             VLOG_WARN("truncating hw_desc, must be less than %zu characters",
815                     sizeof ods->hw_desc);
816         }
817         free(p->hw_desc);
818         p->hw_desc = xstrdup(hw_desc);
819     }
820     if (sw_desc) {
821         if (strlen(sw_desc) >= sizeof ods->sw_desc) {
822             VLOG_WARN("truncating sw_desc, must be less than %zu characters",
823                     sizeof ods->sw_desc);
824         }
825         free(p->sw_desc);
826         p->sw_desc = xstrdup(sw_desc);
827     }
828     if (serial_desc) {
829         if (strlen(serial_desc) >= sizeof ods->serial_num) {
830             VLOG_WARN("truncating serial_desc, must be less than %zu "
831                     "characters",
832                     sizeof ods->serial_num);
833         }
834         free(p->serial_desc);
835         p->serial_desc = xstrdup(serial_desc);
836     }
837     if (dp_desc) {
838         if (strlen(dp_desc) >= sizeof ods->dp_desc) {
839             VLOG_WARN("truncating dp_desc, must be less than %zu characters",
840                     sizeof ods->dp_desc);
841         }
842         free(p->dp_desc);
843         p->dp_desc = xstrdup(dp_desc);
844     }
845 }
846
847 static int
848 set_pvconns(struct pvconn ***pvconnsp, size_t *n_pvconnsp,
849             const struct svec *svec)
850 {
851     struct pvconn **pvconns = *pvconnsp;
852     size_t n_pvconns = *n_pvconnsp;
853     int retval = 0;
854     size_t i;
855
856     for (i = 0; i < n_pvconns; i++) {
857         pvconn_close(pvconns[i]);
858     }
859     free(pvconns);
860
861     pvconns = xmalloc(svec->n * sizeof *pvconns);
862     n_pvconns = 0;
863     for (i = 0; i < svec->n; i++) {
864         const char *name = svec->names[i];
865         struct pvconn *pvconn;
866         int error;
867
868         error = pvconn_open(name, &pvconn);
869         if (!error) {
870             pvconns[n_pvconns++] = pvconn;
871         } else {
872             VLOG_ERR("failed to listen on %s: %s", name, strerror(error));
873             if (!retval) {
874                 retval = error;
875             }
876         }
877     }
878
879     *pvconnsp = pvconns;
880     *n_pvconnsp = n_pvconns;
881
882     return retval;
883 }
884
885 int
886 ofproto_set_snoops(struct ofproto *ofproto, const struct svec *snoops)
887 {
888     return set_pvconns(&ofproto->snoops, &ofproto->n_snoops, snoops);
889 }
890
891 int
892 ofproto_set_netflow(struct ofproto *ofproto,
893                     const struct netflow_options *nf_options)
894 {
895     if (nf_options && nf_options->collectors.n) {
896         if (!ofproto->netflow) {
897             ofproto->netflow = netflow_create();
898         }
899         return netflow_set_options(ofproto->netflow, nf_options);
900     } else {
901         netflow_destroy(ofproto->netflow);
902         ofproto->netflow = NULL;
903         return 0;
904     }
905 }
906
907 void
908 ofproto_set_sflow(struct ofproto *ofproto,
909                   const struct ofproto_sflow_options *oso)
910 {
911     struct ofproto_sflow *os = ofproto->sflow;
912     if (oso) {
913         if (!os) {
914             struct ofport *ofport;
915
916             os = ofproto->sflow = ofproto_sflow_create(ofproto->dpif);
917             HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &ofproto->ports) {
918                 ofproto_sflow_add_port(os, ofport->odp_port,
919                                        netdev_get_name(ofport->netdev));
920             }
921         }
922         ofproto_sflow_set_options(os, oso);
923     } else {
924         ofproto_sflow_destroy(os);
925         ofproto->sflow = NULL;
926     }
927 }
928
929 uint64_t
930 ofproto_get_datapath_id(const struct ofproto *ofproto)
931 {
932     return ofproto->datapath_id;
933 }
934
935 bool
936 ofproto_has_primary_controller(const struct ofproto *ofproto)
937 {
938     return !hmap_is_empty(&ofproto->controllers);
939 }
940
941 enum ofproto_fail_mode
942 ofproto_get_fail_mode(const struct ofproto *p)
943 {
944     return p->fail_mode;
945 }
946
947 void
948 ofproto_get_snoops(const struct ofproto *ofproto, struct svec *snoops)
949 {
950     size_t i;
951
952     for (i = 0; i < ofproto->n_snoops; i++) {
953         svec_add(snoops, pvconn_get_name(ofproto->snoops[i]));
954     }
955 }
956
957 void
958 ofproto_destroy(struct ofproto *p)
959 {
960     struct ofservice *ofservice, *next_ofservice;
961     struct ofconn *ofconn, *next_ofconn;
962     struct ofport *ofport, *next_ofport;
963     size_t i;
964
965     if (!p) {
966         return;
967     }
968
969     /* Destroy fail-open and in-band early, since they touch the classifier. */
970     fail_open_destroy(p->fail_open);
971     p->fail_open = NULL;
972
973     in_band_destroy(p->in_band);
974     p->in_band = NULL;
975     free(p->extra_in_band_remotes);
976
977     ofproto_flush_flows(p);
978     classifier_destroy(&p->cls);
979     hmap_destroy(&p->facets);
980
981     LIST_FOR_EACH_SAFE (ofconn, next_ofconn, node, &p->all_conns) {
982         ofconn_destroy(ofconn);
983     }
984     hmap_destroy(&p->controllers);
985
986     dpif_close(p->dpif);
987     netdev_monitor_destroy(p->netdev_monitor);
988     HMAP_FOR_EACH_SAFE (ofport, next_ofport, hmap_node, &p->ports) {
989         hmap_remove(&p->ports, &ofport->hmap_node);
990         ofport_free(ofport);
991     }
992     shash_destroy(&p->port_by_name);
993
994     switch_status_destroy(p->switch_status);
995     netflow_destroy(p->netflow);
996     ofproto_sflow_destroy(p->sflow);
997
998     HMAP_FOR_EACH_SAFE (ofservice, next_ofservice, node, &p->services) {
999         ofservice_destroy(p, ofservice);
1000     }
1001     hmap_destroy(&p->services);
1002
1003     for (i = 0; i < p->n_snoops; i++) {
1004         pvconn_close(p->snoops[i]);
1005     }
1006     free(p->snoops);
1007
1008     mac_learning_destroy(p->ml);
1009
1010     free(p->mfr_desc);
1011     free(p->hw_desc);
1012     free(p->sw_desc);
1013     free(p->serial_desc);
1014     free(p->dp_desc);
1015
1016     hmap_destroy(&p->ports);
1017
1018     free(p);
1019 }
1020
1021 int
1022 ofproto_run(struct ofproto *p)
1023 {
1024     int error = ofproto_run1(p);
1025     if (!error) {
1026         error = ofproto_run2(p, false);
1027     }
1028     return error;
1029 }
1030
1031 static void
1032 process_port_change(struct ofproto *ofproto, int error, char *devname)
1033 {
1034     if (error == ENOBUFS) {
1035         reinit_ports(ofproto);
1036     } else if (!error) {
1037         update_port(ofproto, devname);
1038         free(devname);
1039     }
1040 }
1041
1042 /* Returns a "preference level" for snooping 'ofconn'.  A higher return value
1043  * means that 'ofconn' is more interesting for monitoring than a lower return
1044  * value. */
1045 static int
1046 snoop_preference(const struct ofconn *ofconn)
1047 {
1048     switch (ofconn->role) {
1049     case NX_ROLE_MASTER:
1050         return 3;
1051     case NX_ROLE_OTHER:
1052         return 2;
1053     case NX_ROLE_SLAVE:
1054         return 1;
1055     default:
1056         /* Shouldn't happen. */
1057         return 0;
1058     }
1059 }
1060
1061 /* One of ofproto's "snoop" pvconns has accepted a new connection on 'vconn'.
1062  * Connects this vconn to a controller. */
1063 static void
1064 add_snooper(struct ofproto *ofproto, struct vconn *vconn)
1065 {
1066     struct ofconn *ofconn, *best;
1067
1068     /* Pick a controller for monitoring. */
1069     best = NULL;
1070     LIST_FOR_EACH (ofconn, node, &ofproto->all_conns) {
1071         if (ofconn->type == OFCONN_PRIMARY
1072             && (!best || snoop_preference(ofconn) > snoop_preference(best))) {
1073             best = ofconn;
1074         }
1075     }
1076
1077     if (best) {
1078         rconn_add_monitor(best->rconn, vconn);
1079     } else {
1080         VLOG_INFO_RL(&rl, "no controller connection to snoop");
1081         vconn_close(vconn);
1082     }
1083 }
1084
1085 int
1086 ofproto_run1(struct ofproto *p)
1087 {
1088     struct ofconn *ofconn, *next_ofconn;
1089     struct ofservice *ofservice;
1090     char *devname;
1091     int error;
1092     int i;
1093
1094     if (shash_is_empty(&p->port_by_name)) {
1095         init_ports(p);
1096     }
1097
1098     for (i = 0; i < 50; i++) {
1099         struct ofpbuf *buf;
1100
1101         error = dpif_recv(p->dpif, &buf);
1102         if (error) {
1103             if (error == ENODEV) {
1104                 /* Someone destroyed the datapath behind our back.  The caller
1105                  * better destroy us and give up, because we're just going to
1106                  * spin from here on out. */
1107                 static struct vlog_rate_limit rl2 = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1108                 VLOG_ERR_RL(&rl2, "%s: datapath was destroyed externally",
1109                             dpif_name(p->dpif));
1110                 return ENODEV;
1111             }
1112             break;
1113         }
1114
1115         handle_odp_msg(p, buf);
1116     }
1117
1118     while ((error = dpif_port_poll(p->dpif, &devname)) != EAGAIN) {
1119         process_port_change(p, error, devname);
1120     }
1121     while ((error = netdev_monitor_poll(p->netdev_monitor,
1122                                         &devname)) != EAGAIN) {
1123         process_port_change(p, error, devname);
1124     }
1125
1126     if (p->in_band) {
1127         if (time_msec() >= p->next_in_band_update) {
1128             update_in_band_remotes(p);
1129         }
1130         in_band_run(p->in_band);
1131     }
1132
1133     LIST_FOR_EACH_SAFE (ofconn, next_ofconn, node, &p->all_conns) {
1134         ofconn_run(ofconn);
1135     }
1136
1137     /* Fail-open maintenance.  Do this after processing the ofconns since
1138      * fail-open checks the status of the controller rconn. */
1139     if (p->fail_open) {
1140         fail_open_run(p->fail_open);
1141     }
1142
1143     HMAP_FOR_EACH (ofservice, node, &p->services) {
1144         struct vconn *vconn;
1145         int retval;
1146
1147         retval = pvconn_accept(ofservice->pvconn, OFP_VERSION, &vconn);
1148         if (!retval) {
1149             struct rconn *rconn;
1150             char *name;
1151
1152             rconn = rconn_create(ofservice->probe_interval, 0);
1153             name = ofconn_make_name(p, vconn_get_name(vconn));
1154             rconn_connect_unreliably(rconn, vconn, name);
1155             free(name);
1156
1157             ofconn = ofconn_create(p, rconn, OFCONN_SERVICE);
1158             ofconn_set_rate_limit(ofconn, ofservice->rate_limit,
1159                                   ofservice->burst_limit);
1160         } else if (retval != EAGAIN) {
1161             VLOG_WARN_RL(&rl, "accept failed (%s)", strerror(retval));
1162         }
1163     }
1164
1165     for (i = 0; i < p->n_snoops; i++) {
1166         struct vconn *vconn;
1167         int retval;
1168
1169         retval = pvconn_accept(p->snoops[i], OFP_VERSION, &vconn);
1170         if (!retval) {
1171             add_snooper(p, vconn);
1172         } else if (retval != EAGAIN) {
1173             VLOG_WARN_RL(&rl, "accept failed (%s)", strerror(retval));
1174         }
1175     }
1176
1177     if (time_msec() >= p->next_expiration) {
1178         int delay = ofproto_expire(p);
1179         p->next_expiration = time_msec() + delay;
1180         COVERAGE_INC(ofproto_expiration);
1181     }
1182
1183     if (p->netflow) {
1184         netflow_run(p->netflow);
1185     }
1186     if (p->sflow) {
1187         ofproto_sflow_run(p->sflow);
1188     }
1189
1190     return 0;
1191 }
1192
1193 int
1194 ofproto_run2(struct ofproto *p, bool revalidate_all)
1195 {
1196     /* Figure out what we need to revalidate now, if anything. */
1197     struct tag_set revalidate_set = p->revalidate_set;
1198     if (p->need_revalidate) {
1199         revalidate_all = true;
1200     }
1201
1202     /* Clear the revalidation flags. */
1203     tag_set_init(&p->revalidate_set);
1204     p->need_revalidate = false;
1205
1206     /* Now revalidate if there's anything to do. */
1207     if (revalidate_all || !tag_set_is_empty(&revalidate_set)) {
1208         struct facet *facet, *next;
1209
1210         HMAP_FOR_EACH_SAFE (facet, next, hmap_node, &p->facets) {
1211             if (revalidate_all
1212                 || tag_set_intersects(&revalidate_set, facet->tags)) {
1213                 facet_revalidate(p, facet);
1214             }
1215         }
1216     }
1217
1218     return 0;
1219 }
1220
1221 void
1222 ofproto_wait(struct ofproto *p)
1223 {
1224     struct ofservice *ofservice;
1225     struct ofconn *ofconn;
1226     size_t i;
1227
1228     dpif_recv_wait(p->dpif);
1229     dpif_port_poll_wait(p->dpif);
1230     netdev_monitor_poll_wait(p->netdev_monitor);
1231     LIST_FOR_EACH (ofconn, node, &p->all_conns) {
1232         ofconn_wait(ofconn);
1233     }
1234     if (p->in_band) {
1235         poll_timer_wait_until(p->next_in_band_update);
1236         in_band_wait(p->in_band);
1237     }
1238     if (p->fail_open) {
1239         fail_open_wait(p->fail_open);
1240     }
1241     if (p->sflow) {
1242         ofproto_sflow_wait(p->sflow);
1243     }
1244     if (!tag_set_is_empty(&p->revalidate_set)) {
1245         poll_immediate_wake();
1246     }
1247     if (p->need_revalidate) {
1248         /* Shouldn't happen, but if it does just go around again. */
1249         VLOG_DBG_RL(&rl, "need revalidate in ofproto_wait_cb()");
1250         poll_immediate_wake();
1251     } else if (p->next_expiration != LLONG_MAX) {
1252         poll_timer_wait_until(p->next_expiration);
1253     }
1254     HMAP_FOR_EACH (ofservice, node, &p->services) {
1255         pvconn_wait(ofservice->pvconn);
1256     }
1257     for (i = 0; i < p->n_snoops; i++) {
1258         pvconn_wait(p->snoops[i]);
1259     }
1260 }
1261
1262 void
1263 ofproto_revalidate(struct ofproto *ofproto, tag_type tag)
1264 {
1265     tag_set_add(&ofproto->revalidate_set, tag);
1266 }
1267
1268 struct tag_set *
1269 ofproto_get_revalidate_set(struct ofproto *ofproto)
1270 {
1271     return &ofproto->revalidate_set;
1272 }
1273
1274 bool
1275 ofproto_is_alive(const struct ofproto *p)
1276 {
1277     return !hmap_is_empty(&p->controllers);
1278 }
1279
1280 /* Deletes port number 'odp_port' from the datapath for 'ofproto'.
1281  *
1282  * This is almost the same as calling dpif_port_del() directly on the
1283  * datapath, but it also makes 'ofproto' close its open netdev for the port
1284  * (if any).  This makes it possible to create a new netdev of a different
1285  * type under the same name, which otherwise the netdev library would refuse
1286  * to do because of the conflict.  (The netdev would eventually get closed on
1287  * the next trip through ofproto_run(), but this interface is more direct.)
1288  *
1289  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno. */
1290 int
1291 ofproto_port_del(struct ofproto *ofproto, uint16_t odp_port)
1292 {
1293     struct ofport *ofport = get_port(ofproto, odp_port);
1294     const char *name = ofport ? (char *) ofport->opp.name : "<unknown>";
1295     int error;
1296
1297     error = dpif_port_del(ofproto->dpif, odp_port);
1298     if (error) {
1299         VLOG_ERR("%s: failed to remove port %"PRIu16" (%s) interface (%s)",
1300                  dpif_name(ofproto->dpif), odp_port, name, strerror(error));
1301     } else if (ofport) {
1302         /* 'name' is ofport->opp.name and update_port() is going to destroy
1303          * 'ofport'.  Just in case update_port() refers to 'name' after it
1304          * destroys 'ofport', make a copy of it around the update_port()
1305          * call. */
1306         char *devname = xstrdup(name);
1307         update_port(ofproto, devname);
1308         free(devname);
1309     }
1310     return error;
1311 }
1312
1313 /* Checks if 'ofproto' thinks 'odp_port' should be included in floods.  Returns
1314  * true if 'odp_port' exists and should be included, false otherwise. */
1315 bool
1316 ofproto_port_is_floodable(struct ofproto *ofproto, uint16_t odp_port)
1317 {
1318     struct ofport *ofport = get_port(ofproto, odp_port);
1319     return ofport && !(ofport->opp.config & OFPPC_NO_FLOOD);
1320 }
1321
1322 int
1323 ofproto_send_packet(struct ofproto *p, const struct flow *flow,
1324                     const union ofp_action *actions, size_t n_actions,
1325                     const struct ofpbuf *packet)
1326 {
1327     struct odp_actions odp_actions;
1328     int error;
1329
1330     error = xlate_actions(actions, n_actions, flow, p, packet, &odp_actions,
1331                           NULL, NULL, NULL);
1332     if (error) {
1333         return error;
1334     }
1335
1336     /* XXX Should we translate the dpif_execute() errno value into an OpenFlow
1337      * error code? */
1338     dpif_execute(p->dpif, odp_actions.actions, odp_actions.n_actions, packet);
1339     return 0;
1340 }
1341
1342 /* Adds a flow to the OpenFlow flow table in 'p' that matches 'cls_rule' and
1343  * performs the 'n_actions' actions in 'actions'.  The new flow will not
1344  * timeout.
1345  *
1346  * If cls_rule->priority is in the range of priorities supported by OpenFlow
1347  * (0...65535, inclusive) then the flow will be visible to OpenFlow
1348  * controllers; otherwise, it will be hidden.
1349  *
1350  * The caller retains ownership of 'cls_rule' and 'actions'. */
1351 void
1352 ofproto_add_flow(struct ofproto *p, const struct cls_rule *cls_rule,
1353                  const union ofp_action *actions, size_t n_actions)
1354 {
1355     struct rule *rule;
1356     rule = rule_create(cls_rule, actions, n_actions, 0, 0, 0, false);
1357     rule_insert(p, rule);
1358 }
1359
1360 void
1361 ofproto_delete_flow(struct ofproto *ofproto, const struct cls_rule *target)
1362 {
1363     struct rule *rule;
1364
1365     rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_rule_exactly(&ofproto->cls,
1366                                                            target));
1367     if (rule) {
1368         rule_remove(ofproto, rule);
1369     }
1370 }
1371
1372 void
1373 ofproto_flush_flows(struct ofproto *ofproto)
1374 {
1375     struct facet *facet, *next_facet;
1376     struct rule *rule, *next_rule;
1377     struct cls_cursor cursor;
1378
1379     COVERAGE_INC(ofproto_flush);
1380
1381     HMAP_FOR_EACH_SAFE (facet, next_facet, hmap_node, &ofproto->facets) {
1382         /* Mark the facet as not installed so that facet_remove() doesn't
1383          * bother trying to uninstall it.  There is no point in uninstalling it
1384          * individually since we are about to blow away all the facets with
1385          * dpif_flow_flush(). */
1386         facet->installed = false;
1387         facet_remove(ofproto, facet);
1388     }
1389
1390     cls_cursor_init(&cursor, &ofproto->cls, NULL);
1391     CLS_CURSOR_FOR_EACH_SAFE (rule, next_rule, cr, &cursor) {
1392         rule_remove(ofproto, rule);
1393     }
1394
1395     dpif_flow_flush(ofproto->dpif);
1396     if (ofproto->in_band) {
1397         in_band_flushed(ofproto->in_band);
1398     }
1399     if (ofproto->fail_open) {
1400         fail_open_flushed(ofproto->fail_open);
1401     }
1402 }
1403 \f
1404 static void
1405 reinit_ports(struct ofproto *p)
1406 {
1407     struct svec devnames;
1408     struct ofport *ofport;
1409     struct odp_port *odp_ports;
1410     size_t n_odp_ports;
1411     size_t i;
1412
1413     COVERAGE_INC(ofproto_reinit_ports);
1414
1415     svec_init(&devnames);
1416     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
1417         svec_add (&devnames, (char *) ofport->opp.name);
1418     }
1419     dpif_port_list(p->dpif, &odp_ports, &n_odp_ports);
1420     for (i = 0; i < n_odp_ports; i++) {
1421         svec_add (&devnames, odp_ports[i].devname);
1422     }
1423     free(odp_ports);
1424
1425     svec_sort_unique(&devnames);
1426     for (i = 0; i < devnames.n; i++) {
1427         update_port(p, devnames.names[i]);
1428     }
1429     svec_destroy(&devnames);
1430 }
1431
1432 static struct ofport *
1433 make_ofport(const struct odp_port *odp_port)
1434 {
1435     struct netdev_options netdev_options;
1436     enum netdev_flags flags;
1437     struct ofport *ofport;
1438     struct netdev *netdev;
1439     int error;
1440
1441     memset(&netdev_options, 0, sizeof netdev_options);
1442     netdev_options.name = odp_port->devname;
1443     netdev_options.ethertype = NETDEV_ETH_TYPE_NONE;
1444
1445     error = netdev_open(&netdev_options, &netdev);
1446     if (error) {
1447         VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring port %s (%"PRIu16") because netdev %s "
1448                      "cannot be opened (%s)",
1449                      odp_port->devname, odp_port->port,
1450                      odp_port->devname, strerror(error));
1451         return NULL;
1452     }
1453
1454     ofport = xmalloc(sizeof *ofport);
1455     ofport->netdev = netdev;
1456     ofport->odp_port = odp_port->port;
1457     ofport->opp.port_no = odp_port_to_ofp_port(odp_port->port);
1458     netdev_get_etheraddr(netdev, ofport->opp.hw_addr);
1459     memcpy(ofport->opp.name, odp_port->devname,
1460            MIN(sizeof ofport->opp.name, sizeof odp_port->devname));
1461     ofport->opp.name[sizeof ofport->opp.name - 1] = '\0';
1462
1463     netdev_get_flags(netdev, &flags);
1464     ofport->opp.config = flags & NETDEV_UP ? 0 : OFPPC_PORT_DOWN;
1465
1466     ofport->opp.state = netdev_get_carrier(netdev) ? 0 : OFPPS_LINK_DOWN;
1467
1468     netdev_get_features(netdev,
1469                         &ofport->opp.curr, &ofport->opp.advertised,
1470                         &ofport->opp.supported, &ofport->opp.peer);
1471     return ofport;
1472 }
1473
1474 static bool
1475 ofport_conflicts(const struct ofproto *p, const struct odp_port *odp_port)
1476 {
1477     if (get_port(p, odp_port->port)) {
1478         VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring duplicate port %"PRIu16" in datapath",
1479                      odp_port->port);
1480         return true;
1481     } else if (shash_find(&p->port_by_name, odp_port->devname)) {
1482         VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring duplicate device %s in datapath",
1483                      odp_port->devname);
1484         return true;
1485     } else {
1486         return false;
1487     }
1488 }
1489
1490 static int
1491 ofport_equal(const struct ofport *a_, const struct ofport *b_)
1492 {
1493     const struct ofp_phy_port *a = &a_->opp;
1494     const struct ofp_phy_port *b = &b_->opp;
1495
1496     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof *a == 48); /* Detect ofp_phy_port changes. */
1497     return (a->port_no == b->port_no
1498             && !memcmp(a->hw_addr, b->hw_addr, sizeof a->hw_addr)
1499             && !strcmp((char *) a->name, (char *) b->name)
1500             && a->state == b->state
1501             && a->config == b->config
1502             && a->curr == b->curr
1503             && a->advertised == b->advertised
1504             && a->supported == b->supported
1505             && a->peer == b->peer);
1506 }
1507
1508 static void
1509 send_port_status(struct ofproto *p, const struct ofport *ofport,
1510                  uint8_t reason)
1511 {
1512     /* XXX Should limit the number of queued port status change messages. */
1513     struct ofconn *ofconn;
1514     LIST_FOR_EACH (ofconn, node, &p->all_conns) {
1515         struct ofp_port_status *ops;
1516         struct ofpbuf *b;
1517
1518         if (!ofconn_receives_async_msgs(ofconn)) {
1519             continue;
1520         }
1521
1522         ops = make_openflow_xid(sizeof *ops, OFPT_PORT_STATUS, 0, &b);
1523         ops->reason = reason;
1524         ops->desc = ofport->opp;
1525         hton_ofp_phy_port(&ops->desc);
1526         queue_tx(b, ofconn, NULL);
1527     }
1528 }
1529
1530 static void
1531 ofport_install(struct ofproto *p, struct ofport *ofport)
1532 {
1533     const char *netdev_name = (const char *) ofport->opp.name;
1534
1535     netdev_monitor_add(p->netdev_monitor, ofport->netdev);
1536     hmap_insert(&p->ports, &ofport->hmap_node, hash_int(ofport->odp_port, 0));
1537     shash_add(&p->port_by_name, netdev_name, ofport);
1538     if (p->sflow) {
1539         ofproto_sflow_add_port(p->sflow, ofport->odp_port, netdev_name);
1540     }
1541 }
1542
1543 static void
1544 ofport_remove(struct ofproto *p, struct ofport *ofport)
1545 {
1546     netdev_monitor_remove(p->netdev_monitor, ofport->netdev);
1547     hmap_remove(&p->ports, &ofport->hmap_node);
1548     shash_delete(&p->port_by_name,
1549                  shash_find(&p->port_by_name, (char *) ofport->opp.name));
1550     if (p->sflow) {
1551         ofproto_sflow_del_port(p->sflow, ofport->odp_port);
1552     }
1553 }
1554
1555 static void
1556 ofport_free(struct ofport *ofport)
1557 {
1558     if (ofport) {
1559         netdev_close(ofport->netdev);
1560         free(ofport);
1561     }
1562 }
1563
1564 static struct ofport *
1565 get_port(const struct ofproto *ofproto, uint16_t odp_port)
1566 {
1567     struct ofport *port;
1568
1569     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (port, hmap_node,
1570                              hash_int(odp_port, 0), &ofproto->ports) {
1571         if (port->odp_port == odp_port) {
1572             return port;
1573         }
1574     }
1575     return NULL;
1576 }
1577
1578 static void
1579 update_port(struct ofproto *p, const char *devname)
1580 {
1581     struct odp_port odp_port;
1582     struct ofport *old_ofport;
1583     struct ofport *new_ofport;
1584     int error;
1585
1586     COVERAGE_INC(ofproto_update_port);
1587
1588     /* Query the datapath for port information. */
1589     error = dpif_port_query_by_name(p->dpif, devname, &odp_port);
1590
1591     /* Find the old ofport. */
1592     old_ofport = shash_find_data(&p->port_by_name, devname);
1593     if (!error) {
1594         if (!old_ofport) {
1595             /* There's no port named 'devname' but there might be a port with
1596              * the same port number.  This could happen if a port is deleted
1597              * and then a new one added in its place very quickly, or if a port
1598              * is renamed.  In the former case we want to send an OFPPR_DELETE
1599              * and an OFPPR_ADD, and in the latter case we want to send a
1600              * single OFPPR_MODIFY.  We can distinguish the cases by comparing
1601              * the old port's ifindex against the new port, or perhaps less
1602              * reliably but more portably by comparing the old port's MAC
1603              * against the new port's MAC.  However, this code isn't that smart
1604              * and always sends an OFPPR_MODIFY (XXX). */
1605             old_ofport = get_port(p, odp_port.port);
1606         }
1607     } else if (error != ENOENT && error != ENODEV) {
1608         VLOG_WARN_RL(&rl, "dpif_port_query_by_name returned unexpected error "
1609                      "%s", strerror(error));
1610         return;
1611     }
1612
1613     /* Create a new ofport. */
1614     new_ofport = !error ? make_ofport(&odp_port) : NULL;
1615
1616     /* Eliminate a few pathological cases. */
1617     if (!old_ofport && !new_ofport) {
1618         return;
1619     } else if (old_ofport && new_ofport) {
1620         /* Most of the 'config' bits are OpenFlow soft state, but
1621          * OFPPC_PORT_DOWN is maintained the kernel.  So transfer the OpenFlow
1622          * bits from old_ofport.  (make_ofport() only sets OFPPC_PORT_DOWN and
1623          * leaves the other bits 0.)  */
1624         new_ofport->opp.config |= old_ofport->opp.config & ~OFPPC_PORT_DOWN;
1625
1626         if (ofport_equal(old_ofport, new_ofport)) {
1627             /* False alarm--no change. */
1628             ofport_free(new_ofport);
1629             return;
1630         }
1631     }
1632
1633     /* Now deal with the normal cases. */
1634     if (old_ofport) {
1635         ofport_remove(p, old_ofport);
1636     }
1637     if (new_ofport) {
1638         ofport_install(p, new_ofport);
1639     }
1640     send_port_status(p, new_ofport ? new_ofport : old_ofport,
1641                      (!old_ofport ? OFPPR_ADD
1642                       : !new_ofport ? OFPPR_DELETE
1643                       : OFPPR_MODIFY));
1644     ofport_free(old_ofport);
1645 }
1646
1647 static int
1648 init_ports(struct ofproto *p)
1649 {
1650     struct odp_port *ports;
1651     size_t n_ports;
1652     size_t i;
1653     int error;
1654
1655     error = dpif_port_list(p->dpif, &ports, &n_ports);
1656     if (error) {
1657         return error;
1658     }
1659
1660     for (i = 0; i < n_ports; i++) {
1661         const struct odp_port *odp_port = &ports[i];
1662         if (!ofport_conflicts(p, odp_port)) {
1663             struct ofport *ofport = make_ofport(odp_port);
1664             if (ofport) {
1665                 ofport_install(p, ofport);
1666             }
1667         }
1668     }
1669     free(ports);
1670     return 0;
1671 }
1672 \f
1673 static struct ofconn *
1674 ofconn_create(struct ofproto *p, struct rconn *rconn, enum ofconn_type type)
1675 {
1676     struct ofconn *ofconn = xzalloc(sizeof *ofconn);
1677     ofconn->ofproto = p;
1678     list_push_back(&p->all_conns, &ofconn->node);
1679     ofconn->rconn = rconn;
1680     ofconn->type = type;
1681     ofconn->flow_format = NXFF_OPENFLOW10;
1682     ofconn->role = NX_ROLE_OTHER;
1683     ofconn->packet_in_counter = rconn_packet_counter_create ();
1684     ofconn->pktbuf = NULL;
1685     ofconn->miss_send_len = 0;
1686     ofconn->reply_counter = rconn_packet_counter_create ();
1687     return ofconn;
1688 }
1689
1690 static void
1691 ofconn_destroy(struct ofconn *ofconn)
1692 {
1693     if (ofconn->type == OFCONN_PRIMARY) {
1694         hmap_remove(&ofconn->ofproto->controllers, &ofconn->hmap_node);
1695     }
1696     discovery_destroy(ofconn->discovery);
1697
1698     list_remove(&ofconn->node);
1699     switch_status_unregister(ofconn->ss);
1700     rconn_destroy(ofconn->rconn);
1701     rconn_packet_counter_destroy(ofconn->packet_in_counter);
1702     rconn_packet_counter_destroy(ofconn->reply_counter);
1703     pktbuf_destroy(ofconn->pktbuf);
1704     free(ofconn);
1705 }
1706
1707 static void
1708 ofconn_run(struct ofconn *ofconn)
1709 {
1710     struct ofproto *p = ofconn->ofproto;
1711     int iteration;
1712     size_t i;
1713
1714     if (ofconn->discovery) {
1715         char *controller_name;
1716         if (rconn_is_connectivity_questionable(ofconn->rconn)) {
1717             discovery_question_connectivity(ofconn->discovery);
1718         }
1719         if (discovery_run(ofconn->discovery, &controller_name)) {
1720             if (controller_name) {
1721                 char *ofconn_name = ofconn_make_name(p, controller_name);
1722                 rconn_connect(ofconn->rconn, controller_name, ofconn_name);
1723                 free(ofconn_name);
1724             } else {
1725                 rconn_disconnect(ofconn->rconn);
1726             }
1727         }
1728     }
1729
1730     for (i = 0; i < N_SCHEDULERS; i++) {
1731         pinsched_run(ofconn->schedulers[i], do_send_packet_in, ofconn);
1732     }
1733
1734     rconn_run(ofconn->rconn);
1735
1736     if (rconn_packet_counter_read (ofconn->reply_counter) < OFCONN_REPLY_MAX) {
1737         /* Limit the number of iterations to prevent other tasks from
1738          * starving. */
1739         for (iteration = 0; iteration < 50; iteration++) {
1740             struct ofpbuf *of_msg = rconn_recv(ofconn->rconn);
1741             if (!of_msg) {
1742                 break;
1743             }
1744             if (p->fail_open) {
1745                 fail_open_maybe_recover(p->fail_open);
1746             }
1747             handle_openflow(ofconn, of_msg);
1748             ofpbuf_delete(of_msg);
1749         }
1750     }
1751
1752     if (!ofconn->discovery && !rconn_is_alive(ofconn->rconn)) {
1753         ofconn_destroy(ofconn);
1754     }
1755 }
1756
1757 static void
1758 ofconn_wait(struct ofconn *ofconn)
1759 {
1760     int i;
1761
1762     if (ofconn->discovery) {
1763         discovery_wait(ofconn->discovery);
1764     }
1765     for (i = 0; i < N_SCHEDULERS; i++) {
1766         pinsched_wait(ofconn->schedulers[i]);
1767     }
1768     rconn_run_wait(ofconn->rconn);
1769     if (rconn_packet_counter_read (ofconn->reply_counter) < OFCONN_REPLY_MAX) {
1770         rconn_recv_wait(ofconn->rconn);
1771     } else {
1772         COVERAGE_INC(ofproto_ofconn_stuck);
1773     }
1774 }
1775
1776 /* Returns true if 'ofconn' should receive asynchronous messages. */
1777 static bool
1778 ofconn_receives_async_msgs(const struct ofconn *ofconn)
1779 {
1780     if (ofconn->type == OFCONN_PRIMARY) {
1781         /* Primary controllers always get asynchronous messages unless they
1782          * have configured themselves as "slaves".  */
1783         return ofconn->role != NX_ROLE_SLAVE;
1784     } else {
1785         /* Service connections don't get asynchronous messages unless they have
1786          * explicitly asked for them by setting a nonzero miss send length. */
1787         return ofconn->miss_send_len > 0;
1788     }
1789 }
1790
1791 /* Returns a human-readable name for an OpenFlow connection between 'ofproto'
1792  * and 'target', suitable for use in log messages for identifying the
1793  * connection.
1794  *
1795  * The name is dynamically allocated.  The caller should free it (with free())
1796  * when it is no longer needed. */
1797 static char *
1798 ofconn_make_name(const struct ofproto *ofproto, const char *target)
1799 {
1800     return xasprintf("%s<->%s", dpif_base_name(ofproto->dpif), target);
1801 }
1802
1803 static void
1804 ofconn_set_rate_limit(struct ofconn *ofconn, int rate, int burst)
1805 {
1806     int i;
1807
1808     for (i = 0; i < N_SCHEDULERS; i++) {
1809         struct pinsched **s = &ofconn->schedulers[i];
1810
1811         if (rate > 0) {
1812             if (!*s) {
1813                 *s = pinsched_create(rate, burst,
1814                                      ofconn->ofproto->switch_status);
1815             } else {
1816                 pinsched_set_limits(*s, rate, burst);
1817             }
1818         } else {
1819             pinsched_destroy(*s);
1820             *s = NULL;
1821         }
1822     }
1823 }
1824 \f
1825 static void
1826 ofservice_reconfigure(struct ofservice *ofservice,
1827                       const struct ofproto_controller *c)
1828 {
1829     ofservice->probe_interval = c->probe_interval;
1830     ofservice->rate_limit = c->rate_limit;
1831     ofservice->burst_limit = c->burst_limit;
1832 }
1833
1834 /* Creates a new ofservice in 'ofproto'.  Returns 0 if successful, otherwise a
1835  * positive errno value. */
1836 static int
1837 ofservice_create(struct ofproto *ofproto, const struct ofproto_controller *c)
1838 {
1839     struct ofservice *ofservice;
1840     struct pvconn *pvconn;
1841     int error;
1842
1843     error = pvconn_open(c->target, &pvconn);
1844     if (error) {
1845         return error;
1846     }
1847
1848     ofservice = xzalloc(sizeof *ofservice);
1849     hmap_insert(&ofproto->services, &ofservice->node,
1850                 hash_string(c->target, 0));
1851     ofservice->pvconn = pvconn;
1852
1853     ofservice_reconfigure(ofservice, c);
1854
1855     return 0;
1856 }
1857
1858 static void
1859 ofservice_destroy(struct ofproto *ofproto, struct ofservice *ofservice)
1860 {
1861     hmap_remove(&ofproto->services, &ofservice->node);
1862     pvconn_close(ofservice->pvconn);
1863     free(ofservice);
1864 }
1865
1866 /* Finds and returns the ofservice within 'ofproto' that has the given
1867  * 'target', or a null pointer if none exists. */
1868 static struct ofservice *
1869 ofservice_lookup(struct ofproto *ofproto, const char *target)
1870 {
1871     struct ofservice *ofservice;
1872
1873     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (ofservice, node, hash_string(target, 0),
1874                              &ofproto->services) {
1875         if (!strcmp(pvconn_get_name(ofservice->pvconn), target)) {
1876             return ofservice;
1877         }
1878     }
1879     return NULL;
1880 }
1881 \f
1882 /* Returns true if 'rule' should be hidden from the controller.
1883  *
1884  * Rules with priority higher than UINT16_MAX are set up by ofproto itself
1885  * (e.g. by in-band control) and are intentionally hidden from the
1886  * controller. */
1887 static bool
1888 rule_is_hidden(const struct rule *rule)
1889 {
1890     return rule->cr.priority > UINT16_MAX;
1891 }
1892
1893 /* Creates and returns a new rule initialized as specified.
1894  *
1895  * The caller is responsible for inserting the rule into the classifier (with
1896  * rule_insert()). */
1897 static struct rule *
1898 rule_create(const struct cls_rule *cls_rule,
1899             const union ofp_action *actions, size_t n_actions,
1900             uint16_t idle_timeout, uint16_t hard_timeout,
1901             ovs_be64 flow_cookie, bool send_flow_removed)
1902 {
1903     struct rule *rule = xzalloc(sizeof *rule);
1904     rule->cr = *cls_rule;
1905     rule->idle_timeout = idle_timeout;
1906     rule->hard_timeout = hard_timeout;
1907     rule->flow_cookie = flow_cookie;
1908     rule->used = rule->created = time_msec();
1909     rule->send_flow_removed = send_flow_removed;
1910     list_init(&rule->facets);
1911     if (n_actions > 0) {
1912         rule->n_actions = n_actions;
1913         rule->actions = xmemdup(actions, n_actions * sizeof *actions);
1914     }
1915
1916     return rule;
1917 }
1918
1919 static struct rule *
1920 rule_from_cls_rule(const struct cls_rule *cls_rule)
1921 {
1922     return cls_rule ? CONTAINER_OF(cls_rule, struct rule, cr) : NULL;
1923 }
1924
1925 static void
1926 rule_free(struct rule *rule)
1927 {
1928     free(rule->actions);
1929     free(rule);
1930 }
1931
1932 /* Destroys 'rule' and iterates through all of its facets and revalidates them,
1933  * destroying any that no longer has a rule (which is probably all of them).
1934  *
1935  * The caller must have already removed 'rule' from the classifier. */
1936 static void
1937 rule_destroy(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
1938 {
1939     struct facet *facet, *next_facet;
1940     LIST_FOR_EACH_SAFE (facet, next_facet, list_node, &rule->facets) {
1941         facet_revalidate(ofproto, facet);
1942     }
1943     rule_free(rule);
1944 }
1945
1946 /* Returns true if 'rule' has an OpenFlow OFPAT_OUTPUT or OFPAT_ENQUEUE action
1947  * that outputs to 'out_port' (output to OFPP_FLOOD and OFPP_ALL doesn't
1948  * count). */
1949 static bool
1950 rule_has_out_port(const struct rule *rule, ovs_be16 out_port)
1951 {
1952     const union ofp_action *oa;
1953     struct actions_iterator i;
1954
1955     if (out_port == htons(OFPP_NONE)) {
1956         return true;
1957     }
1958     for (oa = actions_first(&i, rule->actions, rule->n_actions); oa;
1959          oa = actions_next(&i)) {
1960         if (action_outputs_to_port(oa, out_port)) {
1961             return true;
1962         }
1963     }
1964     return false;
1965 }
1966
1967 /* Executes, within 'ofproto', the 'n_actions' actions in 'actions' on
1968  * 'packet', which arrived on 'in_port'.
1969  *
1970  * Takes ownership of 'packet'. */
1971 static bool
1972 execute_odp_actions(struct ofproto *ofproto, uint16_t in_port,
1973                     const union odp_action *actions, size_t n_actions,
1974                     struct ofpbuf *packet)
1975 {
1976     if (n_actions == 1 && actions[0].type == ODPAT_CONTROLLER) {
1977         /* As an optimization, avoid a round-trip from userspace to kernel to
1978          * userspace.  This also avoids possibly filling up kernel packet
1979          * buffers along the way. */
1980         struct odp_msg *msg;
1981
1982         msg = ofpbuf_push_uninit(packet, sizeof *msg);
1983         msg->type = _ODPL_ACTION_NR;
1984         msg->length = sizeof(struct odp_msg) + packet->size;
1985         msg->port = in_port;
1986         msg->reserved = 0;
1987         msg->arg = actions[0].controller.arg;
1988
1989         send_packet_in(ofproto, packet);
1990
1991         return true;
1992     } else {
1993         int error;
1994
1995         error = dpif_execute(ofproto->dpif, actions, n_actions, packet);
1996         ofpbuf_delete(packet);
1997         return !error;
1998     }
1999 }
2000
2001 /* Executes the actions indicated by 'facet' on 'packet' and credits 'facet''s
2002  * statistics appropriately.  'packet' must have at least sizeof(struct
2003  * ofp_packet_in) bytes of headroom.
2004  *
2005  * For correct results, 'packet' must actually be in 'facet''s flow; that is,
2006  * applying flow_extract() to 'packet' would yield the same flow as
2007  * 'facet->flow'.
2008  *
2009  * 'facet' must have accurately composed ODP actions; that is, it must not be
2010  * in need of revalidation.
2011  *
2012  * Takes ownership of 'packet'. */
2013 static void
2014 facet_execute(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet,
2015               struct ofpbuf *packet)
2016 {
2017     struct odp_flow_stats stats;
2018
2019     assert(ofpbuf_headroom(packet) >= sizeof(struct ofp_packet_in));
2020
2021     flow_extract_stats(&facet->flow, packet, &stats);
2022     if (execute_odp_actions(ofproto, facet->flow.in_port,
2023                             facet->actions, facet->n_actions, packet)) {
2024         facet_update_stats(ofproto, facet, &stats);
2025         facet->used = time_msec();
2026         netflow_flow_update_time(ofproto->netflow,
2027                                  &facet->nf_flow, facet->used);
2028     }
2029 }
2030
2031 /* Executes the actions indicated by 'rule' on 'packet' and credits 'rule''s
2032  * statistics (or the statistics for one of its facets) appropriately.
2033  * 'packet' must have at least sizeof(struct ofp_packet_in) bytes of headroom.
2034  *
2035  * 'packet' doesn't necessarily have to match 'rule'.  'rule' will be credited
2036  * with statistics for 'packet' either way.
2037  *
2038  * Takes ownership of 'packet'. */
2039 static void
2040 rule_execute(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule, uint16_t in_port,
2041              struct ofpbuf *packet)
2042 {
2043     struct facet *facet;
2044     struct odp_actions a;
2045     struct flow flow;
2046     size_t size;
2047
2048     assert(ofpbuf_headroom(packet) >= sizeof(struct ofp_packet_in));
2049
2050     flow_extract(packet, 0, in_port, &flow);
2051
2052     /* First look for a related facet.  If we find one, account it to that. */
2053     facet = facet_lookup_valid(ofproto, &flow);
2054     if (facet && facet->rule == rule) {
2055         facet_execute(ofproto, facet, packet);
2056         return;
2057     }
2058
2059     /* Otherwise, if 'rule' is in fact the correct rule for 'packet', then
2060      * create a new facet for it and use that. */
2061     if (rule_lookup(ofproto, &flow) == rule) {
2062         facet = facet_create(ofproto, rule, &flow, packet);
2063         facet_execute(ofproto, facet, packet);
2064         facet_install(ofproto, facet, true);
2065         return;
2066     }
2067
2068     /* We can't account anything to a facet.  If we were to try, then that
2069      * facet would have a non-matching rule, busting our invariants. */
2070     if (xlate_actions(rule->actions, rule->n_actions, &flow, ofproto,
2071                       packet, &a, NULL, 0, NULL)) {
2072         ofpbuf_delete(packet);
2073         return;
2074     }
2075     size = packet->size;
2076     if (execute_odp_actions(ofproto, in_port,
2077                             a.actions, a.n_actions, packet)) {
2078         rule->used = time_msec();
2079         rule->packet_count++;
2080         rule->byte_count += size;
2081     }
2082 }
2083
2084 /* Inserts 'rule' into 'p''s flow table. */
2085 static void
2086 rule_insert(struct ofproto *p, struct rule *rule)
2087 {
2088     struct rule *displaced_rule;
2089
2090     displaced_rule = rule_from_cls_rule(classifier_insert(&p->cls, &rule->cr));
2091     if (displaced_rule) {
2092         rule_destroy(p, displaced_rule);
2093     }
2094     p->need_revalidate = true;
2095 }
2096
2097 /* Creates and returns a new facet within 'ofproto' owned by 'rule', given a
2098  * 'flow' and an example 'packet' within that flow.
2099  *
2100  * The caller must already have determined that no facet with an identical
2101  * 'flow' exists in 'ofproto' and that 'flow' is the best match for 'rule' in
2102  * 'ofproto''s classifier table. */
2103 static struct facet *
2104 facet_create(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule,
2105              const struct flow *flow, const struct ofpbuf *packet)
2106 {
2107     struct facet *facet;
2108
2109     facet = xzalloc(sizeof *facet);
2110     facet->used = time_msec();
2111     hmap_insert(&ofproto->facets, &facet->hmap_node, flow_hash(flow, 0));
2112     list_push_back(&rule->facets, &facet->list_node);
2113     facet->rule = rule;
2114     facet->flow = *flow;
2115     netflow_flow_init(&facet->nf_flow);
2116     netflow_flow_update_time(ofproto->netflow, &facet->nf_flow, facet->used);
2117
2118     facet_make_actions(ofproto, facet, packet);
2119
2120     return facet;
2121 }
2122
2123 static void
2124 facet_free(struct facet *facet)
2125 {
2126     free(facet->actions);
2127     free(facet);
2128 }
2129
2130 /* Remove 'rule' from 'ofproto' and free up the associated memory:
2131  *
2132  *   - Removes 'rule' from the classifier.
2133  *
2134  *   - If 'rule' has facets, revalidates them (and possibly uninstalls and
2135  *     destroys them), via rule_destroy().
2136  */
2137 static void
2138 rule_remove(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
2139 {
2140     COVERAGE_INC(ofproto_del_rule);
2141     ofproto->need_revalidate = true;
2142     classifier_remove(&ofproto->cls, &rule->cr);
2143     rule_destroy(ofproto, rule);
2144 }
2145
2146 /* Remove 'facet' from 'ofproto' and free up the associated memory:
2147  *
2148  *   - If 'facet' was installed in the datapath, uninstalls it and updates its
2149  *     rule's statistics, via facet_uninstall().
2150  *
2151  *   - Removes 'facet' from its rule and from ofproto->facets.
2152  */
2153 static void
2154 facet_remove(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet)
2155 {
2156     facet_uninstall(ofproto, facet);
2157     facet_flush_stats(ofproto, facet);
2158     hmap_remove(&ofproto->facets, &facet->hmap_node);
2159     list_remove(&facet->list_node);
2160     facet_free(facet);
2161 }
2162
2163 /* Composes the ODP actions for 'facet' based on its rule's actions. */
2164 static void
2165 facet_make_actions(struct ofproto *p, struct facet *facet,
2166                    const struct ofpbuf *packet)
2167 {
2168     const struct rule *rule = facet->rule;
2169     struct odp_actions a;
2170     size_t actions_len;
2171
2172     xlate_actions(rule->actions, rule->n_actions, &facet->flow, p,
2173                   packet, &a, &facet->tags, &facet->may_install,
2174                   &facet->nf_flow.output_iface);
2175
2176     actions_len = a.n_actions * sizeof *a.actions;
2177     if (facet->n_actions != a.n_actions
2178         || memcmp(facet->actions, a.actions, actions_len)) {
2179         free(facet->actions);
2180         facet->n_actions = a.n_actions;
2181         facet->actions = xmemdup(a.actions, actions_len);
2182     }
2183 }
2184
2185 static int
2186 facet_put__(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet, int flags,
2187             struct odp_flow_put *put)
2188 {
2189     memset(&put->flow.stats, 0, sizeof put->flow.stats);
2190     odp_flow_key_from_flow(&put->flow.key, &facet->flow);
2191     put->flow.actions = facet->actions;
2192     put->flow.n_actions = facet->n_actions;
2193     put->flow.flags = 0;
2194     put->flags = flags;
2195     return dpif_flow_put(ofproto->dpif, put);
2196 }
2197
2198 /* If 'facet' is installable, inserts or re-inserts it into 'p''s datapath.  If
2199  * 'zero_stats' is true, clears any existing statistics from the datapath for
2200  * 'facet'. */
2201 static void
2202 facet_install(struct ofproto *p, struct facet *facet, bool zero_stats)
2203 {
2204     if (facet->may_install) {
2205         struct odp_flow_put put;
2206         int flags;
2207
2208         flags = ODPPF_CREATE | ODPPF_MODIFY;
2209         if (zero_stats) {
2210             flags |= ODPPF_ZERO_STATS;
2211         }
2212         if (!facet_put__(p, facet, flags, &put)) {
2213             facet->installed = true;
2214         }
2215     }
2216 }
2217
2218 /* Ensures that the bytes in 'facet', plus 'extra_bytes', have been passed up
2219  * to the accounting hook function in the ofhooks structure. */
2220 static void
2221 facet_account(struct ofproto *ofproto,
2222               struct facet *facet, uint64_t extra_bytes)
2223 {
2224     uint64_t total_bytes = facet->byte_count + extra_bytes;
2225
2226     if (ofproto->ofhooks->account_flow_cb
2227         && total_bytes > facet->accounted_bytes)
2228     {
2229         ofproto->ofhooks->account_flow_cb(
2230             &facet->flow, facet->tags, facet->actions, facet->n_actions,
2231             total_bytes - facet->accounted_bytes, ofproto->aux);
2232         facet->accounted_bytes = total_bytes;
2233     }
2234 }
2235
2236 /* If 'rule' is installed in the datapath, uninstalls it. */
2237 static void
2238 facet_uninstall(struct ofproto *p, struct facet *facet)
2239 {
2240     if (facet->installed) {
2241         struct odp_flow odp_flow;
2242
2243         odp_flow_key_from_flow(&odp_flow.key, &facet->flow);
2244         odp_flow.actions = NULL;
2245         odp_flow.n_actions = 0;
2246         odp_flow.flags = 0;
2247         if (!dpif_flow_del(p->dpif, &odp_flow)) {
2248             facet_update_stats(p, facet, &odp_flow.stats);
2249         }
2250         facet->installed = false;
2251     }
2252 }
2253
2254 /* Returns true if the only action for 'facet' is to send to the controller.
2255  * (We don't report NetFlow expiration messages for such facets because they
2256  * are just part of the control logic for the network, not real traffic). */
2257 static bool
2258 facet_is_controller_flow(struct facet *facet)
2259 {
2260     return (facet
2261             && facet->rule->n_actions == 1
2262             && action_outputs_to_port(&facet->rule->actions[0],
2263                                       htons(OFPP_CONTROLLER)));
2264 }
2265
2266 /* Folds all of 'facet''s statistics into its rule.  Also updates the
2267  * accounting ofhook and emits a NetFlow expiration if appropriate.  */
2268 static void
2269 facet_flush_stats(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet)
2270 {
2271     facet_account(ofproto, facet, 0);
2272
2273     if (ofproto->netflow && !facet_is_controller_flow(facet)) {
2274         struct ofexpired expired;
2275         expired.flow = facet->flow;
2276         expired.packet_count = facet->packet_count;
2277         expired.byte_count = facet->byte_count;
2278         expired.used = facet->used;
2279         netflow_expire(ofproto->netflow, &facet->nf_flow, &expired);
2280     }
2281
2282     facet->rule->packet_count += facet->packet_count;
2283     facet->rule->byte_count += facet->byte_count;
2284
2285     /* Reset counters to prevent double counting if 'facet' ever gets
2286      * reinstalled. */
2287     facet->packet_count = 0;
2288     facet->byte_count = 0;
2289     facet->accounted_bytes = 0;
2290
2291     netflow_flow_clear(&facet->nf_flow);
2292 }
2293
2294 /* Searches 'ofproto''s table of facets for one exactly equal to 'flow'.
2295  * Returns it if found, otherwise a null pointer.
2296  *
2297  * The returned facet might need revalidation; use facet_lookup_valid()
2298  * instead if that is important. */
2299 static struct facet *
2300 facet_find(struct ofproto *ofproto, const struct flow *flow)
2301 {
2302     struct facet *facet;
2303
2304     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (facet, hmap_node, flow_hash(flow, 0),
2305                              &ofproto->facets) {
2306         if (flow_equal(flow, &facet->flow)) {
2307             return facet;
2308         }
2309     }
2310
2311     return NULL;
2312 }
2313
2314 /* Searches 'ofproto''s table of facets for one exactly equal to 'flow'.
2315  * Returns it if found, otherwise a null pointer.
2316  *
2317  * The returned facet is guaranteed to be valid. */
2318 static struct facet *
2319 facet_lookup_valid(struct ofproto *ofproto, const struct flow *flow)
2320 {
2321     struct facet *facet = facet_find(ofproto, flow);
2322
2323     /* The facet we found might not be valid, since we could be in need of
2324      * revalidation.  If it is not valid, don't return it. */
2325     if (facet
2326         && ofproto->need_revalidate
2327         && !facet_revalidate(ofproto, facet)) {
2328         COVERAGE_INC(ofproto_invalidated);
2329         return NULL;
2330     }
2331
2332     return facet;
2333 }
2334
2335 /* Re-searches 'ofproto''s classifier for a rule matching 'facet':
2336  *
2337  *   - If the rule found is different from 'facet''s current rule, moves
2338  *     'facet' to the new rule and recompiles its actions.
2339  *
2340  *   - If the rule found is the same as 'facet''s current rule, leaves 'facet'
2341  *     where it is and recompiles its actions anyway.
2342  *
2343  *   - If there is none, destroys 'facet'.
2344  *
2345  * Returns true if 'facet' still exists, false if it has been destroyed. */
2346 static bool
2347 facet_revalidate(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet)
2348 {
2349     struct rule *new_rule;
2350     struct odp_actions a;
2351     size_t actions_len;
2352     uint16_t new_nf_output_iface;
2353     bool actions_changed;
2354
2355     COVERAGE_INC(facet_revalidate);
2356
2357     /* Determine the new rule. */
2358     new_rule = rule_lookup(ofproto, &facet->flow);
2359     if (!new_rule) {
2360         /* No new rule, so delete the facet. */
2361         facet_remove(ofproto, facet);
2362         return false;
2363     }
2364
2365     /* Calculate new ODP actions.
2366      *
2367      * We are very cautious about actually modifying 'facet' state at this
2368      * point, because we might need to, e.g., emit a NetFlow expiration and, if
2369      * so, we need to have the old state around to properly compose it. */
2370     xlate_actions(new_rule->actions, new_rule->n_actions, &facet->flow,
2371                   ofproto, NULL, &a, &facet->tags, &facet->may_install,
2372                   &new_nf_output_iface);
2373     actions_len = a.n_actions * sizeof *a.actions;
2374     actions_changed = (facet->n_actions != a.n_actions
2375                        || memcmp(facet->actions, a.actions, actions_len));
2376
2377     /* If the ODP actions changed or the installability changed, then we need
2378      * to talk to the datapath. */
2379     if (actions_changed || facet->may_install != facet->installed) {
2380         if (facet->may_install) {
2381             struct odp_flow_put put;
2382
2383             memset(&put.flow.stats, 0, sizeof put.flow.stats);
2384             odp_flow_key_from_flow(&put.flow.key, &facet->flow);
2385             put.flow.actions = a.actions;
2386             put.flow.n_actions = a.n_actions;
2387             put.flow.flags = 0;
2388             put.flags = ODPPF_CREATE | ODPPF_MODIFY | ODPPF_ZERO_STATS;
2389             dpif_flow_put(ofproto->dpif, &put);
2390
2391             facet_update_stats(ofproto, facet, &put.flow.stats);
2392         } else {
2393             facet_uninstall(ofproto, facet);
2394         }
2395
2396         /* The datapath flow is gone or has zeroed stats, so push stats out of
2397          * 'facet' into 'rule'. */
2398         facet_flush_stats(ofproto, facet);
2399     }
2400
2401     /* Update 'facet' now that we've taken care of all the old state. */
2402     facet->nf_flow.output_iface = new_nf_output_iface;
2403     if (actions_changed) {
2404         free(facet->actions);
2405         facet->n_actions = a.n_actions;
2406         facet->actions = xmemdup(a.actions, actions_len);
2407     }
2408     if (facet->rule != new_rule) {
2409         COVERAGE_INC(facet_changed_rule);
2410         list_remove(&facet->list_node);
2411         list_push_back(&new_rule->facets, &facet->list_node);
2412         facet->rule = new_rule;
2413         facet->used = new_rule->created;
2414     }
2415
2416     return true;
2417 }
2418 \f
2419 static void
2420 queue_tx(struct ofpbuf *msg, const struct ofconn *ofconn,
2421          struct rconn_packet_counter *counter)
2422 {
2423     update_openflow_length(msg);
2424     if (rconn_send(ofconn->rconn, msg, counter)) {
2425         ofpbuf_delete(msg);
2426     }
2427 }
2428
2429 static void
2430 send_error_oh(const struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh,
2431               int error)
2432 {
2433     struct ofpbuf *buf = make_ofp_error_msg(error, oh);
2434     if (buf) {
2435         COVERAGE_INC(ofproto_error);
2436         queue_tx(buf, ofconn, ofconn->reply_counter);
2437     }
2438 }
2439
2440 static void
2441 hton_ofp_phy_port(struct ofp_phy_port *opp)
2442 {
2443     opp->port_no = htons(opp->port_no);
2444     opp->config = htonl(opp->config);
2445     opp->state = htonl(opp->state);
2446     opp->curr = htonl(opp->curr);
2447     opp->advertised = htonl(opp->advertised);
2448     opp->supported = htonl(opp->supported);
2449     opp->peer = htonl(opp->peer);
2450 }
2451
2452 static int
2453 handle_echo_request(struct ofconn *ofconn, struct ofp_header *oh)
2454 {
2455     struct ofp_header *rq = oh;
2456     queue_tx(make_echo_reply(rq), ofconn, ofconn->reply_counter);
2457     return 0;
2458 }
2459
2460 static int
2461 handle_features_request(struct ofconn *ofconn, struct ofp_header *oh)
2462 {
2463     struct ofp_switch_features *osf;
2464     struct ofpbuf *buf;
2465     struct ofport *port;
2466
2467     osf = make_openflow_xid(sizeof *osf, OFPT_FEATURES_REPLY, oh->xid, &buf);
2468     osf->datapath_id = htonll(ofconn->ofproto->datapath_id);
2469     osf->n_buffers = htonl(pktbuf_capacity());
2470     osf->n_tables = 2;
2471     osf->capabilities = htonl(OFPC_FLOW_STATS | OFPC_TABLE_STATS |
2472                               OFPC_PORT_STATS | OFPC_ARP_MATCH_IP);
2473     osf->actions = htonl((1u << OFPAT_OUTPUT) |
2474                          (1u << OFPAT_SET_VLAN_VID) |
2475                          (1u << OFPAT_SET_VLAN_PCP) |
2476                          (1u << OFPAT_STRIP_VLAN) |
2477                          (1u << OFPAT_SET_DL_SRC) |
2478                          (1u << OFPAT_SET_DL_DST) |
2479                          (1u << OFPAT_SET_NW_SRC) |
2480                          (1u << OFPAT_SET_NW_DST) |
2481                          (1u << OFPAT_SET_NW_TOS) |
2482                          (1u << OFPAT_SET_TP_SRC) |
2483                          (1u << OFPAT_SET_TP_DST) |
2484                          (1u << OFPAT_ENQUEUE));
2485
2486     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &ofconn->ofproto->ports) {
2487         hton_ofp_phy_port(ofpbuf_put(buf, &port->opp, sizeof port->opp));
2488     }
2489
2490     queue_tx(buf, ofconn, ofconn->reply_counter);
2491     return 0;
2492 }
2493
2494 static int
2495 handle_get_config_request(struct ofconn *ofconn, struct ofp_header *oh)
2496 {
2497     struct ofpbuf *buf;
2498     struct ofp_switch_config *osc;
2499     uint16_t flags;
2500     bool drop_frags;
2501
2502     /* Figure out flags. */
2503     dpif_get_drop_frags(ofconn->ofproto->dpif, &drop_frags);
2504     flags = drop_frags ? OFPC_FRAG_DROP : OFPC_FRAG_NORMAL;
2505
2506     /* Send reply. */
2507     osc = make_openflow_xid(sizeof *osc, OFPT_GET_CONFIG_REPLY, oh->xid, &buf);
2508     osc->flags = htons(flags);
2509     osc->miss_send_len = htons(ofconn->miss_send_len);
2510     queue_tx(buf, ofconn, ofconn->reply_counter);
2511
2512     return 0;
2513 }
2514
2515 static int
2516 handle_set_config(struct ofconn *ofconn, struct ofp_switch_config *osc)
2517 {
2518     uint16_t flags;
2519     int error;
2520
2521     error = check_ofp_message(&osc->header, OFPT_SET_CONFIG, sizeof *osc);
2522     if (error) {
2523         return error;
2524     }
2525     flags = ntohs(osc->flags);
2526
2527     if (ofconn->type == OFCONN_PRIMARY && ofconn->role != NX_ROLE_SLAVE) {
2528         switch (flags & OFPC_FRAG_MASK) {
2529         case OFPC_FRAG_NORMAL:
2530             dpif_set_drop_frags(ofconn->ofproto->dpif, false);
2531             break;
2532         case OFPC_FRAG_DROP:
2533             dpif_set_drop_frags(ofconn->ofproto->dpif, true);
2534             break;
2535         default:
2536             VLOG_WARN_RL(&rl, "requested bad fragment mode (flags=%"PRIx16")",
2537                          osc->flags);
2538             break;
2539         }
2540     }
2541
2542     ofconn->miss_send_len = ntohs(osc->miss_send_len);
2543
2544     return 0;
2545 }
2546
2547 static void
2548 add_controller_action(struct odp_actions *actions, uint16_t max_len)
2549 {
2550     union odp_action *a = odp_actions_add(actions, ODPAT_CONTROLLER);
2551     a->controller.arg = max_len;
2552 }
2553
2554 struct action_xlate_ctx {
2555     /* Input. */
2556     struct flow flow;           /* Flow to which these actions correspond. */
2557     int recurse;                /* Recursion level, via xlate_table_action. */
2558     struct ofproto *ofproto;
2559     const struct ofpbuf *packet; /* The packet corresponding to 'flow', or a
2560                                   * null pointer if we are revalidating
2561                                   * without a packet to refer to. */
2562
2563     /* Output. */
2564     struct odp_actions *out;    /* Datapath actions. */
2565     tag_type tags;              /* Tags associated with OFPP_NORMAL actions. */
2566     bool may_set_up_flow;       /* True ordinarily; false if the actions must
2567                                  * be reassessed for every packet. */
2568     uint16_t nf_output_iface;   /* Output interface index for NetFlow. */
2569 };
2570
2571 /* Maximum depth of flow table recursion (due to NXAST_RESUBMIT actions) in a
2572  * flow translation. */
2573 #define MAX_RESUBMIT_RECURSION 8
2574
2575 static void do_xlate_actions(const union ofp_action *in, size_t n_in,
2576                              struct action_xlate_ctx *ctx);
2577
2578 static void
2579 add_output_action(struct action_xlate_ctx *ctx, uint16_t port)
2580 {
2581     const struct ofport *ofport = get_port(ctx->ofproto, port);
2582
2583     if (ofport) {
2584         if (ofport->opp.config & OFPPC_NO_FWD) {
2585             /* Forwarding disabled on port. */
2586             return;
2587         }
2588     } else {
2589         /*
2590          * We don't have an ofport record for this port, but it doesn't hurt to
2591          * allow forwarding to it anyhow.  Maybe such a port will appear later
2592          * and we're pre-populating the flow table.
2593          */
2594     }
2595
2596     odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_OUTPUT)->output.port = port;
2597     ctx->nf_output_iface = port;
2598 }
2599
2600 static struct rule *
2601 rule_lookup(struct ofproto *ofproto, const struct flow *flow)
2602 {
2603     return rule_from_cls_rule(classifier_lookup(&ofproto->cls, flow));
2604 }
2605
2606 static void
2607 xlate_table_action(struct action_xlate_ctx *ctx, uint16_t in_port)
2608 {
2609     if (ctx->recurse < MAX_RESUBMIT_RECURSION) {
2610         uint16_t old_in_port;
2611         struct rule *rule;
2612
2613         /* Look up a flow with 'in_port' as the input port.  Then restore the
2614          * original input port (otherwise OFPP_NORMAL and OFPP_IN_PORT will
2615          * have surprising behavior). */
2616         old_in_port = ctx->flow.in_port;
2617         ctx->flow.in_port = in_port;
2618         rule = rule_lookup(ctx->ofproto, &ctx->flow);
2619         ctx->flow.in_port = old_in_port;
2620
2621         if (rule) {
2622             ctx->recurse++;
2623             do_xlate_actions(rule->actions, rule->n_actions, ctx);
2624             ctx->recurse--;
2625         }
2626     } else {
2627         struct vlog_rate_limit recurse_rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
2628
2629         VLOG_ERR_RL(&recurse_rl, "NXAST_RESUBMIT recursed over %d times",
2630                     MAX_RESUBMIT_RECURSION);
2631     }
2632 }
2633
2634 static void
2635 flood_packets(struct ofproto *ofproto, uint16_t odp_in_port, uint32_t mask,
2636               uint16_t *nf_output_iface, struct odp_actions *actions)
2637 {
2638     struct ofport *ofport;
2639
2640     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &ofproto->ports) {
2641         uint16_t odp_port = ofport->odp_port;
2642         if (odp_port != odp_in_port && !(ofport->opp.config & mask)) {
2643             odp_actions_add(actions, ODPAT_OUTPUT)->output.port = odp_port;
2644         }
2645     }
2646     *nf_output_iface = NF_OUT_FLOOD;
2647 }
2648
2649 static void
2650 xlate_output_action__(struct action_xlate_ctx *ctx,
2651                       uint16_t port, uint16_t max_len)
2652 {
2653     uint16_t odp_port;
2654     uint16_t prev_nf_output_iface = ctx->nf_output_iface;
2655
2656     ctx->nf_output_iface = NF_OUT_DROP;
2657
2658     switch (port) {
2659     case OFPP_IN_PORT:
2660         add_output_action(ctx, ctx->flow.in_port);
2661         break;
2662     case OFPP_TABLE:
2663         xlate_table_action(ctx, ctx->flow.in_port);
2664         break;
2665     case OFPP_NORMAL:
2666         if (!ctx->ofproto->ofhooks->normal_cb(&ctx->flow, ctx->packet,
2667                                               ctx->out, &ctx->tags,
2668                                               &ctx->nf_output_iface,
2669                                               ctx->ofproto->aux)) {
2670             COVERAGE_INC(ofproto_uninstallable);
2671             ctx->may_set_up_flow = false;
2672         }
2673         break;
2674     case OFPP_FLOOD:
2675         flood_packets(ctx->ofproto, ctx->flow.in_port, OFPPC_NO_FLOOD,
2676                       &ctx->nf_output_iface, ctx->out);
2677         break;
2678     case OFPP_ALL:
2679         flood_packets(ctx->ofproto, ctx->flow.in_port, 0,
2680                       &ctx->nf_output_iface, ctx->out);
2681         break;
2682     case OFPP_CONTROLLER:
2683         add_controller_action(ctx->out, max_len);
2684         break;
2685     case OFPP_LOCAL:
2686         add_output_action(ctx, ODPP_LOCAL);
2687         break;
2688     default:
2689         odp_port = ofp_port_to_odp_port(port);
2690         if (odp_port != ctx->flow.in_port) {
2691             add_output_action(ctx, odp_port);
2692         }
2693         break;
2694     }
2695
2696     if (prev_nf_output_iface == NF_OUT_FLOOD) {
2697         ctx->nf_output_iface = NF_OUT_FLOOD;
2698     } else if (ctx->nf_output_iface == NF_OUT_DROP) {
2699         ctx->nf_output_iface = prev_nf_output_iface;
2700     } else if (prev_nf_output_iface != NF_OUT_DROP &&
2701                ctx->nf_output_iface != NF_OUT_FLOOD) {
2702         ctx->nf_output_iface = NF_OUT_MULTI;
2703     }
2704 }
2705
2706 static void
2707 xlate_output_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
2708                     const struct ofp_action_output *oao)
2709 {
2710     xlate_output_action__(ctx, ntohs(oao->port), ntohs(oao->max_len));
2711 }
2712
2713 /* If the final ODP action in 'ctx' is "pop priority", drop it, as an
2714  * optimization, because we're going to add another action that sets the
2715  * priority immediately after, or because there are no actions following the
2716  * pop.  */
2717 static void
2718 remove_pop_action(struct action_xlate_ctx *ctx)
2719 {
2720     size_t n = ctx->out->n_actions;
2721     if (n > 0 && ctx->out->actions[n - 1].type == ODPAT_POP_PRIORITY) {
2722         ctx->out->n_actions--;
2723     }
2724 }
2725
2726 static void
2727 xlate_enqueue_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
2728                      const struct ofp_action_enqueue *oae)
2729 {
2730     uint16_t ofp_port, odp_port;
2731     uint32_t priority;
2732     int error;
2733
2734     error = dpif_queue_to_priority(ctx->ofproto->dpif, ntohl(oae->queue_id),
2735                                    &priority);
2736     if (error) {
2737         /* Fall back to ordinary output action. */
2738         xlate_output_action__(ctx, ntohs(oae->port), 0);
2739         return;
2740     }
2741
2742     /* Figure out ODP output port. */
2743     ofp_port = ntohs(oae->port);
2744     if (ofp_port != OFPP_IN_PORT) {
2745         odp_port = ofp_port_to_odp_port(ofp_port);
2746     } else {
2747         odp_port = ctx->flow.in_port;
2748     }
2749
2750     /* Add ODP actions. */
2751     remove_pop_action(ctx);
2752     odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_PRIORITY)->priority.priority
2753         = priority;
2754     add_output_action(ctx, odp_port);
2755     odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_POP_PRIORITY);
2756
2757     /* Update NetFlow output port. */
2758     if (ctx->nf_output_iface == NF_OUT_DROP) {
2759         ctx->nf_output_iface = odp_port;
2760     } else if (ctx->nf_output_iface != NF_OUT_FLOOD) {
2761         ctx->nf_output_iface = NF_OUT_MULTI;
2762     }
2763 }
2764
2765 static void
2766 xlate_set_queue_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
2767                        const struct nx_action_set_queue *nasq)
2768 {
2769     uint32_t priority;
2770     int error;
2771
2772     error = dpif_queue_to_priority(ctx->ofproto->dpif, ntohl(nasq->queue_id),
2773                                    &priority);
2774     if (error) {
2775         /* Couldn't translate queue to a priority, so ignore.  A warning
2776          * has already been logged. */
2777         return;
2778     }
2779
2780     remove_pop_action(ctx);
2781     odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_PRIORITY)->priority.priority
2782         = priority;
2783 }
2784
2785 static void
2786 xlate_set_dl_tci(struct action_xlate_ctx *ctx)
2787 {
2788     ovs_be16 dl_vlan = ctx->flow.dl_vlan;
2789     uint8_t dl_vlan_pcp = ctx->flow.dl_vlan_pcp;
2790
2791     if (dl_vlan == htons(OFP_VLAN_NONE)) {
2792         odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_STRIP_VLAN);
2793     } else {
2794         union odp_action *oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_DL_TCI);
2795         oa->dl_tci.tci = htons(ntohs(dl_vlan & htons(VLAN_VID_MASK))
2796                                | (dl_vlan_pcp << VLAN_PCP_SHIFT));
2797     }
2798 }
2799
2800 static void
2801 xlate_reg_move_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
2802                       const struct nx_action_reg_move *narm)
2803 {
2804     ovs_be16 old_vlan = ctx->flow.dl_vlan;
2805     uint8_t old_pcp = ctx->flow.dl_vlan_pcp;
2806
2807     nxm_execute_reg_move(narm, &ctx->flow);
2808
2809     if (ctx->flow.dl_vlan != old_vlan || ctx->flow.dl_vlan_pcp != old_pcp) {
2810         xlate_set_dl_tci(ctx);
2811     }
2812 }
2813
2814 static void
2815 xlate_nicira_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
2816                     const struct nx_action_header *nah)
2817 {
2818     const struct nx_action_resubmit *nar;
2819     const struct nx_action_set_tunnel *nast;
2820     const struct nx_action_set_queue *nasq;
2821     union odp_action *oa;
2822     int subtype = ntohs(nah->subtype);
2823
2824     assert(nah->vendor == htonl(NX_VENDOR_ID));
2825     switch (subtype) {
2826     case NXAST_RESUBMIT:
2827         nar = (const struct nx_action_resubmit *) nah;
2828         xlate_table_action(ctx, ofp_port_to_odp_port(ntohs(nar->in_port)));
2829         break;
2830
2831     case NXAST_SET_TUNNEL:
2832         nast = (const struct nx_action_set_tunnel *) nah;
2833         oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_TUNNEL);
2834         ctx->flow.tun_id = oa->tunnel.tun_id = nast->tun_id;
2835         break;
2836
2837     case NXAST_DROP_SPOOFED_ARP:
2838         if (ctx->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_ARP)) {
2839             odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_DROP_SPOOFED_ARP);
2840         }
2841         break;
2842
2843     case NXAST_SET_QUEUE:
2844         nasq = (const struct nx_action_set_queue *) nah;
2845         xlate_set_queue_action(ctx, nasq);
2846         break;
2847
2848     case NXAST_POP_QUEUE:
2849         odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_POP_PRIORITY);
2850         break;
2851
2852     case NXAST_REG_MOVE:
2853         xlate_reg_move_action(ctx, (const struct nx_action_reg_move *) nah);
2854         break;
2855
2856     case NXAST_REG_LOAD:
2857         nxm_execute_reg_load((const struct nx_action_reg_load *) nah,
2858                              &ctx->flow);
2859
2860     case NXAST_NOTE:
2861         /* Nothing to do. */
2862         break;
2863
2864     /* If you add a new action here that modifies flow data, don't forget to
2865      * update the flow key in ctx->flow at the same time. */
2866
2867     default:
2868         VLOG_DBG_RL(&rl, "unknown Nicira action type %"PRIu16, subtype);
2869         break;
2870     }
2871 }
2872
2873 static void
2874 do_xlate_actions(const union ofp_action *in, size_t n_in,
2875                  struct action_xlate_ctx *ctx)
2876 {
2877     struct actions_iterator iter;
2878     const union ofp_action *ia;
2879     const struct ofport *port;
2880
2881     port = get_port(ctx->ofproto, ctx->flow.in_port);
2882     if (port && port->opp.config & (OFPPC_NO_RECV | OFPPC_NO_RECV_STP) &&
2883         port->opp.config & (eth_addr_equals(ctx->flow.dl_dst, eth_addr_stp)
2884                             ? OFPPC_NO_RECV_STP : OFPPC_NO_RECV)) {
2885         /* Drop this flow. */
2886         return;
2887     }
2888
2889     for (ia = actions_first(&iter, in, n_in); ia; ia = actions_next(&iter)) {
2890         uint16_t type = ntohs(ia->type);
2891         union odp_action *oa;
2892
2893         switch (type) {
2894         case OFPAT_OUTPUT:
2895             xlate_output_action(ctx, &ia->output);
2896             break;
2897
2898         case OFPAT_SET_VLAN_VID:
2899             ctx->flow.dl_vlan = ia->vlan_vid.vlan_vid;
2900             xlate_set_dl_tci(ctx);
2901             break;
2902
2903         case OFPAT_SET_VLAN_PCP:
2904             ctx->flow.dl_vlan_pcp = ia->vlan_pcp.vlan_pcp;
2905             xlate_set_dl_tci(ctx);
2906             break;
2907
2908         case OFPAT_STRIP_VLAN:
2909             ctx->flow.dl_vlan = htons(OFP_VLAN_NONE);
2910             ctx->flow.dl_vlan_pcp = 0;
2911             xlate_set_dl_tci(ctx);
2912             break;
2913
2914         case OFPAT_SET_DL_SRC:
2915             oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_DL_SRC);
2916             memcpy(oa->dl_addr.dl_addr,
2917                    ((struct ofp_action_dl_addr *) ia)->dl_addr, ETH_ADDR_LEN);
2918             memcpy(ctx->flow.dl_src,
2919                    ((struct ofp_action_dl_addr *) ia)->dl_addr, ETH_ADDR_LEN);
2920             break;
2921
2922         case OFPAT_SET_DL_DST:
2923             oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_DL_DST);
2924             memcpy(oa->dl_addr.dl_addr,
2925                    ((struct ofp_action_dl_addr *) ia)->dl_addr, ETH_ADDR_LEN);
2926             memcpy(ctx->flow.dl_dst,
2927                    ((struct ofp_action_dl_addr *) ia)->dl_addr, ETH_ADDR_LEN);
2928             break;
2929
2930         case OFPAT_SET_NW_SRC:
2931             oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_NW_SRC);
2932             ctx->flow.nw_src = oa->nw_addr.nw_addr = ia->nw_addr.nw_addr;
2933             break;
2934
2935         case OFPAT_SET_NW_DST:
2936             oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_NW_DST);
2937             ctx->flow.nw_dst = oa->nw_addr.nw_addr = ia->nw_addr.nw_addr;
2938             break;
2939
2940         case OFPAT_SET_NW_TOS:
2941             oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_NW_TOS);
2942             ctx->flow.nw_tos = oa->nw_tos.nw_tos = ia->nw_tos.nw_tos;
2943             break;
2944
2945         case OFPAT_SET_TP_SRC:
2946             oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_TP_SRC);
2947             ctx->flow.tp_src = oa->tp_port.tp_port = ia->tp_port.tp_port;
2948             break;
2949
2950         case OFPAT_SET_TP_DST:
2951             oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_TP_DST);
2952             ctx->flow.tp_dst = oa->tp_port.tp_port = ia->tp_port.tp_port;
2953             break;
2954
2955         case OFPAT_VENDOR:
2956             xlate_nicira_action(ctx, (const struct nx_action_header *) ia);
2957             break;
2958
2959         case OFPAT_ENQUEUE:
2960             xlate_enqueue_action(ctx, (const struct ofp_action_enqueue *) ia);
2961             break;
2962
2963         default:
2964             VLOG_DBG_RL(&rl, "unknown action type %"PRIu16, type);
2965             break;
2966         }
2967     }
2968 }
2969
2970 static int
2971 xlate_actions(const union ofp_action *in, size_t n_in,
2972               const struct flow *flow, struct ofproto *ofproto,
2973               const struct ofpbuf *packet,
2974               struct odp_actions *out, tag_type *tags, bool *may_set_up_flow,
2975               uint16_t *nf_output_iface)
2976 {
2977     struct action_xlate_ctx ctx;
2978
2979     COVERAGE_INC(ofproto_ofp2odp);
2980     odp_actions_init(out);
2981     ctx.flow = *flow;
2982     ctx.recurse = 0;
2983     ctx.ofproto = ofproto;
2984     ctx.packet = packet;
2985     ctx.out = out;
2986     ctx.tags = 0;
2987     ctx.may_set_up_flow = true;
2988     ctx.nf_output_iface = NF_OUT_DROP;
2989     do_xlate_actions(in, n_in, &ctx);
2990     remove_pop_action(&ctx);
2991
2992     /* Check with in-band control to see if we're allowed to set up this
2993      * flow. */
2994     if (!in_band_rule_check(ofproto->in_band, flow, out)) {
2995         ctx.may_set_up_flow = false;
2996     }
2997
2998     if (tags) {
2999         *tags = ctx.tags;
3000     }
3001     if (may_set_up_flow) {
3002         *may_set_up_flow = ctx.may_set_up_flow;
3003     }
3004     if (nf_output_iface) {
3005         *nf_output_iface = ctx.nf_output_iface;
3006     }
3007     if (odp_actions_overflow(out)) {
3008         COVERAGE_INC(odp_overflow);
3009         odp_actions_init(out);
3010         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_ACTION, OFPBAC_TOO_MANY);
3011     }
3012     return 0;
3013 }
3014
3015 /* Checks whether 'ofconn' is a slave controller.  If so, returns an OpenFlow
3016  * error message code (composed with ofp_mkerr()) for the caller to propagate
3017  * upward.  Otherwise, returns 0.
3018  *
3019  * The log message mentions 'msg_type'. */
3020 static int
3021 reject_slave_controller(struct ofconn *ofconn, const const char *msg_type)
3022 {
3023     if (ofconn->type == OFCONN_PRIMARY && ofconn->role == NX_ROLE_SLAVE) {
3024         static struct vlog_rate_limit perm_rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3025         VLOG_WARN_RL(&perm_rl, "rejecting %s message from slave controller",
3026                      msg_type);
3027
3028         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_EPERM);
3029     } else {
3030         return 0;
3031     }
3032 }
3033
3034 static int
3035 handle_packet_out(struct ofconn *ofconn, struct ofp_header *oh)
3036 {
3037     struct ofproto *p = ofconn->ofproto;
3038     struct ofp_packet_out *opo;
3039     struct ofpbuf payload, *buffer;
3040     union ofp_action *ofp_actions;
3041     struct odp_actions odp_actions;
3042     struct ofpbuf request;
3043     struct flow flow;
3044     size_t n_ofp_actions;
3045     uint16_t in_port;
3046     int error;
3047
3048     COVERAGE_INC(ofproto_packet_out);
3049
3050     error = reject_slave_controller(ofconn, "OFPT_PACKET_OUT");
3051     if (error) {
3052         return error;
3053     }
3054
3055     /* Get ofp_packet_out. */
3056     request.data = oh;
3057     request.size = ntohs(oh->length);
3058     opo = ofpbuf_try_pull(&request, offsetof(struct ofp_packet_out, actions));
3059     if (!opo) {
3060         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
3061     }
3062
3063     /* Get actions. */
3064     error = ofputil_pull_actions(&request, ntohs(opo->actions_len),
3065                                  &ofp_actions, &n_ofp_actions);
3066     if (error) {
3067         return error;
3068     }
3069
3070     /* Get payload. */
3071     if (opo->buffer_id != htonl(UINT32_MAX)) {
3072         error = pktbuf_retrieve(ofconn->pktbuf, ntohl(opo->buffer_id),
3073                                 &buffer, &in_port);
3074         if (error || !buffer) {
3075             return error;
3076         }
3077         payload = *buffer;
3078     } else {
3079         payload = request;
3080         buffer = NULL;
3081     }
3082
3083     /* Extract flow, check actions. */
3084     flow_extract(&payload, 0, ofp_port_to_odp_port(ntohs(opo->in_port)),
3085                  &flow);
3086     error = validate_actions(ofp_actions, n_ofp_actions, &flow, p->max_ports);
3087     if (error) {
3088         goto exit;
3089     }
3090
3091     /* Send. */
3092     error = xlate_actions(ofp_actions, n_ofp_actions, &flow, p, &payload,
3093                           &odp_actions, NULL, NULL, NULL);
3094     if (!error) {
3095         dpif_execute(p->dpif, odp_actions.actions, odp_actions.n_actions,
3096                      &payload);
3097     }
3098
3099 exit:
3100     ofpbuf_delete(buffer);
3101     return 0;
3102 }
3103
3104 static void
3105 update_port_config(struct ofproto *p, struct ofport *port,
3106                    uint32_t config, uint32_t mask)
3107 {
3108     mask &= config ^ port->opp.config;
3109     if (mask & OFPPC_PORT_DOWN) {
3110         if (config & OFPPC_PORT_DOWN) {
3111             netdev_turn_flags_off(port->netdev, NETDEV_UP, true);
3112         } else {
3113             netdev_turn_flags_on(port->netdev, NETDEV_UP, true);
3114         }
3115     }
3116 #define REVALIDATE_BITS (OFPPC_NO_RECV | OFPPC_NO_RECV_STP |    \
3117                          OFPPC_NO_FWD | OFPPC_NO_FLOOD)
3118     if (mask & REVALIDATE_BITS) {
3119         COVERAGE_INC(ofproto_costly_flags);
3120         port->opp.config ^= mask & REVALIDATE_BITS;
3121         p->need_revalidate = true;
3122     }
3123 #undef REVALIDATE_BITS
3124     if (mask & OFPPC_NO_PACKET_IN) {
3125         port->opp.config ^= OFPPC_NO_PACKET_IN;
3126     }
3127 }
3128
3129 static int
3130 handle_port_mod(struct ofconn *ofconn, struct ofp_header *oh)
3131 {
3132     struct ofproto *p = ofconn->ofproto;
3133     const struct ofp_port_mod *opm;
3134     struct ofport *port;
3135     int error;
3136
3137     error = reject_slave_controller(ofconn, "OFPT_PORT_MOD");
3138     if (error) {
3139         return error;
3140     }
3141     error = check_ofp_message(oh, OFPT_PORT_MOD, sizeof *opm);
3142     if (error) {
3143         return error;
3144     }
3145     opm = (struct ofp_port_mod *) oh;
3146
3147     port = get_port(p, ofp_port_to_odp_port(ntohs(opm->port_no)));
3148     if (!port) {
3149         return ofp_mkerr(OFPET_PORT_MOD_FAILED, OFPPMFC_BAD_PORT);
3150     } else if (memcmp(port->opp.hw_addr, opm->hw_addr, OFP_ETH_ALEN)) {
3151         return ofp_mkerr(OFPET_PORT_MOD_FAILED, OFPPMFC_BAD_HW_ADDR);
3152     } else {
3153         update_port_config(p, port, ntohl(opm->config), ntohl(opm->mask));
3154         if (opm->advertise) {
3155             netdev_set_advertisements(port->netdev, ntohl(opm->advertise));
3156         }
3157     }
3158     return 0;
3159 }
3160
3161 static struct ofpbuf *
3162 make_ofp_stats_reply(ovs_be32 xid, ovs_be16 type, size_t body_len)
3163 {
3164     struct ofp_stats_reply *osr;
3165     struct ofpbuf *msg;
3166
3167     msg = ofpbuf_new(MIN(sizeof *osr + body_len, UINT16_MAX));
3168     osr = put_openflow_xid(sizeof *osr, OFPT_STATS_REPLY, xid, msg);
3169     osr->type = type;
3170     osr->flags = htons(0);
3171     return msg;
3172 }
3173
3174 static struct ofpbuf *
3175 start_ofp_stats_reply(const struct ofp_stats_request *request, size_t body_len)
3176 {
3177     return make_ofp_stats_reply(request->header.xid, request->type, body_len);
3178 }
3179
3180 static void *
3181 append_ofp_stats_reply(size_t nbytes, struct ofconn *ofconn,
3182                        struct ofpbuf **msgp)
3183 {
3184     struct ofpbuf *msg = *msgp;
3185     assert(nbytes <= UINT16_MAX - sizeof(struct ofp_stats_reply));
3186     if (nbytes + msg->size > UINT16_MAX) {
3187         struct ofp_stats_reply *reply = msg->data;
3188         reply->flags = htons(OFPSF_REPLY_MORE);
3189         *msgp = make_ofp_stats_reply(reply->header.xid, reply->type, nbytes);
3190         queue_tx(msg, ofconn, ofconn->reply_counter);
3191     }
3192     return ofpbuf_put_uninit(*msgp, nbytes);
3193 }
3194
3195 static struct ofpbuf *
3196 make_nxstats_reply(ovs_be32 xid, ovs_be32 subtype, size_t body_len)
3197 {
3198     struct nicira_stats_msg *nsm;
3199     struct ofpbuf *msg;
3200
3201     msg = ofpbuf_new(MIN(sizeof *nsm + body_len, UINT16_MAX));
3202     nsm = put_openflow_xid(sizeof *nsm, OFPT_STATS_REPLY, xid, msg);
3203     nsm->type = htons(OFPST_VENDOR);
3204     nsm->flags = htons(0);
3205     nsm->vendor = htonl(NX_VENDOR_ID);
3206     nsm->subtype = htonl(subtype);
3207     return msg;
3208 }
3209
3210 static struct ofpbuf *
3211 start_nxstats_reply(const struct nicira_stats_msg *request, size_t body_len)
3212 {
3213     return make_nxstats_reply(request->header.xid, request->subtype, body_len);
3214 }
3215
3216 static void
3217 append_nxstats_reply(size_t nbytes, struct ofconn *ofconn,
3218                      struct ofpbuf **msgp)
3219 {
3220     struct ofpbuf *msg = *msgp;
3221     assert(nbytes <= UINT16_MAX - sizeof(struct nicira_stats_msg));
3222     if (nbytes + msg->size > UINT16_MAX) {
3223         struct nicira_stats_msg *reply = msg->data;
3224         reply->flags = htons(OFPSF_REPLY_MORE);
3225         *msgp = make_nxstats_reply(reply->header.xid, reply->subtype, nbytes);
3226         queue_tx(msg, ofconn, ofconn->reply_counter);
3227     }
3228     ofpbuf_prealloc_tailroom(*msgp, nbytes);
3229 }
3230
3231 static int
3232 handle_desc_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3233                           struct ofp_stats_request *request)
3234 {
3235     struct ofproto *p = ofconn->ofproto;
3236     struct ofp_desc_stats *ods;
3237     struct ofpbuf *msg;
3238
3239     msg = start_ofp_stats_reply(request, sizeof *ods);
3240     ods = append_ofp_stats_reply(sizeof *ods, ofconn, &msg);
3241     memset(ods, 0, sizeof *ods);
3242     ovs_strlcpy(ods->mfr_desc, p->mfr_desc, sizeof ods->mfr_desc);
3243     ovs_strlcpy(ods->hw_desc, p->hw_desc, sizeof ods->hw_desc);
3244     ovs_strlcpy(ods->sw_desc, p->sw_desc, sizeof ods->sw_desc);
3245     ovs_strlcpy(ods->serial_num, p->serial_desc, sizeof ods->serial_num);
3246     ovs_strlcpy(ods->dp_desc, p->dp_desc, sizeof ods->dp_desc);
3247     queue_tx(msg, ofconn, ofconn->reply_counter);
3248
3249     return 0;
3250 }
3251
3252 static int
3253 handle_table_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3254                            struct ofp_stats_request *request)
3255 {
3256     struct ofproto *p = ofconn->ofproto;
3257     struct ofp_table_stats *ots;
3258     struct ofpbuf *msg;
3259
3260     msg = start_ofp_stats_reply(request, sizeof *ots * 2);
3261
3262     /* Classifier table. */
3263     ots = append_ofp_stats_reply(sizeof *ots, ofconn, &msg);
3264     memset(ots, 0, sizeof *ots);
3265     strcpy(ots->name, "classifier");
3266     ots->wildcards = (ofconn->flow_format == NXFF_OPENFLOW10
3267                       ? htonl(OFPFW_ALL) : htonl(OVSFW_ALL));
3268     ots->max_entries = htonl(1024 * 1024); /* An arbitrary big number. */
3269     ots->active_count = htonl(classifier_count(&p->cls));
3270     ots->lookup_count = htonll(0);              /* XXX */
3271     ots->matched_count = htonll(0);             /* XXX */
3272
3273     queue_tx(msg, ofconn, ofconn->reply_counter);
3274     return 0;
3275 }
3276
3277 static void
3278 append_port_stat(struct ofport *port, struct ofconn *ofconn,
3279                  struct ofpbuf **msgp)
3280 {
3281     struct netdev_stats stats;
3282     struct ofp_port_stats *ops;
3283
3284     /* Intentionally ignore return value, since errors will set
3285      * 'stats' to all-1s, which is correct for OpenFlow, and
3286      * netdev_get_stats() will log errors. */
3287     netdev_get_stats(port->netdev, &stats);
3288
3289     ops = append_ofp_stats_reply(sizeof *ops, ofconn, msgp);
3290     ops->port_no = htons(port->opp.port_no);
3291     memset(ops->pad, 0, sizeof ops->pad);
3292     ops->rx_packets = htonll(stats.rx_packets);
3293     ops->tx_packets = htonll(stats.tx_packets);
3294     ops->rx_bytes = htonll(stats.rx_bytes);
3295     ops->tx_bytes = htonll(stats.tx_bytes);
3296     ops->rx_dropped = htonll(stats.rx_dropped);
3297     ops->tx_dropped = htonll(stats.tx_dropped);
3298     ops->rx_errors = htonll(stats.rx_errors);
3299     ops->tx_errors = htonll(stats.tx_errors);
3300     ops->rx_frame_err = htonll(stats.rx_frame_errors);
3301     ops->rx_over_err = htonll(stats.rx_over_errors);
3302     ops->rx_crc_err = htonll(stats.rx_crc_errors);
3303     ops->collisions = htonll(stats.collisions);
3304 }
3305
3306 static int
3307 handle_port_stats_request(struct ofconn *ofconn, struct ofp_stats_request *osr,
3308                           size_t arg_size)
3309 {
3310     struct ofproto *p = ofconn->ofproto;
3311     struct ofp_port_stats_request *psr;
3312     struct ofp_port_stats *ops;
3313     struct ofpbuf *msg;
3314     struct ofport *port;
3315
3316     if (arg_size != sizeof *psr) {
3317         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
3318     }
3319     psr = (struct ofp_port_stats_request *) osr->body;
3320
3321     msg = start_ofp_stats_reply(osr, sizeof *ops * 16);
3322     if (psr->port_no != htons(OFPP_NONE)) {
3323         port = get_port(p, ofp_port_to_odp_port(ntohs(psr->port_no)));
3324         if (port) {
3325             append_port_stat(port, ofconn, &msg);
3326         }
3327     } else {
3328         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &p->ports) {
3329             append_port_stat(port, ofconn, &msg);
3330         }
3331     }
3332
3333     queue_tx(msg, ofconn, ofconn->reply_counter);
3334     return 0;
3335 }
3336
3337 /* Obtains statistic counters for 'rule' within 'p' and stores them into
3338  * '*packet_countp' and '*byte_countp'.  The returned statistics include
3339  * statistics for all of 'rule''s facets. */
3340 static void
3341 query_stats(struct ofproto *p, struct rule *rule,
3342             uint64_t *packet_countp, uint64_t *byte_countp)
3343 {
3344     uint64_t packet_count, byte_count;
3345     struct facet *facet;
3346     struct odp_flow *odp_flows;
3347     size_t n_odp_flows;
3348
3349     /* Start from historical data for 'rule' itself that are no longer tracked
3350      * by the datapath.  This counts, for example, facets that have expired. */
3351     packet_count = rule->packet_count;
3352     byte_count = rule->byte_count;
3353
3354     /* Prepare to ask the datapath for statistics on all of the rule's facets.
3355      *
3356      * Also, add any statistics that are not tracked by the datapath for each
3357      * facet.  This includes, for example, statistics for packets that were
3358      * executed "by hand" by ofproto via dpif_execute() but must be accounted
3359      * to a rule. */
3360     odp_flows = xzalloc(list_size(&rule->facets) * sizeof *odp_flows);
3361     n_odp_flows = 0;
3362     LIST_FOR_EACH (facet, list_node, &rule->facets) {
3363         struct odp_flow *odp_flow = &odp_flows[n_odp_flows++];
3364         odp_flow_key_from_flow(&odp_flow->key, &facet->flow);
3365         packet_count += facet->packet_count;
3366         byte_count += facet->byte_count;
3367     }
3368
3369     /* Fetch up-to-date statistics from the datapath and add them in. */
3370     if (!dpif_flow_get_multiple(p->dpif, odp_flows, n_odp_flows)) {
3371         size_t i;
3372
3373         for (i = 0; i < n_odp_flows; i++) {
3374             struct odp_flow *odp_flow = &odp_flows[i];
3375             packet_count += odp_flow->stats.n_packets;
3376             byte_count += odp_flow->stats.n_bytes;
3377         }
3378     }
3379     free(odp_flows);
3380
3381     /* Return the stats to the caller. */
3382     *packet_countp = packet_count;
3383     *byte_countp = byte_count;
3384 }
3385
3386 static void
3387 calc_flow_duration(long long int start, ovs_be32 *sec, ovs_be32 *nsec)
3388 {
3389     long long int msecs = time_msec() - start;
3390     *sec = htonl(msecs / 1000);
3391     *nsec = htonl((msecs % 1000) * (1000 * 1000));
3392 }
3393
3394 static void
3395 put_ofp_flow_stats(struct ofconn *ofconn, struct rule *rule,
3396                    ovs_be16 out_port, struct ofpbuf **replyp)
3397 {
3398     struct ofp_flow_stats *ofs;
3399     uint64_t packet_count, byte_count;
3400     size_t act_len, len;
3401
3402     if (rule_is_hidden(rule) || !rule_has_out_port(rule, out_port)) {
3403         return;
3404     }
3405
3406     act_len = sizeof *rule->actions * rule->n_actions;
3407     len = offsetof(struct ofp_flow_stats, actions) + act_len;
3408
3409     query_stats(ofconn->ofproto, rule, &packet_count, &byte_count);
3410
3411     ofs = append_ofp_stats_reply(len, ofconn, replyp);
3412     ofs->length = htons(len);
3413     ofs->table_id = 0;
3414     ofs->pad = 0;
3415     cls_rule_to_match(&rule->cr, ofconn->flow_format, &ofs->match);
3416     calc_flow_duration(rule->created, &ofs->duration_sec, &ofs->duration_nsec);
3417     ofs->cookie = rule->flow_cookie;
3418     ofs->priority = htons(rule->cr.priority);
3419     ofs->idle_timeout = htons(rule->idle_timeout);
3420     ofs->hard_timeout = htons(rule->hard_timeout);
3421     memset(ofs->pad2, 0, sizeof ofs->pad2);
3422     ofs->packet_count = htonll(packet_count);
3423     ofs->byte_count = htonll(byte_count);
3424     if (rule->n_actions > 0) {
3425         memcpy(ofs->actions, rule->actions, act_len);
3426     }
3427 }
3428
3429 static bool
3430 is_valid_table(uint8_t table_id)
3431 {
3432     return table_id == 0 || table_id == 0xff;
3433 }
3434
3435 static int
3436 handle_flow_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3437                           const struct ofp_stats_request *osr, size_t arg_size)
3438 {
3439     struct ofp_flow_stats_request *fsr;
3440     struct ofpbuf *reply;
3441
3442     if (arg_size != sizeof *fsr) {
3443         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
3444     }
3445     fsr = (struct ofp_flow_stats_request *) osr->body;
3446
3447     COVERAGE_INC(ofproto_flows_req);
3448     reply = start_ofp_stats_reply(osr, 1024);
3449     if (is_valid_table(fsr->table_id)) {
3450         struct cls_cursor cursor;
3451         struct cls_rule target;
3452         struct rule *rule;
3453
3454         cls_rule_from_match(&fsr->match, 0, NXFF_OPENFLOW10, 0, &target);
3455         cls_cursor_init(&cursor, &ofconn->ofproto->cls, &target);
3456         CLS_CURSOR_FOR_EACH (rule, cr, &cursor) {
3457             put_ofp_flow_stats(ofconn, rule, fsr->out_port, &reply);
3458         }
3459     }
3460     queue_tx(reply, ofconn, ofconn->reply_counter);
3461
3462     return 0;
3463 }
3464
3465 static void
3466 put_nx_flow_stats(struct ofconn *ofconn, struct rule *rule,
3467                   ovs_be16 out_port, struct ofpbuf **replyp)
3468 {
3469     struct nx_flow_stats *nfs;
3470     uint64_t packet_count, byte_count;
3471     size_t act_len, start_len;
3472     struct ofpbuf *reply;
3473
3474     if (rule_is_hidden(rule) || !rule_has_out_port(rule, out_port)) {
3475         return;
3476     }
3477
3478     query_stats(ofconn->ofproto, rule, &packet_count, &byte_count);
3479
3480     act_len = sizeof *rule->actions * rule->n_actions;
3481
3482     start_len = (*replyp)->size;
3483     append_nxstats_reply(sizeof *nfs + NXM_MAX_LEN + act_len, ofconn, replyp);
3484     reply = *replyp;
3485
3486     nfs = ofpbuf_put_uninit(reply, sizeof *nfs);
3487     nfs->table_id = 0;
3488     nfs->pad = 0;
3489     calc_flow_duration(rule->created, &nfs->duration_sec, &nfs->duration_nsec);
3490     nfs->cookie = rule->flow_cookie;
3491     nfs->priority = htons(rule->cr.priority);
3492     nfs->idle_timeout = htons(rule->idle_timeout);
3493     nfs->hard_timeout = htons(rule->hard_timeout);
3494     nfs->match_len = htons(nx_put_match(reply, &rule->cr));
3495     memset(nfs->pad2, 0, sizeof nfs->pad2);
3496     nfs->packet_count = htonll(packet_count);
3497     nfs->byte_count = htonll(byte_count);
3498     if (rule->n_actions > 0) {
3499         ofpbuf_put(reply, rule->actions, act_len);
3500     }
3501     nfs->length = htons(reply->size - start_len);
3502 }
3503
3504 static int
3505 handle_nxst_flow(struct ofconn *ofconn, struct ofpbuf *b)
3506 {
3507     struct nx_flow_stats_request *nfsr;
3508     struct cls_rule target;
3509     struct ofpbuf *reply;
3510     int error;
3511
3512     /* Dissect the message. */
3513     nfsr = ofpbuf_try_pull(b, sizeof *nfsr);
3514     if (!nfsr) {
3515         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
3516     }
3517     error = nx_pull_match(b, ntohs(nfsr->match_len), 0, &target);
3518     if (error) {
3519         return error;
3520     }
3521
3522     COVERAGE_INC(ofproto_flows_req);
3523     reply = start_nxstats_reply(&nfsr->nsm, 1024);
3524     if (is_valid_table(nfsr->table_id)) {
3525         struct cls_cursor cursor;
3526         struct rule *rule;
3527
3528         cls_cursor_init(&cursor, &ofconn->ofproto->cls, &target);
3529         CLS_CURSOR_FOR_EACH (rule, cr, &cursor) {
3530             put_nx_flow_stats(ofconn, rule, nfsr->out_port, &reply);
3531         }
3532     }
3533     queue_tx(reply, ofconn, ofconn->reply_counter);
3534
3535     return 0;
3536 }
3537
3538 static void
3539 flow_stats_ds(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule, struct ds *results)
3540 {
3541     struct ofp_match match;
3542     uint64_t packet_count, byte_count;
3543     size_t act_len = sizeof *rule->actions * rule->n_actions;
3544
3545     query_stats(ofproto, rule, &packet_count, &byte_count);
3546     cls_rule_to_match(&rule->cr, NXFF_OPENFLOW10, &match);
3547
3548     ds_put_format(results, "duration=%llds, ",
3549                   (time_msec() - rule->created) / 1000);
3550     ds_put_format(results, "priority=%u, ", rule->cr.priority);
3551     ds_put_format(results, "n_packets=%"PRIu64", ", packet_count);
3552     ds_put_format(results, "n_bytes=%"PRIu64", ", byte_count);
3553     ofp_print_match(results, &match, true);
3554     if (act_len > 0) {
3555         ofp_print_actions(results, &rule->actions->header, act_len);
3556     } else {
3557         ds_put_cstr(results, "drop");
3558     }
3559     ds_put_cstr(results, "\n");
3560 }
3561
3562 /* Adds a pretty-printed description of all flows to 'results', including
3563  * those marked hidden by secchan (e.g., by in-band control). */
3564 void
3565 ofproto_get_all_flows(struct ofproto *p, struct ds *results)
3566 {
3567     struct cls_cursor cursor;
3568     struct rule *rule;
3569
3570     cls_cursor_init(&cursor, &p->cls, NULL);
3571     CLS_CURSOR_FOR_EACH (rule, cr, &cursor) {
3572         flow_stats_ds(p, rule, results);
3573     }
3574 }
3575
3576 static void
3577 query_aggregate_stats(struct ofproto *ofproto, struct cls_rule *target,
3578                       ovs_be16 out_port, uint8_t table_id,
3579                       struct ofp_aggregate_stats_reply *oasr)
3580 {
3581     uint64_t total_packets = 0;
3582     uint64_t total_bytes = 0;
3583     int n_flows = 0;
3584
3585     COVERAGE_INC(ofproto_agg_request);
3586
3587     if (is_valid_table(table_id)) {
3588         struct cls_cursor cursor;
3589         struct rule *rule;
3590
3591         cls_cursor_init(&cursor, &ofproto->cls, target);
3592         CLS_CURSOR_FOR_EACH (rule, cr, &cursor) {
3593             if (!rule_is_hidden(rule) && rule_has_out_port(rule, out_port)) {
3594                 uint64_t packet_count;
3595                 uint64_t byte_count;
3596
3597                 query_stats(ofproto, rule, &packet_count, &byte_count);
3598
3599                 total_packets += packet_count;
3600                 total_bytes += byte_count;
3601                 n_flows++;
3602             }
3603         }
3604     }
3605
3606     oasr->flow_count = htonl(n_flows);
3607     oasr->packet_count = htonll(total_packets);
3608     oasr->byte_count = htonll(total_bytes);
3609     memset(oasr->pad, 0, sizeof oasr->pad);
3610 }
3611
3612 static int
3613 handle_aggregate_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3614                                const struct ofp_stats_request *osr,
3615                                size_t arg_size)
3616 {
3617     struct ofp_aggregate_stats_request *request;
3618     struct ofp_aggregate_stats_reply *reply;
3619     struct cls_rule target;
3620     struct ofpbuf *msg;
3621
3622     if (arg_size != sizeof *request) {
3623         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
3624     }
3625     request = (struct ofp_aggregate_stats_request *) osr->body;
3626
3627     cls_rule_from_match(&request->match, 0, NXFF_OPENFLOW10, 0, &target);
3628
3629     msg = start_ofp_stats_reply(osr, sizeof *reply);
3630     reply = append_ofp_stats_reply(sizeof *reply, ofconn, &msg);
3631     query_aggregate_stats(ofconn->ofproto, &target, request->out_port,
3632                           request->table_id, reply);
3633     queue_tx(msg, ofconn, ofconn->reply_counter);
3634     return 0;
3635 }
3636
3637 static int
3638 handle_nxst_aggregate(struct ofconn *ofconn, struct ofpbuf *b)
3639 {
3640     struct nx_aggregate_stats_request *request;
3641     struct ofp_aggregate_stats_reply *reply;
3642     struct cls_rule target;
3643     struct ofpbuf *buf;
3644     int error;
3645
3646     /* Dissect the message. */
3647     request = ofpbuf_try_pull(b, sizeof *request);
3648     if (!request) {
3649         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
3650     }
3651     error = nx_pull_match(b, ntohs(request->match_len), 0, &target);
3652     if (error) {
3653         return error;
3654     }
3655
3656     /* Reply. */
3657     COVERAGE_INC(ofproto_flows_req);
3658     buf = start_nxstats_reply(&request->nsm, sizeof *reply);
3659     reply = ofpbuf_put_uninit(buf, sizeof *reply);
3660     query_aggregate_stats(ofconn->ofproto, &target, request->out_port,
3661                           request->table_id, reply);
3662     queue_tx(buf, ofconn, ofconn->reply_counter);
3663
3664     return 0;
3665 }
3666
3667 struct queue_stats_cbdata {
3668     struct ofconn *ofconn;
3669     struct ofport *ofport;
3670     struct ofpbuf *msg;
3671 };
3672
3673 static void
3674 put_queue_stats(struct queue_stats_cbdata *cbdata, uint32_t queue_id,
3675                 const struct netdev_queue_stats *stats)
3676 {
3677     struct ofp_queue_stats *reply;
3678
3679     reply = append_ofp_stats_reply(sizeof *reply, cbdata->ofconn, &cbdata->msg);
3680     reply->port_no = htons(cbdata->ofport->opp.port_no);
3681     memset(reply->pad, 0, sizeof reply->pad);
3682     reply->queue_id = htonl(queue_id);
3683     reply->tx_bytes = htonll(stats->tx_bytes);
3684     reply->tx_packets = htonll(stats->tx_packets);
3685     reply->tx_errors = htonll(stats->tx_errors);
3686 }
3687
3688 static void
3689 handle_queue_stats_dump_cb(uint32_t queue_id,
3690                            struct netdev_queue_stats *stats,
3691                            void *cbdata_)
3692 {
3693     struct queue_stats_cbdata *cbdata = cbdata_;
3694
3695     put_queue_stats(cbdata, queue_id, stats);
3696 }
3697
3698 static void
3699 handle_queue_stats_for_port(struct ofport *port, uint32_t queue_id,
3700                             struct queue_stats_cbdata *cbdata)
3701 {
3702     cbdata->ofport = port;
3703     if (queue_id == OFPQ_ALL) {
3704         netdev_dump_queue_stats(port->netdev,
3705                                 handle_queue_stats_dump_cb, cbdata);
3706     } else {
3707         struct netdev_queue_stats stats;
3708
3709         if (!netdev_get_queue_stats(port->netdev, queue_id, &stats)) {
3710             put_queue_stats(cbdata, queue_id, &stats);
3711         }
3712     }
3713 }
3714
3715 static int
3716 handle_queue_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3717                            const struct ofp_stats_request *osr,
3718                            size_t arg_size)
3719 {
3720     struct ofproto *ofproto = ofconn->ofproto;
3721     struct ofp_queue_stats_request *qsr;
3722     struct queue_stats_cbdata cbdata;
3723     struct ofport *port;
3724     unsigned int port_no;
3725     uint32_t queue_id;
3726
3727     if (arg_size != sizeof *qsr) {
3728         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
3729     }
3730     qsr = (struct ofp_queue_stats_request *) osr->body;
3731
3732     COVERAGE_INC(ofproto_queue_req);
3733
3734     cbdata.ofconn = ofconn;
3735     cbdata.msg = start_ofp_stats_reply(osr, 128);
3736
3737     port_no = ntohs(qsr->port_no);
3738     queue_id = ntohl(qsr->queue_id);
3739     if (port_no == OFPP_ALL) {
3740         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &ofproto->ports) {
3741             handle_queue_stats_for_port(port, queue_id, &cbdata);
3742         }
3743     } else if (port_no < ofproto->max_ports) {
3744         port = get_port(ofproto, ofp_port_to_odp_port(port_no));
3745         if (port) {
3746             handle_queue_stats_for_port(port, queue_id, &cbdata);
3747         }
3748     } else {
3749         ofpbuf_delete(cbdata.msg);
3750         return ofp_mkerr(OFPET_QUEUE_OP_FAILED, OFPQOFC_BAD_PORT);
3751     }
3752     queue_tx(cbdata.msg, ofconn, ofconn->reply_counter);
3753
3754     return 0;
3755 }
3756
3757 static int
3758 handle_vendor_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3759                             struct ofp_stats_request *osr, size_t arg_size)
3760 {
3761     struct nicira_stats_msg *nsm;
3762     struct ofpbuf b;
3763     ovs_be32 vendor;
3764
3765     if (arg_size < 4) {
3766         VLOG_WARN_RL(&rl, "truncated vendor stats request body");
3767         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
3768     }
3769
3770     memcpy(&vendor, osr->body, sizeof vendor);
3771     if (vendor != htonl(NX_VENDOR_ID)) {
3772         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_VENDOR);
3773     }
3774
3775     if (ntohs(osr->header.length) < sizeof(struct nicira_stats_msg)) {
3776         VLOG_WARN_RL(&rl, "truncated Nicira stats request");
3777         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
3778     }
3779
3780     nsm = (struct nicira_stats_msg *) osr;
3781     b.data = nsm;
3782     b.size = ntohs(nsm->header.length);
3783     switch (ntohl(nsm->subtype)) {
3784     case NXST_FLOW:
3785         return handle_nxst_flow(ofconn, &b);
3786
3787     case NXST_AGGREGATE:
3788         return handle_nxst_aggregate(ofconn, &b);
3789
3790     default:
3791         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_SUBTYPE);
3792     }
3793 }
3794
3795 static int
3796 handle_stats_request(struct ofconn *ofconn, struct ofp_header *oh)
3797 {
3798     struct ofp_stats_request *osr;
3799     size_t arg_size;
3800     int error;
3801
3802     error = check_ofp_message_array(oh, OFPT_STATS_REQUEST, sizeof *osr,
3803                                     1, &arg_size);
3804     if (error) {
3805         return error;
3806     }
3807     osr = (struct ofp_stats_request *) oh;
3808
3809     switch (ntohs(osr->type)) {
3810     case OFPST_DESC:
3811         return handle_desc_stats_request(ofconn, osr);
3812
3813     case OFPST_FLOW:
3814         return handle_flow_stats_request(ofconn, osr, arg_size);
3815
3816     case OFPST_AGGREGATE:
3817         return handle_aggregate_stats_request(ofconn, osr, arg_size);
3818
3819     case OFPST_TABLE:
3820         return handle_table_stats_request(ofconn, osr);
3821
3822     case OFPST_PORT:
3823         return handle_port_stats_request(ofconn, osr, arg_size);
3824
3825     case OFPST_QUEUE:
3826         return handle_queue_stats_request(ofconn, osr, arg_size);
3827
3828     case OFPST_VENDOR:
3829         return handle_vendor_stats_request(ofconn, osr, arg_size);
3830
3831     default:
3832         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_STAT);
3833     }
3834 }
3835
3836 static long long int
3837 msec_from_nsec(uint64_t sec, uint32_t nsec)
3838 {
3839     return !sec ? 0 : sec * 1000 + nsec / 1000000;
3840 }
3841
3842 static void
3843 facet_update_time(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet,
3844                   const struct odp_flow_stats *stats)
3845 {
3846     long long int used = msec_from_nsec(stats->used_sec, stats->used_nsec);
3847     if (used > facet->used) {
3848         facet->used = used;
3849         if (used > facet->rule->used) {
3850             facet->rule->used = used;
3851         }
3852         netflow_flow_update_time(ofproto->netflow, &facet->nf_flow, used);
3853     }
3854 }
3855
3856 /* Folds the statistics from 'stats' into the counters in 'facet'.
3857  *
3858  * Because of the meaning of a facet's counters, it only makes sense to do this
3859  * if 'stats' are not tracked in the datapath, that is, if 'stats' represents a
3860  * packet that was sent by hand or if it represents statistics that have been
3861  * cleared out of the datapath. */
3862 static void
3863 facet_update_stats(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet,
3864                    const struct odp_flow_stats *stats)
3865 {
3866     if (stats->n_packets) {
3867         facet_update_time(ofproto, facet, stats);
3868         facet->packet_count += stats->n_packets;
3869         facet->byte_count += stats->n_bytes;
3870         netflow_flow_update_flags(&facet->nf_flow, stats->tcp_flags);
3871     }
3872 }
3873
3874 struct flow_mod {
3875     struct cls_rule cr;
3876     ovs_be64 cookie;
3877     uint16_t command;
3878     uint16_t idle_timeout;
3879     uint16_t hard_timeout;
3880     uint32_t buffer_id;
3881     uint16_t out_port;
3882     uint16_t flags;
3883     union ofp_action *actions;
3884     size_t n_actions;
3885 };
3886
3887 /* Implements OFPFC_ADD and the cases for OFPFC_MODIFY and OFPFC_MODIFY_STRICT
3888  * in which no matching flow already exists in the flow table.
3889  *
3890  * Adds the flow specified by 'ofm', which is followed by 'n_actions'
3891  * ofp_actions, to ofconn->ofproto's flow table.  Returns 0 on success or an
3892  * OpenFlow error code as encoded by ofp_mkerr() on failure.
3893  *
3894  * 'ofconn' is used to retrieve the packet buffer specified in ofm->buffer_id,
3895  * if any. */
3896 static int
3897 add_flow(struct ofconn *ofconn, struct flow_mod *fm)
3898 {
3899     struct ofproto *p = ofconn->ofproto;
3900     struct ofpbuf *packet;
3901     struct rule *rule;
3902     uint16_t in_port;
3903     int error;
3904
3905     if (fm->flags & OFPFF_CHECK_OVERLAP
3906         && classifier_rule_overlaps(&p->cls, &fm->cr)) {
3907         return ofp_mkerr(OFPET_FLOW_MOD_FAILED, OFPFMFC_OVERLAP);
3908     }
3909
3910     error = 0;
3911     if (fm->buffer_id != UINT32_MAX) {
3912         error = pktbuf_retrieve(ofconn->pktbuf, fm->buffer_id,
3913                                 &packet, &in_port);
3914     } else {
3915         packet = NULL;
3916         in_port = UINT16_MAX;
3917     }
3918
3919     rule = rule_create(&fm->cr, fm->actions, fm->n_actions,
3920                        fm->idle_timeout, fm->hard_timeout, fm->cookie,
3921                        fm->flags & OFPFF_SEND_FLOW_REM);
3922     rule_insert(p, rule);
3923     if (packet) {
3924         rule_execute(p, rule, in_port, packet);
3925     }
3926     return error;
3927 }
3928
3929 static struct rule *
3930 find_flow_strict(struct ofproto *p, const struct flow_mod *fm)
3931 {
3932     return rule_from_cls_rule(classifier_find_rule_exactly(&p->cls, &fm->cr));
3933 }
3934
3935 static int
3936 send_buffered_packet(struct ofconn *ofconn,
3937                      struct rule *rule, uint32_t buffer_id)
3938 {
3939     struct ofpbuf *packet;
3940     uint16_t in_port;
3941     int error;
3942
3943     if (buffer_id == UINT32_MAX) {
3944         return 0;
3945     }
3946
3947     error = pktbuf_retrieve(ofconn->pktbuf, buffer_id, &packet, &in_port);
3948     if (error) {
3949         return error;
3950     }
3951
3952     rule_execute(ofconn->ofproto, rule, in_port, packet);
3953
3954     return 0;
3955 }
3956 \f
3957 /* OFPFC_MODIFY and OFPFC_MODIFY_STRICT. */
3958
3959 struct modify_flows_cbdata {
3960     struct ofproto *ofproto;
3961     const struct flow_mod *fm;
3962     struct rule *match;
3963 };
3964
3965 static int modify_flow(struct ofproto *, const struct flow_mod *,
3966                        struct rule *);
3967
3968 /* Implements OFPFC_MODIFY.  Returns 0 on success or an OpenFlow error code as
3969  * encoded by ofp_mkerr() on failure.
3970  *
3971  * 'ofconn' is used to retrieve the packet buffer specified in ofm->buffer_id,
3972  * if any. */
3973 static int
3974 modify_flows_loose(struct ofconn *ofconn, struct flow_mod *fm)
3975 {
3976     struct ofproto *p = ofconn->ofproto;
3977     struct rule *match = NULL;
3978     struct cls_cursor cursor;
3979     struct rule *rule;
3980
3981     cls_cursor_init(&cursor, &p->cls, &fm->cr);
3982     CLS_CURSOR_FOR_EACH (rule, cr, &cursor) {
3983         if (!rule_is_hidden(rule)) {
3984             match = rule;
3985             modify_flow(p, fm, rule);
3986         }
3987     }
3988
3989     if (match) {
3990         /* This credits the packet to whichever flow happened to match last.
3991          * That's weird.  Maybe we should do a lookup for the flow that
3992          * actually matches the packet?  Who knows. */
3993         send_buffered_packet(ofconn, match, fm->buffer_id);
3994         return 0;
3995     } else {
3996         return add_flow(ofconn, fm);
3997     }
3998 }
3999
4000 /* Implements OFPFC_MODIFY_STRICT.  Returns 0 on success or an OpenFlow error
4001  * code as encoded by ofp_mkerr() on failure.
4002  *
4003  * 'ofconn' is used to retrieve the packet buffer specified in ofm->buffer_id,
4004  * if any. */
4005 static int
4006 modify_flow_strict(struct ofconn *ofconn, struct flow_mod *fm)
4007 {
4008     struct ofproto *p = ofconn->ofproto;
4009     struct rule *rule = find_flow_strict(p, fm);
4010     if (rule && !rule_is_hidden(rule)) {
4011         modify_flow(p, fm, rule);
4012         return send_buffered_packet(ofconn, rule, fm->buffer_id);
4013     } else {
4014         return add_flow(ofconn, fm);
4015     }
4016 }
4017
4018 /* Implements core of OFPFC_MODIFY and OFPFC_MODIFY_STRICT where 'rule' has
4019  * been identified as a flow in 'p''s flow table to be modified, by changing
4020  * the rule's actions to match those in 'ofm' (which is followed by 'n_actions'
4021  * ofp_action[] structures). */
4022 static int
4023 modify_flow(struct ofproto *p, const struct flow_mod *fm, struct rule *rule)
4024 {
4025     size_t actions_len = fm->n_actions * sizeof *rule->actions;
4026
4027     rule->flow_cookie = fm->cookie;
4028
4029     /* If the actions are the same, do nothing. */
4030     if (fm->n_actions == rule->n_actions
4031         && (!fm->n_actions
4032             || !memcmp(fm->actions, rule->actions, actions_len))) {
4033         return 0;
4034     }
4035
4036     /* Replace actions. */
4037     free(rule->actions);
4038     rule->actions = fm->n_actions ? xmemdup(fm->actions, actions_len) : NULL;
4039     rule->n_actions = fm->n_actions;
4040
4041     p->need_revalidate = true;
4042
4043     return 0;
4044 }
4045 \f
4046 /* OFPFC_DELETE implementation. */
4047
4048 static void delete_flow(struct ofproto *, struct rule *, ovs_be16 out_port);
4049
4050 /* Implements OFPFC_DELETE. */
4051 static void
4052 delete_flows_loose(struct ofproto *p, const struct flow_mod *fm)
4053 {
4054     struct rule *rule, *next_rule;
4055     struct cls_cursor cursor;
4056
4057     cls_cursor_init(&cursor, &p->cls, &fm->cr);
4058     CLS_CURSOR_FOR_EACH_SAFE (rule, next_rule, cr, &cursor) {
4059         delete_flow(p, rule, htons(fm->out_port));
4060     }
4061 }
4062
4063 /* Implements OFPFC_DELETE_STRICT. */
4064 static void
4065 delete_flow_strict(struct ofproto *p, struct flow_mod *fm)
4066 {
4067     struct rule *rule = find_flow_strict(p, fm);
4068     if (rule) {
4069         delete_flow(p, rule, htons(fm->out_port));
4070     }
4071 }
4072
4073 /* Implements core of OFPFC_DELETE and OFPFC_DELETE_STRICT where 'rule' has
4074  * been identified as a flow to delete from 'p''s flow table, by deleting the
4075  * flow and sending out a OFPT_FLOW_REMOVED message to any interested
4076  * controller.
4077  *
4078  * Will not delete 'rule' if it is hidden.  Will delete 'rule' only if
4079  * 'out_port' is htons(OFPP_NONE) or if 'rule' actually outputs to the
4080  * specified 'out_port'. */
4081 static void
4082 delete_flow(struct ofproto *p, struct rule *rule, ovs_be16 out_port)
4083 {
4084     if (rule_is_hidden(rule)) {
4085         return;
4086     }
4087
4088     if (out_port != htons(OFPP_NONE) && !rule_has_out_port(rule, out_port)) {
4089         return;
4090     }
4091
4092     rule_send_removed(p, rule, OFPRR_DELETE);
4093     rule_remove(p, rule);
4094 }
4095 \f
4096 static int
4097 flow_mod_core(struct ofconn *ofconn, struct flow_mod *fm)
4098 {
4099     struct ofproto *p = ofconn->ofproto;
4100     int error;
4101
4102     error = reject_slave_controller(ofconn, "flow_mod");
4103     if (error) {
4104         return error;
4105     }
4106
4107     error = validate_actions(fm->actions, fm->n_actions,
4108                              &fm->cr.flow, p->max_ports);
4109     if (error) {
4110         return error;
4111     }
4112
4113     /* We do not support the emergency flow cache.  It will hopefully
4114      * get dropped from OpenFlow in the near future. */
4115     if (fm->flags & OFPFF_EMERG) {
4116         /* There isn't a good fit for an error code, so just state that the
4117          * flow table is full. */
4118         return ofp_mkerr(OFPET_FLOW_MOD_FAILED, OFPFMFC_ALL_TABLES_FULL);
4119     }
4120
4121     switch (fm->command) {
4122     case OFPFC_ADD:
4123         return add_flow(ofconn, fm);
4124
4125     case OFPFC_MODIFY:
4126         return modify_flows_loose(ofconn, fm);
4127
4128     case OFPFC_MODIFY_STRICT:
4129         return modify_flow_strict(ofconn, fm);
4130
4131     case OFPFC_DELETE:
4132         delete_flows_loose(p, fm);
4133         return 0;
4134
4135     case OFPFC_DELETE_STRICT:
4136         delete_flow_strict(p, fm);
4137         return 0;
4138
4139     default:
4140         return ofp_mkerr(OFPET_FLOW_MOD_FAILED, OFPFMFC_BAD_COMMAND);
4141     }
4142 }
4143
4144 static int
4145 handle_ofpt_flow_mod(struct ofconn *ofconn, struct ofp_header *oh)
4146 {
4147     struct ofp_match orig_match;
4148     struct ofp_flow_mod *ofm;
4149     struct flow_mod fm;
4150     struct ofpbuf b;
4151     int error;
4152
4153     b.data = oh;
4154     b.size = ntohs(oh->length);
4155
4156     /* Dissect the message. */
4157     ofm = ofpbuf_try_pull(&b, sizeof *ofm);
4158     if (!ofm) {
4159         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
4160     }
4161     error = ofputil_pull_actions(&b, b.size, &fm.actions, &fm.n_actions);
4162     if (error) {
4163         return error;
4164     }
4165
4166     /* Normalize ofm->match.  If normalization actually changes anything, then
4167      * log the differences. */
4168     ofm->match.pad1[0] = ofm->match.pad2[0] = 0;
4169     orig_match = ofm->match;
4170     normalize_match(&ofm->match);
4171     if (memcmp(&ofm->match, &orig_match, sizeof orig_match)) {
4172         static struct vlog_rate_limit normal_rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
4173         if (!VLOG_DROP_INFO(&normal_rl)) {
4174             char *old = ofp_match_to_literal_string(&orig_match);
4175             char *new = ofp_match_to_literal_string(&ofm->match);
4176             VLOG_INFO("%s: normalization changed ofp_match, details:",
4177                       rconn_get_name(ofconn->rconn));
4178             VLOG_INFO(" pre: %s", old);
4179             VLOG_INFO("post: %s", new);
4180             free(old);
4181             free(new);
4182         }
4183     }
4184
4185     /* Translate the message. */
4186     cls_rule_from_match(&ofm->match, ntohs(ofm->priority), ofconn->flow_format,
4187                         ofm->cookie, &fm.cr);
4188     fm.cookie = ofm->cookie;
4189     fm.command = ntohs(ofm->command);
4190     fm.idle_timeout = ntohs(ofm->idle_timeout);
4191     fm.hard_timeout = ntohs(ofm->hard_timeout);
4192     fm.buffer_id = ntohl(ofm->buffer_id);
4193     fm.out_port = ntohs(ofm->out_port);
4194     fm.flags = ntohs(ofm->flags);
4195
4196     /* Execute the command. */
4197     return flow_mod_core(ofconn, &fm);
4198 }
4199
4200 static int
4201 handle_nxt_flow_mod(struct ofconn *ofconn, struct ofp_header *oh)
4202 {
4203     struct nx_flow_mod *nfm;
4204     struct flow_mod fm;
4205     struct ofpbuf b;
4206     int error;
4207
4208     b.data = oh;
4209     b.size = ntohs(oh->length);
4210
4211     /* Dissect the message. */
4212     nfm = ofpbuf_try_pull(&b, sizeof *nfm);
4213     if (!nfm) {
4214         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
4215     }
4216     error = nx_pull_match(&b, ntohs(nfm->match_len), ntohs(nfm->priority),
4217                           &fm.cr);
4218     if (error) {
4219         return error;
4220     }
4221     error = ofputil_pull_actions(&b, b.size, &fm.actions, &fm.n_actions);
4222     if (error) {
4223         return error;
4224     }
4225
4226     /* Translate the message. */
4227     fm.cookie = nfm->cookie;
4228     fm.command = ntohs(nfm->command);
4229     fm.idle_timeout = ntohs(nfm->idle_timeout);
4230     fm.hard_timeout = ntohs(nfm->hard_timeout);
4231     fm.buffer_id = ntohl(nfm->buffer_id);
4232     fm.out_port = ntohs(nfm->out_port);
4233     fm.flags = ntohs(nfm->flags);
4234
4235     /* Execute the command. */
4236     return flow_mod_core(ofconn, &fm);
4237 }
4238
4239 static int
4240 handle_tun_id_from_cookie(struct ofconn *ofconn, struct nxt_tun_id_cookie *msg)
4241 {
4242     int error;
4243
4244     error = check_ofp_message(&msg->header, OFPT_VENDOR, sizeof *msg);
4245     if (error) {
4246         return error;
4247     }
4248
4249     ofconn->flow_format = msg->set ? NXFF_TUN_ID_FROM_COOKIE : NXFF_OPENFLOW10;
4250     return 0;
4251 }
4252
4253 static int
4254 handle_role_request(struct ofconn *ofconn, struct nicira_header *msg)
4255 {
4256     struct nx_role_request *nrr;
4257     struct nx_role_request *reply;
4258     struct ofpbuf *buf;
4259     uint32_t role;
4260
4261     if (ntohs(msg->header.length) != sizeof *nrr) {
4262         VLOG_WARN_RL(&rl, "received role request of length %u (expected %zu)",
4263                      ntohs(msg->header.length), sizeof *nrr);
4264         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
4265     }
4266     nrr = (struct nx_role_request *) msg;
4267
4268     if (ofconn->type != OFCONN_PRIMARY) {
4269         VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring role request on non-controller "
4270                      "connection");
4271         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_EPERM);
4272     }
4273
4274     role = ntohl(nrr->role);
4275     if (role != NX_ROLE_OTHER && role != NX_ROLE_MASTER
4276         && role != NX_ROLE_SLAVE) {
4277         VLOG_WARN_RL(&rl, "received request for unknown role %"PRIu32, role);
4278
4279         /* There's no good error code for this. */
4280         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, -1);
4281     }
4282
4283     if (role == NX_ROLE_MASTER) {
4284         struct ofconn *other;
4285
4286         HMAP_FOR_EACH (other, hmap_node, &ofconn->ofproto->controllers) {
4287             if (other->role == NX_ROLE_MASTER) {
4288                 other->role = NX_ROLE_SLAVE;
4289             }
4290         }
4291     }
4292     ofconn->role = role;
4293
4294     reply = make_nxmsg_xid(sizeof *reply, NXT_ROLE_REPLY, msg->header.xid,
4295                            &buf);
4296     reply->role = htonl(role);
4297     queue_tx(buf, ofconn, ofconn->reply_counter);
4298
4299     return 0;
4300 }
4301
4302 static int
4303 handle_nxt_set_flow_format(struct ofconn *ofconn,
4304                            struct nxt_set_flow_format *msg)
4305 {
4306     uint32_t format;
4307     int error;
4308
4309     error = check_ofp_message(&msg->header, OFPT_VENDOR, sizeof *msg);
4310     if (error) {
4311         return error;
4312     }
4313
4314     format = ntohl(msg->format);
4315     if (format == NXFF_OPENFLOW10
4316         || format == NXFF_TUN_ID_FROM_COOKIE
4317         || format == NXFF_NXM) {
4318         ofconn->flow_format = format;
4319         return 0;
4320     } else {
4321         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_EPERM);
4322     }
4323 }
4324
4325 static int
4326 handle_vendor(struct ofconn *ofconn, void *msg)
4327 {
4328     struct ofproto *p = ofconn->ofproto;
4329     struct ofp_vendor_header *ovh = msg;
4330     struct nicira_header *nh;
4331
4332     if (ntohs(ovh->header.length) < sizeof(struct ofp_vendor_header)) {
4333         VLOG_WARN_RL(&rl, "received vendor message of length %u "
4334                           "(expected at least %zu)",
4335                    ntohs(ovh->header.length), sizeof(struct ofp_vendor_header));
4336         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
4337     }
4338     if (ovh->vendor != htonl(NX_VENDOR_ID)) {
4339         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_VENDOR);
4340     }
4341     if (ntohs(ovh->header.length) < sizeof(struct nicira_header)) {
4342         VLOG_WARN_RL(&rl, "received Nicira vendor message of length %u "
4343                           "(expected at least %zu)",
4344                      ntohs(ovh->header.length), sizeof(struct nicira_header));
4345         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
4346     }
4347
4348     nh = msg;
4349     switch (ntohl(nh->subtype)) {
4350     case NXT_STATUS_REQUEST:
4351         return switch_status_handle_request(p->switch_status, ofconn->rconn,
4352                                             msg);
4353
4354     case NXT_TUN_ID_FROM_COOKIE:
4355         return handle_tun_id_from_cookie(ofconn, msg);
4356
4357     case NXT_ROLE_REQUEST:
4358         return handle_role_request(ofconn, msg);
4359
4360     case NXT_SET_FLOW_FORMAT:
4361         return handle_nxt_set_flow_format(ofconn, msg);
4362
4363     case NXT_FLOW_MOD:
4364         return handle_nxt_flow_mod(ofconn, &ovh->header);
4365     }
4366
4367     return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_SUBTYPE);
4368 }
4369
4370 static int
4371 handle_barrier_request(struct ofconn *ofconn, struct ofp_header *oh)
4372 {
4373     struct ofp_header *ob;
4374     struct ofpbuf *buf;
4375
4376     /* Currently, everything executes synchronously, so we can just
4377      * immediately send the barrier reply. */
4378     ob = make_openflow_xid(sizeof *ob, OFPT_BARRIER_REPLY, oh->xid, &buf);
4379     queue_tx(buf, ofconn, ofconn->reply_counter);
4380     return 0;
4381 }
4382
4383 static void
4384 handle_openflow(struct ofconn *ofconn, struct ofpbuf *ofp_msg)
4385 {
4386     struct ofp_header *oh = ofp_msg->data;
4387     int error;
4388
4389     COVERAGE_INC(ofproto_recv_openflow);
4390     switch (oh->type) {
4391     case OFPT_ECHO_REQUEST:
4392         error = handle_echo_request(ofconn, oh);
4393         break;
4394
4395     case OFPT_ECHO_REPLY:
4396         error = 0;
4397         break;
4398
4399     case OFPT_FEATURES_REQUEST:
4400         error = handle_features_request(ofconn, oh);
4401         break;
4402
4403     case OFPT_GET_CONFIG_REQUEST:
4404         error = handle_get_config_request(ofconn, oh);
4405         break;
4406
4407     case OFPT_SET_CONFIG:
4408         error = handle_set_config(ofconn, ofp_msg->data);
4409         break;
4410
4411     case OFPT_PACKET_OUT:
4412         error = handle_packet_out(ofconn, ofp_msg->data);
4413         break;
4414
4415     case OFPT_PORT_MOD:
4416         error = handle_port_mod(ofconn, oh);
4417         break;
4418
4419     case OFPT_FLOW_MOD:
4420         error = handle_ofpt_flow_mod(ofconn, ofp_msg->data);
4421         break;
4422
4423     case OFPT_STATS_REQUEST:
4424         error = handle_stats_request(ofconn, oh);
4425         break;
4426
4427     case OFPT_VENDOR:
4428         error = handle_vendor(ofconn, ofp_msg->data);
4429         break;
4430
4431     case OFPT_BARRIER_REQUEST:
4432         error = handle_barrier_request(ofconn, oh);
4433         break;
4434
4435     default:
4436         if (VLOG_IS_WARN_ENABLED()) {
4437             char *s = ofp_to_string(oh, ntohs(oh->length), 2);
4438             VLOG_DBG_RL(&rl, "OpenFlow message ignored: %s", s);
4439             free(s);
4440         }
4441         error = ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_TYPE);
4442         break;
4443     }
4444
4445     if (error) {
4446         send_error_oh(ofconn, ofp_msg->data, error);
4447     }
4448 }
4449 \f
4450 static void
4451 handle_odp_miss_msg(struct ofproto *p, struct ofpbuf *packet)
4452 {
4453     struct odp_msg *msg = packet->data;
4454     struct ofpbuf payload;
4455     struct facet *facet;
4456     struct flow flow;
4457
4458     payload.data = msg + 1;
4459     payload.size = msg->length - sizeof *msg;
4460     flow_extract(&payload, msg->arg, msg->port, &flow);
4461
4462     /* Check with in-band control to see if this packet should be sent
4463      * to the local port regardless of the flow table. */
4464     if (in_band_msg_in_hook(p->in_band, &flow, &payload)) {
4465         union odp_action action;
4466
4467         memset(&action, 0, sizeof(action));
4468         action.output.type = ODPAT_OUTPUT;
4469         action.output.port = ODPP_LOCAL;
4470         dpif_execute(p->dpif, &action, 1, &payload);
4471     }
4472
4473     facet = facet_lookup_valid(p, &flow);
4474     if (!facet) {
4475         struct rule *rule = rule_lookup(p, &flow);
4476         if (!rule) {
4477             /* Don't send a packet-in if OFPPC_NO_PACKET_IN asserted. */
4478             struct ofport *port = get_port(p, msg->port);
4479             if (port) {
4480                 if (port->opp.config & OFPPC_NO_PACKET_IN) {
4481                     COVERAGE_INC(ofproto_no_packet_in);
4482                     /* XXX install 'drop' flow entry */
4483                     ofpbuf_delete(packet);
4484                     return;
4485                 }
4486             } else {
4487                 VLOG_WARN_RL(&rl, "packet-in on unknown port %"PRIu16,
4488                              msg->port);
4489             }
4490
4491             COVERAGE_INC(ofproto_packet_in);
4492             send_packet_in(p, packet);
4493             return;
4494         }
4495
4496         facet = facet_create(p, rule, &flow, packet);
4497     } else if (!facet->may_install) {
4498         /* The facet is not installable, that is, we need to process every
4499          * packet, so process the current packet's actions into 'facet'. */
4500         facet_make_actions(p, facet, packet);
4501     }
4502
4503     if (facet->rule->cr.priority == FAIL_OPEN_PRIORITY) {
4504         /*
4505          * Extra-special case for fail-open mode.
4506          *
4507          * We are in fail-open mode and the packet matched the fail-open rule,
4508          * but we are connected to a controller too.  We should send the packet
4509          * up to the controller in the hope that it will try to set up a flow
4510          * and thereby allow us to exit fail-open.
4511          *
4512          * See the top-level comment in fail-open.c for more information.
4513          */
4514         send_packet_in(p, ofpbuf_clone_with_headroom(packet,
4515                                                      DPIF_RECV_MSG_PADDING));
4516     }
4517
4518     ofpbuf_pull(packet, sizeof *msg);
4519     facet_execute(p, facet, packet);
4520     facet_install(p, facet, false);
4521 }
4522
4523 static void
4524 handle_odp_msg(struct ofproto *p, struct ofpbuf *packet)
4525 {
4526     struct odp_msg *msg = packet->data;
4527
4528     switch (msg->type) {
4529     case _ODPL_ACTION_NR:
4530         COVERAGE_INC(ofproto_ctlr_action);
4531         send_packet_in(p, packet);
4532         break;
4533
4534     case _ODPL_SFLOW_NR:
4535         if (p->sflow) {
4536             ofproto_sflow_received(p->sflow, msg);
4537         }
4538         ofpbuf_delete(packet);
4539         break;
4540
4541     case _ODPL_MISS_NR:
4542         handle_odp_miss_msg(p, packet);
4543         break;
4544
4545     default:
4546         VLOG_WARN_RL(&rl, "received ODP message of unexpected type %"PRIu32,
4547                      msg->type);
4548         break;
4549     }
4550 }
4551 \f
4552 /* Flow expiration. */
4553
4554 static int ofproto_dp_max_idle(const struct ofproto *);
4555 static void ofproto_update_used(struct ofproto *);
4556 static void rule_expire(struct ofproto *, struct rule *);
4557 static void ofproto_expire_facets(struct ofproto *, int dp_max_idle);
4558
4559 /* This function is called periodically by ofproto_run().  Its job is to
4560  * collect updates for the flows that have been installed into the datapath,
4561  * most importantly when they last were used, and then use that information to
4562  * expire flows that have not been used recently.
4563  *
4564  * Returns the number of milliseconds after which it should be called again. */
4565 static int
4566 ofproto_expire(struct ofproto *ofproto)
4567 {
4568     struct rule *rule, *next_rule;
4569     struct cls_cursor cursor;
4570     int dp_max_idle;
4571
4572     /* Update 'used' for each flow in the datapath. */
4573     ofproto_update_used(ofproto);
4574
4575     /* Expire facets that have been idle too long. */
4576     dp_max_idle = ofproto_dp_max_idle(ofproto);
4577     ofproto_expire_facets(ofproto, dp_max_idle);
4578
4579     /* Expire OpenFlow flows whose idle_timeout or hard_timeout has passed. */
4580     cls_cursor_init(&cursor, &ofproto->cls, NULL);
4581     CLS_CURSOR_FOR_EACH_SAFE (rule, next_rule, cr, &cursor) {
4582         rule_expire(ofproto, rule);
4583     }
4584
4585     /* Let the hook know that we're at a stable point: all outstanding data
4586      * in existing flows has been accounted to the account_cb.  Thus, the
4587      * hook can now reasonably do operations that depend on having accurate
4588      * flow volume accounting (currently, that's just bond rebalancing). */
4589     if (ofproto->ofhooks->account_checkpoint_cb) {
4590         ofproto->ofhooks->account_checkpoint_cb(ofproto->aux);
4591     }
4592
4593     return MIN(dp_max_idle, 1000);
4594 }
4595
4596 /* Update 'used' member of installed facets. */
4597 static void
4598 ofproto_update_used(struct ofproto *p)
4599 {
4600     struct odp_flow *flows;
4601     size_t n_flows;
4602     size_t i;
4603     int error;
4604
4605     error = dpif_flow_list_all(p->dpif, &flows, &n_flows);
4606     if (error) {
4607         return;
4608     }
4609
4610     for (i = 0; i < n_flows; i++) {
4611         struct odp_flow *f = &flows[i];
4612         struct facet *facet;
4613         struct flow flow;
4614
4615         odp_flow_key_to_flow(&f->key, &flow);
4616         facet = facet_find(p, &flow);
4617
4618         if (facet && facet->installed) {
4619             facet_update_time(p, facet, &f->stats);
4620             facet_account(p, facet, f->stats.n_bytes);
4621         } else {
4622             /* There's a flow in the datapath that we know nothing about.
4623              * Delete it. */
4624             COVERAGE_INC(ofproto_unexpected_rule);
4625             dpif_flow_del(p->dpif, f);
4626         }
4627
4628     }
4629     free(flows);
4630 }
4631
4632 /* Calculates and returns the number of milliseconds of idle time after which
4633  * facets should expire from the datapath and we should fold their statistics
4634  * into their parent rules in userspace. */
4635 static int
4636 ofproto_dp_max_idle(const struct ofproto *ofproto)
4637 {
4638     /*
4639      * Idle time histogram.
4640      *
4641      * Most of the time a switch has a relatively small number of facets.  When
4642      * this is the case we might as well keep statistics for all of them in
4643      * userspace and to cache them in the kernel datapath for performance as
4644      * well.
4645      *
4646      * As the number of facets increases, the memory required to maintain
4647      * statistics about them in userspace and in the kernel becomes
4648      * significant.  However, with a large number of facets it is likely that
4649      * only a few of them are "heavy hitters" that consume a large amount of
4650      * bandwidth.  At this point, only heavy hitters are worth caching in the
4651      * kernel and maintaining in userspaces; other facets we can discard.
4652      *
4653      * The technique used to compute the idle time is to build a histogram with
4654      * N_BUCKETS buckets whose width is BUCKET_WIDTH msecs each.  Each facet
4655      * that is installed in the kernel gets dropped in the appropriate bucket.
4656      * After the histogram has been built, we compute the cutoff so that only
4657      * the most-recently-used 1% of facets (but at least 1000 flows) are kept
4658      * cached.  At least the most-recently-used bucket of facets is kept, so
4659      * actually an arbitrary number of facets can be kept in any given
4660      * expiration run (though the next run will delete most of those unless
4661      * they receive additional data).
4662      *
4663      * This requires a second pass through the facets, in addition to the pass
4664      * made by ofproto_update_used(), because the former function never looks
4665      * at uninstallable facets.
4666      */
4667     enum { BUCKET_WIDTH = ROUND_UP(100, TIME_UPDATE_INTERVAL) };
4668     enum { N_BUCKETS = 5000 / BUCKET_WIDTH };
4669     int buckets[N_BUCKETS] = { 0 };
4670     struct facet *facet;
4671     int total, bucket;
4672     long long int now;
4673     int i;
4674
4675     total = hmap_count(&ofproto->facets);
4676     if (total <= 1000) {
4677         return N_BUCKETS * BUCKET_WIDTH;
4678     }
4679
4680     /* Build histogram. */
4681     now = time_msec();
4682     HMAP_FOR_EACH (facet, hmap_node, &ofproto->facets) {
4683         long long int idle = now - facet->used;
4684         int bucket = (idle <= 0 ? 0
4685                       : idle >= BUCKET_WIDTH * N_BUCKETS ? N_BUCKETS - 1
4686                       : (unsigned int) idle / BUCKET_WIDTH);
4687         buckets[bucket]++;
4688     }
4689
4690     /* Find the first bucket whose flows should be expired. */
4691     for (bucket = 0; bucket < N_BUCKETS; bucket++) {
4692         if (buckets[bucket]) {
4693             int subtotal = 0;
4694             do {
4695                 subtotal += buckets[bucket++];
4696             } while (bucket < N_BUCKETS && subtotal < MAX(1000, total / 100));
4697             break;
4698         }
4699     }
4700
4701     if (VLOG_IS_DBG_ENABLED()) {
4702         struct ds s;
4703
4704         ds_init(&s);
4705         ds_put_cstr(&s, "keep");
4706         for (i = 0; i < N_BUCKETS; i++) {
4707             if (i == bucket) {
4708                 ds_put_cstr(&s, ", drop");
4709             }
4710             if (buckets[i]) {
4711                 ds_put_format(&s, " %d:%d", i * BUCKET_WIDTH, buckets[i]);
4712             }
4713         }
4714         VLOG_INFO("%s: %s (msec:count)",
4715                   dpif_name(ofproto->dpif), ds_cstr(&s));
4716         ds_destroy(&s);
4717     }
4718
4719     return bucket * BUCKET_WIDTH;
4720 }
4721
4722 static void
4723 facet_active_timeout(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet)
4724 {
4725     if (ofproto->netflow && !facet_is_controller_flow(facet) &&
4726         netflow_active_timeout_expired(ofproto->netflow, &facet->nf_flow)) {
4727         struct ofexpired expired;
4728         struct odp_flow odp_flow;
4729
4730         /* Get updated flow stats.
4731          *
4732          * XXX We could avoid this call entirely if (1) ofproto_update_used()
4733          * updated TCP flags and (2) the dpif_flow_list_all() in
4734          * ofproto_update_used() zeroed TCP flags. */
4735         memset(&odp_flow, 0, sizeof odp_flow);
4736         if (facet->installed) {
4737             odp_flow_key_from_flow(&odp_flow.key, &facet->flow);
4738             odp_flow.flags = ODPFF_ZERO_TCP_FLAGS;
4739             dpif_flow_get(ofproto->dpif, &odp_flow);
4740
4741             if (odp_flow.stats.n_packets) {
4742                 facet_update_time(ofproto, facet, &odp_flow.stats);
4743                 netflow_flow_update_flags(&facet->nf_flow,
4744                                           odp_flow.stats.tcp_flags);
4745             }
4746         }
4747
4748         expired.flow = facet->flow;
4749         expired.packet_count = facet->packet_count +
4750                                odp_flow.stats.n_packets;
4751         expired.byte_count = facet->byte_count + odp_flow.stats.n_bytes;
4752         expired.used = facet->used;
4753
4754         netflow_expire(ofproto->netflow, &facet->nf_flow, &expired);
4755     }
4756 }
4757
4758 static void
4759 ofproto_expire_facets(struct ofproto *ofproto, int dp_max_idle)
4760 {
4761     long long int cutoff = time_msec() - dp_max_idle;
4762     struct facet *facet, *next_facet;
4763
4764     HMAP_FOR_EACH_SAFE (facet, next_facet, hmap_node, &ofproto->facets) {
4765         facet_active_timeout(ofproto, facet);
4766         if (facet->used < cutoff) {
4767             facet_remove(ofproto, facet);
4768         }
4769     }
4770 }
4771
4772 /* If 'rule' is an OpenFlow rule, that has expired according to OpenFlow rules,
4773  * then delete it entirely. */
4774 static void
4775 rule_expire(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
4776 {
4777     struct facet *facet, *next_facet;
4778     long long int now;
4779     uint8_t reason;
4780
4781     /* Has 'rule' expired? */
4782     now = time_msec();
4783     if (rule->hard_timeout
4784         && now > rule->created + rule->hard_timeout * 1000) {
4785         reason = OFPRR_HARD_TIMEOUT;
4786     } else if (rule->idle_timeout && list_is_empty(&rule->facets)
4787                && now >rule->used + rule->idle_timeout * 1000) {
4788         reason = OFPRR_IDLE_TIMEOUT;
4789     } else {
4790         return;
4791     }
4792
4793     COVERAGE_INC(ofproto_expired);
4794
4795     /* Update stats.  (This is a no-op if the rule expired due to an idle
4796      * timeout, because that only happens when the rule has no facets left.) */
4797     LIST_FOR_EACH_SAFE (facet, next_facet, list_node, &rule->facets) {
4798         facet_remove(ofproto, facet);
4799     }
4800
4801     /* Get rid of the rule. */
4802     if (!rule_is_hidden(rule)) {
4803         rule_send_removed(ofproto, rule, reason);
4804     }
4805     rule_remove(ofproto, rule);
4806 }
4807 \f
4808 static struct ofpbuf *
4809 compose_ofp_flow_removed(struct ofconn *ofconn, const struct rule *rule,
4810                          uint8_t reason)
4811 {
4812     struct ofp_flow_removed *ofr;
4813     struct ofpbuf *buf;
4814
4815     ofr = make_openflow(sizeof *ofr, OFPT_FLOW_REMOVED, &buf);
4816     cls_rule_to_match(&rule->cr, ofconn->flow_format, &ofr->match);
4817     ofr->cookie = rule->flow_cookie;
4818     ofr->priority = htons(rule->cr.priority);
4819     ofr->reason = reason;
4820     calc_flow_duration(rule->created, &ofr->duration_sec, &ofr->duration_nsec);
4821     ofr->idle_timeout = htons(rule->idle_timeout);
4822     ofr->packet_count = htonll(rule->packet_count);
4823     ofr->byte_count = htonll(rule->byte_count);
4824
4825     return buf;
4826 }
4827
4828 static struct ofpbuf *
4829 compose_nx_flow_removed(const struct rule *rule, uint8_t reason)
4830 {
4831     struct nx_flow_removed *nfr;
4832     struct ofpbuf *buf;
4833     int match_len;
4834
4835     nfr = make_nxmsg(sizeof *nfr, NXT_FLOW_REMOVED, &buf);
4836
4837     match_len = nx_put_match(buf, &rule->cr);
4838
4839     nfr->cookie = rule->flow_cookie;
4840     nfr->priority = htons(rule->cr.priority);
4841     nfr->reason = reason;
4842     calc_flow_duration(rule->created, &nfr->duration_sec, &nfr->duration_nsec);
4843     nfr->idle_timeout = htons(rule->idle_timeout);
4844     nfr->match_len = htons(match_len);
4845     nfr->packet_count = htonll(rule->packet_count);
4846     nfr->byte_count = htonll(rule->byte_count);
4847
4848     return buf;
4849 }
4850
4851 static void
4852 rule_send_removed(struct ofproto *p, struct rule *rule, uint8_t reason)
4853 {
4854     struct ofconn *ofconn;
4855
4856     if (!rule->send_flow_removed) {
4857         return;
4858     }
4859
4860     LIST_FOR_EACH (ofconn, node, &p->all_conns) {
4861         struct ofpbuf *msg;
4862
4863         if (!rconn_is_connected(ofconn->rconn)
4864             || !ofconn_receives_async_msgs(ofconn)) {
4865             continue;
4866         }
4867
4868         msg = (ofconn->flow_format == NXFF_NXM
4869                ? compose_nx_flow_removed(rule, reason)
4870                : compose_ofp_flow_removed(ofconn, rule, reason));
4871
4872         /* Account flow expirations under ofconn->reply_counter, the counter
4873          * for replies to OpenFlow requests.  That works because preventing
4874          * OpenFlow requests from being processed also prevents new flows from
4875          * being added (and expiring).  (It also prevents processing OpenFlow
4876          * requests that would not add new flows, so it is imperfect.) */
4877         queue_tx(msg, ofconn, ofconn->reply_counter);
4878     }
4879 }
4880
4881 /* pinsched callback for sending 'packet' on 'ofconn'. */
4882 static void
4883 do_send_packet_in(struct ofpbuf *packet, void *ofconn_)
4884 {
4885     struct ofconn *ofconn = ofconn_;
4886
4887     rconn_send_with_limit(ofconn->rconn, packet,
4888                           ofconn->packet_in_counter, 100);
4889 }
4890
4891 /* Takes 'packet', which has been converted with do_convert_to_packet_in(), and
4892  * finalizes its content for sending on 'ofconn', and passes it to 'ofconn''s
4893  * packet scheduler for sending.
4894  *
4895  * 'max_len' specifies the maximum number of bytes of the packet to send on
4896  * 'ofconn' (INT_MAX specifies no limit).
4897  *
4898  * If 'clone' is true, the caller retains ownership of 'packet'.  Otherwise,
4899  * ownership is transferred to this function. */
4900 static void
4901 schedule_packet_in(struct ofconn *ofconn, struct ofpbuf *packet, int max_len,
4902                    bool clone)
4903 {
4904     struct ofproto *ofproto = ofconn->ofproto;
4905     struct ofp_packet_in *opi = packet->data;
4906     uint16_t in_port = ofp_port_to_odp_port(ntohs(opi->in_port));
4907     int send_len, trim_size;
4908     uint32_t buffer_id;
4909
4910     /* Get buffer. */
4911     if (opi->reason == OFPR_ACTION) {
4912         buffer_id = UINT32_MAX;
4913     } else if (ofproto->fail_open && fail_open_is_active(ofproto->fail_open)) {
4914         buffer_id = pktbuf_get_null();
4915     } else if (!ofconn->pktbuf) {
4916         buffer_id = UINT32_MAX;
4917     } else {
4918         struct ofpbuf payload;
4919         payload.data = opi->data;
4920         payload.size = packet->size - offsetof(struct ofp_packet_in, data);
4921         buffer_id = pktbuf_save(ofconn->pktbuf, &payload, in_port);
4922     }
4923
4924     /* Figure out how much of the packet to send. */
4925     send_len = ntohs(opi->total_len);
4926     if (buffer_id != UINT32_MAX) {
4927         send_len = MIN(send_len, ofconn->miss_send_len);
4928     }
4929     send_len = MIN(send_len, max_len);
4930
4931     /* Adjust packet length and clone if necessary. */
4932     trim_size = offsetof(struct ofp_packet_in, data) + send_len;
4933     if (clone) {
4934         packet = ofpbuf_clone_data(packet->data, trim_size);
4935         opi = packet->data;
4936     } else {
4937         packet->size = trim_size;
4938     }
4939
4940     /* Update packet headers. */
4941     opi->buffer_id = htonl(buffer_id);
4942     update_openflow_length(packet);
4943
4944     /* Hand over to packet scheduler.  It might immediately call into
4945      * do_send_packet_in() or it might buffer it for a while (until a later
4946      * call to pinsched_run()). */
4947     pinsched_send(ofconn->schedulers[opi->reason], in_port,
4948                   packet, do_send_packet_in, ofconn);
4949 }
4950
4951 /* Replace struct odp_msg header in 'packet' by equivalent struct
4952  * ofp_packet_in.  The odp_msg must have sufficient headroom to do so (e.g. as
4953  * returned by dpif_recv()).
4954  *
4955  * The conversion is not complete: the caller still needs to trim any unneeded
4956  * payload off the end of the buffer, set the length in the OpenFlow header,
4957  * and set buffer_id.  Those require us to know the controller settings and so
4958  * must be done on a per-controller basis.
4959  *
4960  * Returns the maximum number of bytes of the packet that should be sent to
4961  * the controller (INT_MAX if no limit). */
4962 static int
4963 do_convert_to_packet_in(struct ofpbuf *packet)
4964 {
4965     struct odp_msg *msg = packet->data;
4966     struct ofp_packet_in *opi;
4967     uint8_t reason;
4968     uint16_t total_len;
4969     uint16_t in_port;
4970     int max_len;
4971
4972     /* Extract relevant header fields */
4973     if (msg->type == _ODPL_ACTION_NR) {
4974         reason = OFPR_ACTION;
4975         max_len = msg->arg;
4976     } else {
4977         reason = OFPR_NO_MATCH;
4978         max_len = INT_MAX;
4979     }
4980     total_len = msg->length - sizeof *msg;
4981     in_port = odp_port_to_ofp_port(msg->port);
4982
4983     /* Repurpose packet buffer by overwriting header. */
4984     ofpbuf_pull(packet, sizeof(struct odp_msg));
4985     opi = ofpbuf_push_zeros(packet, offsetof(struct ofp_packet_in, data));
4986     opi->header.version = OFP_VERSION;
4987     opi->header.type = OFPT_PACKET_IN;
4988     opi->total_len = htons(total_len);
4989     opi->in_port = htons(in_port);
4990     opi->reason = reason;
4991
4992     return max_len;
4993 }
4994
4995 /* Given 'packet' containing an odp_msg of type _ODPL_ACTION_NR or
4996  * _ODPL_MISS_NR, sends an OFPT_PACKET_IN message to each OpenFlow controller
4997  * as necessary according to their individual configurations.
4998  *
4999  * 'packet' must have sufficient headroom to convert it into a struct
5000  * ofp_packet_in (e.g. as returned by dpif_recv()).
5001  *
5002  * Takes ownership of 'packet'. */
5003 static void
5004 send_packet_in(struct ofproto *ofproto, struct ofpbuf *packet)
5005 {
5006     struct ofconn *ofconn, *prev;
5007     int max_len;
5008
5009     max_len = do_convert_to_packet_in(packet);
5010
5011     prev = NULL;
5012     LIST_FOR_EACH (ofconn, node, &ofproto->all_conns) {
5013         if (ofconn_receives_async_msgs(ofconn)) {
5014             if (prev) {
5015                 schedule_packet_in(prev, packet, max_len, true);
5016             }
5017             prev = ofconn;
5018         }
5019     }
5020     if (prev) {
5021         schedule_packet_in(prev, packet, max_len, false);
5022     } else {
5023         ofpbuf_delete(packet);
5024     }
5025 }
5026
5027 static uint64_t
5028 pick_datapath_id(const struct ofproto *ofproto)
5029 {
5030     const struct ofport *port;
5031
5032     port = get_port(ofproto, ODPP_LOCAL);
5033     if (port) {
5034         uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
5035         int error;
5036
5037         error = netdev_get_etheraddr(port->netdev, ea);
5038         if (!error) {
5039             return eth_addr_to_uint64(ea);
5040         }
5041         VLOG_WARN("could not get MAC address for %s (%s)",
5042                   netdev_get_name(port->netdev), strerror(error));
5043     }
5044     return ofproto->fallback_dpid;
5045 }
5046
5047 static uint64_t
5048 pick_fallback_dpid(void)
5049 {
5050     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
5051     eth_addr_nicira_random(ea);
5052     return eth_addr_to_uint64(ea);
5053 }
5054 \f
5055 static bool
5056 default_normal_ofhook_cb(const struct flow *flow, const struct ofpbuf *packet,
5057                          struct odp_actions *actions, tag_type *tags,
5058                          uint16_t *nf_output_iface, void *ofproto_)
5059 {
5060     struct ofproto *ofproto = ofproto_;
5061     int out_port;
5062
5063     /* Drop frames for reserved multicast addresses. */
5064     if (eth_addr_is_reserved(flow->dl_dst)) {
5065         return true;
5066     }
5067
5068     /* Learn source MAC (but don't try to learn from revalidation). */
5069     if (packet != NULL) {
5070         tag_type rev_tag = mac_learning_learn(ofproto->ml, flow->dl_src,
5071                                               0, flow->in_port,
5072                                               GRAT_ARP_LOCK_NONE);
5073         if (rev_tag) {
5074             /* The log messages here could actually be useful in debugging,
5075              * so keep the rate limit relatively high. */
5076             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(30, 300);
5077             VLOG_DBG_RL(&rl, "learned that "ETH_ADDR_FMT" is on port %"PRIu16,
5078                         ETH_ADDR_ARGS(flow->dl_src), flow->in_port);
5079             ofproto_revalidate(ofproto, rev_tag);
5080         }
5081     }
5082
5083     /* Determine output port. */
5084     out_port = mac_learning_lookup_tag(ofproto->ml, flow->dl_dst, 0, tags,
5085                                        NULL);
5086     if (out_port < 0) {
5087         flood_packets(ofproto, flow->in_port, OFPPC_NO_FLOOD,
5088                       nf_output_iface, actions);
5089     } else if (out_port != flow->in_port) {
5090         odp_actions_add(actions, ODPAT_OUTPUT)->output.port = out_port;
5091         *nf_output_iface = out_port;
5092     } else {
5093         /* Drop. */
5094     }
5095
5096     return true;
5097 }
5098
5099 static const struct ofhooks default_ofhooks = {
5100     default_normal_ofhook_cb,
5101     NULL,
5102     NULL
5103 };