ofproto: Make ofproto_send_packet() static.
[sliver-openvswitch.git] / ofproto / ofproto.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2009, 2010, 2011 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 "autopath.h"
28 #include "byte-order.h"
29 #include "cfm.h"
30 #include "classifier.h"
31 #include "connmgr.h"
32 #include "coverage.h"
33 #include "dpif.h"
34 #include "dynamic-string.h"
35 #include "fail-open.h"
36 #include "hash.h"
37 #include "hmap.h"
38 #include "in-band.h"
39 #include "mac-learning.h"
40 #include "multipath.h"
41 #include "netdev.h"
42 #include "netflow.h"
43 #include "netlink.h"
44 #include "nx-match.h"
45 #include "odp-util.h"
46 #include "ofp-print.h"
47 #include "ofp-util.h"
48 #include "ofproto-sflow.h"
49 #include "ofpbuf.h"
50 #include "openflow/nicira-ext.h"
51 #include "openflow/openflow.h"
52 #include "openvswitch/datapath-protocol.h"
53 #include "packets.h"
54 #include "pinsched.h"
55 #include "pktbuf.h"
56 #include "poll-loop.h"
57 #include "rconn.h"
58 #include "shash.h"
59 #include "sset.h"
60 #include "stream-ssl.h"
61 #include "tag.h"
62 #include "timer.h"
63 #include "timeval.h"
64 #include "unaligned.h"
65 #include "unixctl.h"
66 #include "vconn.h"
67 #include "vlog.h"
68
69 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(ofproto);
70
71 COVERAGE_DEFINE(facet_changed_rule);
72 COVERAGE_DEFINE(facet_revalidate);
73 COVERAGE_DEFINE(odp_overflow);
74 COVERAGE_DEFINE(ofproto_agg_request);
75 COVERAGE_DEFINE(ofproto_costly_flags);
76 COVERAGE_DEFINE(ofproto_ctlr_action);
77 COVERAGE_DEFINE(ofproto_del_rule);
78 COVERAGE_DEFINE(ofproto_error);
79 COVERAGE_DEFINE(ofproto_expiration);
80 COVERAGE_DEFINE(ofproto_expired);
81 COVERAGE_DEFINE(ofproto_flows_req);
82 COVERAGE_DEFINE(ofproto_flush);
83 COVERAGE_DEFINE(ofproto_invalidated);
84 COVERAGE_DEFINE(ofproto_no_packet_in);
85 COVERAGE_DEFINE(ofproto_ofp2odp);
86 COVERAGE_DEFINE(ofproto_packet_in);
87 COVERAGE_DEFINE(ofproto_packet_out);
88 COVERAGE_DEFINE(ofproto_queue_req);
89 COVERAGE_DEFINE(ofproto_recv_openflow);
90 COVERAGE_DEFINE(ofproto_reinit_ports);
91 COVERAGE_DEFINE(ofproto_unexpected_rule);
92 COVERAGE_DEFINE(ofproto_uninstallable);
93 COVERAGE_DEFINE(ofproto_update_port);
94
95 /* Maximum depth of flow table recursion (due to NXAST_RESUBMIT actions) in a
96  * flow translation. */
97 #define MAX_RESUBMIT_RECURSION 16
98
99 struct rule;
100
101 struct ofport {
102     struct hmap_node hmap_node; /* In struct ofproto's "ports" hmap. */
103     struct netdev *netdev;
104     struct ofp_phy_port opp;    /* In host byte order. */
105     uint16_t odp_port;
106     struct cfm *cfm;            /* Connectivity Fault Management, if any. */
107 };
108
109 static void ofport_free(struct ofport *);
110 static void ofport_run(struct ofproto *, struct ofport *);
111 static void ofport_wait(struct ofport *);
112
113 struct action_xlate_ctx {
114 /* action_xlate_ctx_init() initializes these members. */
115
116     /* The ofproto. */
117     struct ofproto *ofproto;
118
119     /* Flow to which the OpenFlow actions apply.  xlate_actions() will modify
120      * this flow when actions change header fields. */
121     struct flow flow;
122
123     /* The packet corresponding to 'flow', or a null pointer if we are
124      * revalidating without a packet to refer to. */
125     const struct ofpbuf *packet;
126
127     /* If nonnull, called just before executing a resubmit action.
128      *
129      * This is normally null so the client has to set it manually after
130      * calling action_xlate_ctx_init(). */
131     void (*resubmit_hook)(struct action_xlate_ctx *, struct rule *);
132
133     /* If true, the speciality of 'flow' should be checked before executing
134      * its actions.  If special_cb returns false on 'flow' rendered
135      * uninstallable and no actions will be executed. */
136     bool check_special;
137
138 /* xlate_actions() initializes and uses these members.  The client might want
139  * to look at them after it returns. */
140
141     struct ofpbuf *odp_actions; /* Datapath actions. */
142     tag_type tags;              /* Tags associated with OFPP_NORMAL actions. */
143     bool may_set_up_flow;       /* True ordinarily; false if the actions must
144                                  * be reassessed for every packet. */
145     uint16_t nf_output_iface;   /* Output interface index for NetFlow. */
146
147 /* xlate_actions() initializes and uses these members, but the client has no
148  * reason to look at them. */
149
150     int recurse;                /* Recursion level, via xlate_table_action. */
151     int last_pop_priority;      /* Offset in 'odp_actions' just past most
152                                  * recent ODP_ACTION_ATTR_SET_PRIORITY. */
153 };
154
155 static void action_xlate_ctx_init(struct action_xlate_ctx *,
156                                   struct ofproto *, const struct flow *,
157                                   const struct ofpbuf *);
158 static struct ofpbuf *xlate_actions(struct action_xlate_ctx *,
159                                     const union ofp_action *in, size_t n_in);
160
161 /* An OpenFlow flow. */
162 struct rule {
163     long long int used;         /* Time last used; time created if not used. */
164     long long int created;      /* Creation time. */
165
166     /* These statistics:
167      *
168      *   - Do include packets and bytes from facets that have been deleted or
169      *     whose own statistics have been folded into the rule.
170      *
171      *   - Do include packets and bytes sent "by hand" that were accounted to
172      *     the rule without any facet being involved (this is a rare corner
173      *     case in rule_execute()).
174      *
175      *   - Do not include packet or bytes that can be obtained from any facet's
176      *     packet_count or byte_count member or that can be obtained from the
177      *     datapath by, e.g., dpif_flow_get() for any facet.
178      */
179     uint64_t packet_count;       /* Number of packets received. */
180     uint64_t byte_count;         /* Number of bytes received. */
181
182     ovs_be64 flow_cookie;        /* Controller-issued identifier. */
183
184     struct cls_rule cr;          /* In owning ofproto's classifier. */
185     uint16_t idle_timeout;       /* In seconds from time of last use. */
186     uint16_t hard_timeout;       /* In seconds from time of creation. */
187     bool send_flow_removed;      /* Send a flow removed message? */
188     int n_actions;               /* Number of elements in actions[]. */
189     union ofp_action *actions;   /* OpenFlow actions. */
190     struct list facets;          /* List of "struct facet"s. */
191 };
192
193 static struct rule *rule_from_cls_rule(const struct cls_rule *);
194 static bool rule_is_hidden(const struct rule *);
195
196 static struct rule *rule_create(const struct cls_rule *,
197                                 const union ofp_action *, size_t n_actions,
198                                 uint16_t idle_timeout, uint16_t hard_timeout,
199                                 ovs_be64 flow_cookie, bool send_flow_removed);
200 static void rule_destroy(struct ofproto *, struct rule *);
201 static void rule_free(struct rule *);
202
203 static struct rule *rule_lookup(struct ofproto *, const struct flow *);
204 static void rule_insert(struct ofproto *, struct rule *);
205 static void rule_remove(struct ofproto *, struct rule *);
206
207 static void rule_send_removed(struct ofproto *, struct rule *, uint8_t reason);
208 static void rule_get_stats(const struct rule *, uint64_t *packets,
209                            uint64_t *bytes);
210
211 /* An exact-match instantiation of an OpenFlow flow. */
212 struct facet {
213     long long int used;         /* Time last used; time created if not used. */
214
215     /* These statistics:
216      *
217      *   - Do include packets and bytes sent "by hand", e.g. with
218      *     dpif_execute().
219      *
220      *   - Do include packets and bytes that were obtained from the datapath
221      *     when a flow was deleted (e.g. dpif_flow_del()) or when its
222      *     statistics were reset (e.g. dpif_flow_put() with
223      *     DPIF_FP_ZERO_STATS).
224      *
225      *   - Do not include any packets or bytes that can currently be obtained
226      *     from the datapath by, e.g., dpif_flow_get().
227      */
228     uint64_t packet_count;       /* Number of packets received. */
229     uint64_t byte_count;         /* Number of bytes received. */
230
231     uint64_t dp_packet_count;    /* Last known packet count in the datapath. */
232     uint64_t dp_byte_count;      /* Last known byte count in the datapath. */
233
234     uint64_t rs_packet_count;    /* Packets pushed to resubmit children. */
235     uint64_t rs_byte_count;      /* Bytes pushed to resubmit children. */
236     long long int rs_used;       /* Used time pushed to resubmit children. */
237
238     /* Number of bytes passed to account_cb.  This may include bytes that can
239      * currently obtained from the datapath (thus, it can be greater than
240      * byte_count). */
241     uint64_t accounted_bytes;
242
243     struct hmap_node hmap_node;  /* In owning ofproto's 'facets' hmap. */
244     struct list list_node;       /* In owning rule's 'facets' list. */
245     struct rule *rule;           /* Owning rule. */
246     struct flow flow;            /* Exact-match flow. */
247     bool installed;              /* Installed in datapath? */
248     bool may_install;            /* True ordinarily; false if actions must
249                                   * be reassessed for every packet. */
250     size_t actions_len;          /* Number of bytes in actions[]. */
251     struct nlattr *actions;      /* Datapath actions. */
252     tag_type tags;               /* Tags (set only by hooks). */
253     struct netflow_flow nf_flow; /* Per-flow NetFlow tracking data. */
254 };
255
256 static struct facet *facet_create(struct ofproto *, struct rule *,
257                                   const struct flow *,
258                                   const struct ofpbuf *packet);
259 static void facet_remove(struct ofproto *, struct facet *);
260 static void facet_free(struct facet *);
261
262 static struct facet *facet_lookup_valid(struct ofproto *, const struct flow *);
263 static bool facet_revalidate(struct ofproto *, struct facet *);
264
265 static void facet_install(struct ofproto *, struct facet *, bool zero_stats);
266 static void facet_uninstall(struct ofproto *, struct facet *);
267 static void facet_flush_stats(struct ofproto *, struct facet *);
268
269 static void facet_make_actions(struct ofproto *, struct facet *,
270                                const struct ofpbuf *packet);
271 static void facet_update_stats(struct ofproto *, struct facet *,
272                                const struct dpif_flow_stats *);
273 static void facet_push_stats(struct ofproto *, struct facet *);
274
275 static void send_packet_in(struct ofproto *, struct dpif_upcall *,
276                            const struct flow *, bool clone);
277
278 struct ofproto {
279     /* Settings. */
280     uint64_t datapath_id;       /* Datapath ID. */
281     uint64_t fallback_dpid;     /* Datapath ID if no better choice found. */
282     char *mfr_desc;             /* Manufacturer. */
283     char *hw_desc;              /* Hardware. */
284     char *sw_desc;              /* Software version. */
285     char *serial_desc;          /* Serial number. */
286     char *dp_desc;              /* Datapath description. */
287
288     /* Datapath. */
289     struct dpif *dpif;
290     struct netdev_monitor *netdev_monitor;
291     struct hmap ports;          /* Contains "struct ofport"s. */
292     struct shash port_by_name;
293     uint32_t max_ports;
294
295     /* Configuration. */
296     struct netflow *netflow;
297     struct ofproto_sflow *sflow;
298
299     /* Flow table. */
300     struct classifier cls;
301     struct timer next_expiration;
302
303     /* Facets. */
304     struct hmap facets;
305     bool need_revalidate;
306     struct tag_set revalidate_set;
307
308     /* OpenFlow connections. */
309     struct connmgr *connmgr;
310
311     /* Hooks for ovs-vswitchd. */
312     const struct ofhooks *ofhooks;
313     void *aux;
314
315     /* Used by default ofhooks. */
316     struct mac_learning *ml;
317 };
318
319 /* Map from dpif name to struct ofproto, for use by unixctl commands. */
320 static struct shash all_ofprotos = SHASH_INITIALIZER(&all_ofprotos);
321
322 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
323
324 static const struct ofhooks default_ofhooks;
325
326 static uint64_t pick_datapath_id(const struct ofproto *);
327 static uint64_t pick_fallback_dpid(void);
328
329 static void ofproto_flush_flows__(struct ofproto *);
330 static int ofproto_expire(struct ofproto *);
331 static void flow_push_stats(struct ofproto *, const struct rule *,
332                             struct flow *, uint64_t packets, uint64_t bytes,
333                             long long int used);
334
335 static void handle_upcall(struct ofproto *, struct dpif_upcall *);
336
337 static void handle_openflow(struct ofconn *, struct ofpbuf *);
338
339 static struct ofport *get_port(const struct ofproto *, uint16_t odp_port);
340 static void update_port(struct ofproto *, const char *devname);
341 static int init_ports(struct ofproto *);
342 static void reinit_ports(struct ofproto *);
343
344 static void ofproto_unixctl_init(void);
345
346 int
347 ofproto_create(const char *datapath, const char *datapath_type,
348                const struct ofhooks *ofhooks, void *aux,
349                struct ofproto **ofprotop)
350 {
351     char local_name[IF_NAMESIZE];
352     struct ofproto *p;
353     struct dpif *dpif;
354     int error;
355
356     *ofprotop = NULL;
357
358     ofproto_unixctl_init();
359
360     /* Connect to datapath and start listening for messages. */
361     error = dpif_open(datapath, datapath_type, &dpif);
362     if (error) {
363         VLOG_ERR("failed to open datapath %s: %s", datapath, strerror(error));
364         return error;
365     }
366     error = dpif_recv_set_mask(dpif,
367                                ((1u << DPIF_UC_MISS) |
368                                 (1u << DPIF_UC_ACTION) |
369                                 (1u << DPIF_UC_SAMPLE)));
370     if (error) {
371         VLOG_ERR("failed to listen on datapath %s: %s",
372                  datapath, strerror(error));
373         dpif_close(dpif);
374         return error;
375     }
376     dpif_flow_flush(dpif);
377     dpif_recv_purge(dpif);
378
379     error = dpif_port_get_name(dpif, ODPP_LOCAL,
380                                local_name, sizeof local_name);
381     if (error) {
382         VLOG_ERR("%s: cannot get name of datapath local port (%s)",
383                  datapath, strerror(error));
384         return error;
385     }
386
387     /* Initialize settings. */
388     p = xzalloc(sizeof *p);
389     p->fallback_dpid = pick_fallback_dpid();
390     p->datapath_id = p->fallback_dpid;
391     p->mfr_desc = xstrdup(DEFAULT_MFR_DESC);
392     p->hw_desc = xstrdup(DEFAULT_HW_DESC);
393     p->sw_desc = xstrdup(DEFAULT_SW_DESC);
394     p->serial_desc = xstrdup(DEFAULT_SERIAL_DESC);
395     p->dp_desc = xstrdup(DEFAULT_DP_DESC);
396
397     /* Initialize datapath. */
398     p->dpif = dpif;
399     p->netdev_monitor = netdev_monitor_create();
400     hmap_init(&p->ports);
401     shash_init(&p->port_by_name);
402     p->max_ports = dpif_get_max_ports(dpif);
403
404     /* Initialize submodules. */
405     p->netflow = NULL;
406     p->sflow = NULL;
407
408     /* Initialize flow table. */
409     classifier_init(&p->cls);
410     timer_set_duration(&p->next_expiration, 1000);
411
412     /* Initialize facet table. */
413     hmap_init(&p->facets);
414     p->need_revalidate = false;
415     tag_set_init(&p->revalidate_set);
416
417     /* Initialize hooks. */
418     if (ofhooks) {
419         p->ofhooks = ofhooks;
420         p->aux = aux;
421         p->ml = NULL;
422     } else {
423         p->ofhooks = &default_ofhooks;
424         p->aux = p;
425         p->ml = mac_learning_create();
426     }
427
428     /* Pick final datapath ID. */
429     p->datapath_id = pick_datapath_id(p);
430     VLOG_INFO("using datapath ID %016"PRIx64, p->datapath_id);
431
432     shash_add_once(&all_ofprotos, dpif_name(p->dpif), p);
433
434     /* Initialize OpenFlow connections. */
435     p->connmgr = connmgr_create(p, datapath, local_name);
436
437     *ofprotop = p;
438     return 0;
439 }
440
441 void
442 ofproto_set_datapath_id(struct ofproto *p, uint64_t datapath_id)
443 {
444     uint64_t old_dpid = p->datapath_id;
445     p->datapath_id = datapath_id ? datapath_id : pick_datapath_id(p);
446     if (p->datapath_id != old_dpid) {
447         VLOG_INFO("datapath ID changed to %016"PRIx64, p->datapath_id);
448
449         /* Force all active connections to reconnect, since there is no way to
450          * notify a controller that the datapath ID has changed. */
451         ofproto_reconnect_controllers(p);
452     }
453 }
454
455 void
456 ofproto_set_controllers(struct ofproto *p,
457                         const struct ofproto_controller *controllers,
458                         size_t n_controllers)
459 {
460     connmgr_set_controllers(p->connmgr, controllers, n_controllers);
461 }
462
463 void
464 ofproto_set_fail_mode(struct ofproto *p, enum ofproto_fail_mode fail_mode)
465 {
466     connmgr_set_fail_mode(p->connmgr, fail_mode);
467 }
468
469 /* Drops the connections between 'ofproto' and all of its controllers, forcing
470  * them to reconnect. */
471 void
472 ofproto_reconnect_controllers(struct ofproto *ofproto)
473 {
474     connmgr_reconnect(ofproto->connmgr);
475 }
476
477 /* Sets the 'n' TCP port addresses in 'extras' as ones to which 'ofproto''s
478  * in-band control should guarantee access, in the same way that in-band
479  * control guarantees access to OpenFlow controllers. */
480 void
481 ofproto_set_extra_in_band_remotes(struct ofproto *ofproto,
482                                   const struct sockaddr_in *extras, size_t n)
483 {
484     connmgr_set_extra_in_band_remotes(ofproto->connmgr, extras, n);
485 }
486
487 /* Sets the OpenFlow queue used by flows set up by in-band control on
488  * 'ofproto' to 'queue_id'.  If 'queue_id' is negative, then in-band control
489  * flows will use the default queue. */
490 void
491 ofproto_set_in_band_queue(struct ofproto *ofproto, int queue_id)
492 {
493     connmgr_set_in_band_queue(ofproto->connmgr, queue_id);
494 }
495
496 void
497 ofproto_set_desc(struct ofproto *p,
498                  const char *mfr_desc, const char *hw_desc,
499                  const char *sw_desc, const char *serial_desc,
500                  const char *dp_desc)
501 {
502     struct ofp_desc_stats *ods;
503
504     if (mfr_desc) {
505         if (strlen(mfr_desc) >= sizeof ods->mfr_desc) {
506             VLOG_WARN("truncating mfr_desc, must be less than %zu characters",
507                     sizeof ods->mfr_desc);
508         }
509         free(p->mfr_desc);
510         p->mfr_desc = xstrdup(mfr_desc);
511     }
512     if (hw_desc) {
513         if (strlen(hw_desc) >= sizeof ods->hw_desc) {
514             VLOG_WARN("truncating hw_desc, must be less than %zu characters",
515                     sizeof ods->hw_desc);
516         }
517         free(p->hw_desc);
518         p->hw_desc = xstrdup(hw_desc);
519     }
520     if (sw_desc) {
521         if (strlen(sw_desc) >= sizeof ods->sw_desc) {
522             VLOG_WARN("truncating sw_desc, must be less than %zu characters",
523                     sizeof ods->sw_desc);
524         }
525         free(p->sw_desc);
526         p->sw_desc = xstrdup(sw_desc);
527     }
528     if (serial_desc) {
529         if (strlen(serial_desc) >= sizeof ods->serial_num) {
530             VLOG_WARN("truncating serial_desc, must be less than %zu "
531                     "characters",
532                     sizeof ods->serial_num);
533         }
534         free(p->serial_desc);
535         p->serial_desc = xstrdup(serial_desc);
536     }
537     if (dp_desc) {
538         if (strlen(dp_desc) >= sizeof ods->dp_desc) {
539             VLOG_WARN("truncating dp_desc, must be less than %zu characters",
540                     sizeof ods->dp_desc);
541         }
542         free(p->dp_desc);
543         p->dp_desc = xstrdup(dp_desc);
544     }
545 }
546
547 int
548 ofproto_set_snoops(struct ofproto *ofproto, const struct sset *snoops)
549 {
550     return connmgr_set_snoops(ofproto->connmgr, snoops);
551 }
552
553 int
554 ofproto_set_netflow(struct ofproto *ofproto,
555                     const struct netflow_options *nf_options)
556 {
557     if (nf_options && !sset_is_empty(&nf_options->collectors)) {
558         if (!ofproto->netflow) {
559             ofproto->netflow = netflow_create();
560         }
561         return netflow_set_options(ofproto->netflow, nf_options);
562     } else {
563         netflow_destroy(ofproto->netflow);
564         ofproto->netflow = NULL;
565         return 0;
566     }
567 }
568
569 void
570 ofproto_set_sflow(struct ofproto *ofproto,
571                   const struct ofproto_sflow_options *oso)
572 {
573     struct ofproto_sflow *os = ofproto->sflow;
574     if (oso) {
575         if (!os) {
576             struct ofport *ofport;
577
578             os = ofproto->sflow = ofproto_sflow_create(ofproto->dpif);
579             HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &ofproto->ports) {
580                 ofproto_sflow_add_port(os, ofport->odp_port,
581                                        netdev_get_name(ofport->netdev));
582             }
583         }
584         ofproto_sflow_set_options(os, oso);
585     } else {
586         ofproto_sflow_destroy(os);
587         ofproto->sflow = NULL;
588     }
589 }
590 \f
591 /* Connectivity Fault Management configuration. */
592
593 /* Clears the CFM configuration from 'port_no' on 'ofproto'. */
594 void
595 ofproto_iface_clear_cfm(struct ofproto *ofproto, uint32_t port_no)
596 {
597     struct ofport *ofport = get_port(ofproto, port_no);
598     if (ofport && ofport->cfm){
599         cfm_destroy(ofport->cfm);
600         ofport->cfm = NULL;
601     }
602 }
603
604 /* Configures connectivity fault management on 'port_no' in 'ofproto'.  Takes
605  * basic configuration from the configuration members in 'cfm', and the set of
606  * remote maintenance points from the 'n_remote_mps' elements in 'remote_mps'.
607  * Ignores the statistics members of 'cfm'.
608  *
609  * This function has no effect if 'ofproto' does not have a port 'port_no'. */
610 void
611 ofproto_iface_set_cfm(struct ofproto *ofproto, uint32_t port_no,
612                       const struct cfm *cfm,
613                       const uint16_t *remote_mps, size_t n_remote_mps)
614 {
615     struct ofport *ofport;
616
617     ofport = get_port(ofproto, port_no);
618     if (!ofport) {
619         VLOG_WARN("%s: cannot configure CFM on nonexistent port %"PRIu32,
620                   dpif_name(ofproto->dpif), port_no);
621         return;
622     }
623
624     if (!ofport->cfm) {
625         ofport->cfm = cfm_create();
626     }
627
628     ofport->cfm->mpid = cfm->mpid;
629     ofport->cfm->interval = cfm->interval;
630     memcpy(ofport->cfm->maid, cfm->maid, CCM_MAID_LEN);
631
632     cfm_update_remote_mps(ofport->cfm, remote_mps, n_remote_mps);
633
634     if (!cfm_configure(ofport->cfm)) {
635         VLOG_WARN("%s: CFM configuration on port %"PRIu32" (%s) failed",
636                   dpif_name(ofproto->dpif), port_no,
637                   netdev_get_name(ofport->netdev));
638         cfm_destroy(ofport->cfm);
639         ofport->cfm = NULL;
640     }
641 }
642
643 /* Returns the connectivity fault management object associated with 'port_no'
644  * within 'ofproto', or a null pointer if 'ofproto' does not have a port
645  * 'port_no' or if that port does not have CFM configured.  The caller must not
646  * modify or destroy the returned object. */
647 const struct cfm *
648 ofproto_iface_get_cfm(struct ofproto *ofproto, uint32_t port_no)
649 {
650     struct ofport *ofport = get_port(ofproto, port_no);
651     return ofport ? ofport->cfm : NULL;
652 }
653 \f
654 uint64_t
655 ofproto_get_datapath_id(const struct ofproto *ofproto)
656 {
657     return ofproto->datapath_id;
658 }
659
660 enum ofproto_fail_mode
661 ofproto_get_fail_mode(const struct ofproto *p)
662 {
663     return connmgr_get_fail_mode(p->connmgr);
664 }
665
666 bool
667 ofproto_has_snoops(const struct ofproto *ofproto)
668 {
669     return connmgr_has_snoops(ofproto->connmgr);
670 }
671
672 void
673 ofproto_get_snoops(const struct ofproto *ofproto, struct sset *snoops)
674 {
675     connmgr_get_snoops(ofproto->connmgr, snoops);
676 }
677
678 void
679 ofproto_destroy(struct ofproto *p)
680 {
681     struct ofport *ofport, *next_ofport;
682
683     if (!p) {
684         return;
685     }
686
687     shash_find_and_delete(&all_ofprotos, dpif_name(p->dpif));
688
689     ofproto_flush_flows__(p);
690     connmgr_destroy(p->connmgr);
691     classifier_destroy(&p->cls);
692     hmap_destroy(&p->facets);
693
694     dpif_close(p->dpif);
695     netdev_monitor_destroy(p->netdev_monitor);
696     HMAP_FOR_EACH_SAFE (ofport, next_ofport, hmap_node, &p->ports) {
697         hmap_remove(&p->ports, &ofport->hmap_node);
698         ofport_free(ofport);
699     }
700     shash_destroy(&p->port_by_name);
701
702     netflow_destroy(p->netflow);
703     ofproto_sflow_destroy(p->sflow);
704
705     mac_learning_destroy(p->ml);
706
707     free(p->mfr_desc);
708     free(p->hw_desc);
709     free(p->sw_desc);
710     free(p->serial_desc);
711     free(p->dp_desc);
712
713     hmap_destroy(&p->ports);
714
715     free(p);
716 }
717
718 int
719 ofproto_run(struct ofproto *p)
720 {
721     int error = ofproto_run1(p);
722     if (!error) {
723         error = ofproto_run2(p, false);
724     }
725     return error;
726 }
727
728 static void
729 process_port_change(struct ofproto *ofproto, int error, char *devname)
730 {
731     if (error == ENOBUFS) {
732         reinit_ports(ofproto);
733     } else if (!error) {
734         update_port(ofproto, devname);
735         free(devname);
736     }
737 }
738
739 int
740 ofproto_run1(struct ofproto *p)
741 {
742     struct ofport *ofport;
743     char *devname;
744     int error;
745     int i;
746
747     if (shash_is_empty(&p->port_by_name)) {
748         init_ports(p);
749     }
750
751     for (i = 0; i < 50; i++) {
752         struct dpif_upcall packet;
753
754         error = dpif_recv(p->dpif, &packet);
755         if (error) {
756             if (error == ENODEV) {
757                 /* Someone destroyed the datapath behind our back.  The caller
758                  * better destroy us and give up, because we're just going to
759                  * spin from here on out. */
760                 static struct vlog_rate_limit rl2 = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
761                 VLOG_ERR_RL(&rl2, "%s: datapath was destroyed externally",
762                             dpif_name(p->dpif));
763                 return ENODEV;
764             }
765             break;
766         }
767
768         handle_upcall(p, &packet);
769     }
770
771     while ((error = dpif_port_poll(p->dpif, &devname)) != EAGAIN) {
772         process_port_change(p, error, devname);
773     }
774     while ((error = netdev_monitor_poll(p->netdev_monitor,
775                                         &devname)) != EAGAIN) {
776         process_port_change(p, error, devname);
777     }
778
779     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
780         ofport_run(p, ofport);
781     }
782
783     connmgr_run(p->connmgr, handle_openflow);
784
785     if (timer_expired(&p->next_expiration)) {
786         int delay = ofproto_expire(p);
787         timer_set_duration(&p->next_expiration, delay);
788         COVERAGE_INC(ofproto_expiration);
789     }
790
791     if (p->netflow) {
792         netflow_run(p->netflow);
793     }
794     if (p->sflow) {
795         ofproto_sflow_run(p->sflow);
796     }
797
798     return 0;
799 }
800
801 int
802 ofproto_run2(struct ofproto *p, bool revalidate_all)
803 {
804     /* Figure out what we need to revalidate now, if anything. */
805     struct tag_set revalidate_set = p->revalidate_set;
806     if (p->need_revalidate) {
807         revalidate_all = true;
808     }
809
810     /* Clear the revalidation flags. */
811     tag_set_init(&p->revalidate_set);
812     p->need_revalidate = false;
813
814     /* Now revalidate if there's anything to do. */
815     if (revalidate_all || !tag_set_is_empty(&revalidate_set)) {
816         struct facet *facet, *next;
817
818         HMAP_FOR_EACH_SAFE (facet, next, hmap_node, &p->facets) {
819             if (revalidate_all
820                 || tag_set_intersects(&revalidate_set, facet->tags)) {
821                 facet_revalidate(p, facet);
822             }
823         }
824     }
825
826     return 0;
827 }
828
829 void
830 ofproto_wait(struct ofproto *p)
831 {
832     struct ofport *ofport;
833
834     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
835         ofport_wait(ofport);
836     }
837     dpif_recv_wait(p->dpif);
838     dpif_port_poll_wait(p->dpif);
839     netdev_monitor_poll_wait(p->netdev_monitor);
840     if (p->sflow) {
841         ofproto_sflow_wait(p->sflow);
842     }
843     if (!tag_set_is_empty(&p->revalidate_set)) {
844         poll_immediate_wake();
845     }
846     if (p->need_revalidate) {
847         /* Shouldn't happen, but if it does just go around again. */
848         VLOG_DBG_RL(&rl, "need revalidate in ofproto_wait_cb()");
849         poll_immediate_wake();
850     } else {
851         timer_wait(&p->next_expiration);
852     }
853     connmgr_wait(p->connmgr);
854 }
855
856 void
857 ofproto_revalidate(struct ofproto *ofproto, tag_type tag)
858 {
859     tag_set_add(&ofproto->revalidate_set, tag);
860 }
861
862 struct tag_set *
863 ofproto_get_revalidate_set(struct ofproto *ofproto)
864 {
865     return &ofproto->revalidate_set;
866 }
867
868 bool
869 ofproto_is_alive(const struct ofproto *p)
870 {
871     return connmgr_has_controllers(p->connmgr);
872 }
873
874 void
875 ofproto_get_ofproto_controller_info(const struct ofproto *ofproto,
876                                     struct shash *info)
877 {
878     connmgr_get_controller_info(ofproto->connmgr, info);
879 }
880
881 void
882 ofproto_free_ofproto_controller_info(struct shash *info)
883 {
884     struct shash_node *node;
885
886     SHASH_FOR_EACH (node, info) {
887         struct ofproto_controller_info *cinfo = node->data;
888         while (cinfo->pairs.n) {
889             free((char *) cinfo->pairs.values[--cinfo->pairs.n]);
890         }
891         free(cinfo);
892     }
893     shash_destroy(info);
894 }
895
896 /* Deletes port number 'odp_port' from the datapath for 'ofproto'.
897  *
898  * This is almost the same as calling dpif_port_del() directly on the
899  * datapath, but it also makes 'ofproto' close its open netdev for the port
900  * (if any).  This makes it possible to create a new netdev of a different
901  * type under the same name, which otherwise the netdev library would refuse
902  * to do because of the conflict.  (The netdev would eventually get closed on
903  * the next trip through ofproto_run(), but this interface is more direct.)
904  *
905  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno. */
906 int
907 ofproto_port_del(struct ofproto *ofproto, uint16_t odp_port)
908 {
909     struct ofport *ofport = get_port(ofproto, odp_port);
910     const char *name = ofport ? netdev_get_name(ofport->netdev) : "<unknown>";
911     int error;
912
913     error = dpif_port_del(ofproto->dpif, odp_port);
914     if (error) {
915         VLOG_ERR("%s: failed to remove port %"PRIu16" (%s) interface (%s)",
916                  dpif_name(ofproto->dpif), odp_port, name, strerror(error));
917     } else if (ofport) {
918         /* 'name' is the netdev's name and update_port() is going to close the
919          * netdev.  Just in case update_port() refers to 'name' after it
920          * destroys 'ofport', make a copy of it around the update_port()
921          * call. */
922         char *devname = xstrdup(name);
923         update_port(ofproto, devname);
924         free(devname);
925     }
926     return error;
927 }
928
929 /* Checks if 'ofproto' thinks 'odp_port' should be included in floods.  Returns
930  * true if 'odp_port' exists and should be included, false otherwise. */
931 bool
932 ofproto_port_is_floodable(struct ofproto *ofproto, uint16_t odp_port)
933 {
934     struct ofport *ofport = get_port(ofproto, odp_port);
935     return ofport && !(ofport->opp.config & OFPPC_NO_FLOOD);
936 }
937
938 /* Sends 'packet' out of port 'port_no' within 'p'.  If 'vlan_tci' is zero the
939  * packet will not have any 802.1Q hader; if it is nonzero, then the packet
940  * will be sent with the VLAN TCI specified by 'vlan_tci & ~VLAN_CFI'.
941  *
942  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
943 static int
944 ofproto_send_packet(struct ofproto *ofproto,
945                     uint32_t port_no, uint16_t vlan_tci,
946                     const struct ofpbuf *packet)
947 {
948     struct ofpbuf odp_actions;
949     int error;
950
951     ofpbuf_init(&odp_actions, 32);
952     if (vlan_tci != 0) {
953         nl_msg_put_u32(&odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_SET_DL_TCI,
954                        ntohs(vlan_tci & ~VLAN_CFI));
955     }
956     nl_msg_put_u32(&odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_OUTPUT, port_no);
957     error = dpif_execute(ofproto->dpif, odp_actions.data, odp_actions.size,
958                          packet);
959     ofpbuf_uninit(&odp_actions);
960
961     if (error) {
962         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: failed to send packet on port %"PRIu32" (%s)",
963                      dpif_name(ofproto->dpif), port_no, strerror(error));
964     }
965     return error;
966 }
967
968 /* Adds a flow to the OpenFlow flow table in 'p' that matches 'cls_rule' and
969  * performs the 'n_actions' actions in 'actions'.  The new flow will not
970  * timeout.
971  *
972  * If cls_rule->priority is in the range of priorities supported by OpenFlow
973  * (0...65535, inclusive) then the flow will be visible to OpenFlow
974  * controllers; otherwise, it will be hidden.
975  *
976  * The caller retains ownership of 'cls_rule' and 'actions'. */
977 void
978 ofproto_add_flow(struct ofproto *p, const struct cls_rule *cls_rule,
979                  const union ofp_action *actions, size_t n_actions)
980 {
981     struct rule *rule;
982     rule = rule_create(cls_rule, actions, n_actions, 0, 0, 0, false);
983     rule_insert(p, rule);
984 }
985
986 void
987 ofproto_delete_flow(struct ofproto *ofproto, const struct cls_rule *target)
988 {
989     struct rule *rule;
990
991     rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_rule_exactly(&ofproto->cls,
992                                                            target));
993     if (rule) {
994         rule_remove(ofproto, rule);
995     }
996 }
997
998 static void
999 ofproto_flush_flows__(struct ofproto *ofproto)
1000 {
1001     struct facet *facet, *next_facet;
1002     struct rule *rule, *next_rule;
1003     struct cls_cursor cursor;
1004
1005     COVERAGE_INC(ofproto_flush);
1006
1007     HMAP_FOR_EACH_SAFE (facet, next_facet, hmap_node, &ofproto->facets) {
1008         /* Mark the facet as not installed so that facet_remove() doesn't
1009          * bother trying to uninstall it.  There is no point in uninstalling it
1010          * individually since we are about to blow away all the facets with
1011          * dpif_flow_flush(). */
1012         facet->installed = false;
1013         facet->dp_packet_count = 0;
1014         facet->dp_byte_count = 0;
1015         facet_remove(ofproto, facet);
1016     }
1017
1018     cls_cursor_init(&cursor, &ofproto->cls, NULL);
1019     CLS_CURSOR_FOR_EACH_SAFE (rule, next_rule, cr, &cursor) {
1020         rule_remove(ofproto, rule);
1021     }
1022
1023     dpif_flow_flush(ofproto->dpif);
1024 }
1025
1026 void
1027 ofproto_flush_flows(struct ofproto *ofproto)
1028 {
1029     ofproto_flush_flows__(ofproto);
1030     connmgr_flushed(ofproto->connmgr);
1031 }
1032 \f
1033 static void
1034 reinit_ports(struct ofproto *p)
1035 {
1036     struct dpif_port_dump dump;
1037     struct sset devnames;
1038     struct ofport *ofport;
1039     struct dpif_port dpif_port;
1040     const char *devname;
1041
1042     COVERAGE_INC(ofproto_reinit_ports);
1043
1044     sset_init(&devnames);
1045     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
1046         sset_add(&devnames, netdev_get_name(ofport->netdev));
1047     }
1048     DPIF_PORT_FOR_EACH (&dpif_port, &dump, p->dpif) {
1049         sset_add(&devnames, dpif_port.name);
1050     }
1051
1052     SSET_FOR_EACH (devname, &devnames) {
1053         update_port(p, devname);
1054     }
1055     sset_destroy(&devnames);
1056 }
1057
1058 /* Opens and returns a netdev for 'dpif_port', or a null pointer if the netdev
1059  * cannot be opened.  On success, also fills in 'opp', in *HOST* byte order. */
1060 static struct netdev *
1061 ofport_open(const struct dpif_port *dpif_port, struct ofp_phy_port *opp)
1062 {
1063     struct netdev_options netdev_options;
1064     enum netdev_flags flags;
1065     struct netdev *netdev;
1066     int error;
1067
1068     memset(&netdev_options, 0, sizeof netdev_options);
1069     netdev_options.name = dpif_port->name;
1070     netdev_options.type = dpif_port->type;
1071     netdev_options.ethertype = NETDEV_ETH_TYPE_NONE;
1072
1073     error = netdev_open(&netdev_options, &netdev);
1074     if (error) {
1075         VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring port %s (%"PRIu16") because netdev %s "
1076                      "cannot be opened (%s)",
1077                      dpif_port->name, dpif_port->port_no,
1078                      dpif_port->name, strerror(error));
1079         return NULL;
1080     }
1081
1082     netdev_get_flags(netdev, &flags);
1083
1084     opp->port_no = odp_port_to_ofp_port(dpif_port->port_no);
1085     netdev_get_etheraddr(netdev, opp->hw_addr);
1086     ovs_strzcpy(opp->name, dpif_port->name, sizeof opp->name);
1087     opp->config = flags & NETDEV_UP ? 0 : OFPPC_PORT_DOWN;
1088     opp->state = netdev_get_carrier(netdev) ? 0 : OFPPS_LINK_DOWN;
1089     netdev_get_features(netdev, &opp->curr, &opp->advertised,
1090                         &opp->supported, &opp->peer);
1091     return netdev;
1092 }
1093
1094 static bool
1095 ofport_conflicts(const struct ofproto *p, const struct dpif_port *dpif_port)
1096 {
1097     if (get_port(p, dpif_port->port_no)) {
1098         VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring duplicate port %"PRIu16" in datapath",
1099                      dpif_port->port_no);
1100         return true;
1101     } else if (shash_find(&p->port_by_name, dpif_port->name)) {
1102         VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring duplicate device %s in datapath",
1103                      dpif_port->name);
1104         return true;
1105     } else {
1106         return false;
1107     }
1108 }
1109
1110 /* Returns true if most fields of 'a' and 'b' are equal.  Differences in name,
1111  * port number, and 'config' bits other than OFPPC_PORT_DOWN are
1112  * disregarded. */
1113 static bool
1114 ofport_equal(const struct ofp_phy_port *a, const struct ofp_phy_port *b)
1115 {
1116     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof *a == 48); /* Detect ofp_phy_port changes. */
1117     return (!memcmp(a->hw_addr, b->hw_addr, sizeof a->hw_addr)
1118             && a->state == b->state
1119             && !((a->config ^ b->config) & OFPPC_PORT_DOWN)
1120             && a->curr == b->curr
1121             && a->advertised == b->advertised
1122             && a->supported == b->supported
1123             && a->peer == b->peer);
1124 }
1125
1126 /* Adds an ofport to 'p' initialized based on the given 'netdev' and 'opp'.
1127  * The caller must ensure that 'p' does not have a conflicting ofport (that is,
1128  * one with the same name or port number). */
1129 static void
1130 ofport_install(struct ofproto *p,
1131                struct netdev *netdev, const struct ofp_phy_port *opp)
1132 {
1133     const char *netdev_name = netdev_get_name(netdev);
1134     struct ofport *ofport;
1135
1136     connmgr_send_port_status(p->connmgr, opp, OFPPR_ADD);
1137
1138     /* Create ofport. */
1139     ofport = xmalloc(sizeof *ofport);
1140     ofport->netdev = netdev;
1141     ofport->opp = *opp;
1142     ofport->odp_port = ofp_port_to_odp_port(opp->port_no);
1143     ofport->cfm = NULL;
1144
1145     /* Add port to 'p'. */
1146     netdev_monitor_add(p->netdev_monitor, ofport->netdev);
1147     hmap_insert(&p->ports, &ofport->hmap_node, hash_int(ofport->odp_port, 0));
1148     shash_add(&p->port_by_name, netdev_name, ofport);
1149     if (p->sflow) {
1150         ofproto_sflow_add_port(p->sflow, ofport->odp_port, netdev_name);
1151     }
1152 }
1153
1154 /* Removes 'ofport' from 'p' and destroys it. */
1155 static void
1156 ofport_remove(struct ofproto *p, struct ofport *ofport)
1157 {
1158     connmgr_send_port_status(p->connmgr, &ofport->opp, OFPPR_DELETE);
1159
1160     netdev_monitor_remove(p->netdev_monitor, ofport->netdev);
1161     hmap_remove(&p->ports, &ofport->hmap_node);
1162     shash_delete(&p->port_by_name,
1163                  shash_find(&p->port_by_name,
1164                             netdev_get_name(ofport->netdev)));
1165     if (p->sflow) {
1166         ofproto_sflow_del_port(p->sflow, ofport->odp_port);
1167     }
1168
1169     ofport_free(ofport);
1170 }
1171
1172 /* If 'ofproto' contains an ofport named 'name', removes it from 'ofproto' and
1173  * destroys it. */
1174 static void
1175 ofport_remove_with_name(struct ofproto *ofproto, const char *name)
1176 {
1177     struct ofport *port = shash_find_data(&ofproto->port_by_name, name);
1178     if (port) {
1179         ofport_remove(ofproto, port);
1180     }
1181 }
1182
1183 /* Updates 'port' within 'ofproto' with the new 'netdev' and 'opp'.
1184  *
1185  * Does not handle a name or port number change.  The caller must implement
1186  * such a change as a delete followed by an add.  */
1187 static void
1188 ofport_modified(struct ofproto *ofproto, struct ofport *port,
1189                 struct netdev *netdev, struct ofp_phy_port *opp)
1190 {
1191     memcpy(port->opp.hw_addr, opp->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
1192     port->opp.config = ((port->opp.config & ~OFPPC_PORT_DOWN)
1193                         | (opp->config & OFPPC_PORT_DOWN));
1194     port->opp.state = opp->state;
1195     port->opp.curr = opp->curr;
1196     port->opp.advertised = opp->advertised;
1197     port->opp.supported = opp->supported;
1198     port->opp.peer = opp->peer;
1199
1200     netdev_monitor_remove(ofproto->netdev_monitor, port->netdev);
1201     netdev_monitor_add(ofproto->netdev_monitor, netdev);
1202
1203     netdev_close(port->netdev);
1204     port->netdev = netdev;
1205
1206     connmgr_send_port_status(ofproto->connmgr, &port->opp, OFPPR_MODIFY);
1207 }
1208
1209 static void
1210 ofport_run(struct ofproto *ofproto, struct ofport *ofport)
1211 {
1212     if (ofport->cfm) {
1213         cfm_run(ofport->cfm);
1214
1215         if (cfm_should_send_ccm(ofport->cfm)) {
1216             struct ofpbuf packet;
1217             struct ccm *ccm;
1218
1219             ofpbuf_init(&packet, 0);
1220             ccm = eth_compose(&packet, eth_addr_ccm, ofport->opp.hw_addr,
1221                               ETH_TYPE_CFM,  sizeof *ccm);
1222             cfm_compose_ccm(ofport->cfm, ccm);
1223             ofproto_send_packet(ofproto, ofport->odp_port, 0, &packet);
1224             ofpbuf_uninit(&packet);
1225         }
1226     }
1227 }
1228
1229 static void
1230 ofport_wait(struct ofport *ofport)
1231 {
1232     if (ofport->cfm) {
1233         cfm_wait(ofport->cfm);
1234     }
1235 }
1236
1237 static void
1238 ofport_free(struct ofport *ofport)
1239 {
1240     if (ofport) {
1241         cfm_destroy(ofport->cfm);
1242         netdev_close(ofport->netdev);
1243         free(ofport);
1244     }
1245 }
1246
1247 static struct ofport *
1248 get_port(const struct ofproto *ofproto, uint16_t odp_port)
1249 {
1250     struct ofport *port;
1251
1252     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (port, hmap_node,
1253                              hash_int(odp_port, 0), &ofproto->ports) {
1254         if (port->odp_port == odp_port) {
1255             return port;
1256         }
1257     }
1258     return NULL;
1259 }
1260
1261 static void
1262 update_port(struct ofproto *ofproto, const char *name)
1263 {
1264     struct dpif_port dpif_port;
1265     struct ofp_phy_port opp;
1266     struct netdev *netdev;
1267     struct ofport *port;
1268
1269     COVERAGE_INC(ofproto_update_port);
1270
1271     /* Fetch 'name''s location and properties from the datapath. */
1272     netdev = (!dpif_port_query_by_name(ofproto->dpif, name, &dpif_port)
1273               ? ofport_open(&dpif_port, &opp)
1274               : NULL);
1275     if (netdev) {
1276         port = get_port(ofproto, dpif_port.port_no);
1277         if (port && !strcmp(netdev_get_name(port->netdev), name)) {
1278             /* 'name' hasn't changed location.  Any properties changed? */
1279             if (!ofport_equal(&port->opp, &opp)) {
1280                 ofport_modified(ofproto, port, netdev, &opp);
1281             } else {
1282                 netdev_close(netdev);
1283             }
1284         } else {
1285             /* If 'port' is nonnull then its name differs from 'name' and thus
1286              * we should delete it.  If we think there's a port named 'name'
1287              * then its port number must be wrong now so delete it too. */
1288             if (port) {
1289                 ofport_remove(ofproto, port);
1290             }
1291             ofport_remove_with_name(ofproto, name);
1292             ofport_install(ofproto, netdev, &opp);
1293         }
1294     } else {
1295         /* Any port named 'name' is gone now. */
1296         ofport_remove_with_name(ofproto, name);
1297     }
1298     dpif_port_destroy(&dpif_port);
1299 }
1300
1301 static int
1302 init_ports(struct ofproto *p)
1303 {
1304     struct dpif_port_dump dump;
1305     struct dpif_port dpif_port;
1306
1307     DPIF_PORT_FOR_EACH (&dpif_port, &dump, p->dpif) {
1308         if (!ofport_conflicts(p, &dpif_port)) {
1309             struct ofp_phy_port opp;
1310             struct netdev *netdev;
1311
1312             netdev = ofport_open(&dpif_port, &opp);
1313             if (netdev) {
1314                 ofport_install(p, netdev, &opp);
1315             }
1316         }
1317     }
1318
1319     return 0;
1320 }
1321 \f
1322 /* Returns true if 'rule' should be hidden from the controller.
1323  *
1324  * Rules with priority higher than UINT16_MAX are set up by ofproto itself
1325  * (e.g. by in-band control) and are intentionally hidden from the
1326  * controller. */
1327 static bool
1328 rule_is_hidden(const struct rule *rule)
1329 {
1330     return rule->cr.priority > UINT16_MAX;
1331 }
1332
1333 /* Creates and returns a new rule initialized as specified.
1334  *
1335  * The caller is responsible for inserting the rule into the classifier (with
1336  * rule_insert()). */
1337 static struct rule *
1338 rule_create(const struct cls_rule *cls_rule,
1339             const union ofp_action *actions, size_t n_actions,
1340             uint16_t idle_timeout, uint16_t hard_timeout,
1341             ovs_be64 flow_cookie, bool send_flow_removed)
1342 {
1343     struct rule *rule = xzalloc(sizeof *rule);
1344     rule->cr = *cls_rule;
1345     rule->idle_timeout = idle_timeout;
1346     rule->hard_timeout = hard_timeout;
1347     rule->flow_cookie = flow_cookie;
1348     rule->used = rule->created = time_msec();
1349     rule->send_flow_removed = send_flow_removed;
1350     list_init(&rule->facets);
1351     if (n_actions > 0) {
1352         rule->n_actions = n_actions;
1353         rule->actions = xmemdup(actions, n_actions * sizeof *actions);
1354     }
1355
1356     return rule;
1357 }
1358
1359 static struct rule *
1360 rule_from_cls_rule(const struct cls_rule *cls_rule)
1361 {
1362     return cls_rule ? CONTAINER_OF(cls_rule, struct rule, cr) : NULL;
1363 }
1364
1365 static void
1366 rule_free(struct rule *rule)
1367 {
1368     free(rule->actions);
1369     free(rule);
1370 }
1371
1372 /* Destroys 'rule' and iterates through all of its facets and revalidates them,
1373  * destroying any that no longer has a rule (which is probably all of them).
1374  *
1375  * The caller must have already removed 'rule' from the classifier. */
1376 static void
1377 rule_destroy(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
1378 {
1379     struct facet *facet, *next_facet;
1380     LIST_FOR_EACH_SAFE (facet, next_facet, list_node, &rule->facets) {
1381         facet_revalidate(ofproto, facet);
1382     }
1383     rule_free(rule);
1384 }
1385
1386 /* Returns true if 'rule' has an OpenFlow OFPAT_OUTPUT or OFPAT_ENQUEUE action
1387  * that outputs to 'out_port' (output to OFPP_FLOOD and OFPP_ALL doesn't
1388  * count). */
1389 static bool
1390 rule_has_out_port(const struct rule *rule, ovs_be16 out_port)
1391 {
1392     const union ofp_action *oa;
1393     struct actions_iterator i;
1394
1395     if (out_port == htons(OFPP_NONE)) {
1396         return true;
1397     }
1398     for (oa = actions_first(&i, rule->actions, rule->n_actions); oa;
1399          oa = actions_next(&i)) {
1400         if (action_outputs_to_port(oa, out_port)) {
1401             return true;
1402         }
1403     }
1404     return false;
1405 }
1406
1407 /* Executes, within 'ofproto', the 'n_actions' actions in 'actions' on
1408  * 'packet', which arrived on 'in_port'.
1409  *
1410  * Takes ownership of 'packet'. */
1411 static bool
1412 execute_odp_actions(struct ofproto *ofproto, const struct flow *flow,
1413                     const struct nlattr *odp_actions, size_t actions_len,
1414                     struct ofpbuf *packet)
1415 {
1416     if (actions_len == NLA_ALIGN(NLA_HDRLEN + sizeof(uint64_t))
1417         && odp_actions->nla_type == ODP_ACTION_ATTR_CONTROLLER) {
1418         /* As an optimization, avoid a round-trip from userspace to kernel to
1419          * userspace.  This also avoids possibly filling up kernel packet
1420          * buffers along the way. */
1421         struct dpif_upcall upcall;
1422
1423         upcall.type = DPIF_UC_ACTION;
1424         upcall.packet = packet;
1425         upcall.key = NULL;
1426         upcall.key_len = 0;
1427         upcall.userdata = nl_attr_get_u64(odp_actions);
1428         upcall.sample_pool = 0;
1429         upcall.actions = NULL;
1430         upcall.actions_len = 0;
1431
1432         send_packet_in(ofproto, &upcall, flow, false);
1433
1434         return true;
1435     } else {
1436         int error;
1437
1438         error = dpif_execute(ofproto->dpif, odp_actions, actions_len, packet);
1439         ofpbuf_delete(packet);
1440         return !error;
1441     }
1442 }
1443
1444 /* Executes the actions indicated by 'facet' on 'packet' and credits 'facet''s
1445  * statistics appropriately.  'packet' must have at least sizeof(struct
1446  * ofp_packet_in) bytes of headroom.
1447  *
1448  * For correct results, 'packet' must actually be in 'facet''s flow; that is,
1449  * applying flow_extract() to 'packet' would yield the same flow as
1450  * 'facet->flow'.
1451  *
1452  * 'facet' must have accurately composed ODP actions; that is, it must not be
1453  * in need of revalidation.
1454  *
1455  * Takes ownership of 'packet'. */
1456 static void
1457 facet_execute(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet,
1458               struct ofpbuf *packet)
1459 {
1460     struct dpif_flow_stats stats;
1461
1462     assert(ofpbuf_headroom(packet) >= sizeof(struct ofp_packet_in));
1463
1464     flow_extract_stats(&facet->flow, packet, &stats);
1465     stats.used = time_msec();
1466     if (execute_odp_actions(ofproto, &facet->flow,
1467                             facet->actions, facet->actions_len, packet)) {
1468         facet_update_stats(ofproto, facet, &stats);
1469     }
1470 }
1471
1472 /* Executes the actions indicated by 'rule' on 'packet' and credits 'rule''s
1473  * statistics (or the statistics for one of its facets) appropriately.
1474  * 'packet' must have at least sizeof(struct ofp_packet_in) bytes of headroom.
1475  *
1476  * 'packet' doesn't necessarily have to match 'rule'.  'rule' will be credited
1477  * with statistics for 'packet' either way.
1478  *
1479  * Takes ownership of 'packet'. */
1480 static void
1481 rule_execute(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule, uint16_t in_port,
1482              struct ofpbuf *packet)
1483 {
1484     struct action_xlate_ctx ctx;
1485     struct ofpbuf *odp_actions;
1486     struct facet *facet;
1487     struct flow flow;
1488     size_t size;
1489
1490     assert(ofpbuf_headroom(packet) >= sizeof(struct ofp_packet_in));
1491
1492     flow_extract(packet, 0, in_port, &flow);
1493
1494     /* First look for a related facet.  If we find one, account it to that. */
1495     facet = facet_lookup_valid(ofproto, &flow);
1496     if (facet && facet->rule == rule) {
1497         facet_execute(ofproto, facet, packet);
1498         return;
1499     }
1500
1501     /* Otherwise, if 'rule' is in fact the correct rule for 'packet', then
1502      * create a new facet for it and use that. */
1503     if (rule_lookup(ofproto, &flow) == rule) {
1504         facet = facet_create(ofproto, rule, &flow, packet);
1505         facet_execute(ofproto, facet, packet);
1506         facet_install(ofproto, facet, true);
1507         return;
1508     }
1509
1510     /* We can't account anything to a facet.  If we were to try, then that
1511      * facet would have a non-matching rule, busting our invariants. */
1512     action_xlate_ctx_init(&ctx, ofproto, &flow, packet);
1513     odp_actions = xlate_actions(&ctx, rule->actions, rule->n_actions);
1514     size = packet->size;
1515     if (execute_odp_actions(ofproto, &flow, odp_actions->data,
1516                             odp_actions->size, packet)) {
1517         rule->used = time_msec();
1518         rule->packet_count++;
1519         rule->byte_count += size;
1520         flow_push_stats(ofproto, rule, &flow, 1, size, rule->used);
1521     }
1522     ofpbuf_delete(odp_actions);
1523 }
1524
1525 /* Inserts 'rule' into 'p''s flow table. */
1526 static void
1527 rule_insert(struct ofproto *p, struct rule *rule)
1528 {
1529     struct rule *displaced_rule;
1530
1531     displaced_rule = rule_from_cls_rule(classifier_insert(&p->cls, &rule->cr));
1532     if (displaced_rule) {
1533         rule_destroy(p, displaced_rule);
1534     }
1535     p->need_revalidate = true;
1536 }
1537
1538 /* Creates and returns a new facet within 'ofproto' owned by 'rule', given a
1539  * 'flow' and an example 'packet' within that flow.
1540  *
1541  * The caller must already have determined that no facet with an identical
1542  * 'flow' exists in 'ofproto' and that 'flow' is the best match for 'rule' in
1543  * 'ofproto''s classifier table. */
1544 static struct facet *
1545 facet_create(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule,
1546              const struct flow *flow, const struct ofpbuf *packet)
1547 {
1548     struct facet *facet;
1549
1550     facet = xzalloc(sizeof *facet);
1551     facet->used = time_msec();
1552     hmap_insert(&ofproto->facets, &facet->hmap_node, flow_hash(flow, 0));
1553     list_push_back(&rule->facets, &facet->list_node);
1554     facet->rule = rule;
1555     facet->flow = *flow;
1556     netflow_flow_init(&facet->nf_flow);
1557     netflow_flow_update_time(ofproto->netflow, &facet->nf_flow, facet->used);
1558
1559     facet_make_actions(ofproto, facet, packet);
1560
1561     return facet;
1562 }
1563
1564 static void
1565 facet_free(struct facet *facet)
1566 {
1567     free(facet->actions);
1568     free(facet);
1569 }
1570
1571 /* Remove 'rule' from 'ofproto' and free up the associated memory:
1572  *
1573  *   - Removes 'rule' from the classifier.
1574  *
1575  *   - If 'rule' has facets, revalidates them (and possibly uninstalls and
1576  *     destroys them), via rule_destroy().
1577  */
1578 static void
1579 rule_remove(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
1580 {
1581     COVERAGE_INC(ofproto_del_rule);
1582     ofproto->need_revalidate = true;
1583     classifier_remove(&ofproto->cls, &rule->cr);
1584     rule_destroy(ofproto, rule);
1585 }
1586
1587 /* Remove 'facet' from 'ofproto' and free up the associated memory:
1588  *
1589  *   - If 'facet' was installed in the datapath, uninstalls it and updates its
1590  *     rule's statistics, via facet_uninstall().
1591  *
1592  *   - Removes 'facet' from its rule and from ofproto->facets.
1593  */
1594 static void
1595 facet_remove(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet)
1596 {
1597     facet_uninstall(ofproto, facet);
1598     facet_flush_stats(ofproto, facet);
1599     hmap_remove(&ofproto->facets, &facet->hmap_node);
1600     list_remove(&facet->list_node);
1601     facet_free(facet);
1602 }
1603
1604 /* Composes the ODP actions for 'facet' based on its rule's actions. */
1605 static void
1606 facet_make_actions(struct ofproto *p, struct facet *facet,
1607                    const struct ofpbuf *packet)
1608 {
1609     const struct rule *rule = facet->rule;
1610     struct ofpbuf *odp_actions;
1611     struct action_xlate_ctx ctx;
1612
1613     action_xlate_ctx_init(&ctx, p, &facet->flow, packet);
1614     odp_actions = xlate_actions(&ctx, rule->actions, rule->n_actions);
1615     facet->tags = ctx.tags;
1616     facet->may_install = ctx.may_set_up_flow;
1617     facet->nf_flow.output_iface = ctx.nf_output_iface;
1618
1619     if (facet->actions_len != odp_actions->size
1620         || memcmp(facet->actions, odp_actions->data, odp_actions->size)) {
1621         free(facet->actions);
1622         facet->actions_len = odp_actions->size;
1623         facet->actions = xmemdup(odp_actions->data, odp_actions->size);
1624     }
1625
1626     ofpbuf_delete(odp_actions);
1627 }
1628
1629 static int
1630 facet_put__(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet,
1631             const struct nlattr *actions, size_t actions_len,
1632             struct dpif_flow_stats *stats)
1633 {
1634     struct odputil_keybuf keybuf;
1635     enum dpif_flow_put_flags flags;
1636     struct ofpbuf key;
1637
1638     flags = DPIF_FP_CREATE | DPIF_FP_MODIFY;
1639     if (stats) {
1640         flags |= DPIF_FP_ZERO_STATS;
1641         facet->dp_packet_count = 0;
1642         facet->dp_byte_count = 0;
1643     }
1644
1645     ofpbuf_use_stack(&key, &keybuf, sizeof keybuf);
1646     odp_flow_key_from_flow(&key, &facet->flow);
1647
1648     return dpif_flow_put(ofproto->dpif, flags, key.data, key.size,
1649                          actions, actions_len, stats);
1650 }
1651
1652 /* If 'facet' is installable, inserts or re-inserts it into 'p''s datapath.  If
1653  * 'zero_stats' is true, clears any existing statistics from the datapath for
1654  * 'facet'. */
1655 static void
1656 facet_install(struct ofproto *p, struct facet *facet, bool zero_stats)
1657 {
1658     struct dpif_flow_stats stats;
1659
1660     if (facet->may_install
1661         && !facet_put__(p, facet, facet->actions, facet->actions_len,
1662                         zero_stats ? &stats : NULL)) {
1663         facet->installed = true;
1664     }
1665 }
1666
1667 /* Ensures that the bytes in 'facet', plus 'extra_bytes', have been passed up
1668  * to the accounting hook function in the ofhooks structure. */
1669 static void
1670 facet_account(struct ofproto *ofproto,
1671               struct facet *facet, uint64_t extra_bytes)
1672 {
1673     uint64_t total_bytes = facet->byte_count + extra_bytes;
1674
1675     if (ofproto->ofhooks->account_flow_cb
1676         && total_bytes > facet->accounted_bytes)
1677     {
1678         ofproto->ofhooks->account_flow_cb(
1679             &facet->flow, facet->tags, facet->actions, facet->actions_len,
1680             total_bytes - facet->accounted_bytes, ofproto->aux);
1681         facet->accounted_bytes = total_bytes;
1682     }
1683 }
1684
1685 /* If 'rule' is installed in the datapath, uninstalls it. */
1686 static void
1687 facet_uninstall(struct ofproto *p, struct facet *facet)
1688 {
1689     if (facet->installed) {
1690         struct odputil_keybuf keybuf;
1691         struct dpif_flow_stats stats;
1692         struct ofpbuf key;
1693
1694         ofpbuf_use_stack(&key, &keybuf, sizeof keybuf);
1695         odp_flow_key_from_flow(&key, &facet->flow);
1696
1697         if (!dpif_flow_del(p->dpif, key.data, key.size, &stats)) {
1698             facet_update_stats(p, facet, &stats);
1699         }
1700         facet->installed = false;
1701         facet->dp_packet_count = 0;
1702         facet->dp_byte_count = 0;
1703     } else {
1704         assert(facet->dp_packet_count == 0);
1705         assert(facet->dp_byte_count == 0);
1706     }
1707 }
1708
1709 /* Returns true if the only action for 'facet' is to send to the controller.
1710  * (We don't report NetFlow expiration messages for such facets because they
1711  * are just part of the control logic for the network, not real traffic). */
1712 static bool
1713 facet_is_controller_flow(struct facet *facet)
1714 {
1715     return (facet
1716             && facet->rule->n_actions == 1
1717             && action_outputs_to_port(&facet->rule->actions[0],
1718                                       htons(OFPP_CONTROLLER)));
1719 }
1720
1721 /* Folds all of 'facet''s statistics into its rule.  Also updates the
1722  * accounting ofhook and emits a NetFlow expiration if appropriate.  All of
1723  * 'facet''s statistics in the datapath should have been zeroed and folded into
1724  * its packet and byte counts before this function is called. */
1725 static void
1726 facet_flush_stats(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet)
1727 {
1728     assert(!facet->dp_byte_count);
1729     assert(!facet->dp_packet_count);
1730
1731     facet_push_stats(ofproto, facet);
1732     facet_account(ofproto, facet, 0);
1733
1734     if (ofproto->netflow && !facet_is_controller_flow(facet)) {
1735         struct ofexpired expired;
1736         expired.flow = facet->flow;
1737         expired.packet_count = facet->packet_count;
1738         expired.byte_count = facet->byte_count;
1739         expired.used = facet->used;
1740         netflow_expire(ofproto->netflow, &facet->nf_flow, &expired);
1741     }
1742
1743     facet->rule->packet_count += facet->packet_count;
1744     facet->rule->byte_count += facet->byte_count;
1745
1746     /* Reset counters to prevent double counting if 'facet' ever gets
1747      * reinstalled. */
1748     facet->packet_count = 0;
1749     facet->byte_count = 0;
1750     facet->rs_packet_count = 0;
1751     facet->rs_byte_count = 0;
1752     facet->accounted_bytes = 0;
1753
1754     netflow_flow_clear(&facet->nf_flow);
1755 }
1756
1757 /* Searches 'ofproto''s table of facets for one exactly equal to 'flow'.
1758  * Returns it if found, otherwise a null pointer.
1759  *
1760  * The returned facet might need revalidation; use facet_lookup_valid()
1761  * instead if that is important. */
1762 static struct facet *
1763 facet_find(struct ofproto *ofproto, const struct flow *flow)
1764 {
1765     struct facet *facet;
1766
1767     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (facet, hmap_node, flow_hash(flow, 0),
1768                              &ofproto->facets) {
1769         if (flow_equal(flow, &facet->flow)) {
1770             return facet;
1771         }
1772     }
1773
1774     return NULL;
1775 }
1776
1777 /* Searches 'ofproto''s table of facets for one exactly equal to 'flow'.
1778  * Returns it if found, otherwise a null pointer.
1779  *
1780  * The returned facet is guaranteed to be valid. */
1781 static struct facet *
1782 facet_lookup_valid(struct ofproto *ofproto, const struct flow *flow)
1783 {
1784     struct facet *facet = facet_find(ofproto, flow);
1785
1786     /* The facet we found might not be valid, since we could be in need of
1787      * revalidation.  If it is not valid, don't return it. */
1788     if (facet
1789         && ofproto->need_revalidate
1790         && !facet_revalidate(ofproto, facet)) {
1791         COVERAGE_INC(ofproto_invalidated);
1792         return NULL;
1793     }
1794
1795     return facet;
1796 }
1797
1798 /* Re-searches 'ofproto''s classifier for a rule matching 'facet':
1799  *
1800  *   - If the rule found is different from 'facet''s current rule, moves
1801  *     'facet' to the new rule and recompiles its actions.
1802  *
1803  *   - If the rule found is the same as 'facet''s current rule, leaves 'facet'
1804  *     where it is and recompiles its actions anyway.
1805  *
1806  *   - If there is none, destroys 'facet'.
1807  *
1808  * Returns true if 'facet' still exists, false if it has been destroyed. */
1809 static bool
1810 facet_revalidate(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet)
1811 {
1812     struct action_xlate_ctx ctx;
1813     struct ofpbuf *odp_actions;
1814     struct rule *new_rule;
1815     bool actions_changed;
1816
1817     COVERAGE_INC(facet_revalidate);
1818
1819     /* Determine the new rule. */
1820     new_rule = rule_lookup(ofproto, &facet->flow);
1821     if (!new_rule) {
1822         /* No new rule, so delete the facet. */
1823         facet_remove(ofproto, facet);
1824         return false;
1825     }
1826
1827     /* Calculate new ODP actions.
1828      *
1829      * We do not modify any 'facet' state yet, because we might need to, e.g.,
1830      * emit a NetFlow expiration and, if so, we need to have the old state
1831      * around to properly compose it. */
1832     action_xlate_ctx_init(&ctx, ofproto, &facet->flow, NULL);
1833     odp_actions = xlate_actions(&ctx, new_rule->actions, new_rule->n_actions);
1834     actions_changed = (facet->actions_len != odp_actions->size
1835                        || memcmp(facet->actions, odp_actions->data,
1836                                  facet->actions_len));
1837
1838     /* If the ODP actions changed or the installability changed, then we need
1839      * to talk to the datapath. */
1840     if (actions_changed || ctx.may_set_up_flow != facet->installed) {
1841         if (ctx.may_set_up_flow) {
1842             struct dpif_flow_stats stats;
1843
1844             facet_put__(ofproto, facet,
1845                         odp_actions->data, odp_actions->size, &stats);
1846             facet_update_stats(ofproto, facet, &stats);
1847         } else {
1848             facet_uninstall(ofproto, facet);
1849         }
1850
1851         /* The datapath flow is gone or has zeroed stats, so push stats out of
1852          * 'facet' into 'rule'. */
1853         facet_flush_stats(ofproto, facet);
1854     }
1855
1856     /* Update 'facet' now that we've taken care of all the old state. */
1857     facet->tags = ctx.tags;
1858     facet->nf_flow.output_iface = ctx.nf_output_iface;
1859     facet->may_install = ctx.may_set_up_flow;
1860     if (actions_changed) {
1861         free(facet->actions);
1862         facet->actions_len = odp_actions->size;
1863         facet->actions = xmemdup(odp_actions->data, odp_actions->size);
1864     }
1865     if (facet->rule != new_rule) {
1866         COVERAGE_INC(facet_changed_rule);
1867         list_remove(&facet->list_node);
1868         list_push_back(&new_rule->facets, &facet->list_node);
1869         facet->rule = new_rule;
1870         facet->used = new_rule->created;
1871         facet->rs_used = facet->used;
1872     }
1873
1874     ofpbuf_delete(odp_actions);
1875
1876     return true;
1877 }
1878 \f
1879 static void
1880 send_error_oh(const struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh,
1881               int error)
1882 {
1883     struct ofpbuf *buf = ofputil_encode_error_msg(error, oh);
1884     if (buf) {
1885         COVERAGE_INC(ofproto_error);
1886         ofconn_send_reply(ofconn, buf);
1887     }
1888 }
1889
1890 static int
1891 handle_echo_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
1892 {
1893     ofconn_send_reply(ofconn, make_echo_reply(oh));
1894     return 0;
1895 }
1896
1897 static int
1898 handle_features_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
1899 {
1900     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
1901     struct ofp_switch_features *osf;
1902     struct ofpbuf *buf;
1903     struct ofport *port;
1904
1905     osf = make_openflow_xid(sizeof *osf, OFPT_FEATURES_REPLY, oh->xid, &buf);
1906     osf->datapath_id = htonll(ofproto->datapath_id);
1907     osf->n_buffers = htonl(pktbuf_capacity());
1908     osf->n_tables = 2;
1909     osf->capabilities = htonl(OFPC_FLOW_STATS | OFPC_TABLE_STATS |
1910                               OFPC_PORT_STATS | OFPC_ARP_MATCH_IP);
1911     osf->actions = htonl((1u << OFPAT_OUTPUT) |
1912                          (1u << OFPAT_SET_VLAN_VID) |
1913                          (1u << OFPAT_SET_VLAN_PCP) |
1914                          (1u << OFPAT_STRIP_VLAN) |
1915                          (1u << OFPAT_SET_DL_SRC) |
1916                          (1u << OFPAT_SET_DL_DST) |
1917                          (1u << OFPAT_SET_NW_SRC) |
1918                          (1u << OFPAT_SET_NW_DST) |
1919                          (1u << OFPAT_SET_NW_TOS) |
1920                          (1u << OFPAT_SET_TP_SRC) |
1921                          (1u << OFPAT_SET_TP_DST) |
1922                          (1u << OFPAT_ENQUEUE));
1923
1924     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &ofproto->ports) {
1925         hton_ofp_phy_port(ofpbuf_put(buf, &port->opp, sizeof port->opp));
1926     }
1927
1928     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
1929     return 0;
1930 }
1931
1932 static int
1933 handle_get_config_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
1934 {
1935     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
1936     struct ofpbuf *buf;
1937     struct ofp_switch_config *osc;
1938     uint16_t flags;
1939     bool drop_frags;
1940
1941     /* Figure out flags. */
1942     dpif_get_drop_frags(ofproto->dpif, &drop_frags);
1943     flags = drop_frags ? OFPC_FRAG_DROP : OFPC_FRAG_NORMAL;
1944
1945     /* Send reply. */
1946     osc = make_openflow_xid(sizeof *osc, OFPT_GET_CONFIG_REPLY, oh->xid, &buf);
1947     osc->flags = htons(flags);
1948     osc->miss_send_len = htons(ofconn_get_miss_send_len(ofconn));
1949     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
1950
1951     return 0;
1952 }
1953
1954 static int
1955 handle_set_config(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_switch_config *osc)
1956 {
1957     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
1958     uint16_t flags = ntohs(osc->flags);
1959
1960     if (ofconn_get_type(ofconn) == OFCONN_PRIMARY
1961         && ofconn_get_role(ofconn) != NX_ROLE_SLAVE) {
1962         switch (flags & OFPC_FRAG_MASK) {
1963         case OFPC_FRAG_NORMAL:
1964             dpif_set_drop_frags(ofproto->dpif, false);
1965             break;
1966         case OFPC_FRAG_DROP:
1967             dpif_set_drop_frags(ofproto->dpif, true);
1968             break;
1969         default:
1970             VLOG_WARN_RL(&rl, "requested bad fragment mode (flags=%"PRIx16")",
1971                          osc->flags);
1972             break;
1973         }
1974     }
1975
1976     ofconn_set_miss_send_len(ofconn, ntohs(osc->miss_send_len));
1977
1978     return 0;
1979 }
1980
1981 static void do_xlate_actions(const union ofp_action *in, size_t n_in,
1982                              struct action_xlate_ctx *ctx);
1983
1984 static void
1985 add_output_action(struct action_xlate_ctx *ctx, uint16_t port)
1986 {
1987     const struct ofport *ofport = get_port(ctx->ofproto, port);
1988
1989     if (ofport) {
1990         if (ofport->opp.config & OFPPC_NO_FWD) {
1991             /* Forwarding disabled on port. */
1992             return;
1993         }
1994     } else {
1995         /*
1996          * We don't have an ofport record for this port, but it doesn't hurt to
1997          * allow forwarding to it anyhow.  Maybe such a port will appear later
1998          * and we're pre-populating the flow table.
1999          */
2000     }
2001
2002     nl_msg_put_u32(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_OUTPUT, port);
2003     ctx->nf_output_iface = port;
2004 }
2005
2006 static struct rule *
2007 rule_lookup(struct ofproto *ofproto, const struct flow *flow)
2008 {
2009     return rule_from_cls_rule(classifier_lookup(&ofproto->cls, flow));
2010 }
2011
2012 static void
2013 xlate_table_action(struct action_xlate_ctx *ctx, uint16_t in_port)
2014 {
2015     if (ctx->recurse < MAX_RESUBMIT_RECURSION) {
2016         uint16_t old_in_port;
2017         struct rule *rule;
2018
2019         /* Look up a flow with 'in_port' as the input port.  Then restore the
2020          * original input port (otherwise OFPP_NORMAL and OFPP_IN_PORT will
2021          * have surprising behavior). */
2022         old_in_port = ctx->flow.in_port;
2023         ctx->flow.in_port = in_port;
2024         rule = rule_lookup(ctx->ofproto, &ctx->flow);
2025         ctx->flow.in_port = old_in_port;
2026
2027         if (ctx->resubmit_hook) {
2028             ctx->resubmit_hook(ctx, rule);
2029         }
2030
2031         if (rule) {
2032             ctx->recurse++;
2033             do_xlate_actions(rule->actions, rule->n_actions, ctx);
2034             ctx->recurse--;
2035         }
2036     } else {
2037         static struct vlog_rate_limit recurse_rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
2038
2039         VLOG_ERR_RL(&recurse_rl, "NXAST_RESUBMIT recursed over %d times",
2040                     MAX_RESUBMIT_RECURSION);
2041     }
2042 }
2043
2044 static void
2045 flood_packets(struct ofproto *ofproto, uint16_t odp_in_port, uint32_t mask,
2046               uint16_t *nf_output_iface, struct ofpbuf *odp_actions)
2047 {
2048     struct ofport *ofport;
2049
2050     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &ofproto->ports) {
2051         uint16_t odp_port = ofport->odp_port;
2052         if (odp_port != odp_in_port && !(ofport->opp.config & mask)) {
2053             nl_msg_put_u32(odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_OUTPUT, odp_port);
2054         }
2055     }
2056     *nf_output_iface = NF_OUT_FLOOD;
2057 }
2058
2059 static void
2060 xlate_output_action__(struct action_xlate_ctx *ctx,
2061                       uint16_t port, uint16_t max_len)
2062 {
2063     uint16_t odp_port;
2064     uint16_t prev_nf_output_iface = ctx->nf_output_iface;
2065
2066     ctx->nf_output_iface = NF_OUT_DROP;
2067
2068     switch (port) {
2069     case OFPP_IN_PORT:
2070         add_output_action(ctx, ctx->flow.in_port);
2071         break;
2072     case OFPP_TABLE:
2073         xlate_table_action(ctx, ctx->flow.in_port);
2074         break;
2075     case OFPP_NORMAL:
2076         if (!ctx->ofproto->ofhooks->normal_cb(&ctx->flow, ctx->packet,
2077                                               ctx->odp_actions, &ctx->tags,
2078                                               &ctx->nf_output_iface,
2079                                               ctx->ofproto->aux)) {
2080             COVERAGE_INC(ofproto_uninstallable);
2081             ctx->may_set_up_flow = false;
2082         }
2083         break;
2084     case OFPP_FLOOD:
2085         flood_packets(ctx->ofproto, ctx->flow.in_port, OFPPC_NO_FLOOD,
2086                       &ctx->nf_output_iface, ctx->odp_actions);
2087         break;
2088     case OFPP_ALL:
2089         flood_packets(ctx->ofproto, ctx->flow.in_port, 0,
2090                       &ctx->nf_output_iface, ctx->odp_actions);
2091         break;
2092     case OFPP_CONTROLLER:
2093         nl_msg_put_u64(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_CONTROLLER, max_len);
2094         break;
2095     case OFPP_LOCAL:
2096         add_output_action(ctx, ODPP_LOCAL);
2097         break;
2098     default:
2099         odp_port = ofp_port_to_odp_port(port);
2100         if (odp_port != ctx->flow.in_port) {
2101             add_output_action(ctx, odp_port);
2102         }
2103         break;
2104     }
2105
2106     if (prev_nf_output_iface == NF_OUT_FLOOD) {
2107         ctx->nf_output_iface = NF_OUT_FLOOD;
2108     } else if (ctx->nf_output_iface == NF_OUT_DROP) {
2109         ctx->nf_output_iface = prev_nf_output_iface;
2110     } else if (prev_nf_output_iface != NF_OUT_DROP &&
2111                ctx->nf_output_iface != NF_OUT_FLOOD) {
2112         ctx->nf_output_iface = NF_OUT_MULTI;
2113     }
2114 }
2115
2116 static void
2117 xlate_output_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
2118                     const struct ofp_action_output *oao)
2119 {
2120     xlate_output_action__(ctx, ntohs(oao->port), ntohs(oao->max_len));
2121 }
2122
2123 /* If the final ODP action in 'ctx' is "pop priority", drop it, as an
2124  * optimization, because we're going to add another action that sets the
2125  * priority immediately after, or because there are no actions following the
2126  * pop.  */
2127 static void
2128 remove_pop_action(struct action_xlate_ctx *ctx)
2129 {
2130     if (ctx->odp_actions->size == ctx->last_pop_priority) {
2131         ctx->odp_actions->size -= NLA_ALIGN(NLA_HDRLEN);
2132         ctx->last_pop_priority = -1;
2133     }
2134 }
2135
2136 static void
2137 add_pop_action(struct action_xlate_ctx *ctx)
2138 {
2139     if (ctx->odp_actions->size != ctx->last_pop_priority) {
2140         nl_msg_put_flag(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_POP_PRIORITY);
2141         ctx->last_pop_priority = ctx->odp_actions->size;
2142     }
2143 }
2144
2145 static void
2146 xlate_enqueue_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
2147                      const struct ofp_action_enqueue *oae)
2148 {
2149     uint16_t ofp_port, odp_port;
2150     uint32_t priority;
2151     int error;
2152
2153     error = dpif_queue_to_priority(ctx->ofproto->dpif, ntohl(oae->queue_id),
2154                                    &priority);
2155     if (error) {
2156         /* Fall back to ordinary output action. */
2157         xlate_output_action__(ctx, ntohs(oae->port), 0);
2158         return;
2159     }
2160
2161     /* Figure out ODP output port. */
2162     ofp_port = ntohs(oae->port);
2163     if (ofp_port != OFPP_IN_PORT) {
2164         odp_port = ofp_port_to_odp_port(ofp_port);
2165     } else {
2166         odp_port = ctx->flow.in_port;
2167     }
2168
2169     /* Add ODP actions. */
2170     remove_pop_action(ctx);
2171     nl_msg_put_u32(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_SET_PRIORITY, priority);
2172     add_output_action(ctx, odp_port);
2173     add_pop_action(ctx);
2174
2175     /* Update NetFlow output port. */
2176     if (ctx->nf_output_iface == NF_OUT_DROP) {
2177         ctx->nf_output_iface = odp_port;
2178     } else if (ctx->nf_output_iface != NF_OUT_FLOOD) {
2179         ctx->nf_output_iface = NF_OUT_MULTI;
2180     }
2181 }
2182
2183 static void
2184 xlate_set_queue_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
2185                        const struct nx_action_set_queue *nasq)
2186 {
2187     uint32_t priority;
2188     int error;
2189
2190     error = dpif_queue_to_priority(ctx->ofproto->dpif, ntohl(nasq->queue_id),
2191                                    &priority);
2192     if (error) {
2193         /* Couldn't translate queue to a priority, so ignore.  A warning
2194          * has already been logged. */
2195         return;
2196     }
2197
2198     remove_pop_action(ctx);
2199     nl_msg_put_u32(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_SET_PRIORITY, priority);
2200 }
2201
2202 static void
2203 xlate_set_dl_tci(struct action_xlate_ctx *ctx)
2204 {
2205     ovs_be16 tci = ctx->flow.vlan_tci;
2206     if (!(tci & htons(VLAN_CFI))) {
2207         nl_msg_put_flag(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_STRIP_VLAN);
2208     } else {
2209         nl_msg_put_be16(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_SET_DL_TCI,
2210                         tci & ~htons(VLAN_CFI));
2211     }
2212 }
2213
2214 struct xlate_reg_state {
2215     ovs_be16 vlan_tci;
2216     ovs_be64 tun_id;
2217 };
2218
2219 static void
2220 save_reg_state(const struct action_xlate_ctx *ctx,
2221                struct xlate_reg_state *state)
2222 {
2223     state->vlan_tci = ctx->flow.vlan_tci;
2224     state->tun_id = ctx->flow.tun_id;
2225 }
2226
2227 static void
2228 update_reg_state(struct action_xlate_ctx *ctx,
2229                  const struct xlate_reg_state *state)
2230 {
2231     if (ctx->flow.vlan_tci != state->vlan_tci) {
2232         xlate_set_dl_tci(ctx);
2233     }
2234     if (ctx->flow.tun_id != state->tun_id) {
2235         nl_msg_put_be64(ctx->odp_actions,
2236                         ODP_ACTION_ATTR_SET_TUNNEL, ctx->flow.tun_id);
2237     }
2238 }
2239
2240 static void
2241 xlate_nicira_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
2242                     const struct nx_action_header *nah)
2243 {
2244     const struct nx_action_resubmit *nar;
2245     const struct nx_action_set_tunnel *nast;
2246     const struct nx_action_set_queue *nasq;
2247     const struct nx_action_multipath *nam;
2248     const struct nx_action_autopath *naa;
2249     enum nx_action_subtype subtype = ntohs(nah->subtype);
2250     const struct ofhooks *ofhooks = ctx->ofproto->ofhooks;
2251     struct xlate_reg_state state;
2252     uint16_t autopath_port;
2253     ovs_be64 tun_id;
2254
2255     assert(nah->vendor == htonl(NX_VENDOR_ID));
2256     switch (subtype) {
2257     case NXAST_RESUBMIT:
2258         nar = (const struct nx_action_resubmit *) nah;
2259         xlate_table_action(ctx, ofp_port_to_odp_port(ntohs(nar->in_port)));
2260         break;
2261
2262     case NXAST_SET_TUNNEL:
2263         nast = (const struct nx_action_set_tunnel *) nah;
2264         tun_id = htonll(ntohl(nast->tun_id));
2265         nl_msg_put_be64(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_SET_TUNNEL, tun_id);
2266         ctx->flow.tun_id = tun_id;
2267         break;
2268
2269     case NXAST_DROP_SPOOFED_ARP:
2270         if (ctx->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_ARP)) {
2271             nl_msg_put_flag(ctx->odp_actions,
2272                             ODP_ACTION_ATTR_DROP_SPOOFED_ARP);
2273         }
2274         break;
2275
2276     case NXAST_SET_QUEUE:
2277         nasq = (const struct nx_action_set_queue *) nah;
2278         xlate_set_queue_action(ctx, nasq);
2279         break;
2280
2281     case NXAST_POP_QUEUE:
2282         add_pop_action(ctx);
2283         break;
2284
2285     case NXAST_REG_MOVE:
2286         save_reg_state(ctx, &state);
2287         nxm_execute_reg_move((const struct nx_action_reg_move *) nah,
2288                              &ctx->flow);
2289         update_reg_state(ctx, &state);
2290         break;
2291
2292     case NXAST_REG_LOAD:
2293         save_reg_state(ctx, &state);
2294         nxm_execute_reg_load((const struct nx_action_reg_load *) nah,
2295                              &ctx->flow);
2296         update_reg_state(ctx, &state);
2297         break;
2298
2299     case NXAST_NOTE:
2300         /* Nothing to do. */
2301         break;
2302
2303     case NXAST_SET_TUNNEL64:
2304         tun_id = ((const struct nx_action_set_tunnel64 *) nah)->tun_id;
2305         nl_msg_put_be64(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_SET_TUNNEL, tun_id);
2306         ctx->flow.tun_id = tun_id;
2307         break;
2308
2309     case NXAST_MULTIPATH:
2310         nam = (const struct nx_action_multipath *) nah;
2311         multipath_execute(nam, &ctx->flow);
2312         break;
2313
2314     case NXAST_AUTOPATH:
2315         naa = (const struct nx_action_autopath *) nah;
2316         autopath_port = (ofhooks->autopath_cb
2317                          ? ofhooks->autopath_cb(&ctx->flow, ntohl(naa->id),
2318                                                 &ctx->tags, ctx->ofproto->aux)
2319                          : OFPP_NONE);
2320         autopath_execute(naa, &ctx->flow, autopath_port);
2321         break;
2322
2323     /* If you add a new action here that modifies flow data, don't forget to
2324      * update the flow key in ctx->flow at the same time. */
2325
2326     case NXAST_SNAT__OBSOLETE:
2327     default:
2328         VLOG_DBG_RL(&rl, "unknown Nicira action type %d", (int) subtype);
2329         break;
2330     }
2331 }
2332
2333 static void
2334 do_xlate_actions(const union ofp_action *in, size_t n_in,
2335                  struct action_xlate_ctx *ctx)
2336 {
2337     struct actions_iterator iter;
2338     const union ofp_action *ia;
2339     const struct ofport *port;
2340
2341     port = get_port(ctx->ofproto, ctx->flow.in_port);
2342     if (port && port->opp.config & (OFPPC_NO_RECV | OFPPC_NO_RECV_STP) &&
2343         port->opp.config & (eth_addr_equals(ctx->flow.dl_dst, eth_addr_stp)
2344                             ? OFPPC_NO_RECV_STP : OFPPC_NO_RECV)) {
2345         /* Drop this flow. */
2346         return;
2347     }
2348
2349     for (ia = actions_first(&iter, in, n_in); ia; ia = actions_next(&iter)) {
2350         enum ofp_action_type type = ntohs(ia->type);
2351         const struct ofp_action_dl_addr *oada;
2352
2353         switch (type) {
2354         case OFPAT_OUTPUT:
2355             xlate_output_action(ctx, &ia->output);
2356             break;
2357
2358         case OFPAT_SET_VLAN_VID:
2359             ctx->flow.vlan_tci &= ~htons(VLAN_VID_MASK);
2360             ctx->flow.vlan_tci |= ia->vlan_vid.vlan_vid | htons(VLAN_CFI);
2361             xlate_set_dl_tci(ctx);
2362             break;
2363
2364         case OFPAT_SET_VLAN_PCP:
2365             ctx->flow.vlan_tci &= ~htons(VLAN_PCP_MASK);
2366             ctx->flow.vlan_tci |= htons(
2367                 (ia->vlan_pcp.vlan_pcp << VLAN_PCP_SHIFT) | VLAN_CFI);
2368             xlate_set_dl_tci(ctx);
2369             break;
2370
2371         case OFPAT_STRIP_VLAN:
2372             ctx->flow.vlan_tci = htons(0);
2373             xlate_set_dl_tci(ctx);
2374             break;
2375
2376         case OFPAT_SET_DL_SRC:
2377             oada = ((struct ofp_action_dl_addr *) ia);
2378             nl_msg_put_unspec(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_SET_DL_SRC,
2379                               oada->dl_addr, ETH_ADDR_LEN);
2380             memcpy(ctx->flow.dl_src, oada->dl_addr, ETH_ADDR_LEN);
2381             break;
2382
2383         case OFPAT_SET_DL_DST:
2384             oada = ((struct ofp_action_dl_addr *) ia);
2385             nl_msg_put_unspec(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_SET_DL_DST,
2386                               oada->dl_addr, ETH_ADDR_LEN);
2387             memcpy(ctx->flow.dl_dst, oada->dl_addr, ETH_ADDR_LEN);
2388             break;
2389
2390         case OFPAT_SET_NW_SRC:
2391             nl_msg_put_be32(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_SET_NW_SRC,
2392                             ia->nw_addr.nw_addr);
2393             ctx->flow.nw_src = ia->nw_addr.nw_addr;
2394             break;
2395
2396         case OFPAT_SET_NW_DST:
2397             nl_msg_put_be32(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_SET_NW_DST,
2398                             ia->nw_addr.nw_addr);
2399             ctx->flow.nw_dst = ia->nw_addr.nw_addr;
2400             break;
2401
2402         case OFPAT_SET_NW_TOS:
2403             nl_msg_put_u8(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_SET_NW_TOS,
2404                           ia->nw_tos.nw_tos);
2405             ctx->flow.nw_tos = ia->nw_tos.nw_tos;
2406             break;
2407
2408         case OFPAT_SET_TP_SRC:
2409             nl_msg_put_be16(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_SET_TP_SRC,
2410                             ia->tp_port.tp_port);
2411             ctx->flow.tp_src = ia->tp_port.tp_port;
2412             break;
2413
2414         case OFPAT_SET_TP_DST:
2415             nl_msg_put_be16(ctx->odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_SET_TP_DST,
2416                             ia->tp_port.tp_port);
2417             ctx->flow.tp_dst = ia->tp_port.tp_port;
2418             break;
2419
2420         case OFPAT_VENDOR:
2421             xlate_nicira_action(ctx, (const struct nx_action_header *) ia);
2422             break;
2423
2424         case OFPAT_ENQUEUE:
2425             xlate_enqueue_action(ctx, (const struct ofp_action_enqueue *) ia);
2426             break;
2427
2428         default:
2429             VLOG_DBG_RL(&rl, "unknown action type %d", (int) type);
2430             break;
2431         }
2432     }
2433 }
2434
2435 static void
2436 action_xlate_ctx_init(struct action_xlate_ctx *ctx,
2437                       struct ofproto *ofproto, const struct flow *flow,
2438                       const struct ofpbuf *packet)
2439 {
2440     ctx->ofproto = ofproto;
2441     ctx->flow = *flow;
2442     ctx->packet = packet;
2443     ctx->resubmit_hook = NULL;
2444     ctx->check_special = true;
2445 }
2446
2447 static void
2448 ofproto_process_cfm(struct ofproto *ofproto, const struct flow *flow,
2449                     const struct ofpbuf *packet)
2450 {
2451     struct ofport *ofport;
2452
2453     ofport = get_port(ofproto, flow->in_port);
2454     if (ofport && ofport->cfm) {
2455         cfm_process_heartbeat(ofport->cfm, packet);
2456     }
2457 }
2458
2459 static struct ofpbuf *
2460 xlate_actions(struct action_xlate_ctx *ctx,
2461               const union ofp_action *in, size_t n_in)
2462 {
2463     COVERAGE_INC(ofproto_ofp2odp);
2464
2465     ctx->odp_actions = ofpbuf_new(512);
2466     ctx->tags = 0;
2467     ctx->may_set_up_flow = true;
2468     ctx->nf_output_iface = NF_OUT_DROP;
2469     ctx->recurse = 0;
2470     ctx->last_pop_priority = -1;
2471
2472     if (ctx->check_special && cfm_should_process_flow(&ctx->flow)) {
2473         if (ctx->packet) {
2474             ofproto_process_cfm(ctx->ofproto, &ctx->flow, ctx->packet);
2475         }
2476         ctx->may_set_up_flow = false;
2477     } else if (ctx->check_special
2478                && ctx->ofproto->ofhooks->special_cb
2479                && !ctx->ofproto->ofhooks->special_cb(&ctx->flow, ctx->packet,
2480                                                      ctx->ofproto->aux)) {
2481         ctx->may_set_up_flow = false;
2482     } else {
2483         do_xlate_actions(in, n_in, ctx);
2484     }
2485
2486     remove_pop_action(ctx);
2487
2488     /* Check with in-band control to see if we're allowed to set up this
2489      * flow. */
2490     if (!connmgr_may_set_up_flow(ctx->ofproto->connmgr, &ctx->flow,
2491                                  ctx->odp_actions->data,
2492                                  ctx->odp_actions->size)) {
2493         ctx->may_set_up_flow = false;
2494     }
2495
2496     return ctx->odp_actions;
2497 }
2498
2499 /* Checks whether 'ofconn' is a slave controller.  If so, returns an OpenFlow
2500  * error message code (composed with ofp_mkerr()) for the caller to propagate
2501  * upward.  Otherwise, returns 0.
2502  *
2503  * The log message mentions 'msg_type'. */
2504 static int
2505 reject_slave_controller(struct ofconn *ofconn, const const char *msg_type)
2506 {
2507     if (ofconn_get_type(ofconn) == OFCONN_PRIMARY
2508         && ofconn_get_role(ofconn) == NX_ROLE_SLAVE) {
2509         static struct vlog_rate_limit perm_rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
2510         VLOG_WARN_RL(&perm_rl, "rejecting %s message from slave controller",
2511                      msg_type);
2512
2513         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_EPERM);
2514     } else {
2515         return 0;
2516     }
2517 }
2518
2519 static int
2520 handle_packet_out(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
2521 {
2522     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
2523     struct ofp_packet_out *opo;
2524     struct ofpbuf payload, *buffer;
2525     union ofp_action *ofp_actions;
2526     struct action_xlate_ctx ctx;
2527     struct ofpbuf *odp_actions;
2528     struct ofpbuf request;
2529     struct flow flow;
2530     size_t n_ofp_actions;
2531     uint16_t in_port;
2532     int error;
2533
2534     COVERAGE_INC(ofproto_packet_out);
2535
2536     error = reject_slave_controller(ofconn, "OFPT_PACKET_OUT");
2537     if (error) {
2538         return error;
2539     }
2540
2541     /* Get ofp_packet_out. */
2542     ofpbuf_use_const(&request, oh, ntohs(oh->length));
2543     opo = ofpbuf_pull(&request, offsetof(struct ofp_packet_out, actions));
2544
2545     /* Get actions. */
2546     error = ofputil_pull_actions(&request, ntohs(opo->actions_len),
2547                                  &ofp_actions, &n_ofp_actions);
2548     if (error) {
2549         return error;
2550     }
2551
2552     /* Get payload. */
2553     if (opo->buffer_id != htonl(UINT32_MAX)) {
2554         error = ofconn_pktbuf_retrieve(ofconn, ntohl(opo->buffer_id),
2555                                        &buffer, &in_port);
2556         if (error || !buffer) {
2557             return error;
2558         }
2559         payload = *buffer;
2560     } else {
2561         payload = request;
2562         buffer = NULL;
2563     }
2564
2565     /* Extract flow, check actions. */
2566     flow_extract(&payload, 0, ofp_port_to_odp_port(ntohs(opo->in_port)),
2567                  &flow);
2568     error = validate_actions(ofp_actions, n_ofp_actions, &flow, p->max_ports);
2569     if (error) {
2570         goto exit;
2571     }
2572
2573     /* Send. */
2574     action_xlate_ctx_init(&ctx, p, &flow, &payload);
2575     odp_actions = xlate_actions(&ctx, ofp_actions, n_ofp_actions);
2576     dpif_execute(p->dpif, odp_actions->data, odp_actions->size, &payload);
2577     ofpbuf_delete(odp_actions);
2578
2579 exit:
2580     ofpbuf_delete(buffer);
2581     return 0;
2582 }
2583
2584 static void
2585 update_port_config(struct ofproto *p, struct ofport *port,
2586                    uint32_t config, uint32_t mask)
2587 {
2588     mask &= config ^ port->opp.config;
2589     if (mask & OFPPC_PORT_DOWN) {
2590         if (config & OFPPC_PORT_DOWN) {
2591             netdev_turn_flags_off(port->netdev, NETDEV_UP, true);
2592         } else {
2593             netdev_turn_flags_on(port->netdev, NETDEV_UP, true);
2594         }
2595     }
2596 #define REVALIDATE_BITS (OFPPC_NO_RECV | OFPPC_NO_RECV_STP |    \
2597                          OFPPC_NO_FWD | OFPPC_NO_FLOOD)
2598     if (mask & REVALIDATE_BITS) {
2599         COVERAGE_INC(ofproto_costly_flags);
2600         port->opp.config ^= mask & REVALIDATE_BITS;
2601         p->need_revalidate = true;
2602     }
2603 #undef REVALIDATE_BITS
2604     if (mask & OFPPC_NO_PACKET_IN) {
2605         port->opp.config ^= OFPPC_NO_PACKET_IN;
2606     }
2607 }
2608
2609 static int
2610 handle_port_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
2611 {
2612     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
2613     const struct ofp_port_mod *opm = (const struct ofp_port_mod *) oh;
2614     struct ofport *port;
2615     int error;
2616
2617     error = reject_slave_controller(ofconn, "OFPT_PORT_MOD");
2618     if (error) {
2619         return error;
2620     }
2621
2622     port = get_port(p, ofp_port_to_odp_port(ntohs(opm->port_no)));
2623     if (!port) {
2624         return ofp_mkerr(OFPET_PORT_MOD_FAILED, OFPPMFC_BAD_PORT);
2625     } else if (memcmp(port->opp.hw_addr, opm->hw_addr, OFP_ETH_ALEN)) {
2626         return ofp_mkerr(OFPET_PORT_MOD_FAILED, OFPPMFC_BAD_HW_ADDR);
2627     } else {
2628         update_port_config(p, port, ntohl(opm->config), ntohl(opm->mask));
2629         if (opm->advertise) {
2630             netdev_set_advertisements(port->netdev, ntohl(opm->advertise));
2631         }
2632     }
2633     return 0;
2634 }
2635
2636 static struct ofpbuf *
2637 make_ofp_stats_reply(ovs_be32 xid, ovs_be16 type, size_t body_len)
2638 {
2639     struct ofp_stats_reply *osr;
2640     struct ofpbuf *msg;
2641
2642     msg = ofpbuf_new(MIN(sizeof *osr + body_len, UINT16_MAX));
2643     osr = put_openflow_xid(sizeof *osr, OFPT_STATS_REPLY, xid, msg);
2644     osr->type = type;
2645     osr->flags = htons(0);
2646     return msg;
2647 }
2648
2649 static struct ofpbuf *
2650 start_ofp_stats_reply(const struct ofp_header *request, size_t body_len)
2651 {
2652     const struct ofp_stats_request *osr
2653         = (const struct ofp_stats_request *) request;
2654     return make_ofp_stats_reply(osr->header.xid, osr->type, body_len);
2655 }
2656
2657 static void *
2658 append_ofp_stats_reply(size_t nbytes, struct ofconn *ofconn,
2659                        struct ofpbuf **msgp)
2660 {
2661     struct ofpbuf *msg = *msgp;
2662     assert(nbytes <= UINT16_MAX - sizeof(struct ofp_stats_reply));
2663     if (nbytes + msg->size > UINT16_MAX) {
2664         struct ofp_stats_reply *reply = msg->data;
2665         reply->flags = htons(OFPSF_REPLY_MORE);
2666         *msgp = make_ofp_stats_reply(reply->header.xid, reply->type, nbytes);
2667         ofconn_send_reply(ofconn, msg);
2668     }
2669     return ofpbuf_put_uninit(*msgp, nbytes);
2670 }
2671
2672 static struct ofpbuf *
2673 make_nxstats_reply(ovs_be32 xid, ovs_be32 subtype, size_t body_len)
2674 {
2675     struct nicira_stats_msg *nsm;
2676     struct ofpbuf *msg;
2677
2678     msg = ofpbuf_new(MIN(sizeof *nsm + body_len, UINT16_MAX));
2679     nsm = put_openflow_xid(sizeof *nsm, OFPT_STATS_REPLY, xid, msg);
2680     nsm->type = htons(OFPST_VENDOR);
2681     nsm->flags = htons(0);
2682     nsm->vendor = htonl(NX_VENDOR_ID);
2683     nsm->subtype = subtype;
2684     return msg;
2685 }
2686
2687 static struct ofpbuf *
2688 start_nxstats_reply(const struct nicira_stats_msg *request, size_t body_len)
2689 {
2690     return make_nxstats_reply(request->header.xid, request->subtype, body_len);
2691 }
2692
2693 static void
2694 append_nxstats_reply(size_t nbytes, struct ofconn *ofconn,
2695                      struct ofpbuf **msgp)
2696 {
2697     struct ofpbuf *msg = *msgp;
2698     assert(nbytes <= UINT16_MAX - sizeof(struct nicira_stats_msg));
2699     if (nbytes + msg->size > UINT16_MAX) {
2700         struct nicira_stats_msg *reply = msg->data;
2701         reply->flags = htons(OFPSF_REPLY_MORE);
2702         *msgp = make_nxstats_reply(reply->header.xid, reply->subtype, nbytes);
2703         ofconn_send_reply(ofconn, msg);
2704     }
2705     ofpbuf_prealloc_tailroom(*msgp, nbytes);
2706 }
2707
2708 static int
2709 handle_desc_stats_request(struct ofconn *ofconn,
2710                           const struct ofp_header *request)
2711 {
2712     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
2713     struct ofp_desc_stats *ods;
2714     struct ofpbuf *msg;
2715
2716     msg = start_ofp_stats_reply(request, sizeof *ods);
2717     ods = append_ofp_stats_reply(sizeof *ods, ofconn, &msg);
2718     memset(ods, 0, sizeof *ods);
2719     ovs_strlcpy(ods->mfr_desc, p->mfr_desc, sizeof ods->mfr_desc);
2720     ovs_strlcpy(ods->hw_desc, p->hw_desc, sizeof ods->hw_desc);
2721     ovs_strlcpy(ods->sw_desc, p->sw_desc, sizeof ods->sw_desc);
2722     ovs_strlcpy(ods->serial_num, p->serial_desc, sizeof ods->serial_num);
2723     ovs_strlcpy(ods->dp_desc, p->dp_desc, sizeof ods->dp_desc);
2724     ofconn_send_reply(ofconn, msg);
2725
2726     return 0;
2727 }
2728
2729 static int
2730 handle_table_stats_request(struct ofconn *ofconn,
2731                            const struct ofp_header *request)
2732 {
2733     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
2734     struct ofp_table_stats *ots;
2735     struct ofpbuf *msg;
2736
2737     msg = start_ofp_stats_reply(request, sizeof *ots * 2);
2738
2739     /* Classifier table. */
2740     ots = append_ofp_stats_reply(sizeof *ots, ofconn, &msg);
2741     memset(ots, 0, sizeof *ots);
2742     strcpy(ots->name, "classifier");
2743     ots->wildcards = (ofconn_get_flow_format(ofconn) == NXFF_OPENFLOW10
2744                       ? htonl(OFPFW_ALL) : htonl(OVSFW_ALL));
2745     ots->max_entries = htonl(1024 * 1024); /* An arbitrary big number. */
2746     ots->active_count = htonl(classifier_count(&p->cls));
2747     put_32aligned_be64(&ots->lookup_count, htonll(0));  /* XXX */
2748     put_32aligned_be64(&ots->matched_count, htonll(0)); /* XXX */
2749
2750     ofconn_send_reply(ofconn, msg);
2751     return 0;
2752 }
2753
2754 static void
2755 append_port_stat(struct ofport *port, struct ofconn *ofconn,
2756                  struct ofpbuf **msgp)
2757 {
2758     struct netdev_stats stats;
2759     struct ofp_port_stats *ops;
2760
2761     /* Intentionally ignore return value, since errors will set
2762      * 'stats' to all-1s, which is correct for OpenFlow, and
2763      * netdev_get_stats() will log errors. */
2764     netdev_get_stats(port->netdev, &stats);
2765
2766     ops = append_ofp_stats_reply(sizeof *ops, ofconn, msgp);
2767     ops->port_no = htons(port->opp.port_no);
2768     memset(ops->pad, 0, sizeof ops->pad);
2769     put_32aligned_be64(&ops->rx_packets, htonll(stats.rx_packets));
2770     put_32aligned_be64(&ops->tx_packets, htonll(stats.tx_packets));
2771     put_32aligned_be64(&ops->rx_bytes, htonll(stats.rx_bytes));
2772     put_32aligned_be64(&ops->tx_bytes, htonll(stats.tx_bytes));
2773     put_32aligned_be64(&ops->rx_dropped, htonll(stats.rx_dropped));
2774     put_32aligned_be64(&ops->tx_dropped, htonll(stats.tx_dropped));
2775     put_32aligned_be64(&ops->rx_errors, htonll(stats.rx_errors));
2776     put_32aligned_be64(&ops->tx_errors, htonll(stats.tx_errors));
2777     put_32aligned_be64(&ops->rx_frame_err, htonll(stats.rx_frame_errors));
2778     put_32aligned_be64(&ops->rx_over_err, htonll(stats.rx_over_errors));
2779     put_32aligned_be64(&ops->rx_crc_err, htonll(stats.rx_crc_errors));
2780     put_32aligned_be64(&ops->collisions, htonll(stats.collisions));
2781 }
2782
2783 static int
2784 handle_port_stats_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
2785 {
2786     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
2787     const struct ofp_port_stats_request *psr = ofputil_stats_body(oh);
2788     struct ofp_port_stats *ops;
2789     struct ofpbuf *msg;
2790     struct ofport *port;
2791
2792     msg = start_ofp_stats_reply(oh, sizeof *ops * 16);
2793     if (psr->port_no != htons(OFPP_NONE)) {
2794         port = get_port(p, ofp_port_to_odp_port(ntohs(psr->port_no)));
2795         if (port) {
2796             append_port_stat(port, ofconn, &msg);
2797         }
2798     } else {
2799         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &p->ports) {
2800             append_port_stat(port, ofconn, &msg);
2801         }
2802     }
2803
2804     ofconn_send_reply(ofconn, msg);
2805     return 0;
2806 }
2807
2808 static void
2809 calc_flow_duration__(long long int start, uint32_t *sec, uint32_t *nsec)
2810 {
2811     long long int msecs = time_msec() - start;
2812     *sec = msecs / 1000;
2813     *nsec = (msecs % 1000) * (1000 * 1000);
2814 }
2815
2816 static void
2817 calc_flow_duration(long long int start, ovs_be32 *sec_be, ovs_be32 *nsec_be)
2818 {
2819     uint32_t sec, nsec;
2820
2821     calc_flow_duration__(start, &sec, &nsec);
2822     *sec_be = htonl(sec);
2823     *nsec_be = htonl(nsec);
2824 }
2825
2826 static void
2827 put_ofp_flow_stats(struct ofconn *ofconn, struct rule *rule,
2828                    ovs_be16 out_port, struct ofpbuf **replyp)
2829 {
2830     struct ofp_flow_stats *ofs;
2831     uint64_t packet_count, byte_count;
2832     ovs_be64 cookie;
2833     size_t act_len, len;
2834
2835     if (rule_is_hidden(rule) || !rule_has_out_port(rule, out_port)) {
2836         return;
2837     }
2838
2839     act_len = sizeof *rule->actions * rule->n_actions;
2840     len = offsetof(struct ofp_flow_stats, actions) + act_len;
2841
2842     rule_get_stats(rule, &packet_count, &byte_count);
2843
2844     ofs = append_ofp_stats_reply(len, ofconn, replyp);
2845     ofs->length = htons(len);
2846     ofs->table_id = 0;
2847     ofs->pad = 0;
2848     ofputil_cls_rule_to_match(&rule->cr, ofconn_get_flow_format(ofconn),
2849                               &ofs->match, rule->flow_cookie, &cookie);
2850     put_32aligned_be64(&ofs->cookie, cookie);
2851     calc_flow_duration(rule->created, &ofs->duration_sec, &ofs->duration_nsec);
2852     ofs->priority = htons(rule->cr.priority);
2853     ofs->idle_timeout = htons(rule->idle_timeout);
2854     ofs->hard_timeout = htons(rule->hard_timeout);
2855     memset(ofs->pad2, 0, sizeof ofs->pad2);
2856     put_32aligned_be64(&ofs->packet_count, htonll(packet_count));
2857     put_32aligned_be64(&ofs->byte_count, htonll(byte_count));
2858     if (rule->n_actions > 0) {
2859         memcpy(ofs->actions, rule->actions, act_len);
2860     }
2861 }
2862
2863 static bool
2864 is_valid_table(uint8_t table_id)
2865 {
2866     if (table_id == 0 || table_id == 0xff) {
2867         return true;
2868     } else {
2869         /* It would probably be better to reply with an error but there doesn't
2870          * seem to be any appropriate value, so that might just be
2871          * confusing. */
2872         VLOG_WARN_RL(&rl, "controller asked for invalid table %"PRIu8,
2873                      table_id);
2874         return false;
2875     }
2876 }
2877
2878 static int
2879 handle_flow_stats_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
2880 {
2881     const struct ofp_flow_stats_request *fsr = ofputil_stats_body(oh);
2882     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
2883     struct ofpbuf *reply;
2884
2885     COVERAGE_INC(ofproto_flows_req);
2886     reply = start_ofp_stats_reply(oh, 1024);
2887     if (is_valid_table(fsr->table_id)) {
2888         struct cls_cursor cursor;
2889         struct cls_rule target;
2890         struct rule *rule;
2891
2892         ofputil_cls_rule_from_match(&fsr->match, 0, NXFF_OPENFLOW10, 0,
2893                                     &target);
2894         cls_cursor_init(&cursor, &ofproto->cls, &target);
2895         CLS_CURSOR_FOR_EACH (rule, cr, &cursor) {
2896             put_ofp_flow_stats(ofconn, rule, fsr->out_port, &reply);
2897         }
2898     }
2899     ofconn_send_reply(ofconn, reply);
2900
2901     return 0;
2902 }
2903
2904 static void
2905 put_nx_flow_stats(struct ofconn *ofconn, struct rule *rule,
2906                   ovs_be16 out_port, struct ofpbuf **replyp)
2907 {
2908     struct nx_flow_stats *nfs;
2909     uint64_t packet_count, byte_count;
2910     size_t act_len, start_len;
2911     struct ofpbuf *reply;
2912
2913     if (rule_is_hidden(rule) || !rule_has_out_port(rule, out_port)) {
2914         return;
2915     }
2916
2917     rule_get_stats(rule, &packet_count, &byte_count);
2918
2919     act_len = sizeof *rule->actions * rule->n_actions;
2920
2921     append_nxstats_reply(sizeof *nfs + NXM_MAX_LEN + act_len, ofconn, replyp);
2922     start_len = (*replyp)->size;
2923     reply = *replyp;
2924
2925     nfs = ofpbuf_put_uninit(reply, sizeof *nfs);
2926     nfs->table_id = 0;
2927     nfs->pad = 0;
2928     calc_flow_duration(rule->created, &nfs->duration_sec, &nfs->duration_nsec);
2929     nfs->cookie = rule->flow_cookie;
2930     nfs->priority = htons(rule->cr.priority);
2931     nfs->idle_timeout = htons(rule->idle_timeout);
2932     nfs->hard_timeout = htons(rule->hard_timeout);
2933     nfs->match_len = htons(nx_put_match(reply, &rule->cr));
2934     memset(nfs->pad2, 0, sizeof nfs->pad2);
2935     nfs->packet_count = htonll(packet_count);
2936     nfs->byte_count = htonll(byte_count);
2937     if (rule->n_actions > 0) {
2938         ofpbuf_put(reply, rule->actions, act_len);
2939     }
2940     nfs->length = htons(reply->size - start_len);
2941 }
2942
2943 static int
2944 handle_nxst_flow(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
2945 {
2946     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
2947     struct nx_flow_stats_request *nfsr;
2948     struct cls_rule target;
2949     struct ofpbuf *reply;
2950     struct ofpbuf b;
2951     int error;
2952
2953     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2954
2955     /* Dissect the message. */
2956     nfsr = ofpbuf_pull(&b, sizeof *nfsr);
2957     error = nx_pull_match(&b, ntohs(nfsr->match_len), 0, &target);
2958     if (error) {
2959         return error;
2960     }
2961     if (b.size) {
2962         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
2963     }
2964
2965     COVERAGE_INC(ofproto_flows_req);
2966     reply = start_nxstats_reply(&nfsr->nsm, 1024);
2967     if (is_valid_table(nfsr->table_id)) {
2968         struct cls_cursor cursor;
2969         struct rule *rule;
2970
2971         cls_cursor_init(&cursor, &ofproto->cls, &target);
2972         CLS_CURSOR_FOR_EACH (rule, cr, &cursor) {
2973             put_nx_flow_stats(ofconn, rule, nfsr->out_port, &reply);
2974         }
2975     }
2976     ofconn_send_reply(ofconn, reply);
2977
2978     return 0;
2979 }
2980
2981 static void
2982 flow_stats_ds(struct rule *rule, struct ds *results)
2983 {
2984     uint64_t packet_count, byte_count;
2985     size_t act_len = sizeof *rule->actions * rule->n_actions;
2986
2987     rule_get_stats(rule, &packet_count, &byte_count);
2988
2989     ds_put_format(results, "duration=%llds, ",
2990                   (time_msec() - rule->created) / 1000);
2991     ds_put_format(results, "idle=%.3fs, ", (time_msec() - rule->used) / 1000.0);
2992     ds_put_format(results, "priority=%u, ", rule->cr.priority);
2993     ds_put_format(results, "n_packets=%"PRIu64", ", packet_count);
2994     ds_put_format(results, "n_bytes=%"PRIu64", ", byte_count);
2995     cls_rule_format(&rule->cr, results);
2996     ds_put_char(results, ',');
2997     if (act_len > 0) {
2998         ofp_print_actions(results, &rule->actions->header, act_len);
2999     } else {
3000         ds_put_cstr(results, "drop");
3001     }
3002     ds_put_cstr(results, "\n");
3003 }
3004
3005 /* Adds a pretty-printed description of all flows to 'results', including
3006  * hidden flows (e.g., set up by in-band control). */
3007 void
3008 ofproto_get_all_flows(struct ofproto *p, struct ds *results)
3009 {
3010     struct cls_cursor cursor;
3011     struct rule *rule;
3012
3013     cls_cursor_init(&cursor, &p->cls, NULL);
3014     CLS_CURSOR_FOR_EACH (rule, cr, &cursor) {
3015         flow_stats_ds(rule, results);
3016     }
3017 }
3018
3019 static void
3020 query_aggregate_stats(struct ofproto *ofproto, struct cls_rule *target,
3021                       ovs_be16 out_port, uint8_t table_id,
3022                       struct ofp_aggregate_stats_reply *oasr)
3023 {
3024     uint64_t total_packets = 0;
3025     uint64_t total_bytes = 0;
3026     int n_flows = 0;
3027
3028     COVERAGE_INC(ofproto_agg_request);
3029
3030     if (is_valid_table(table_id)) {
3031         struct cls_cursor cursor;
3032         struct rule *rule;
3033
3034         cls_cursor_init(&cursor, &ofproto->cls, target);
3035         CLS_CURSOR_FOR_EACH (rule, cr, &cursor) {
3036             if (!rule_is_hidden(rule) && rule_has_out_port(rule, out_port)) {
3037                 uint64_t packet_count;
3038                 uint64_t byte_count;
3039
3040                 rule_get_stats(rule, &packet_count, &byte_count);
3041
3042                 total_packets += packet_count;
3043                 total_bytes += byte_count;
3044                 n_flows++;
3045             }
3046         }
3047     }
3048
3049     oasr->flow_count = htonl(n_flows);
3050     put_32aligned_be64(&oasr->packet_count, htonll(total_packets));
3051     put_32aligned_be64(&oasr->byte_count, htonll(total_bytes));
3052     memset(oasr->pad, 0, sizeof oasr->pad);
3053 }
3054
3055 static int
3056 handle_aggregate_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3057                                const struct ofp_header *oh)
3058 {
3059     const struct ofp_aggregate_stats_request *request = ofputil_stats_body(oh);
3060     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3061     struct ofp_aggregate_stats_reply *reply;
3062     struct cls_rule target;
3063     struct ofpbuf *msg;
3064
3065     ofputil_cls_rule_from_match(&request->match, 0, NXFF_OPENFLOW10, 0,
3066                                 &target);
3067
3068     msg = start_ofp_stats_reply(oh, sizeof *reply);
3069     reply = append_ofp_stats_reply(sizeof *reply, ofconn, &msg);
3070     query_aggregate_stats(ofproto, &target, request->out_port,
3071                           request->table_id, reply);
3072     ofconn_send_reply(ofconn, msg);
3073     return 0;
3074 }
3075
3076 static int
3077 handle_nxst_aggregate(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3078 {
3079     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3080     struct nx_aggregate_stats_request *request;
3081     struct ofp_aggregate_stats_reply *reply;
3082     struct cls_rule target;
3083     struct ofpbuf b;
3084     struct ofpbuf *buf;
3085     int error;
3086
3087     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
3088
3089     /* Dissect the message. */
3090     request = ofpbuf_pull(&b, sizeof *request);
3091     error = nx_pull_match(&b, ntohs(request->match_len), 0, &target);
3092     if (error) {
3093         return error;
3094     }
3095     if (b.size) {
3096         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
3097     }
3098
3099     /* Reply. */
3100     COVERAGE_INC(ofproto_flows_req);
3101     buf = start_nxstats_reply(&request->nsm, sizeof *reply);
3102     reply = ofpbuf_put_uninit(buf, sizeof *reply);
3103     query_aggregate_stats(ofproto, &target, request->out_port,
3104                           request->table_id, reply);
3105     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
3106
3107     return 0;
3108 }
3109
3110 struct queue_stats_cbdata {
3111     struct ofconn *ofconn;
3112     struct ofport *ofport;
3113     struct ofpbuf *msg;
3114 };
3115
3116 static void
3117 put_queue_stats(struct queue_stats_cbdata *cbdata, uint32_t queue_id,
3118                 const struct netdev_queue_stats *stats)
3119 {
3120     struct ofp_queue_stats *reply;
3121
3122     reply = append_ofp_stats_reply(sizeof *reply, cbdata->ofconn, &cbdata->msg);
3123     reply->port_no = htons(cbdata->ofport->opp.port_no);
3124     memset(reply->pad, 0, sizeof reply->pad);
3125     reply->queue_id = htonl(queue_id);
3126     put_32aligned_be64(&reply->tx_bytes, htonll(stats->tx_bytes));
3127     put_32aligned_be64(&reply->tx_packets, htonll(stats->tx_packets));
3128     put_32aligned_be64(&reply->tx_errors, htonll(stats->tx_errors));
3129 }
3130
3131 static void
3132 handle_queue_stats_dump_cb(uint32_t queue_id,
3133                            struct netdev_queue_stats *stats,
3134                            void *cbdata_)
3135 {
3136     struct queue_stats_cbdata *cbdata = cbdata_;
3137
3138     put_queue_stats(cbdata, queue_id, stats);
3139 }
3140
3141 static void
3142 handle_queue_stats_for_port(struct ofport *port, uint32_t queue_id,
3143                             struct queue_stats_cbdata *cbdata)
3144 {
3145     cbdata->ofport = port;
3146     if (queue_id == OFPQ_ALL) {
3147         netdev_dump_queue_stats(port->netdev,
3148                                 handle_queue_stats_dump_cb, cbdata);
3149     } else {
3150         struct netdev_queue_stats stats;
3151
3152         if (!netdev_get_queue_stats(port->netdev, queue_id, &stats)) {
3153             put_queue_stats(cbdata, queue_id, &stats);
3154         }
3155     }
3156 }
3157
3158 static int
3159 handle_queue_stats_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3160 {
3161     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3162     const struct ofp_queue_stats_request *qsr;
3163     struct queue_stats_cbdata cbdata;
3164     struct ofport *port;
3165     unsigned int port_no;
3166     uint32_t queue_id;
3167
3168     qsr = ofputil_stats_body(oh);
3169     if (!qsr) {
3170         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LEN);
3171     }
3172
3173     COVERAGE_INC(ofproto_queue_req);
3174
3175     cbdata.ofconn = ofconn;
3176     cbdata.msg = start_ofp_stats_reply(oh, 128);
3177
3178     port_no = ntohs(qsr->port_no);
3179     queue_id = ntohl(qsr->queue_id);
3180     if (port_no == OFPP_ALL) {
3181         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &ofproto->ports) {
3182             handle_queue_stats_for_port(port, queue_id, &cbdata);
3183         }
3184     } else if (port_no < ofproto->max_ports) {
3185         port = get_port(ofproto, ofp_port_to_odp_port(port_no));
3186         if (port) {
3187             handle_queue_stats_for_port(port, queue_id, &cbdata);
3188         }
3189     } else {
3190         ofpbuf_delete(cbdata.msg);
3191         return ofp_mkerr(OFPET_QUEUE_OP_FAILED, OFPQOFC_BAD_PORT);
3192     }
3193     ofconn_send_reply(ofconn, cbdata.msg);
3194
3195     return 0;
3196 }
3197
3198 /* Updates 'facet''s used time.  Caller is responsible for calling
3199  * facet_push_stats() to update the flows which 'facet' resubmits into. */
3200 static void
3201 facet_update_time(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet,
3202                   long long int used)
3203 {
3204     if (used > facet->used) {
3205         facet->used = used;
3206         if (used > facet->rule->used) {
3207             facet->rule->used = used;
3208         }
3209         netflow_flow_update_time(ofproto->netflow, &facet->nf_flow, used);
3210     }
3211 }
3212
3213 /* Folds the statistics from 'stats' into the counters in 'facet'.
3214  *
3215  * Because of the meaning of a facet's counters, it only makes sense to do this
3216  * if 'stats' are not tracked in the datapath, that is, if 'stats' represents a
3217  * packet that was sent by hand or if it represents statistics that have been
3218  * cleared out of the datapath. */
3219 static void
3220 facet_update_stats(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet,
3221                    const struct dpif_flow_stats *stats)
3222 {
3223     if (stats->n_packets || stats->used > facet->used) {
3224         facet_update_time(ofproto, facet, stats->used);
3225         facet->packet_count += stats->n_packets;
3226         facet->byte_count += stats->n_bytes;
3227         facet_push_stats(ofproto, facet);
3228         netflow_flow_update_flags(&facet->nf_flow, stats->tcp_flags);
3229     }
3230 }
3231
3232 static void
3233 facet_push_stats(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet)
3234 {
3235     uint64_t rs_packets, rs_bytes;
3236
3237     assert(facet->packet_count >= facet->rs_packet_count);
3238     assert(facet->byte_count >= facet->rs_byte_count);
3239     assert(facet->used >= facet->rs_used);
3240
3241     rs_packets = facet->packet_count - facet->rs_packet_count;
3242     rs_bytes = facet->byte_count - facet->rs_byte_count;
3243
3244     if (rs_packets || rs_bytes || facet->used > facet->rs_used) {
3245         facet->rs_packet_count = facet->packet_count;
3246         facet->rs_byte_count = facet->byte_count;
3247         facet->rs_used = facet->used;
3248
3249         flow_push_stats(ofproto, facet->rule, &facet->flow,
3250                         rs_packets, rs_bytes, facet->used);
3251     }
3252 }
3253
3254 struct ofproto_push {
3255     struct action_xlate_ctx ctx;
3256     uint64_t packets;
3257     uint64_t bytes;
3258     long long int used;
3259 };
3260
3261 static void
3262 push_resubmit(struct action_xlate_ctx *ctx, struct rule *rule)
3263 {
3264     struct ofproto_push *push = CONTAINER_OF(ctx, struct ofproto_push, ctx);
3265
3266     if (rule) {
3267         rule->packet_count += push->packets;
3268         rule->byte_count += push->bytes;
3269         rule->used = MAX(push->used, rule->used);
3270     }
3271 }
3272
3273 /* Pushes flow statistics to the rules which 'flow' resubmits into given
3274  * 'rule''s actions. */
3275 static void
3276 flow_push_stats(struct ofproto *ofproto, const struct rule *rule,
3277                 struct flow *flow, uint64_t packets, uint64_t bytes,
3278                 long long int used)
3279 {
3280     struct ofproto_push push;
3281
3282     push.packets = packets;
3283     push.bytes = bytes;
3284     push.used = used;
3285
3286     action_xlate_ctx_init(&push.ctx, ofproto, flow, NULL);
3287     push.ctx.resubmit_hook = push_resubmit;
3288     ofpbuf_delete(xlate_actions(&push.ctx, rule->actions, rule->n_actions));
3289 }
3290
3291 /* Implements OFPFC_ADD and the cases for OFPFC_MODIFY and OFPFC_MODIFY_STRICT
3292  * in which no matching flow already exists in the flow table.
3293  *
3294  * Adds the flow specified by 'ofm', which is followed by 'n_actions'
3295  * ofp_actions, to the ofproto's flow table.  Returns 0 on success or an
3296  * OpenFlow error code as encoded by ofp_mkerr() on failure.
3297  *
3298  * 'ofconn' is used to retrieve the packet buffer specified in ofm->buffer_id,
3299  * if any. */
3300 static int
3301 add_flow(struct ofconn *ofconn, struct flow_mod *fm)
3302 {
3303     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3304     struct ofpbuf *packet;
3305     struct rule *rule;
3306     uint16_t in_port;
3307     int error;
3308
3309     if (fm->flags & OFPFF_CHECK_OVERLAP
3310         && classifier_rule_overlaps(&p->cls, &fm->cr)) {
3311         return ofp_mkerr(OFPET_FLOW_MOD_FAILED, OFPFMFC_OVERLAP);
3312     }
3313
3314     error = 0;
3315     if (fm->buffer_id != UINT32_MAX) {
3316         error = ofconn_pktbuf_retrieve(ofconn, fm->buffer_id,
3317                                        &packet, &in_port);
3318     } else {
3319         packet = NULL;
3320         in_port = UINT16_MAX;
3321     }
3322
3323     rule = rule_create(&fm->cr, fm->actions, fm->n_actions,
3324                        fm->idle_timeout, fm->hard_timeout, fm->cookie,
3325                        fm->flags & OFPFF_SEND_FLOW_REM);
3326     rule_insert(p, rule);
3327     if (packet) {
3328         rule_execute(p, rule, in_port, packet);
3329     }
3330     return error;
3331 }
3332
3333 static struct rule *
3334 find_flow_strict(struct ofproto *p, const struct flow_mod *fm)
3335 {
3336     return rule_from_cls_rule(classifier_find_rule_exactly(&p->cls, &fm->cr));
3337 }
3338
3339 static int
3340 send_buffered_packet(struct ofconn *ofconn,
3341                      struct rule *rule, uint32_t buffer_id)
3342 {
3343     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3344     struct ofpbuf *packet;
3345     uint16_t in_port;
3346     int error;
3347
3348     if (buffer_id == UINT32_MAX) {
3349         return 0;
3350     }
3351
3352     error = ofconn_pktbuf_retrieve(ofconn, buffer_id, &packet, &in_port);
3353     if (error) {
3354         return error;
3355     }
3356
3357     rule_execute(ofproto, rule, in_port, packet);
3358
3359     return 0;
3360 }
3361 \f
3362 /* OFPFC_MODIFY and OFPFC_MODIFY_STRICT. */
3363
3364 struct modify_flows_cbdata {
3365     struct ofproto *ofproto;
3366     const struct flow_mod *fm;
3367     struct rule *match;
3368 };
3369
3370 static int modify_flow(struct ofproto *, const struct flow_mod *,
3371                        struct rule *);
3372
3373 /* Implements OFPFC_MODIFY.  Returns 0 on success or an OpenFlow error code as
3374  * encoded by ofp_mkerr() on failure.
3375  *
3376  * 'ofconn' is used to retrieve the packet buffer specified in ofm->buffer_id,
3377  * if any. */
3378 static int
3379 modify_flows_loose(struct ofconn *ofconn, struct flow_mod *fm)
3380 {
3381     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3382     struct rule *match = NULL;
3383     struct cls_cursor cursor;
3384     struct rule *rule;
3385
3386     cls_cursor_init(&cursor, &p->cls, &fm->cr);
3387     CLS_CURSOR_FOR_EACH (rule, cr, &cursor) {
3388         if (!rule_is_hidden(rule)) {
3389             match = rule;
3390             modify_flow(p, fm, rule);
3391         }
3392     }
3393
3394     if (match) {
3395         /* This credits the packet to whichever flow happened to match last.
3396          * That's weird.  Maybe we should do a lookup for the flow that
3397          * actually matches the packet?  Who knows. */
3398         send_buffered_packet(ofconn, match, fm->buffer_id);
3399         return 0;
3400     } else {
3401         return add_flow(ofconn, fm);
3402     }
3403 }
3404
3405 /* Implements OFPFC_MODIFY_STRICT.  Returns 0 on success or an OpenFlow error
3406  * code as encoded by ofp_mkerr() on failure.
3407  *
3408  * 'ofconn' is used to retrieve the packet buffer specified in ofm->buffer_id,
3409  * if any. */
3410 static int
3411 modify_flow_strict(struct ofconn *ofconn, struct flow_mod *fm)
3412 {
3413     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3414     struct rule *rule = find_flow_strict(p, fm);
3415     if (rule && !rule_is_hidden(rule)) {
3416         modify_flow(p, fm, rule);
3417         return send_buffered_packet(ofconn, rule, fm->buffer_id);
3418     } else {
3419         return add_flow(ofconn, fm);
3420     }
3421 }
3422
3423 /* Implements core of OFPFC_MODIFY and OFPFC_MODIFY_STRICT where 'rule' has
3424  * been identified as a flow in 'p''s flow table to be modified, by changing
3425  * the rule's actions to match those in 'ofm' (which is followed by 'n_actions'
3426  * ofp_action[] structures). */
3427 static int
3428 modify_flow(struct ofproto *p, const struct flow_mod *fm, struct rule *rule)
3429 {
3430     size_t actions_len = fm->n_actions * sizeof *rule->actions;
3431
3432     rule->flow_cookie = fm->cookie;
3433
3434     /* If the actions are the same, do nothing. */
3435     if (fm->n_actions == rule->n_actions
3436         && (!fm->n_actions
3437             || !memcmp(fm->actions, rule->actions, actions_len))) {
3438         return 0;
3439     }
3440
3441     /* Replace actions. */
3442     free(rule->actions);
3443     rule->actions = fm->n_actions ? xmemdup(fm->actions, actions_len) : NULL;
3444     rule->n_actions = fm->n_actions;
3445
3446     p->need_revalidate = true;
3447
3448     return 0;
3449 }
3450 \f
3451 /* OFPFC_DELETE implementation. */
3452
3453 static void delete_flow(struct ofproto *, struct rule *, ovs_be16 out_port);
3454
3455 /* Implements OFPFC_DELETE. */
3456 static void
3457 delete_flows_loose(struct ofproto *p, const struct flow_mod *fm)
3458 {
3459     struct rule *rule, *next_rule;
3460     struct cls_cursor cursor;
3461
3462     cls_cursor_init(&cursor, &p->cls, &fm->cr);
3463     CLS_CURSOR_FOR_EACH_SAFE (rule, next_rule, cr, &cursor) {
3464         delete_flow(p, rule, htons(fm->out_port));
3465     }
3466 }
3467
3468 /* Implements OFPFC_DELETE_STRICT. */
3469 static void
3470 delete_flow_strict(struct ofproto *p, struct flow_mod *fm)
3471 {
3472     struct rule *rule = find_flow_strict(p, fm);
3473     if (rule) {
3474         delete_flow(p, rule, htons(fm->out_port));
3475     }
3476 }
3477
3478 /* Implements core of OFPFC_DELETE and OFPFC_DELETE_STRICT where 'rule' has
3479  * been identified as a flow to delete from 'p''s flow table, by deleting the
3480  * flow and sending out a OFPT_FLOW_REMOVED message to any interested
3481  * controller.
3482  *
3483  * Will not delete 'rule' if it is hidden.  Will delete 'rule' only if
3484  * 'out_port' is htons(OFPP_NONE) or if 'rule' actually outputs to the
3485  * specified 'out_port'. */
3486 static void
3487 delete_flow(struct ofproto *p, struct rule *rule, ovs_be16 out_port)
3488 {
3489     if (rule_is_hidden(rule)) {
3490         return;
3491     }
3492
3493     if (out_port != htons(OFPP_NONE) && !rule_has_out_port(rule, out_port)) {
3494         return;
3495     }
3496
3497     rule_send_removed(p, rule, OFPRR_DELETE);
3498     rule_remove(p, rule);
3499 }
3500 \f
3501 static int
3502 handle_flow_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3503 {
3504     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3505     struct flow_mod fm;
3506     int error;
3507
3508     error = reject_slave_controller(ofconn, "flow_mod");
3509     if (error) {
3510         return error;
3511     }
3512
3513     error = ofputil_decode_flow_mod(&fm, oh, ofconn_get_flow_format(ofconn));
3514     if (error) {
3515         return error;
3516     }
3517
3518     /* We do not support the emergency flow cache.  It will hopefully get
3519      * dropped from OpenFlow in the near future. */
3520     if (fm.flags & OFPFF_EMERG) {
3521         /* There isn't a good fit for an error code, so just state that the
3522          * flow table is full. */
3523         return ofp_mkerr(OFPET_FLOW_MOD_FAILED, OFPFMFC_ALL_TABLES_FULL);
3524     }
3525
3526     error = validate_actions(fm.actions, fm.n_actions,
3527                              &fm.cr.flow, p->max_ports);
3528     if (error) {
3529         return error;
3530     }
3531
3532     switch (fm.command) {
3533     case OFPFC_ADD:
3534         return add_flow(ofconn, &fm);
3535
3536     case OFPFC_MODIFY:
3537         return modify_flows_loose(ofconn, &fm);
3538
3539     case OFPFC_MODIFY_STRICT:
3540         return modify_flow_strict(ofconn, &fm);
3541
3542     case OFPFC_DELETE:
3543         delete_flows_loose(p, &fm);
3544         return 0;
3545
3546     case OFPFC_DELETE_STRICT:
3547         delete_flow_strict(p, &fm);
3548         return 0;
3549
3550     default:
3551         return ofp_mkerr(OFPET_FLOW_MOD_FAILED, OFPFMFC_BAD_COMMAND);
3552     }
3553 }
3554
3555 static int
3556 handle_tun_id_from_cookie(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3557 {
3558     const struct nxt_tun_id_cookie *msg
3559         = (const struct nxt_tun_id_cookie *) oh;
3560     enum nx_flow_format flow_format;
3561
3562     flow_format = msg->set ? NXFF_TUN_ID_FROM_COOKIE : NXFF_OPENFLOW10;
3563     ofconn_set_flow_format(ofconn, flow_format);
3564
3565     return 0;
3566 }
3567
3568 static int
3569 handle_role_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3570 {
3571     struct nx_role_request *nrr = (struct nx_role_request *) oh;
3572     struct nx_role_request *reply;
3573     struct ofpbuf *buf;
3574     uint32_t role;
3575
3576     if (ofconn_get_type(ofconn) != OFCONN_PRIMARY) {
3577         VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring role request on service connection");
3578         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_EPERM);
3579     }
3580
3581     role = ntohl(nrr->role);
3582     if (role != NX_ROLE_OTHER && role != NX_ROLE_MASTER
3583         && role != NX_ROLE_SLAVE) {
3584         VLOG_WARN_RL(&rl, "received request for unknown role %"PRIu32, role);
3585
3586         /* There's no good error code for this. */
3587         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, -1);
3588     }
3589
3590     ofconn_set_role(ofconn, role);
3591
3592     reply = make_nxmsg_xid(sizeof *reply, NXT_ROLE_REPLY, oh->xid, &buf);
3593     reply->role = htonl(role);
3594     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
3595
3596     return 0;
3597 }
3598
3599 static int
3600 handle_nxt_set_flow_format(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3601 {
3602     const struct nxt_set_flow_format *msg
3603         = (const struct nxt_set_flow_format *) oh;
3604     uint32_t format;
3605
3606     format = ntohl(msg->format);
3607     if (format == NXFF_OPENFLOW10
3608         || format == NXFF_TUN_ID_FROM_COOKIE
3609         || format == NXFF_NXM) {
3610         ofconn_set_flow_format(ofconn, format);
3611         return 0;
3612     } else {
3613         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_EPERM);
3614     }
3615 }
3616
3617 static int
3618 handle_barrier_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3619 {
3620     struct ofp_header *ob;
3621     struct ofpbuf *buf;
3622
3623     /* Currently, everything executes synchronously, so we can just
3624      * immediately send the barrier reply. */
3625     ob = make_openflow_xid(sizeof *ob, OFPT_BARRIER_REPLY, oh->xid, &buf);
3626     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
3627     return 0;
3628 }
3629
3630 static int
3631 handle_openflow__(struct ofconn *ofconn, const struct ofpbuf *msg)
3632 {
3633     const struct ofp_header *oh = msg->data;
3634     const struct ofputil_msg_type *type;
3635     int error;
3636
3637     error = ofputil_decode_msg_type(oh, &type);
3638     if (error) {
3639         return error;
3640     }
3641
3642     switch (ofputil_msg_type_code(type)) {
3643         /* OpenFlow requests. */
3644     case OFPUTIL_OFPT_ECHO_REQUEST:
3645         return handle_echo_request(ofconn, oh);
3646
3647     case OFPUTIL_OFPT_FEATURES_REQUEST:
3648         return handle_features_request(ofconn, oh);
3649
3650     case OFPUTIL_OFPT_GET_CONFIG_REQUEST:
3651         return handle_get_config_request(ofconn, oh);
3652
3653     case OFPUTIL_OFPT_SET_CONFIG:
3654         return handle_set_config(ofconn, msg->data);
3655
3656     case OFPUTIL_OFPT_PACKET_OUT:
3657         return handle_packet_out(ofconn, oh);
3658
3659     case OFPUTIL_OFPT_PORT_MOD:
3660         return handle_port_mod(ofconn, oh);
3661
3662     case OFPUTIL_OFPT_FLOW_MOD:
3663         return handle_flow_mod(ofconn, oh);
3664
3665     case OFPUTIL_OFPT_BARRIER_REQUEST:
3666         return handle_barrier_request(ofconn, oh);
3667
3668         /* OpenFlow replies. */
3669     case OFPUTIL_OFPT_ECHO_REPLY:
3670         return 0;
3671
3672         /* Nicira extension requests. */
3673     case OFPUTIL_NXT_TUN_ID_FROM_COOKIE:
3674         return handle_tun_id_from_cookie(ofconn, oh);
3675
3676     case OFPUTIL_NXT_ROLE_REQUEST:
3677         return handle_role_request(ofconn, oh);
3678
3679     case OFPUTIL_NXT_SET_FLOW_FORMAT:
3680         return handle_nxt_set_flow_format(ofconn, oh);
3681
3682     case OFPUTIL_NXT_FLOW_MOD:
3683         return handle_flow_mod(ofconn, oh);
3684
3685         /* OpenFlow statistics requests. */
3686     case OFPUTIL_OFPST_DESC_REQUEST:
3687         return handle_desc_stats_request(ofconn, oh);
3688
3689     case OFPUTIL_OFPST_FLOW_REQUEST:
3690         return handle_flow_stats_request(ofconn, oh);
3691
3692     case OFPUTIL_OFPST_AGGREGATE_REQUEST:
3693         return handle_aggregate_stats_request(ofconn, oh);
3694
3695     case OFPUTIL_OFPST_TABLE_REQUEST:
3696         return handle_table_stats_request(ofconn, oh);
3697
3698     case OFPUTIL_OFPST_PORT_REQUEST:
3699         return handle_port_stats_request(ofconn, oh);
3700
3701     case OFPUTIL_OFPST_QUEUE_REQUEST:
3702         return handle_queue_stats_request(ofconn, oh);
3703
3704         /* Nicira extension statistics requests. */
3705     case OFPUTIL_NXST_FLOW_REQUEST:
3706         return handle_nxst_flow(ofconn, oh);
3707
3708     case OFPUTIL_NXST_AGGREGATE_REQUEST:
3709         return handle_nxst_aggregate(ofconn, oh);
3710
3711     case OFPUTIL_INVALID:
3712     case OFPUTIL_OFPT_HELLO:
3713     case OFPUTIL_OFPT_ERROR:
3714     case OFPUTIL_OFPT_FEATURES_REPLY:
3715     case OFPUTIL_OFPT_GET_CONFIG_REPLY:
3716     case OFPUTIL_OFPT_PACKET_IN:
3717     case OFPUTIL_OFPT_FLOW_REMOVED:
3718     case OFPUTIL_OFPT_PORT_STATUS:
3719     case OFPUTIL_OFPT_BARRIER_REPLY:
3720     case OFPUTIL_OFPT_QUEUE_GET_CONFIG_REQUEST:
3721     case OFPUTIL_OFPT_QUEUE_GET_CONFIG_REPLY:
3722     case OFPUTIL_OFPST_DESC_REPLY:
3723     case OFPUTIL_OFPST_FLOW_REPLY:
3724     case OFPUTIL_OFPST_QUEUE_REPLY:
3725     case OFPUTIL_OFPST_PORT_REPLY:
3726     case OFPUTIL_OFPST_TABLE_REPLY:
3727     case OFPUTIL_OFPST_AGGREGATE_REPLY:
3728     case OFPUTIL_NXT_ROLE_REPLY:
3729     case OFPUTIL_NXT_FLOW_REMOVED:
3730     case OFPUTIL_NXST_FLOW_REPLY:
3731     case OFPUTIL_NXST_AGGREGATE_REPLY:
3732     default:
3733         if (VLOG_IS_WARN_ENABLED()) {
3734             char *s = ofp_to_string(oh, ntohs(oh->length), 2);
3735             VLOG_DBG_RL(&rl, "OpenFlow message ignored: %s", s);
3736             free(s);
3737         }
3738         if (oh->type == OFPT_STATS_REQUEST || oh->type == OFPT_STATS_REPLY) {
3739             return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_STAT);
3740         } else {
3741             return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_TYPE);
3742         }
3743     }
3744 }
3745
3746 static void
3747 handle_openflow(struct ofconn *ofconn, struct ofpbuf *ofp_msg)
3748 {
3749     int error = handle_openflow__(ofconn, ofp_msg);
3750     if (error) {
3751         send_error_oh(ofconn, ofp_msg->data, error);
3752     }
3753     COVERAGE_INC(ofproto_recv_openflow);
3754 }
3755 \f
3756 static void
3757 handle_miss_upcall(struct ofproto *p, struct dpif_upcall *upcall)
3758 {
3759     struct facet *facet;
3760     struct flow flow;
3761
3762     /* Obtain in_port and tun_id, at least. */
3763     odp_flow_key_to_flow(upcall->key, upcall->key_len, &flow);
3764
3765     /* Set header pointers in 'flow'. */
3766     flow_extract(upcall->packet, flow.tun_id, flow.in_port, &flow);
3767
3768     if (cfm_should_process_flow(&flow)) {
3769         ofproto_process_cfm(p, &flow, upcall->packet);
3770         ofpbuf_delete(upcall->packet);
3771         return;
3772     } else if (p->ofhooks->special_cb
3773                && !p->ofhooks->special_cb(&flow, upcall->packet, p->aux)) {
3774         ofpbuf_delete(upcall->packet);
3775         return;
3776     }
3777
3778     /* Check with in-band control to see if this packet should be sent
3779      * to the local port regardless of the flow table. */
3780     if (connmgr_msg_in_hook(p->connmgr, &flow, upcall->packet)) {
3781         ofproto_send_packet(p, ODPP_LOCAL, 0, upcall->packet);
3782     }
3783
3784     facet = facet_lookup_valid(p, &flow);
3785     if (!facet) {
3786         struct rule *rule = rule_lookup(p, &flow);
3787         if (!rule) {
3788             /* Don't send a packet-in if OFPPC_NO_PACKET_IN asserted. */
3789             struct ofport *port = get_port(p, flow.in_port);
3790             if (port) {
3791                 if (port->opp.config & OFPPC_NO_PACKET_IN) {
3792                     COVERAGE_INC(ofproto_no_packet_in);
3793                     /* XXX install 'drop' flow entry */
3794                     ofpbuf_delete(upcall->packet);
3795                     return;
3796                 }
3797             } else {
3798                 VLOG_WARN_RL(&rl, "packet-in on unknown port %"PRIu16,
3799                              flow.in_port);
3800             }
3801
3802             COVERAGE_INC(ofproto_packet_in);
3803             send_packet_in(p, upcall, &flow, false);
3804             return;
3805         }
3806
3807         facet = facet_create(p, rule, &flow, upcall->packet);
3808     } else if (!facet->may_install) {
3809         /* The facet is not installable, that is, we need to process every
3810          * packet, so process the current packet's actions into 'facet'. */
3811         facet_make_actions(p, facet, upcall->packet);
3812     }
3813
3814     if (facet->rule->cr.priority == FAIL_OPEN_PRIORITY) {
3815         /*
3816          * Extra-special case for fail-open mode.
3817          *
3818          * We are in fail-open mode and the packet matched the fail-open rule,
3819          * but we are connected to a controller too.  We should send the packet
3820          * up to the controller in the hope that it will try to set up a flow
3821          * and thereby allow us to exit fail-open.
3822          *
3823          * See the top-level comment in fail-open.c for more information.
3824          */
3825         send_packet_in(p, upcall, &flow, true);
3826     }
3827
3828     facet_execute(p, facet, upcall->packet);
3829     facet_install(p, facet, false);
3830 }
3831
3832 static void
3833 handle_upcall(struct ofproto *p, struct dpif_upcall *upcall)
3834 {
3835     struct flow flow;
3836
3837     switch (upcall->type) {
3838     case DPIF_UC_ACTION:
3839         COVERAGE_INC(ofproto_ctlr_action);
3840         odp_flow_key_to_flow(upcall->key, upcall->key_len, &flow);
3841         send_packet_in(p, upcall, &flow, false);
3842         break;
3843
3844     case DPIF_UC_SAMPLE:
3845         if (p->sflow) {
3846             odp_flow_key_to_flow(upcall->key, upcall->key_len, &flow);
3847             ofproto_sflow_received(p->sflow, upcall, &flow);
3848         }
3849         ofpbuf_delete(upcall->packet);
3850         break;
3851
3852     case DPIF_UC_MISS:
3853         handle_miss_upcall(p, upcall);
3854         break;
3855
3856     case DPIF_N_UC_TYPES:
3857     default:
3858         VLOG_WARN_RL(&rl, "upcall has unexpected type %"PRIu32, upcall->type);
3859         break;
3860     }
3861 }
3862 \f
3863 /* Flow expiration. */
3864
3865 static int ofproto_dp_max_idle(const struct ofproto *);
3866 static void ofproto_update_stats(struct ofproto *);
3867 static void rule_expire(struct ofproto *, struct rule *);
3868 static void ofproto_expire_facets(struct ofproto *, int dp_max_idle);
3869
3870 /* This function is called periodically by ofproto_run().  Its job is to
3871  * collect updates for the flows that have been installed into the datapath,
3872  * most importantly when they last were used, and then use that information to
3873  * expire flows that have not been used recently.
3874  *
3875  * Returns the number of milliseconds after which it should be called again. */
3876 static int
3877 ofproto_expire(struct ofproto *ofproto)
3878 {
3879     struct rule *rule, *next_rule;
3880     struct cls_cursor cursor;
3881     int dp_max_idle;
3882
3883     /* Update stats for each flow in the datapath. */
3884     ofproto_update_stats(ofproto);
3885
3886     /* Expire facets that have been idle too long. */
3887     dp_max_idle = ofproto_dp_max_idle(ofproto);
3888     ofproto_expire_facets(ofproto, dp_max_idle);
3889
3890     /* Expire OpenFlow flows whose idle_timeout or hard_timeout has passed. */
3891     cls_cursor_init(&cursor, &ofproto->cls, NULL);
3892     CLS_CURSOR_FOR_EACH_SAFE (rule, next_rule, cr, &cursor) {
3893         rule_expire(ofproto, rule);
3894     }
3895
3896     /* Let the hook know that we're at a stable point: all outstanding data
3897      * in existing flows has been accounted to the account_cb.  Thus, the
3898      * hook can now reasonably do operations that depend on having accurate
3899      * flow volume accounting (currently, that's just bond rebalancing). */
3900     if (ofproto->ofhooks->account_checkpoint_cb) {
3901         ofproto->ofhooks->account_checkpoint_cb(ofproto->aux);
3902     }
3903
3904     return MIN(dp_max_idle, 1000);
3905 }
3906
3907 /* Update 'packet_count', 'byte_count', and 'used' members of installed facets.
3908  *
3909  * This function also pushes statistics updates to rules which each facet
3910  * resubmits into.  Generally these statistics will be accurate.  However, if a
3911  * facet changes the rule it resubmits into at some time in between
3912  * ofproto_update_stats() runs, it is possible that statistics accrued to the
3913  * old rule will be incorrectly attributed to the new rule.  This could be
3914  * avoided by calling ofproto_update_stats() whenever rules are created or
3915  * deleted.  However, the performance impact of making so many calls to the
3916  * datapath do not justify the benefit of having perfectly accurate statistics.
3917  */
3918 static void
3919 ofproto_update_stats(struct ofproto *p)
3920 {
3921     const struct dpif_flow_stats *stats;
3922     struct dpif_flow_dump dump;
3923     const struct nlattr *key;
3924     size_t key_len;
3925
3926     dpif_flow_dump_start(&dump, p->dpif);
3927     while (dpif_flow_dump_next(&dump, &key, &key_len, NULL, NULL, &stats)) {
3928         struct facet *facet;
3929         struct flow flow;
3930
3931         if (odp_flow_key_to_flow(key, key_len, &flow)) {
3932             struct ds s;
3933
3934             ds_init(&s);
3935             odp_flow_key_format(key, key_len, &s);
3936             VLOG_WARN_RL(&rl, "failed to convert ODP flow key to flow: %s",
3937                          ds_cstr(&s));
3938             ds_destroy(&s);
3939
3940             continue;
3941         }
3942         facet = facet_find(p, &flow);
3943
3944         if (facet && facet->installed) {
3945
3946             if (stats->n_packets >= facet->dp_packet_count) {
3947                 facet->packet_count += stats->n_packets - facet->dp_packet_count;
3948             } else {
3949                 VLOG_WARN_RL(&rl, "unexpected packet count from the datapath");
3950             }
3951
3952             if (stats->n_bytes >= facet->dp_byte_count) {
3953                 facet->byte_count += stats->n_bytes - facet->dp_byte_count;
3954             } else {
3955                 VLOG_WARN_RL(&rl, "unexpected byte count from datapath");
3956             }
3957
3958             facet->dp_packet_count = stats->n_packets;
3959             facet->dp_byte_count = stats->n_bytes;
3960
3961             facet_update_time(p, facet, stats->used);
3962             facet_account(p, facet, stats->n_bytes);
3963             facet_push_stats(p, facet);
3964         } else {
3965             /* There's a flow in the datapath that we know nothing about.
3966              * Delete it. */
3967             COVERAGE_INC(ofproto_unexpected_rule);
3968             dpif_flow_del(p->dpif, key, key_len, NULL);
3969         }
3970     }
3971     dpif_flow_dump_done(&dump);
3972 }
3973
3974 /* Calculates and returns the number of milliseconds of idle time after which
3975  * facets should expire from the datapath and we should fold their statistics
3976  * into their parent rules in userspace. */
3977 static int
3978 ofproto_dp_max_idle(const struct ofproto *ofproto)
3979 {
3980     /*
3981      * Idle time histogram.
3982      *
3983      * Most of the time a switch has a relatively small number of facets.  When
3984      * this is the case we might as well keep statistics for all of them in
3985      * userspace and to cache them in the kernel datapath for performance as
3986      * well.
3987      *
3988      * As the number of facets increases, the memory required to maintain
3989      * statistics about them in userspace and in the kernel becomes
3990      * significant.  However, with a large number of facets it is likely that
3991      * only a few of them are "heavy hitters" that consume a large amount of
3992      * bandwidth.  At this point, only heavy hitters are worth caching in the
3993      * kernel and maintaining in userspaces; other facets we can discard.
3994      *
3995      * The technique used to compute the idle time is to build a histogram with
3996      * N_BUCKETS buckets whose width is BUCKET_WIDTH msecs each.  Each facet
3997      * that is installed in the kernel gets dropped in the appropriate bucket.
3998      * After the histogram has been built, we compute the cutoff so that only
3999      * the most-recently-used 1% of facets (but at least 1000 flows) are kept
4000      * cached.  At least the most-recently-used bucket of facets is kept, so
4001      * actually an arbitrary number of facets can be kept in any given
4002      * expiration run (though the next run will delete most of those unless
4003      * they receive additional data).
4004      *
4005      * This requires a second pass through the facets, in addition to the pass
4006      * made by ofproto_update_stats(), because the former function never looks
4007      * at uninstallable facets.
4008      */
4009     enum { BUCKET_WIDTH = ROUND_UP(100, TIME_UPDATE_INTERVAL) };
4010     enum { N_BUCKETS = 5000 / BUCKET_WIDTH };
4011     int buckets[N_BUCKETS] = { 0 };
4012     struct facet *facet;
4013     int total, bucket;
4014     long long int now;
4015     int i;
4016
4017     total = hmap_count(&ofproto->facets);
4018     if (total <= 1000) {
4019         return N_BUCKETS * BUCKET_WIDTH;
4020     }
4021
4022     /* Build histogram. */
4023     now = time_msec();
4024     HMAP_FOR_EACH (facet, hmap_node, &ofproto->facets) {
4025         long long int idle = now - facet->used;
4026         int bucket = (idle <= 0 ? 0
4027                       : idle >= BUCKET_WIDTH * N_BUCKETS ? N_BUCKETS - 1
4028                       : (unsigned int) idle / BUCKET_WIDTH);
4029         buckets[bucket]++;
4030     }
4031
4032     /* Find the first bucket whose flows should be expired. */
4033     for (bucket = 0; bucket < N_BUCKETS; bucket++) {
4034         if (buckets[bucket]) {
4035             int subtotal = 0;
4036             do {
4037                 subtotal += buckets[bucket++];
4038             } while (bucket < N_BUCKETS && subtotal < MAX(1000, total / 100));
4039             break;
4040         }
4041     }
4042
4043     if (VLOG_IS_DBG_ENABLED()) {
4044         struct ds s;
4045
4046         ds_init(&s);
4047         ds_put_cstr(&s, "keep");
4048         for (i = 0; i < N_BUCKETS; i++) {
4049             if (i == bucket) {
4050                 ds_put_cstr(&s, ", drop");
4051             }
4052             if (buckets[i]) {
4053                 ds_put_format(&s, " %d:%d", i * BUCKET_WIDTH, buckets[i]);
4054             }
4055         }
4056         VLOG_INFO("%s: %s (msec:count)",
4057                   dpif_name(ofproto->dpif), ds_cstr(&s));
4058         ds_destroy(&s);
4059     }
4060
4061     return bucket * BUCKET_WIDTH;
4062 }
4063
4064 static void
4065 facet_active_timeout(struct ofproto *ofproto, struct facet *facet)
4066 {
4067     if (ofproto->netflow && !facet_is_controller_flow(facet) &&
4068         netflow_active_timeout_expired(ofproto->netflow, &facet->nf_flow)) {
4069         struct ofexpired expired;
4070
4071         if (facet->installed) {
4072             struct dpif_flow_stats stats;
4073
4074             facet_put__(ofproto, facet, facet->actions, facet->actions_len,
4075                         &stats);
4076             facet_update_stats(ofproto, facet, &stats);
4077         }
4078
4079         expired.flow = facet->flow;
4080         expired.packet_count = facet->packet_count;
4081         expired.byte_count = facet->byte_count;
4082         expired.used = facet->used;
4083         netflow_expire(ofproto->netflow, &facet->nf_flow, &expired);
4084     }
4085 }
4086
4087 static void
4088 ofproto_expire_facets(struct ofproto *ofproto, int dp_max_idle)
4089 {
4090     long long int cutoff = time_msec() - dp_max_idle;
4091     struct facet *facet, *next_facet;
4092
4093     HMAP_FOR_EACH_SAFE (facet, next_facet, hmap_node, &ofproto->facets) {
4094         facet_active_timeout(ofproto, facet);
4095         if (facet->used < cutoff) {
4096             facet_remove(ofproto, facet);
4097         }
4098     }
4099 }
4100
4101 /* If 'rule' is an OpenFlow rule, that has expired according to OpenFlow rules,
4102  * then delete it entirely. */
4103 static void
4104 rule_expire(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
4105 {
4106     struct facet *facet, *next_facet;
4107     long long int now;
4108     uint8_t reason;
4109
4110     /* Has 'rule' expired? */
4111     now = time_msec();
4112     if (rule->hard_timeout
4113         && now > rule->created + rule->hard_timeout * 1000) {
4114         reason = OFPRR_HARD_TIMEOUT;
4115     } else if (rule->idle_timeout && list_is_empty(&rule->facets)
4116                && now >rule->used + rule->idle_timeout * 1000) {
4117         reason = OFPRR_IDLE_TIMEOUT;
4118     } else {
4119         return;
4120     }
4121
4122     COVERAGE_INC(ofproto_expired);
4123
4124     /* Update stats.  (This is a no-op if the rule expired due to an idle
4125      * timeout, because that only happens when the rule has no facets left.) */
4126     LIST_FOR_EACH_SAFE (facet, next_facet, list_node, &rule->facets) {
4127         facet_remove(ofproto, facet);
4128     }
4129
4130     /* Get rid of the rule. */
4131     if (!rule_is_hidden(rule)) {
4132         rule_send_removed(ofproto, rule, reason);
4133     }
4134     rule_remove(ofproto, rule);
4135 }
4136 \f
4137 static void
4138 rule_send_removed(struct ofproto *p, struct rule *rule, uint8_t reason)
4139 {
4140     struct ofputil_flow_removed fr;
4141
4142     if (!rule->send_flow_removed) {
4143         return;
4144     }
4145
4146     fr.rule = rule->cr;
4147     fr.cookie = rule->flow_cookie;
4148     fr.reason = reason;
4149     calc_flow_duration__(rule->created, &fr.duration_sec, &fr.duration_nsec);
4150     fr.idle_timeout = rule->idle_timeout;
4151     fr.packet_count = rule->packet_count;
4152     fr.byte_count = rule->byte_count;
4153
4154     connmgr_send_flow_removed(p->connmgr, &fr);
4155 }
4156
4157 /* Obtains statistics for 'rule' and stores them in '*packets' and '*bytes'.
4158  * The returned statistics include statistics for all of 'rule''s facets. */
4159 static void
4160 rule_get_stats(const struct rule *rule, uint64_t *packets, uint64_t *bytes)
4161 {
4162     uint64_t p, b;
4163     struct facet *facet;
4164
4165     /* Start from historical data for 'rule' itself that are no longer tracked
4166      * in facets.  This counts, for example, facets that have expired. */
4167     p = rule->packet_count;
4168     b = rule->byte_count;
4169
4170     /* Add any statistics that are tracked by facets.  This includes
4171      * statistical data recently updated by ofproto_update_stats() as well as
4172      * stats for packets that were executed "by hand" via dpif_execute(). */
4173     LIST_FOR_EACH (facet, list_node, &rule->facets) {
4174         p += facet->packet_count;
4175         b += facet->byte_count;
4176     }
4177
4178     *packets = p;
4179     *bytes = b;
4180 }
4181
4182 /* Given 'upcall', of type DPIF_UC_ACTION or DPIF_UC_MISS, sends an
4183  * OFPT_PACKET_IN message to each OpenFlow controller as necessary according to
4184  * their individual configurations.
4185  *
4186  * If 'clone' is true, the caller retains ownership of 'upcall->packet'.
4187  * Otherwise, ownership is transferred to this function. */
4188 static void
4189 send_packet_in(struct ofproto *ofproto, struct dpif_upcall *upcall,
4190                const struct flow *flow, bool clone)
4191 {
4192     struct ofputil_packet_in pin;
4193
4194     pin.packet = upcall->packet;
4195     pin.in_port = odp_port_to_ofp_port(flow->in_port);
4196     pin.reason = upcall->type == DPIF_UC_MISS ? OFPR_NO_MATCH : OFPR_ACTION;
4197     pin.buffer_id = 0;          /* not yet known */
4198     pin.send_len = upcall->userdata;
4199     connmgr_send_packet_in(ofproto->connmgr, upcall, flow,
4200                            clone ? NULL : upcall->packet);
4201 }
4202
4203 static uint64_t
4204 pick_datapath_id(const struct ofproto *ofproto)
4205 {
4206     const struct ofport *port;
4207
4208     port = get_port(ofproto, ODPP_LOCAL);
4209     if (port) {
4210         uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
4211         int error;
4212
4213         error = netdev_get_etheraddr(port->netdev, ea);
4214         if (!error) {
4215             return eth_addr_to_uint64(ea);
4216         }
4217         VLOG_WARN("could not get MAC address for %s (%s)",
4218                   netdev_get_name(port->netdev), strerror(error));
4219     }
4220     return ofproto->fallback_dpid;
4221 }
4222
4223 static uint64_t
4224 pick_fallback_dpid(void)
4225 {
4226     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
4227     eth_addr_nicira_random(ea);
4228     return eth_addr_to_uint64(ea);
4229 }
4230 \f
4231 static void
4232 ofproto_unixctl_list(struct unixctl_conn *conn, const char *arg OVS_UNUSED,
4233                      void *aux OVS_UNUSED)
4234 {
4235     const struct shash_node *node;
4236     struct ds results;
4237
4238     ds_init(&results);
4239     SHASH_FOR_EACH (node, &all_ofprotos) {
4240         ds_put_format(&results, "%s\n", node->name);
4241     }
4242     unixctl_command_reply(conn, 200, ds_cstr(&results));
4243     ds_destroy(&results);
4244 }
4245
4246 struct ofproto_trace {
4247     struct action_xlate_ctx ctx;
4248     struct flow flow;
4249     struct ds *result;
4250 };
4251
4252 static void
4253 trace_format_rule(struct ds *result, int level, const struct rule *rule)
4254 {
4255     ds_put_char_multiple(result, '\t', level);
4256     if (!rule) {
4257         ds_put_cstr(result, "No match\n");
4258         return;
4259     }
4260
4261     ds_put_format(result, "Rule: cookie=%#"PRIx64" ",
4262                   ntohll(rule->flow_cookie));
4263     cls_rule_format(&rule->cr, result);
4264     ds_put_char(result, '\n');
4265
4266     ds_put_char_multiple(result, '\t', level);
4267     ds_put_cstr(result, "OpenFlow ");
4268     ofp_print_actions(result, (const struct ofp_action_header *) rule->actions,
4269                       rule->n_actions * sizeof *rule->actions);
4270     ds_put_char(result, '\n');
4271 }
4272
4273 static void
4274 trace_format_flow(struct ds *result, int level, const char *title,
4275                  struct ofproto_trace *trace)
4276 {
4277     ds_put_char_multiple(result, '\t', level);
4278     ds_put_format(result, "%s: ", title);
4279     if (flow_equal(&trace->ctx.flow, &trace->flow)) {
4280         ds_put_cstr(result, "unchanged");
4281     } else {
4282         flow_format(result, &trace->ctx.flow);
4283         trace->flow = trace->ctx.flow;
4284     }
4285     ds_put_char(result, '\n');
4286 }
4287
4288 static void
4289 trace_resubmit(struct action_xlate_ctx *ctx, struct rule *rule)
4290 {
4291     struct ofproto_trace *trace = CONTAINER_OF(ctx, struct ofproto_trace, ctx);
4292     struct ds *result = trace->result;
4293
4294     ds_put_char(result, '\n');
4295     trace_format_flow(result, ctx->recurse + 1, "Resubmitted flow", trace);
4296     trace_format_rule(result, ctx->recurse + 1, rule);
4297 }
4298
4299 static void
4300 ofproto_unixctl_trace(struct unixctl_conn *conn, const char *args_,
4301                       void *aux OVS_UNUSED)
4302 {
4303     char *dpname, *in_port_s, *tun_id_s, *packet_s;
4304     char *args = xstrdup(args_);
4305     char *save_ptr = NULL;
4306     struct ofproto *ofproto;
4307     struct ofpbuf packet;
4308     struct rule *rule;
4309     struct ds result;
4310     struct flow flow;
4311     uint16_t in_port;
4312     ovs_be64 tun_id;
4313     char *s;
4314
4315     ofpbuf_init(&packet, strlen(args) / 2);
4316     ds_init(&result);
4317
4318     dpname = strtok_r(args, " ", &save_ptr);
4319     tun_id_s = strtok_r(NULL, " ", &save_ptr);
4320     in_port_s = strtok_r(NULL, " ", &save_ptr);
4321     packet_s = strtok_r(NULL, "", &save_ptr); /* Get entire rest of line. */
4322     if (!dpname || !in_port_s || !packet_s) {
4323         unixctl_command_reply(conn, 501, "Bad command syntax");
4324         goto exit;
4325     }
4326
4327     ofproto = shash_find_data(&all_ofprotos, dpname);
4328     if (!ofproto) {
4329         unixctl_command_reply(conn, 501, "Unknown ofproto (use ofproto/list "
4330                               "for help)");
4331         goto exit;
4332     }
4333
4334     tun_id = htonll(strtoull(tun_id_s, NULL, 0));
4335     in_port = ofp_port_to_odp_port(atoi(in_port_s));
4336
4337     packet_s = ofpbuf_put_hex(&packet, packet_s, NULL);
4338     packet_s += strspn(packet_s, " ");
4339     if (*packet_s != '\0') {
4340         unixctl_command_reply(conn, 501, "Trailing garbage in command");
4341         goto exit;
4342     }
4343     if (packet.size < ETH_HEADER_LEN) {
4344         unixctl_command_reply(conn, 501, "Packet data too short for Ethernet");
4345         goto exit;
4346     }
4347
4348     ds_put_cstr(&result, "Packet: ");
4349     s = ofp_packet_to_string(packet.data, packet.size, packet.size);
4350     ds_put_cstr(&result, s);
4351     free(s);
4352
4353     flow_extract(&packet, tun_id, in_port, &flow);
4354     ds_put_cstr(&result, "Flow: ");
4355     flow_format(&result, &flow);
4356     ds_put_char(&result, '\n');
4357
4358     rule = rule_lookup(ofproto, &flow);
4359     trace_format_rule(&result, 0, rule);
4360     if (rule) {
4361         struct ofproto_trace trace;
4362         struct ofpbuf *odp_actions;
4363
4364         trace.result = &result;
4365         trace.flow = flow;
4366         action_xlate_ctx_init(&trace.ctx, ofproto, &flow, &packet);
4367         trace.ctx.resubmit_hook = trace_resubmit;
4368         odp_actions = xlate_actions(&trace.ctx,
4369                                     rule->actions, rule->n_actions);
4370
4371         ds_put_char(&result, '\n');
4372         trace_format_flow(&result, 0, "Final flow", &trace);
4373         ds_put_cstr(&result, "Datapath actions: ");
4374         format_odp_actions(&result, odp_actions->data, odp_actions->size);
4375         ofpbuf_delete(odp_actions);
4376     }
4377
4378     unixctl_command_reply(conn, 200, ds_cstr(&result));
4379
4380 exit:
4381     ds_destroy(&result);
4382     ofpbuf_uninit(&packet);
4383     free(args);
4384 }
4385
4386 static void
4387 ofproto_unixctl_init(void)
4388 {
4389     static bool registered;
4390     if (registered) {
4391         return;
4392     }
4393     registered = true;
4394
4395     unixctl_command_register("ofproto/list", ofproto_unixctl_list, NULL);
4396     unixctl_command_register("ofproto/trace", ofproto_unixctl_trace, NULL);
4397 }
4398 \f
4399 static bool
4400 default_normal_ofhook_cb(const struct flow *flow, const struct ofpbuf *packet,
4401                          struct ofpbuf *odp_actions, tag_type *tags,
4402                          uint16_t *nf_output_iface, void *ofproto_)
4403 {
4404     struct ofproto *ofproto = ofproto_;
4405     struct mac_entry *dst_mac;
4406
4407     /* Drop frames for reserved multicast addresses. */
4408     if (eth_addr_is_reserved(flow->dl_dst)) {
4409         return true;
4410     }
4411
4412     /* Learn source MAC (but don't try to learn from revalidation). */
4413     if (packet != NULL
4414         && mac_learning_may_learn(ofproto->ml, flow->dl_src, 0)) {
4415         struct mac_entry *src_mac;
4416
4417         src_mac = mac_learning_insert(ofproto->ml, flow->dl_src, 0);
4418         if (mac_entry_is_new(src_mac) || src_mac->port.i != flow->in_port) {
4419             /* The log messages here could actually be useful in debugging,
4420              * so keep the rate limit relatively high. */
4421             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(30, 300);
4422             VLOG_DBG_RL(&rl, "learned that "ETH_ADDR_FMT" is on port %"PRIu16,
4423                         ETH_ADDR_ARGS(flow->dl_src), flow->in_port);
4424
4425             ofproto_revalidate(ofproto,
4426                                mac_learning_changed(ofproto->ml, src_mac));
4427             src_mac->port.i = flow->in_port;
4428         }
4429     }
4430
4431     /* Determine output port. */
4432     dst_mac = mac_learning_lookup(ofproto->ml, flow->dl_dst, 0, tags);
4433     if (!dst_mac) {
4434         flood_packets(ofproto, flow->in_port, OFPPC_NO_FLOOD,
4435                       nf_output_iface, odp_actions);
4436     } else {
4437         int out_port = dst_mac->port.i;
4438         if (out_port != flow->in_port) {
4439             nl_msg_put_u32(odp_actions, ODP_ACTION_ATTR_OUTPUT, out_port);
4440             *nf_output_iface = out_port;
4441         } else {
4442             /* Drop. */
4443         }
4444     }
4445
4446     return true;
4447 }
4448
4449 static const struct ofhooks default_ofhooks = {
4450     default_normal_ofhook_cb,
4451     NULL,
4452     NULL,
4453     NULL,
4454     NULL
4455 };