vswitch: Allow user to set Ethernet address of any internal interface.
[sliver-openvswitch.git] / secchan / ofproto.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2009 Nicira Networks.
3  *
4  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5  * you may not use this file except in compliance with the License.
6  * You may obtain a copy of the License at:
7  *
8  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9  *
10  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13  * See the License for the specific language governing permissions and
14  * limitations under the License.
15  */
16
17 #include <config.h>
18 #include "ofproto.h"
19 #include <errno.h>
20 #include <inttypes.h>
21 #include <net/if.h>
22 #include <netinet/in.h>
23 #include <stdbool.h>
24 #include <stdlib.h>
25 #include "classifier.h"
26 #include "coverage.h"
27 #include "discovery.h"
28 #include "dpif.h"
29 #include "dynamic-string.h"
30 #include "executer.h"
31 #include "fail-open.h"
32 #include "in-band.h"
33 #include "mac-learning.h"
34 #include "netdev.h"
35 #include "netflow.h"
36 #include "odp-util.h"
37 #include "ofp-print.h"
38 #include "ofpbuf.h"
39 #include "openflow/nicira-ext.h"
40 #include "openflow/openflow.h"
41 #include "openflow/openflow-mgmt.h"
42 #include "openvswitch/datapath-protocol.h"
43 #include "packets.h"
44 #include "pinsched.h"
45 #include "pktbuf.h"
46 #include "poll-loop.h"
47 #include "port-array.h"
48 #include "rconn.h"
49 #include "shash.h"
50 #include "status.h"
51 #include "stp.h"
52 #include "svec.h"
53 #include "tag.h"
54 #include "timeval.h"
55 #include "unixctl.h"
56 #include "vconn.h"
57 #include "vconn-ssl.h"
58 #include "xtoxll.h"
59
60 #define THIS_MODULE VLM_ofproto
61 #include "vlog.h"
62
63 enum {
64     DP_GROUP_FLOOD = 0,
65     DP_GROUP_ALL = 1
66 };
67
68 enum {
69     TABLEID_HASH = 0,
70     TABLEID_CLASSIFIER = 1
71 };
72
73 struct ofport {
74     struct netdev *netdev;
75     struct ofp_phy_port opp;    /* In host byte order. */
76 };
77
78 static void ofport_free(struct ofport *);
79 static void hton_ofp_phy_port(struct ofp_phy_port *);
80
81 static int xlate_actions(const union ofp_action *in, size_t n_in,
82                          const flow_t *flow, struct ofproto *ofproto,
83                          const struct ofpbuf *packet,
84                          struct odp_actions *out, tag_type *tags,
85                          bool *may_setup_flow);
86
87 struct rule {
88     struct cls_rule cr;
89
90     uint16_t idle_timeout;      /* In seconds from time of last use. */
91     uint16_t hard_timeout;      /* In seconds from time of creation. */
92     long long int used;         /* Last-used time (0 if never used). */
93     long long int created;      /* Creation time. */
94     uint64_t packet_count;      /* Number of packets received. */
95     uint64_t byte_count;        /* Number of bytes received. */
96     uint64_t accounted_bytes;   /* Number of bytes passed to account_cb. */
97     uint8_t tcp_flags;          /* Bitwise-OR of all TCP flags seen. */
98     uint8_t ip_tos;             /* Last-seen IP type-of-service. */
99     tag_type tags;              /* Tags (set only by hooks). */
100
101     /* If 'super' is non-NULL, this rule is a subrule, that is, it is an
102      * exact-match rule (having cr.wc.wildcards of 0) generated from the
103      * wildcard rule 'super'.  In this case, 'list' is an element of the
104      * super-rule's list.
105      *
106      * If 'super' is NULL, this rule is a super-rule, and 'list' is the head of
107      * a list of subrules.  A super-rule with no wildcards (where
108      * cr.wc.wildcards is 0) will never have any subrules. */
109     struct rule *super;
110     struct list list;
111
112     /* OpenFlow actions.
113      *
114      * A subrule has no actions (it uses the super-rule's actions). */
115     int n_actions;
116     union ofp_action *actions;
117
118     /* Datapath actions.
119      *
120      * A super-rule with wildcard fields never has ODP actions (since the
121      * datapath only supports exact-match flows). */
122     bool installed;             /* Installed in datapath? */
123     bool may_install;           /* True ordinarily; false if actions must
124                                  * be reassessed for every packet. */
125     int n_odp_actions;
126     union odp_action *odp_actions;
127 };
128
129 static inline bool
130 rule_is_hidden(const struct rule *rule)
131 {
132     /* Subrules are merely an implementation detail, so hide them from the
133      * controller. */
134     if (rule->super != NULL) {
135         return true;
136     }
137
138     /* Rules with priority higher than UINT16_MAX are set up by secchan itself
139      * (e.g. by in-band control) and are intentionally hidden from the
140      * controller. */
141     if (rule->cr.priority > UINT16_MAX) {
142         return true;
143     }
144
145     return false;
146 }
147
148 static struct rule *rule_create(struct rule *super, const union ofp_action *,
149                                 size_t n_actions, uint16_t idle_timeout,
150                                 uint16_t hard_timeout);
151 static void rule_free(struct rule *);
152 static void rule_destroy(struct ofproto *, struct rule *);
153 static struct rule *rule_from_cls_rule(const struct cls_rule *);
154 static void rule_insert(struct ofproto *, struct rule *,
155                         struct ofpbuf *packet, uint16_t in_port);
156 static void rule_remove(struct ofproto *, struct rule *);
157 static bool rule_make_actions(struct ofproto *, struct rule *,
158                               const struct ofpbuf *packet);
159 static void rule_install(struct ofproto *, struct rule *,
160                          struct rule *displaced_rule);
161 static void rule_uninstall(struct ofproto *, struct rule *);
162 static void rule_post_uninstall(struct ofproto *, struct rule *);
163
164 struct ofconn {
165     struct list node;
166     struct rconn *rconn;
167     struct pktbuf *pktbuf;
168     bool send_flow_exp;
169     int miss_send_len;
170
171     struct rconn_packet_counter *packet_in_counter;
172
173     /* Number of OpenFlow messages queued as replies to OpenFlow requests, and
174      * the maximum number before we stop reading OpenFlow requests.  */
175 #define OFCONN_REPLY_MAX 100
176     struct rconn_packet_counter *reply_counter;
177 };
178
179 static struct ofconn *ofconn_create(struct ofproto *, struct rconn *);
180 static void ofconn_destroy(struct ofconn *, struct ofproto *);
181 static void ofconn_run(struct ofconn *, struct ofproto *);
182 static void ofconn_wait(struct ofconn *);
183 static void queue_tx(struct ofpbuf *msg, const struct ofconn *ofconn,
184                      struct rconn_packet_counter *counter);
185
186 struct ofproto {
187     /* Settings. */
188     uint64_t datapath_id;       /* Datapath ID. */
189     uint64_t fallback_dpid;     /* Datapath ID if no better choice found. */
190     uint64_t mgmt_id;           /* Management channel identifier. */
191     char *manufacturer;         /* Manufacturer. */
192     char *hardware;             /* Hardware. */
193     char *software;             /* Software version. */
194     char *serial;               /* Serial number. */
195
196     /* Datapath. */
197     struct dpif dpif;
198     struct dpifmon *dpifmon;
199     struct port_array ports;    /* Index is ODP port nr; ofport->opp.port_no is
200                                  * OFP port nr. */
201     struct shash port_by_name;
202     uint32_t max_ports;
203
204     /* Configuration. */
205     struct switch_status *switch_status;
206     struct status_category *ss_cat;
207     struct in_band *in_band;
208     struct discovery *discovery;
209     struct fail_open *fail_open;
210     struct pinsched *miss_sched, *action_sched;
211     struct executer *executer;
212     struct netflow *netflow;
213
214     /* Flow table. */
215     struct classifier cls;
216     bool need_revalidate;
217     long long int next_expiration;
218     struct tag_set revalidate_set;
219
220     /* OpenFlow connections. */
221     struct list all_conns;
222     struct ofconn *controller;
223     struct pvconn **listeners;
224     size_t n_listeners;
225     struct pvconn **snoops;
226     size_t n_snoops;
227
228     /* Hooks for ovs-vswitchd. */
229     const struct ofhooks *ofhooks;
230     void *aux;
231
232     /* Used by default ofhooks. */
233     struct mac_learning *ml;
234 };
235
236 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
237
238 static const struct ofhooks default_ofhooks;
239
240 static uint64_t pick_datapath_id(struct dpif *, uint64_t fallback_dpid);
241 static uint64_t pick_fallback_dpid(void);
242 static void send_packet_in_miss(struct ofpbuf *, void *ofproto);
243 static void send_packet_in_action(struct ofpbuf *, void *ofproto);
244 static void update_used(struct ofproto *);
245 static void update_stats(struct rule *, const struct odp_flow_stats *);
246 static void expire_rule(struct cls_rule *, void *ofproto);
247 static bool revalidate_rule(struct ofproto *p, struct rule *rule);
248 static void revalidate_cb(struct cls_rule *rule_, void *p_);
249
250 static void handle_odp_msg(struct ofproto *, struct ofpbuf *);
251
252 static void handle_openflow(struct ofconn *, struct ofproto *,
253                             struct ofpbuf *);
254
255 static void refresh_port_group(struct ofproto *, unsigned int group);
256 static void update_port(struct ofproto *, const char *devname);
257 static int init_ports(struct ofproto *);
258 static void reinit_ports(struct ofproto *);
259
260 int
261 ofproto_create(const char *datapath, const struct ofhooks *ofhooks, void *aux,
262                struct ofproto **ofprotop)
263 {
264     struct dpifmon *dpifmon;
265     struct odp_stats stats;
266     struct ofproto *p;
267     struct dpif dpif;
268     int error;
269
270     *ofprotop = NULL;
271
272     /* Connect to datapath and start listening for messages. */
273     error = dpif_open(datapath, &dpif);
274     if (error) {
275         VLOG_ERR("failed to open datapath %s: %s", datapath, strerror(error));
276         return error;
277     }
278     error = dpif_get_dp_stats(&dpif, &stats);
279     if (error) {
280         VLOG_ERR("failed to obtain stats for datapath %s: %s",
281                  datapath, strerror(error));
282         dpif_close(&dpif);
283         return error;
284     }
285     error = dpif_set_listen_mask(&dpif, ODPL_MISS | ODPL_ACTION);
286     if (error) {
287         VLOG_ERR("failed to listen on datapath %s: %s",
288                  datapath, strerror(error));
289         dpif_close(&dpif);
290         return error;
291     }
292     dpif_flow_flush(&dpif);
293     dpif_purge(&dpif);
294
295     /* Start monitoring datapath ports for status changes. */
296     error = dpifmon_create(datapath, &dpifmon);
297     if (error) {
298         VLOG_ERR("failed to starting monitoring datapath %s: %s",
299                  datapath, strerror(error));
300         dpif_close(&dpif);
301         return error;
302     }
303
304     /* Initialize settings. */
305     p = xcalloc(1, sizeof *p);
306     p->fallback_dpid = pick_fallback_dpid();
307     p->datapath_id = pick_datapath_id(&dpif, p->fallback_dpid);
308     VLOG_INFO("using datapath ID %012"PRIx64, p->datapath_id);
309     p->manufacturer = xstrdup("Nicira Networks, Inc.");
310     p->hardware = xstrdup("Reference Implementation");
311     p->software = xstrdup(VERSION BUILDNR);
312     p->serial = xstrdup("None");
313
314     /* Initialize datapath. */
315     p->dpif = dpif;
316     p->dpifmon = dpifmon;
317     port_array_init(&p->ports);
318     shash_init(&p->port_by_name);
319     p->max_ports = stats.max_ports;
320
321     /* Initialize submodules. */
322     p->switch_status = switch_status_create(p);
323     p->in_band = NULL;
324     p->discovery = NULL;
325     p->fail_open = NULL;
326     p->miss_sched = p->action_sched = NULL;
327     p->executer = NULL;
328     p->netflow = NULL;
329
330     /* Initialize flow table. */
331     classifier_init(&p->cls);
332     p->need_revalidate = false;
333     p->next_expiration = time_msec() + 1000;
334     tag_set_init(&p->revalidate_set);
335
336     /* Initialize OpenFlow connections. */
337     list_init(&p->all_conns);
338     p->controller = ofconn_create(p, rconn_create(5, 8));
339     p->controller->pktbuf = pktbuf_create();
340     p->controller->miss_send_len = OFP_DEFAULT_MISS_SEND_LEN;
341     p->listeners = NULL;
342     p->n_listeners = 0;
343     p->snoops = NULL;
344     p->n_snoops = 0;
345
346     /* Initialize hooks. */
347     if (ofhooks) {
348         p->ofhooks = ofhooks;
349         p->aux = aux;
350         p->ml = NULL;
351     } else {
352         p->ofhooks = &default_ofhooks;
353         p->aux = p;
354         p->ml = mac_learning_create();
355     }
356
357     /* Register switch status category. */
358     p->ss_cat = switch_status_register(p->switch_status, "remote",
359                                        rconn_status_cb, p->controller->rconn);
360
361     /* Almost done... */
362     error = init_ports(p);
363     if (error) {
364         ofproto_destroy(p);
365         return error;
366     }
367
368     *ofprotop = p;
369     return 0;
370 }
371
372 void
373 ofproto_set_datapath_id(struct ofproto *p, uint64_t datapath_id)
374 {
375     uint64_t old_dpid = p->datapath_id;
376     p->datapath_id = (datapath_id
377                       ? datapath_id
378                       : pick_datapath_id(&p->dpif, p->fallback_dpid));
379     if (p->datapath_id != old_dpid) {
380         VLOG_INFO("datapath ID changed to %012"PRIx64, p->datapath_id);
381         rconn_reconnect(p->controller->rconn);
382     }
383 }
384
385 void
386 ofproto_set_mgmt_id(struct ofproto *p, uint64_t mgmt_id)
387 {
388     p->mgmt_id = mgmt_id;
389 }
390
391 void
392 ofproto_set_probe_interval(struct ofproto *p, int probe_interval)
393 {
394     probe_interval = probe_interval ? MAX(probe_interval, 5) : 0;
395     rconn_set_probe_interval(p->controller->rconn, probe_interval);
396     if (p->fail_open) {
397         int trigger_duration = probe_interval ? probe_interval * 3 : 15;
398         fail_open_set_trigger_duration(p->fail_open, trigger_duration);
399     }
400 }
401
402 void
403 ofproto_set_max_backoff(struct ofproto *p, int max_backoff)
404 {
405     rconn_set_max_backoff(p->controller->rconn, max_backoff);
406 }
407
408 void
409 ofproto_set_desc(struct ofproto *p,
410                  const char *manufacturer, const char *hardware,
411                  const char *software, const char *serial)
412 {
413     if (manufacturer) {
414         free(p->manufacturer);
415         p->manufacturer = xstrdup(manufacturer);
416     }
417     if (hardware) {
418         free(p->hardware);
419         p->hardware = xstrdup(hardware);
420     }
421     if (software) {
422         free(p->software);
423         p->software = xstrdup(software);
424     }
425     if (serial) {
426         free(p->serial);
427         p->serial = xstrdup(serial);
428     }
429 }
430
431 int
432 ofproto_set_in_band(struct ofproto *p, bool in_band)
433 {
434     if (in_band != (p->in_band != NULL)) {
435         if (in_band) {
436             in_band_create(p, &p->dpif, p->switch_status, 
437                            p->controller->rconn, &p->in_band);
438             return 0;
439         } else {
440             ofproto_set_discovery(p, false, NULL, true);
441             in_band_destroy(p->in_band);
442             p->in_band = NULL;
443         }
444         rconn_reconnect(p->controller->rconn);
445     }
446     return 0;
447 }
448
449 int
450 ofproto_set_discovery(struct ofproto *p, bool discovery,
451                       const char *re, bool update_resolv_conf)
452 {
453     if (discovery != (p->discovery != NULL)) {
454         if (discovery) {
455             int error = ofproto_set_in_band(p, true);
456             if (error) {
457                 return error;
458             }
459             error = discovery_create(re, update_resolv_conf,
460                                      &p->dpif, p->switch_status,
461                                      &p->discovery);
462             if (error) {
463                 return error;
464             }
465         } else {
466             discovery_destroy(p->discovery);
467             p->discovery = NULL;
468         }
469         rconn_disconnect(p->controller->rconn);
470     } else if (discovery) {
471         discovery_set_update_resolv_conf(p->discovery, update_resolv_conf);
472         return discovery_set_accept_controller_re(p->discovery, re);
473     }
474     return 0;
475 }
476
477 int
478 ofproto_set_controller(struct ofproto *ofproto, const char *controller)
479 {
480     if (ofproto->discovery) {
481         return EINVAL;
482     } else if (controller) {
483         if (strcmp(rconn_get_name(ofproto->controller->rconn), controller)) {
484             return rconn_connect(ofproto->controller->rconn, controller);
485         } else {
486             return 0;
487         }
488     } else {
489         rconn_disconnect(ofproto->controller->rconn);
490         return 0;
491     }
492 }
493
494 static int
495 set_pvconns(struct pvconn ***pvconnsp, size_t *n_pvconnsp,
496             const struct svec *svec)
497 {
498     struct pvconn **pvconns = *pvconnsp;
499     size_t n_pvconns = *n_pvconnsp;
500     int retval = 0;
501     size_t i;
502
503     for (i = 0; i < n_pvconns; i++) {
504         pvconn_close(pvconns[i]);
505     }
506     free(pvconns);
507
508     pvconns = xmalloc(svec->n * sizeof *pvconns);
509     n_pvconns = 0;
510     for (i = 0; i < svec->n; i++) {
511         const char *name = svec->names[i];
512         struct pvconn *pvconn;
513         int error;
514
515         error = pvconn_open(name, &pvconn);
516         if (!error) {
517             pvconns[n_pvconns++] = pvconn;
518         } else {
519             VLOG_ERR("failed to listen on %s: %s", name, strerror(error));
520             if (!retval) {
521                 retval = error;
522             }
523         }
524     }
525
526     *pvconnsp = pvconns;
527     *n_pvconnsp = n_pvconns;
528
529     return retval;
530 }
531
532 int
533 ofproto_set_listeners(struct ofproto *ofproto, const struct svec *listeners)
534 {
535     return set_pvconns(&ofproto->listeners, &ofproto->n_listeners, listeners);
536 }
537
538 int
539 ofproto_set_snoops(struct ofproto *ofproto, const struct svec *snoops)
540 {
541     return set_pvconns(&ofproto->snoops, &ofproto->n_snoops, snoops);
542 }
543
544 int
545 ofproto_set_netflow(struct ofproto *ofproto, const struct svec *collectors,
546         uint8_t engine_type, uint8_t engine_id, bool add_id_to_iface)
547 {
548     if (collectors && collectors->n) {
549         if (!ofproto->netflow) {
550             ofproto->netflow = netflow_create();
551         }
552         netflow_set_engine(ofproto->netflow, engine_type, engine_id, 
553                 add_id_to_iface);
554         return netflow_set_collectors(ofproto->netflow, collectors);
555     } else {
556         netflow_destroy(ofproto->netflow);
557         ofproto->netflow = NULL;
558         return 0;
559     }
560 }
561
562 void
563 ofproto_set_failure(struct ofproto *ofproto, bool fail_open)
564 {
565     if (fail_open) {
566         struct rconn *rconn = ofproto->controller->rconn;
567         int trigger_duration = rconn_get_probe_interval(rconn) * 3;
568         if (!ofproto->fail_open) {
569             ofproto->fail_open = fail_open_create(ofproto, trigger_duration,
570                                                   ofproto->switch_status,
571                                                   rconn);
572         } else {
573             fail_open_set_trigger_duration(ofproto->fail_open,
574                                            trigger_duration);
575         }
576     } else {
577         fail_open_destroy(ofproto->fail_open);
578         ofproto->fail_open = NULL;
579     }
580 }
581
582 void
583 ofproto_set_rate_limit(struct ofproto *ofproto,
584                        int rate_limit, int burst_limit)
585 {
586     if (rate_limit > 0) {
587         if (!ofproto->miss_sched) {
588             ofproto->miss_sched = pinsched_create(rate_limit, burst_limit,
589                                                   ofproto->switch_status);
590             ofproto->action_sched = pinsched_create(rate_limit, burst_limit,
591                                                     NULL);
592         } else {
593             pinsched_set_limits(ofproto->miss_sched, rate_limit, burst_limit);
594             pinsched_set_limits(ofproto->action_sched,
595                                 rate_limit, burst_limit);
596         }
597     } else {
598         pinsched_destroy(ofproto->miss_sched);
599         ofproto->miss_sched = NULL;
600         pinsched_destroy(ofproto->action_sched);
601         ofproto->action_sched = NULL;
602     }
603 }
604
605 int
606 ofproto_set_stp(struct ofproto *ofproto UNUSED, bool enable_stp)
607 {
608     /* XXX */
609     if (enable_stp) {
610         VLOG_WARN("STP is not yet implemented");
611         return EINVAL;
612     } else {
613         return 0;
614     }
615 }
616
617 int
618 ofproto_set_remote_execution(struct ofproto *ofproto, const char *command_acl,
619                              const char *command_dir)
620 {
621     if (command_acl) {
622         if (!ofproto->executer) {
623             return executer_create(command_acl, command_dir,
624                                    &ofproto->executer);
625         } else {
626             executer_set_acl(ofproto->executer, command_acl, command_dir);
627         }
628     } else {
629         executer_destroy(ofproto->executer);
630         ofproto->executer = NULL;
631     }
632     return 0;
633 }
634
635 uint64_t
636 ofproto_get_datapath_id(const struct ofproto *ofproto)
637 {
638     return ofproto->datapath_id;
639 }
640
641 uint64_t
642 ofproto_get_mgmt_id(const struct ofproto *ofproto)
643 {
644     return ofproto->mgmt_id;
645 }
646
647 int
648 ofproto_get_probe_interval(const struct ofproto *ofproto)
649 {
650     return rconn_get_probe_interval(ofproto->controller->rconn);
651 }
652
653 int
654 ofproto_get_max_backoff(const struct ofproto *ofproto)
655 {
656     return rconn_get_max_backoff(ofproto->controller->rconn);
657 }
658
659 bool
660 ofproto_get_in_band(const struct ofproto *ofproto)
661 {
662     return ofproto->in_band != NULL;
663 }
664
665 bool
666 ofproto_get_discovery(const struct ofproto *ofproto)
667 {
668     return ofproto->discovery != NULL;
669 }
670
671 const char *
672 ofproto_get_controller(const struct ofproto *ofproto)
673 {
674     return rconn_get_name(ofproto->controller->rconn);
675 }
676
677 void
678 ofproto_get_listeners(const struct ofproto *ofproto, struct svec *listeners)
679 {
680     size_t i;
681
682     for (i = 0; i < ofproto->n_listeners; i++) {
683         svec_add(listeners, pvconn_get_name(ofproto->listeners[i]));
684     }
685 }
686
687 void
688 ofproto_get_snoops(const struct ofproto *ofproto, struct svec *snoops)
689 {
690     size_t i;
691
692     for (i = 0; i < ofproto->n_snoops; i++) {
693         svec_add(snoops, pvconn_get_name(ofproto->snoops[i]));
694     }
695 }
696
697 void
698 ofproto_destroy(struct ofproto *p)
699 {
700     struct ofconn *ofconn, *next_ofconn;
701     struct ofport *ofport;
702     unsigned int port_no;
703     size_t i;
704
705     if (!p) {
706         return;
707     }
708
709     ofproto_flush_flows(p);
710     classifier_destroy(&p->cls);
711
712     LIST_FOR_EACH_SAFE (ofconn, next_ofconn, struct ofconn, node,
713                         &p->all_conns) {
714         ofconn_destroy(ofconn, p);
715     }
716
717     dpif_close(&p->dpif);
718     dpifmon_destroy(p->dpifmon);
719     PORT_ARRAY_FOR_EACH (ofport, &p->ports, port_no) {
720         ofport_free(ofport);
721     }
722     shash_destroy(&p->port_by_name);
723
724     switch_status_destroy(p->switch_status);
725     in_band_destroy(p->in_band);
726     discovery_destroy(p->discovery);
727     fail_open_destroy(p->fail_open);
728     pinsched_destroy(p->miss_sched);
729     pinsched_destroy(p->action_sched);
730     executer_destroy(p->executer);
731     netflow_destroy(p->netflow);
732
733     switch_status_unregister(p->ss_cat);
734
735     for (i = 0; i < p->n_listeners; i++) {
736         pvconn_close(p->listeners[i]);
737     }
738     free(p->listeners);
739
740     for (i = 0; i < p->n_snoops; i++) {
741         pvconn_close(p->snoops[i]);
742     }
743     free(p->snoops);
744
745     mac_learning_destroy(p->ml);
746
747     free(p);
748 }
749
750 int
751 ofproto_run(struct ofproto *p)
752 {
753     int error = ofproto_run1(p);
754     if (!error) {
755         error = ofproto_run2(p, false);
756     }
757     return error;
758 }
759
760 int
761 ofproto_run1(struct ofproto *p)
762 {
763     struct ofconn *ofconn, *next_ofconn;
764     char *devname;
765     int error;
766     int i;
767
768     for (i = 0; i < 50; i++) {
769         struct ofpbuf *buf;
770         int error;
771
772         error = dpif_recv(&p->dpif, &buf);
773         if (error) {
774             if (error == ENODEV) {
775                 /* Someone destroyed the datapath behind our back.  The caller
776                  * better destroy us and give up, because we're just going to
777                  * spin from here on out. */
778                 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
779                 VLOG_ERR_RL(&rl, "dp%u: datapath was destroyed externally",
780                             dpif_id(&p->dpif));
781                 return ENODEV;
782             }
783             break;
784         }
785
786         handle_odp_msg(p, buf);
787     }
788
789     while ((error = dpifmon_poll(p->dpifmon, &devname)) != EAGAIN) {
790         if (error == ENOBUFS) {
791             reinit_ports(p);
792         } else if (!error) {
793             update_port(p, devname);
794             free(devname);
795         }
796     }
797
798     if (p->in_band) {
799         in_band_run(p->in_band);
800     }
801     if (p->discovery) {
802         char *controller_name;
803         if (rconn_is_connectivity_questionable(p->controller->rconn)) {
804             discovery_question_connectivity(p->discovery);
805         }
806         if (discovery_run(p->discovery, &controller_name)) {
807             if (controller_name) {
808                 rconn_connect(p->controller->rconn, controller_name);
809             } else {
810                 rconn_disconnect(p->controller->rconn);
811             }
812         }
813     }
814     pinsched_run(p->miss_sched, send_packet_in_miss, p);
815     pinsched_run(p->action_sched, send_packet_in_action, p);
816     if (p->executer) {
817         executer_run(p->executer);
818     }
819
820     LIST_FOR_EACH_SAFE (ofconn, next_ofconn, struct ofconn, node,
821                         &p->all_conns) {
822         ofconn_run(ofconn, p);
823     }
824
825     /* Fail-open maintenance.  Do this after processing the ofconns since
826      * fail-open checks the status of the controller rconn. */
827     if (p->fail_open) {
828         fail_open_run(p->fail_open);
829     }
830
831     for (i = 0; i < p->n_listeners; i++) {
832         struct vconn *vconn;
833         int retval;
834
835         retval = pvconn_accept(p->listeners[i], OFP_VERSION, &vconn);
836         if (!retval) {
837             ofconn_create(p, rconn_new_from_vconn("passive", vconn));
838         } else if (retval != EAGAIN) {
839             VLOG_WARN_RL(&rl, "accept failed (%s)", strerror(retval));
840         }
841     }
842
843     for (i = 0; i < p->n_snoops; i++) {
844         struct vconn *vconn;
845         int retval;
846
847         retval = pvconn_accept(p->snoops[i], OFP_VERSION, &vconn);
848         if (!retval) {
849             rconn_add_monitor(p->controller->rconn, vconn);
850         } else if (retval != EAGAIN) {
851             VLOG_WARN_RL(&rl, "accept failed (%s)", strerror(retval));
852         }
853     }
854
855     if (time_msec() >= p->next_expiration) {
856         COVERAGE_INC(ofproto_expiration);
857         p->next_expiration = time_msec() + 1000;
858         update_used(p);
859
860         classifier_for_each(&p->cls, CLS_INC_ALL, expire_rule, p);
861
862         /* Let the hook know that we're at a stable point: all outstanding data
863          * in existing flows has been accounted to the account_cb.  Thus, the
864          * hook can now reasonably do operations that depend on having accurate
865          * flow volume accounting (currently, that's just bond rebalancing). */
866         if (p->ofhooks->account_checkpoint_cb) {
867             p->ofhooks->account_checkpoint_cb(p->aux);
868         }
869     }
870
871     if (p->netflow) {
872         netflow_run(p->netflow);
873     }
874
875     return 0;
876 }
877
878 struct revalidate_cbdata {
879     struct ofproto *ofproto;
880     bool revalidate_all;        /* Revalidate all exact-match rules? */
881     bool revalidate_subrules;   /* Revalidate all exact-match subrules? */
882     struct tag_set revalidate_set; /* Set of tags to revalidate. */
883 };
884
885 int
886 ofproto_run2(struct ofproto *p, bool revalidate_all)
887 {
888     if (p->need_revalidate || revalidate_all
889         || !tag_set_is_empty(&p->revalidate_set)) {
890         struct revalidate_cbdata cbdata;
891         cbdata.ofproto = p;
892         cbdata.revalidate_all = revalidate_all;
893         cbdata.revalidate_subrules = p->need_revalidate;
894         cbdata.revalidate_set = p->revalidate_set;
895         tag_set_init(&p->revalidate_set);
896         COVERAGE_INC(ofproto_revalidate);
897         classifier_for_each(&p->cls, CLS_INC_EXACT, revalidate_cb, &cbdata);
898         p->need_revalidate = false;
899     }
900
901     return 0;
902 }
903
904 void
905 ofproto_wait(struct ofproto *p)
906 {
907     struct ofconn *ofconn;
908     size_t i;
909
910     dpif_recv_wait(&p->dpif);
911     dpifmon_wait(p->dpifmon);
912     LIST_FOR_EACH (ofconn, struct ofconn, node, &p->all_conns) {
913         ofconn_wait(ofconn);
914     }
915     if (p->in_band) {
916         in_band_wait(p->in_band);
917     }
918     if (p->discovery) {
919         discovery_wait(p->discovery);
920     }
921     if (p->fail_open) {
922         fail_open_wait(p->fail_open);
923     }
924     pinsched_wait(p->miss_sched);
925     pinsched_wait(p->action_sched);
926     if (p->executer) {
927         executer_wait(p->executer);
928     }
929     if (!tag_set_is_empty(&p->revalidate_set)) {
930         poll_immediate_wake();
931     }
932     if (p->need_revalidate) {
933         /* Shouldn't happen, but if it does just go around again. */
934         VLOG_DBG_RL(&rl, "need revalidate in ofproto_wait_cb()");
935         poll_immediate_wake();
936     } else if (p->next_expiration != LLONG_MAX) {
937         poll_timer_wait(p->next_expiration - time_msec());
938     }
939     for (i = 0; i < p->n_listeners; i++) {
940         pvconn_wait(p->listeners[i]);
941     }
942     for (i = 0; i < p->n_snoops; i++) {
943         pvconn_wait(p->snoops[i]);
944     }
945 }
946
947 void
948 ofproto_revalidate(struct ofproto *ofproto, tag_type tag)
949 {
950     tag_set_add(&ofproto->revalidate_set, tag);
951 }
952
953 struct tag_set *
954 ofproto_get_revalidate_set(struct ofproto *ofproto)
955 {
956     return &ofproto->revalidate_set;
957 }
958
959 bool
960 ofproto_is_alive(const struct ofproto *p)
961 {
962     return p->discovery || rconn_is_alive(p->controller->rconn);
963 }
964
965 int
966 ofproto_send_packet(struct ofproto *p, const flow_t *flow,
967                     const union ofp_action *actions, size_t n_actions,
968                     const struct ofpbuf *packet)
969 {
970     struct odp_actions odp_actions;
971     int error;
972
973     error = xlate_actions(actions, n_actions, flow, p, packet, &odp_actions,
974                           NULL, NULL);
975     if (error) {
976         return error;
977     }
978
979     /* XXX Should we translate the dpif_execute() errno value into an OpenFlow
980      * error code? */
981     dpif_execute(&p->dpif, flow->in_port, odp_actions.actions,
982                  odp_actions.n_actions, packet);
983     return 0;
984 }
985
986 void
987 ofproto_add_flow(struct ofproto *p,
988                  const flow_t *flow, uint32_t wildcards, unsigned int priority,
989                  const union ofp_action *actions, size_t n_actions,
990                  int idle_timeout)
991 {
992     struct rule *rule;
993     rule = rule_create(NULL, actions, n_actions,
994                        idle_timeout >= 0 ? idle_timeout : 5 /* XXX */, 0);
995     cls_rule_from_flow(&rule->cr, flow, wildcards, priority);
996     rule_insert(p, rule, NULL, 0);
997 }
998
999 void
1000 ofproto_delete_flow(struct ofproto *ofproto, const flow_t *flow,
1001                     uint32_t wildcards, unsigned int priority)
1002 {
1003     struct rule *rule;
1004
1005     rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_rule_exactly(&ofproto->cls,
1006                                                            flow, wildcards,
1007                                                            priority));
1008     if (rule) {
1009         rule_remove(ofproto, rule);
1010     }
1011 }
1012
1013 static void
1014 destroy_rule(struct cls_rule *rule_, void *ofproto_)
1015 {
1016     struct rule *rule = rule_from_cls_rule(rule_);
1017     struct ofproto *ofproto = ofproto_;
1018
1019     /* Mark the flow as not installed, even though it might really be
1020      * installed, so that rule_remove() doesn't bother trying to uninstall it.
1021      * There is no point in uninstalling it individually since we are about to
1022      * blow away all the flows with dpif_flow_flush(). */
1023     rule->installed = false;
1024
1025     rule_remove(ofproto, rule);
1026 }
1027
1028 void
1029 ofproto_flush_flows(struct ofproto *ofproto)
1030 {
1031     COVERAGE_INC(ofproto_flush);
1032     classifier_for_each(&ofproto->cls, CLS_INC_ALL, destroy_rule, ofproto);
1033     dpif_flow_flush(&ofproto->dpif);
1034     if (ofproto->in_band) {
1035         in_band_flushed(ofproto->in_band);
1036     }
1037     if (ofproto->fail_open) {
1038         fail_open_flushed(ofproto->fail_open);
1039     }
1040 }
1041 \f
1042 static void
1043 reinit_ports(struct ofproto *p)
1044 {
1045     struct svec devnames;
1046     struct ofport *ofport;
1047     unsigned int port_no;
1048     struct odp_port *odp_ports;
1049     size_t n_odp_ports;
1050     size_t i;
1051
1052     svec_init(&devnames);
1053     PORT_ARRAY_FOR_EACH (ofport, &p->ports, port_no) {
1054         svec_add (&devnames, (char *) ofport->opp.name);
1055     }
1056     dpif_port_list(&p->dpif, &odp_ports, &n_odp_ports);
1057     for (i = 0; i < n_odp_ports; i++) {
1058         svec_add (&devnames, odp_ports[i].devname);
1059     }
1060     free(odp_ports);
1061
1062     svec_sort_unique(&devnames);
1063     for (i = 0; i < devnames.n; i++) {
1064         update_port(p, devnames.names[i]);
1065     }
1066     svec_destroy(&devnames);
1067 }
1068
1069 static void
1070 refresh_port_group(struct ofproto *p, unsigned int group)
1071 {
1072     uint16_t *ports;
1073     size_t n_ports;
1074     struct ofport *port;
1075     unsigned int port_no;
1076
1077     assert(group == DP_GROUP_ALL || group == DP_GROUP_FLOOD);
1078
1079     ports = xmalloc(port_array_count(&p->ports) * sizeof *ports);
1080     n_ports = 0;
1081     PORT_ARRAY_FOR_EACH (port, &p->ports, port_no) {
1082         if (group == DP_GROUP_ALL || !(port->opp.config & OFPPC_NO_FLOOD)) {
1083             ports[n_ports++] = port_no;
1084         }
1085     }
1086     dpif_port_group_set(&p->dpif, group, ports, n_ports);
1087     free(ports);
1088 }
1089
1090 static void
1091 refresh_port_groups(struct ofproto *p)
1092 {
1093     refresh_port_group(p, DP_GROUP_FLOOD);
1094     refresh_port_group(p, DP_GROUP_ALL);
1095 }
1096
1097 static struct ofport *
1098 make_ofport(const struct odp_port *odp_port)
1099 {
1100     enum netdev_flags flags;
1101     struct ofport *ofport;
1102     struct netdev *netdev;
1103     bool carrier;
1104     int error;
1105
1106     error = netdev_open(odp_port->devname, NETDEV_ETH_TYPE_NONE, &netdev);
1107     if (error) {
1108         VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring port %s (%"PRIu16") because netdev %s "
1109                      "cannot be opened (%s)",
1110                      odp_port->devname, odp_port->port,
1111                      odp_port->devname, strerror(error));
1112         return NULL;
1113     }
1114
1115     ofport = xmalloc(sizeof *ofport);
1116     ofport->netdev = netdev;
1117     ofport->opp.port_no = odp_port_to_ofp_port(odp_port->port);
1118     memcpy(ofport->opp.hw_addr, netdev_get_etheraddr(netdev), ETH_ALEN);
1119     memcpy(ofport->opp.name, odp_port->devname,
1120            MIN(sizeof ofport->opp.name, sizeof odp_port->devname));
1121     ofport->opp.name[sizeof ofport->opp.name - 1] = '\0';
1122
1123     netdev_get_flags(netdev, &flags);
1124     ofport->opp.config = flags & NETDEV_UP ? 0 : OFPPC_PORT_DOWN;
1125
1126     netdev_get_carrier(netdev, &carrier);
1127     ofport->opp.state = carrier ? 0 : OFPPS_LINK_DOWN;
1128
1129     netdev_get_features(netdev,
1130                         &ofport->opp.curr, &ofport->opp.advertised,
1131                         &ofport->opp.supported, &ofport->opp.peer);
1132     return ofport;
1133 }
1134
1135 static bool
1136 ofport_conflicts(const struct ofproto *p, const struct odp_port *odp_port)
1137 {
1138     if (port_array_get(&p->ports, odp_port->port)) {
1139         VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring duplicate port %"PRIu16" in datapath",
1140                      odp_port->port);
1141         return true;
1142     } else if (shash_find(&p->port_by_name, odp_port->devname)) {
1143         VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring duplicate device %s in datapath",
1144                      odp_port->devname);
1145         return true;
1146     } else {
1147         return false;
1148     }
1149 }
1150
1151 static int
1152 ofport_equal(const struct ofport *a_, const struct ofport *b_)
1153 {
1154     const struct ofp_phy_port *a = &a_->opp;
1155     const struct ofp_phy_port *b = &b_->opp;
1156
1157     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof *a == 48); /* Detect ofp_phy_port changes. */
1158     return (a->port_no == b->port_no
1159             && !memcmp(a->hw_addr, b->hw_addr, sizeof a->hw_addr)
1160             && !strcmp((char *) a->name, (char *) b->name)
1161             && a->state == b->state
1162             && a->config == b->config
1163             && a->curr == b->curr
1164             && a->advertised == b->advertised
1165             && a->supported == b->supported
1166             && a->peer == b->peer);
1167 }
1168
1169 static void
1170 send_port_status(struct ofproto *p, const struct ofport *ofport,
1171                  uint8_t reason)
1172 {
1173     /* XXX Should limit the number of queued port status change messages. */
1174     struct ofconn *ofconn;
1175     LIST_FOR_EACH (ofconn, struct ofconn, node, &p->all_conns) {
1176         struct ofp_port_status *ops;
1177         struct ofpbuf *b;
1178
1179         ops = make_openflow_xid(sizeof *ops, OFPT_PORT_STATUS, 0, &b);
1180         ops->reason = reason;
1181         ops->desc = ofport->opp;
1182         hton_ofp_phy_port(&ops->desc);
1183         queue_tx(b, ofconn, NULL);
1184     }
1185     if (p->ofhooks->port_changed_cb) {
1186         p->ofhooks->port_changed_cb(reason, &ofport->opp, p->aux);
1187     }
1188 }
1189
1190 static void
1191 ofport_install(struct ofproto *p, struct ofport *ofport)
1192 {
1193     port_array_set(&p->ports, ofp_port_to_odp_port(ofport->opp.port_no),
1194                    ofport);
1195     shash_add(&p->port_by_name, (char *) ofport->opp.name, ofport);
1196 }
1197
1198 static void
1199 ofport_remove(struct ofproto *p, struct ofport *ofport)
1200 {
1201     port_array_set(&p->ports, ofp_port_to_odp_port(ofport->opp.port_no), NULL);
1202     shash_delete(&p->port_by_name,
1203                  shash_find(&p->port_by_name, (char *) ofport->opp.name));
1204 }
1205
1206 static void
1207 ofport_free(struct ofport *ofport)
1208 {
1209     if (ofport) {
1210         netdev_close(ofport->netdev);
1211         free(ofport);
1212     }
1213 }
1214
1215 static void
1216 update_port(struct ofproto *p, const char *devname)
1217 {
1218     struct odp_port odp_port;
1219     struct ofport *old_ofport;
1220     struct ofport *new_ofport;
1221     int error;
1222
1223     COVERAGE_INC(ofproto_update_port);
1224
1225     /* Query the datapath for port information. */
1226     error = dpif_port_query_by_name(&p->dpif, devname, &odp_port);
1227
1228     /* Find the old ofport. */
1229     old_ofport = shash_find_data(&p->port_by_name, devname);
1230     if (!error) {
1231         if (!old_ofport) {
1232             /* There's no port named 'devname' but there might be a port with
1233              * the same port number.  This could happen if a port is deleted
1234              * and then a new one added in its place very quickly, or if a port
1235              * is renamed.  In the former case we want to send an OFPPR_DELETE
1236              * and an OFPPR_ADD, and in the latter case we want to send a
1237              * single OFPPR_MODIFY.  We can distinguish the cases by comparing
1238              * the old port's ifindex against the new port, or perhaps less
1239              * reliably but more portably by comparing the old port's MAC
1240              * against the new port's MAC.  However, this code isn't that smart
1241              * and always sends an OFPPR_MODIFY (XXX). */
1242             old_ofport = port_array_get(&p->ports, odp_port.port);
1243         }
1244     } else if (error != ENOENT && error != ENODEV) {
1245         VLOG_WARN_RL(&rl, "dpif_port_query_by_name returned unexpected error "
1246                      "%s", strerror(error));
1247         return;
1248     }
1249
1250     /* Create a new ofport. */
1251     new_ofport = !error ? make_ofport(&odp_port) : NULL;
1252
1253     /* Eliminate a few pathological cases. */
1254     if (!old_ofport && !new_ofport) {
1255         return;
1256     } else if (old_ofport && new_ofport) {
1257         /* Most of the 'config' bits are OpenFlow soft state, but
1258          * OFPPC_PORT_DOWN is maintained the kernel.  So transfer the OpenFlow
1259          * bits from old_ofport.  (make_ofport() only sets OFPPC_PORT_DOWN and
1260          * leaves the other bits 0.)  */
1261         new_ofport->opp.config |= old_ofport->opp.config & ~OFPPC_PORT_DOWN;
1262
1263         if (ofport_equal(old_ofport, new_ofport)) {
1264             /* False alarm--no change. */
1265             ofport_free(new_ofport);
1266             return;
1267         }
1268     }
1269
1270     /* Now deal with the normal cases. */
1271     if (old_ofport) {
1272         ofport_remove(p, old_ofport);
1273     }
1274     if (new_ofport) {
1275         ofport_install(p, new_ofport);
1276     }
1277     send_port_status(p, new_ofport ? new_ofport : old_ofport,
1278                      (!old_ofport ? OFPPR_ADD
1279                       : !new_ofport ? OFPPR_DELETE
1280                       : OFPPR_MODIFY));
1281     ofport_free(old_ofport);
1282
1283     /* Update port groups. */
1284     refresh_port_groups(p);
1285 }
1286
1287 static int
1288 init_ports(struct ofproto *p)
1289 {
1290     struct odp_port *ports;
1291     size_t n_ports;
1292     size_t i;
1293     int error;
1294
1295     error = dpif_port_list(&p->dpif, &ports, &n_ports);
1296     if (error) {
1297         return error;
1298     }
1299
1300     for (i = 0; i < n_ports; i++) {
1301         const struct odp_port *odp_port = &ports[i];
1302         if (!ofport_conflicts(p, odp_port)) {
1303             struct ofport *ofport = make_ofport(odp_port);
1304             if (ofport) {
1305                 ofport_install(p, ofport);
1306             }
1307         }
1308     }
1309     free(ports);
1310     refresh_port_groups(p);
1311     return 0;
1312 }
1313 \f
1314 static struct ofconn *
1315 ofconn_create(struct ofproto *p, struct rconn *rconn)
1316 {
1317     struct ofconn *ofconn = xmalloc(sizeof *ofconn);
1318     list_push_back(&p->all_conns, &ofconn->node);
1319     ofconn->rconn = rconn;
1320     ofconn->pktbuf = NULL;
1321     ofconn->send_flow_exp = false;
1322     ofconn->miss_send_len = 0;
1323     ofconn->packet_in_counter = rconn_packet_counter_create ();
1324     ofconn->reply_counter = rconn_packet_counter_create ();
1325     return ofconn;
1326 }
1327
1328 static void
1329 ofconn_destroy(struct ofconn *ofconn, struct ofproto *p)
1330 {
1331     if (p->executer) {
1332         executer_rconn_closing(p->executer, ofconn->rconn);
1333     }
1334
1335     list_remove(&ofconn->node);
1336     rconn_destroy(ofconn->rconn);
1337     rconn_packet_counter_destroy(ofconn->packet_in_counter);
1338     rconn_packet_counter_destroy(ofconn->reply_counter);
1339     pktbuf_destroy(ofconn->pktbuf);
1340     free(ofconn);
1341 }
1342
1343 static void
1344 ofconn_run(struct ofconn *ofconn, struct ofproto *p)
1345 {
1346     int iteration;
1347
1348     rconn_run(ofconn->rconn);
1349
1350     if (rconn_packet_counter_read (ofconn->reply_counter) < OFCONN_REPLY_MAX) {
1351         /* Limit the number of iterations to prevent other tasks from
1352          * starving. */
1353         for (iteration = 0; iteration < 50; iteration++) {
1354             struct ofpbuf *of_msg = rconn_recv(ofconn->rconn);
1355             if (!of_msg) {
1356                 break;
1357             }
1358             if (p->fail_open) {
1359                 fail_open_maybe_recover(p->fail_open);
1360             }
1361             handle_openflow(ofconn, p, of_msg);
1362             ofpbuf_delete(of_msg);
1363         }
1364     }
1365
1366     if (ofconn != p->controller && !rconn_is_alive(ofconn->rconn)) {
1367         ofconn_destroy(ofconn, p);
1368     }
1369 }
1370
1371 static void
1372 ofconn_wait(struct ofconn *ofconn)
1373 {
1374     rconn_run_wait(ofconn->rconn);
1375     if (rconn_packet_counter_read (ofconn->reply_counter) < OFCONN_REPLY_MAX) {
1376         rconn_recv_wait(ofconn->rconn);
1377     } else {
1378         COVERAGE_INC(ofproto_ofconn_stuck);
1379     }
1380 }
1381 \f
1382 /* Caller is responsible for initializing the 'cr' member of the returned
1383  * rule. */
1384 static struct rule *
1385 rule_create(struct rule *super,
1386             const union ofp_action *actions, size_t n_actions,
1387             uint16_t idle_timeout, uint16_t hard_timeout)
1388 {
1389     struct rule *rule = xcalloc(1, sizeof *rule);
1390     rule->idle_timeout = idle_timeout;
1391     rule->hard_timeout = hard_timeout;
1392     rule->used = rule->created = time_msec();
1393     rule->super = super;
1394     if (super) {
1395         list_push_back(&super->list, &rule->list);
1396     } else {
1397         list_init(&rule->list);
1398     }
1399     rule->n_actions = n_actions;
1400     rule->actions = xmemdup(actions, n_actions * sizeof *actions);
1401     return rule;
1402 }
1403
1404 static struct rule *
1405 rule_from_cls_rule(const struct cls_rule *cls_rule)
1406 {
1407     return cls_rule ? CONTAINER_OF(cls_rule, struct rule, cr) : NULL;
1408 }
1409
1410 static void
1411 rule_free(struct rule *rule)
1412 {
1413     free(rule->actions);
1414     free(rule->odp_actions);
1415     free(rule);
1416 }
1417
1418 /* Destroys 'rule'.  If 'rule' is a subrule, also removes it from its
1419  * super-rule's list of subrules.  If 'rule' is a super-rule, also iterates
1420  * through all of its subrules and revalidates them, destroying any that no
1421  * longer has a super-rule (which is probably all of them).
1422  *
1423  * Before calling this function, the caller must make have removed 'rule' from
1424  * the classifier.  If 'rule' is an exact-match rule, the caller is also
1425  * responsible for ensuring that it has been uninstalled from the datapath. */
1426 static void
1427 rule_destroy(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
1428 {
1429     if (!rule->super) {
1430         struct rule *subrule, *next;
1431         LIST_FOR_EACH_SAFE (subrule, next, struct rule, list, &rule->list) {
1432             revalidate_rule(ofproto, subrule);
1433         }
1434     } else {
1435         list_remove(&rule->list);
1436     }
1437     rule_free(rule);
1438 }
1439
1440 static bool
1441 rule_has_out_port(const struct rule *rule, uint16_t out_port)
1442 {
1443     const union ofp_action *oa;
1444     struct actions_iterator i;
1445
1446     if (out_port == htons(OFPP_NONE)) {
1447         return true;
1448     }
1449     for (oa = actions_first(&i, rule->actions, rule->n_actions); oa;
1450          oa = actions_next(&i)) {
1451         if (oa->type == htons(OFPAT_OUTPUT) && oa->output.port == out_port) {
1452             return true;
1453         }
1454     }
1455     return false;
1456 }
1457
1458 /* Executes the actions indicated by 'rule' on 'packet', which is in flow
1459  * 'flow' and is considered to have arrived on ODP port 'in_port'.
1460  *
1461  * The flow that 'packet' actually contains does not need to actually match
1462  * 'rule'; the actions in 'rule' will be applied to it either way.  Likewise,
1463  * the packet and byte counters for 'rule' will be credited for the packet sent
1464  * out whether or not the packet actually matches 'rule'.
1465  *
1466  * If 'rule' is an exact-match rule and 'flow' actually equals the rule's flow,
1467  * the caller must already have accurately composed ODP actions for it given
1468  * 'packet' using rule_make_actions().  If 'rule' is a wildcard rule, or if
1469  * 'rule' is an exact-match rule but 'flow' is not the rule's flow, then this
1470  * function will compose a set of ODP actions based on 'rule''s OpenFlow
1471  * actions and apply them to 'packet'. */
1472 static void
1473 rule_execute(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule,
1474              struct ofpbuf *packet, const flow_t *flow)
1475 {
1476     const union odp_action *actions;
1477     size_t n_actions;
1478     struct odp_actions a;
1479
1480     /* Grab or compose the ODP actions.
1481      *
1482      * The special case for an exact-match 'rule' where 'flow' is not the
1483      * rule's flow is important to avoid, e.g., sending a packet out its input
1484      * port simply because the ODP actions were composed for the wrong
1485      * scenario. */
1486     if (rule->cr.wc.wildcards || !flow_equal(flow, &rule->cr.flow)) {
1487         struct rule *super = rule->super ? rule->super : rule;
1488         if (xlate_actions(super->actions, super->n_actions, flow, ofproto,
1489                           packet, &a, NULL, 0)) {
1490             return;
1491         }
1492         actions = a.actions;
1493         n_actions = a.n_actions;
1494     } else {
1495         actions = rule->odp_actions;
1496         n_actions = rule->n_odp_actions;
1497     }
1498
1499     /* Execute the ODP actions. */
1500     if (!dpif_execute(&ofproto->dpif, flow->in_port,
1501                       actions, n_actions, packet)) {
1502         struct odp_flow_stats stats;
1503         flow_extract_stats(flow, packet, &stats);
1504         update_stats(rule, &stats);
1505         rule->used = time_msec();
1506     }
1507 }
1508
1509 static void
1510 rule_insert(struct ofproto *p, struct rule *rule, struct ofpbuf *packet,
1511             uint16_t in_port)
1512 {
1513     struct rule *displaced_rule;
1514
1515     /* Insert the rule in the classifier. */
1516     displaced_rule = rule_from_cls_rule(classifier_insert(&p->cls, &rule->cr));
1517     if (!rule->cr.wc.wildcards) {
1518         rule_make_actions(p, rule, packet);
1519     }
1520
1521     /* Send the packet and credit it to the rule. */
1522     if (packet) {
1523         flow_t flow;
1524         flow_extract(packet, in_port, &flow);
1525         rule_execute(p, rule, packet, &flow);
1526     }
1527
1528     /* Install the rule in the datapath only after sending the packet, to
1529      * avoid packet reordering.  */
1530     if (rule->cr.wc.wildcards) {
1531         COVERAGE_INC(ofproto_add_wc_flow);
1532         p->need_revalidate = true;
1533     } else {
1534         rule_install(p, rule, displaced_rule);
1535     }
1536
1537     /* Free the rule that was displaced, if any. */
1538     if (displaced_rule) {
1539         rule_destroy(p, displaced_rule);
1540     }
1541 }
1542
1543 static struct rule *
1544 rule_create_subrule(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule,
1545                     const flow_t *flow)
1546 {
1547     struct rule *subrule = rule_create(rule, NULL, 0,
1548                                        rule->idle_timeout, rule->hard_timeout);
1549     COVERAGE_INC(ofproto_subrule_create);
1550     cls_rule_from_flow(&subrule->cr, flow, 0,
1551                        (rule->cr.priority <= UINT16_MAX ? UINT16_MAX
1552                         : rule->cr.priority));
1553     classifier_insert_exact(&ofproto->cls, &subrule->cr);
1554
1555     return subrule;
1556 }
1557
1558 static void
1559 rule_remove(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
1560 {
1561     if (rule->cr.wc.wildcards) {
1562         COVERAGE_INC(ofproto_del_wc_flow);
1563         ofproto->need_revalidate = true;
1564     } else {
1565         rule_uninstall(ofproto, rule);
1566     }
1567     classifier_remove(&ofproto->cls, &rule->cr);
1568     rule_destroy(ofproto, rule);
1569 }
1570
1571 /* Returns true if the actions changed, false otherwise. */
1572 static bool
1573 rule_make_actions(struct ofproto *p, struct rule *rule,
1574                   const struct ofpbuf *packet)
1575 {
1576     const struct rule *super;
1577     struct odp_actions a;
1578     size_t actions_len;
1579
1580     assert(!rule->cr.wc.wildcards);
1581
1582     super = rule->super ? rule->super : rule;
1583     rule->tags = 0;
1584     xlate_actions(super->actions, super->n_actions, &rule->cr.flow, p,
1585                   packet, &a, &rule->tags, &rule->may_install);
1586
1587     actions_len = a.n_actions * sizeof *a.actions;
1588     if (rule->n_odp_actions != a.n_actions
1589         || memcmp(rule->odp_actions, a.actions, actions_len)) {
1590         COVERAGE_INC(ofproto_odp_unchanged);
1591         free(rule->odp_actions);
1592         rule->n_odp_actions = a.n_actions;
1593         rule->odp_actions = xmemdup(a.actions, actions_len);
1594         return true;
1595     } else {
1596         return false;
1597     }
1598 }
1599
1600 static int
1601 do_put_flow(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule, int flags,
1602             struct odp_flow_put *put)
1603 {
1604     memset(&put->flow.stats, 0, sizeof put->flow.stats);
1605     put->flow.key = rule->cr.flow;
1606     put->flow.actions = rule->odp_actions;
1607     put->flow.n_actions = rule->n_odp_actions;
1608     put->flags = flags;
1609     return dpif_flow_put(&ofproto->dpif, put);
1610 }
1611
1612 static void
1613 rule_install(struct ofproto *p, struct rule *rule, struct rule *displaced_rule)
1614 {
1615     assert(!rule->cr.wc.wildcards);
1616
1617     if (rule->may_install) {
1618         struct odp_flow_put put;
1619         if (!do_put_flow(p, rule,
1620                          ODPPF_CREATE | ODPPF_MODIFY | ODPPF_ZERO_STATS,
1621                          &put)) {
1622             rule->installed = true;
1623             if (displaced_rule) {
1624                 update_stats(rule, &put.flow.stats);
1625                 rule_post_uninstall(p, displaced_rule);
1626             }
1627         }
1628     } else if (displaced_rule) {
1629         rule_uninstall(p, displaced_rule);
1630     }
1631 }
1632
1633 static void
1634 rule_reinstall(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
1635 {
1636     if (rule->installed) {
1637         struct odp_flow_put put;
1638         COVERAGE_INC(ofproto_dp_missed);
1639         do_put_flow(ofproto, rule, ODPPF_CREATE | ODPPF_MODIFY, &put);
1640     } else {
1641         rule_install(ofproto, rule, NULL);
1642     }
1643 }
1644
1645 static void
1646 rule_update_actions(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
1647 {
1648     bool actions_changed = rule_make_actions(ofproto, rule, NULL);
1649     if (rule->may_install) {
1650         if (rule->installed) {
1651             if (actions_changed) {
1652                 /* XXX should really do rule_post_uninstall() for the *old* set
1653                  * of actions, and distinguish the old stats from the new. */
1654                 struct odp_flow_put put;
1655                 do_put_flow(ofproto, rule, ODPPF_CREATE | ODPPF_MODIFY, &put);
1656             }
1657         } else {
1658             rule_install(ofproto, rule, NULL);
1659         }
1660     } else {
1661         rule_uninstall(ofproto, rule);
1662     }
1663 }
1664
1665 static void
1666 rule_account(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule, uint64_t extra_bytes)
1667 {
1668     uint64_t total_bytes = rule->byte_count + extra_bytes;
1669
1670     if (ofproto->ofhooks->account_flow_cb
1671         && total_bytes > rule->accounted_bytes)
1672     {
1673         ofproto->ofhooks->account_flow_cb(
1674             &rule->cr.flow, rule->odp_actions, rule->n_odp_actions,
1675             total_bytes - rule->accounted_bytes, ofproto->aux);
1676         rule->accounted_bytes = total_bytes;
1677     }
1678 }
1679
1680 static void
1681 rule_uninstall(struct ofproto *p, struct rule *rule)
1682 {
1683     assert(!rule->cr.wc.wildcards);
1684     if (rule->installed) {
1685         struct odp_flow odp_flow;
1686
1687         odp_flow.key = rule->cr.flow;
1688         odp_flow.actions = NULL;
1689         odp_flow.n_actions = 0;
1690         if (!dpif_flow_del(&p->dpif, &odp_flow)) {
1691             update_stats(rule, &odp_flow.stats);
1692         }
1693         rule->installed = false;
1694
1695         rule_post_uninstall(p, rule);
1696     }
1697 }
1698
1699 static void
1700 rule_post_uninstall(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
1701 {
1702     struct rule *super = rule->super;
1703
1704     rule_account(ofproto, rule, 0);
1705     if (ofproto->netflow && rule->byte_count) {
1706         struct ofexpired expired;
1707         expired.flow = rule->cr.flow;
1708         expired.packet_count = rule->packet_count;
1709         expired.byte_count = rule->byte_count;
1710         expired.used = rule->used;
1711         expired.created = rule->created;
1712         expired.tcp_flags = rule->tcp_flags;
1713         expired.ip_tos = rule->ip_tos;
1714         netflow_expire(ofproto->netflow, &expired);
1715     }
1716     if (super) {
1717         super->packet_count += rule->packet_count;
1718         super->byte_count += rule->byte_count;
1719         super->tcp_flags |= rule->tcp_flags;
1720         if (rule->packet_count) {
1721             super->ip_tos = rule->ip_tos;
1722         }
1723     }
1724
1725     /* Reset counters to prevent double counting if the rule ever gets
1726      * reinstalled. */
1727     rule->packet_count = 0;
1728     rule->byte_count = 0;
1729     rule->accounted_bytes = 0;
1730     rule->tcp_flags = 0;
1731     rule->ip_tos = 0;
1732 }
1733 \f
1734 static void
1735 queue_tx(struct ofpbuf *msg, const struct ofconn *ofconn,
1736          struct rconn_packet_counter *counter)
1737 {
1738     update_openflow_length(msg);
1739     if (rconn_send(ofconn->rconn, msg, counter)) {
1740         ofpbuf_delete(msg);
1741     }
1742 }
1743
1744 static void
1745 send_error(const struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh,
1746            int error, const void *data, size_t len)
1747 {
1748     struct ofpbuf *buf;
1749     struct ofp_error_msg *oem;
1750
1751     if (!(error >> 16)) {
1752         VLOG_WARN_RL(&rl, "not sending bad error code %d to controller",
1753                      error);
1754         return;
1755     }
1756
1757     COVERAGE_INC(ofproto_error);
1758     oem = make_openflow_xid(len + sizeof *oem, OFPT_ERROR,
1759                             oh ? oh->xid : 0, &buf);
1760     oem->type = htons((unsigned int) error >> 16);
1761     oem->code = htons(error & 0xffff);
1762     memcpy(oem->data, data, len);
1763     queue_tx(buf, ofconn, ofconn->reply_counter);
1764 }
1765
1766 static void
1767 send_error_oh(const struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh,
1768               int error)
1769 {
1770     size_t oh_length = ntohs(oh->length);
1771     send_error(ofconn, oh, error, oh, MIN(oh_length, 64));
1772 }
1773
1774 static void
1775 hton_ofp_phy_port(struct ofp_phy_port *opp)
1776 {
1777     opp->port_no = htons(opp->port_no);
1778     opp->config = htonl(opp->config);
1779     opp->state = htonl(opp->state);
1780     opp->curr = htonl(opp->curr);
1781     opp->advertised = htonl(opp->advertised);
1782     opp->supported = htonl(opp->supported);
1783     opp->peer = htonl(opp->peer);
1784 }
1785
1786 static int
1787 handle_echo_request(struct ofconn *ofconn, struct ofp_header *oh)
1788 {
1789     struct ofp_header *rq = oh;
1790     queue_tx(make_echo_reply(rq), ofconn, ofconn->reply_counter);
1791     return 0;
1792 }
1793
1794 static int
1795 handle_features_request(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn,
1796                         struct ofp_header *oh)
1797 {
1798     struct ofp_switch_features *osf;
1799     struct ofpbuf *buf;
1800     unsigned int port_no;
1801     struct ofport *port;
1802
1803     osf = make_openflow_xid(sizeof *osf, OFPT_FEATURES_REPLY, oh->xid, &buf);
1804     osf->datapath_id = htonll(p->datapath_id);
1805     osf->n_buffers = htonl(pktbuf_capacity());
1806     osf->n_tables = 2;
1807     osf->capabilities = htonl(OFPC_FLOW_STATS | OFPC_TABLE_STATS |
1808                               OFPC_PORT_STATS | OFPC_MULTI_PHY_TX);
1809     osf->actions = htonl((1u << OFPAT_OUTPUT) |
1810                          (1u << OFPAT_SET_VLAN_VID) |
1811                          (1u << OFPAT_SET_VLAN_PCP) |
1812                          (1u << OFPAT_STRIP_VLAN) |
1813                          (1u << OFPAT_SET_DL_SRC) |
1814                          (1u << OFPAT_SET_DL_DST) |
1815                          (1u << OFPAT_SET_NW_SRC) |
1816                          (1u << OFPAT_SET_NW_DST) |
1817                          (1u << OFPAT_SET_TP_SRC) |
1818                          (1u << OFPAT_SET_TP_DST));
1819
1820     PORT_ARRAY_FOR_EACH (port, &p->ports, port_no) {
1821         hton_ofp_phy_port(ofpbuf_put(buf, &port->opp, sizeof port->opp));
1822     }
1823
1824     queue_tx(buf, ofconn, ofconn->reply_counter);
1825     return 0;
1826 }
1827
1828 static int
1829 handle_get_config_request(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn,
1830                           struct ofp_header *oh)
1831 {
1832     struct ofpbuf *buf;
1833     struct ofp_switch_config *osc;
1834     uint16_t flags;
1835     bool drop_frags;
1836
1837     /* Figure out flags. */
1838     dpif_get_drop_frags(&p->dpif, &drop_frags);
1839     flags = drop_frags ? OFPC_FRAG_DROP : OFPC_FRAG_NORMAL;
1840     if (ofconn->send_flow_exp) {
1841         flags |= OFPC_SEND_FLOW_EXP;
1842     }
1843
1844     /* Send reply. */
1845     osc = make_openflow_xid(sizeof *osc, OFPT_GET_CONFIG_REPLY, oh->xid, &buf);
1846     osc->flags = htons(flags);
1847     osc->miss_send_len = htons(ofconn->miss_send_len);
1848     queue_tx(buf, ofconn, ofconn->reply_counter);
1849
1850     return 0;
1851 }
1852
1853 static int
1854 handle_set_config(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn,
1855                   struct ofp_switch_config *osc)
1856 {
1857     uint16_t flags;
1858     int error;
1859
1860     error = check_ofp_message(&osc->header, OFPT_SET_CONFIG, sizeof *osc);
1861     if (error) {
1862         return error;
1863     }
1864     flags = ntohs(osc->flags);
1865
1866     ofconn->send_flow_exp = (flags & OFPC_SEND_FLOW_EXP) != 0;
1867
1868     if (ofconn == p->controller) {
1869         switch (flags & OFPC_FRAG_MASK) {
1870         case OFPC_FRAG_NORMAL:
1871             dpif_set_drop_frags(&p->dpif, false);
1872             break;
1873         case OFPC_FRAG_DROP:
1874             dpif_set_drop_frags(&p->dpif, true);
1875             break;
1876         default:
1877             VLOG_WARN_RL(&rl, "requested bad fragment mode (flags=%"PRIx16")",
1878                          osc->flags);
1879             break;
1880         }
1881     }
1882
1883     if ((ntohs(osc->miss_send_len) != 0) != (ofconn->miss_send_len != 0)) {
1884         if (ntohs(osc->miss_send_len) != 0) {
1885             ofconn->pktbuf = pktbuf_create();
1886         } else {
1887             pktbuf_destroy(ofconn->pktbuf);
1888         }
1889     }
1890
1891     ofconn->miss_send_len = ntohs(osc->miss_send_len);
1892
1893     return 0;
1894 }
1895
1896 static void
1897 add_output_group_action(struct odp_actions *actions, uint16_t group)
1898 {
1899     odp_actions_add(actions, ODPAT_OUTPUT_GROUP)->output_group.group = group;
1900 }
1901
1902 static void
1903 add_controller_action(struct odp_actions *actions,
1904                       const struct ofp_action_output *oao)
1905 {
1906     union odp_action *a = odp_actions_add(actions, ODPAT_CONTROLLER);
1907     a->controller.arg = oao->max_len ? ntohs(oao->max_len) : UINT32_MAX;
1908 }
1909
1910 struct action_xlate_ctx {
1911     /* Input. */
1912     const flow_t *flow;         /* Flow to which these actions correspond. */
1913     int recurse;                /* Recursion level, via xlate_table_action. */
1914     struct ofproto *ofproto;
1915     const struct ofpbuf *packet; /* The packet corresponding to 'flow', or a
1916                                   * null pointer if we are revalidating
1917                                   * without a packet to refer to. */
1918
1919     /* Output. */
1920     struct odp_actions *out;    /* Datapath actions. */
1921     tag_type *tags;             /* Tags associated with OFPP_NORMAL actions. */
1922     bool may_setup_flow;        /* True ordinarily; false if the actions must
1923                                  * be reassessed for every packet. */
1924 };
1925
1926 static void do_xlate_actions(const union ofp_action *in, size_t n_in,
1927                              struct action_xlate_ctx *ctx);
1928
1929 static void
1930 add_output_action(struct action_xlate_ctx *ctx, uint16_t port)
1931 {
1932     const struct ofport *ofport = port_array_get(&ctx->ofproto->ports, port);
1933
1934     if (ofport) {
1935         if (ofport->opp.config & OFPPC_NO_FWD) {
1936             /* Forwarding disabled on port. */
1937             return;
1938         }
1939     } else {
1940         /*
1941          * We don't have an ofport record for this port, but it doesn't hurt to
1942          * allow forwarding to it anyhow.  Maybe such a port will appear later
1943          * and we're pre-populating the flow table.
1944          */
1945     }
1946
1947     odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_OUTPUT)->output.port = port;
1948 }
1949
1950 static struct rule *
1951 lookup_valid_rule(struct ofproto *ofproto, const flow_t *flow)
1952 {
1953     struct rule *rule;
1954     rule = rule_from_cls_rule(classifier_lookup(&ofproto->cls, flow));
1955
1956     /* The rule we found might not be valid, since we could be in need of
1957      * revalidation.  If it is not valid, don't return it. */
1958     if (rule
1959         && rule->super
1960         && ofproto->need_revalidate
1961         && !revalidate_rule(ofproto, rule)) {
1962         COVERAGE_INC(ofproto_invalidated);
1963         return NULL;
1964     }
1965
1966     return rule;
1967 }
1968
1969 static void
1970 xlate_table_action(struct action_xlate_ctx *ctx, uint16_t in_port)
1971 {
1972     if (!ctx->recurse) {
1973         struct rule *rule;
1974         flow_t flow;
1975
1976         flow = *ctx->flow;
1977         flow.in_port = in_port;
1978
1979         rule = lookup_valid_rule(ctx->ofproto, &flow);
1980         if (rule) {
1981             if (rule->super) {
1982                 rule = rule->super;
1983             }
1984
1985             ctx->recurse++;
1986             do_xlate_actions(rule->actions, rule->n_actions, ctx);
1987             ctx->recurse--;
1988         }
1989     }
1990 }
1991
1992 static void
1993 xlate_output_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
1994                     const struct ofp_action_output *oao)
1995 {
1996     uint16_t odp_port;
1997
1998     switch (ntohs(oao->port)) {
1999     case OFPP_IN_PORT:
2000         add_output_action(ctx, ctx->flow->in_port);
2001         break;
2002     case OFPP_TABLE:
2003         xlate_table_action(ctx, ctx->flow->in_port);
2004         break;
2005     case OFPP_NORMAL:
2006         if (!ctx->ofproto->ofhooks->normal_cb(ctx->flow, ctx->packet,
2007                                               ctx->out, ctx->tags,
2008                                               ctx->ofproto->aux)) {
2009             COVERAGE_INC(ofproto_uninstallable);
2010             ctx->may_setup_flow = false;
2011         }
2012         break;
2013     case OFPP_FLOOD:
2014         add_output_group_action(ctx->out, DP_GROUP_FLOOD);
2015         break;
2016     case OFPP_ALL:
2017         add_output_group_action(ctx->out, DP_GROUP_ALL);
2018         break;
2019     case OFPP_CONTROLLER:
2020         add_controller_action(ctx->out, oao);
2021         break;
2022     case OFPP_LOCAL:
2023         add_output_action(ctx, ODPP_LOCAL);
2024         break;
2025     default:
2026         odp_port = ofp_port_to_odp_port(ntohs(oao->port));
2027         if (odp_port != ctx->flow->in_port) {
2028             add_output_action(ctx, odp_port);
2029         }
2030         break;
2031     }
2032 }
2033
2034 static void
2035 xlate_nicira_action(struct action_xlate_ctx *ctx,
2036                     const struct nx_action_header *nah)
2037 {
2038     const struct nx_action_resubmit *nar;
2039     int subtype = ntohs(nah->subtype);
2040
2041     assert(nah->vendor == htonl(NX_VENDOR_ID));
2042     switch (subtype) {
2043     case NXAST_RESUBMIT:
2044         nar = (const struct nx_action_resubmit *) nah;
2045         xlate_table_action(ctx, ofp_port_to_odp_port(ntohs(nar->in_port)));
2046         break;
2047
2048     default:
2049         VLOG_DBG_RL(&rl, "unknown Nicira action type %"PRIu16, subtype);
2050         break;
2051     }
2052 }
2053
2054 static void
2055 do_xlate_actions(const union ofp_action *in, size_t n_in,
2056                  struct action_xlate_ctx *ctx)
2057 {
2058     struct actions_iterator iter;
2059     const union ofp_action *ia;
2060     const struct ofport *port;
2061
2062     port = port_array_get(&ctx->ofproto->ports, ctx->flow->in_port);
2063     if (port && port->opp.config & (OFPPC_NO_RECV | OFPPC_NO_RECV_STP) &&
2064         port->opp.config & (eth_addr_equals(ctx->flow->dl_dst, stp_eth_addr)
2065                             ? OFPPC_NO_RECV_STP : OFPPC_NO_RECV)) {
2066         /* Drop this flow. */
2067         return;
2068     }
2069
2070     for (ia = actions_first(&iter, in, n_in); ia; ia = actions_next(&iter)) {
2071         uint16_t type = ntohs(ia->type);
2072         union odp_action *oa;
2073
2074         switch (type) {
2075         case OFPAT_OUTPUT:
2076             xlate_output_action(ctx, &ia->output);
2077             break;
2078
2079         case OFPAT_SET_VLAN_VID:
2080             oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_VLAN_VID);
2081             oa->vlan_vid.vlan_vid = ia->vlan_vid.vlan_vid;
2082             break;
2083
2084         case OFPAT_SET_VLAN_PCP:
2085             oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_VLAN_PCP);
2086             oa->vlan_pcp.vlan_pcp = ia->vlan_pcp.vlan_pcp;
2087             break;
2088
2089         case OFPAT_STRIP_VLAN:
2090             odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_STRIP_VLAN);
2091             break;
2092
2093         case OFPAT_SET_DL_SRC:
2094             oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_DL_SRC);
2095             memcpy(oa->dl_addr.dl_addr,
2096                    ((struct ofp_action_dl_addr *) ia)->dl_addr, ETH_ADDR_LEN);
2097             break;
2098
2099         case OFPAT_SET_DL_DST:
2100             oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_DL_DST);
2101             memcpy(oa->dl_addr.dl_addr,
2102                    ((struct ofp_action_dl_addr *) ia)->dl_addr, ETH_ADDR_LEN);
2103             break;
2104
2105         case OFPAT_SET_NW_SRC:
2106             oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_NW_SRC);
2107             oa->nw_addr.nw_addr = ia->nw_addr.nw_addr;
2108             break;
2109
2110         case OFPAT_SET_TP_SRC:
2111             oa = odp_actions_add(ctx->out, ODPAT_SET_TP_SRC);
2112             oa->tp_port.tp_port = ia->tp_port.tp_port;
2113             break;
2114
2115         case OFPAT_VENDOR:
2116             xlate_nicira_action(ctx, (const struct nx_action_header *) ia);
2117             break;
2118
2119         default:
2120             VLOG_DBG_RL(&rl, "unknown action type %"PRIu16, type);
2121             break;
2122         }
2123     }
2124 }
2125
2126 static int
2127 xlate_actions(const union ofp_action *in, size_t n_in,
2128               const flow_t *flow, struct ofproto *ofproto,
2129               const struct ofpbuf *packet,
2130               struct odp_actions *out, tag_type *tags, bool *may_setup_flow)
2131 {
2132     tag_type no_tags = 0;
2133     struct action_xlate_ctx ctx;
2134     COVERAGE_INC(ofproto_ofp2odp);
2135     odp_actions_init(out);
2136     ctx.flow = flow;
2137     ctx.recurse = 0;
2138     ctx.ofproto = ofproto;
2139     ctx.packet = packet;
2140     ctx.out = out;
2141     ctx.tags = tags ? tags : &no_tags;
2142     ctx.may_setup_flow = true;
2143     do_xlate_actions(in, n_in, &ctx);
2144
2145     /* Check with in-band control to see if we're allowed to setup this
2146      * flow. */
2147     if (!in_band_rule_check(ofproto->in_band, flow, out)) {
2148         ctx.may_setup_flow = false;
2149     }
2150
2151     if (may_setup_flow) {
2152         *may_setup_flow = ctx.may_setup_flow;
2153     }
2154     if (odp_actions_overflow(out)) {
2155         odp_actions_init(out);
2156         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_ACTION, OFPBAC_TOO_MANY);
2157     }
2158     return 0;
2159 }
2160
2161 static int
2162 handle_packet_out(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn,
2163                   struct ofp_header *oh)
2164 {
2165     struct ofp_packet_out *opo;
2166     struct ofpbuf payload, *buffer;
2167     struct odp_actions actions;
2168     int n_actions;
2169     uint16_t in_port;
2170     flow_t flow;
2171     int error;
2172
2173     error = check_ofp_packet_out(oh, &payload, &n_actions, p->max_ports);
2174     if (error) {
2175         return error;
2176     }
2177     opo = (struct ofp_packet_out *) oh;
2178
2179     COVERAGE_INC(ofproto_packet_out);
2180     if (opo->buffer_id != htonl(UINT32_MAX)) {
2181         error = pktbuf_retrieve(ofconn->pktbuf, ntohl(opo->buffer_id),
2182                                 &buffer, &in_port);
2183         if (error || !buffer) {
2184             return error;
2185         }
2186         payload = *buffer;
2187     } else {
2188         buffer = NULL;
2189     }
2190
2191     flow_extract(&payload, ofp_port_to_odp_port(ntohs(opo->in_port)), &flow);
2192     error = xlate_actions((const union ofp_action *) opo->actions, n_actions,
2193                           &flow, p, &payload, &actions, NULL, NULL);
2194     if (error) {
2195         return error;
2196     }
2197
2198     dpif_execute(&p->dpif, flow.in_port, actions.actions, actions.n_actions,
2199                  &payload);
2200     ofpbuf_delete(buffer);
2201
2202     return 0;
2203 }
2204
2205 static void
2206 update_port_config(struct ofproto *p, struct ofport *port,
2207                    uint32_t config, uint32_t mask)
2208 {
2209     mask &= config ^ port->opp.config;
2210     if (mask & OFPPC_PORT_DOWN) {
2211         if (config & OFPPC_PORT_DOWN) {
2212             netdev_turn_flags_off(port->netdev, NETDEV_UP, true);
2213         } else {
2214             netdev_turn_flags_on(port->netdev, NETDEV_UP, true);
2215         }
2216     }
2217 #define REVALIDATE_BITS (OFPPC_NO_RECV | OFPPC_NO_RECV_STP | OFPPC_NO_FWD)
2218     if (mask & REVALIDATE_BITS) {
2219         COVERAGE_INC(ofproto_costly_flags);
2220         port->opp.config ^= mask & REVALIDATE_BITS;
2221         p->need_revalidate = true;
2222     }
2223 #undef REVALIDATE_BITS
2224     if (mask & OFPPC_NO_FLOOD) {
2225         port->opp.config ^= OFPPC_NO_FLOOD;
2226         refresh_port_group(p, DP_GROUP_FLOOD);
2227     }
2228     if (mask & OFPPC_NO_PACKET_IN) {
2229         port->opp.config ^= OFPPC_NO_PACKET_IN;
2230     }
2231 }
2232
2233 static int
2234 handle_port_mod(struct ofproto *p, struct ofp_header *oh)
2235 {
2236     const struct ofp_port_mod *opm;
2237     struct ofport *port;
2238     int error;
2239
2240     error = check_ofp_message(oh, OFPT_PORT_MOD, sizeof *opm);
2241     if (error) {
2242         return error;
2243     }
2244     opm = (struct ofp_port_mod *) oh;
2245
2246     port = port_array_get(&p->ports,
2247                           ofp_port_to_odp_port(ntohs(opm->port_no)));
2248     if (!port) {
2249         return ofp_mkerr(OFPET_PORT_MOD_FAILED, OFPPMFC_BAD_PORT);
2250     } else if (memcmp(port->opp.hw_addr, opm->hw_addr, OFP_ETH_ALEN)) {
2251         return ofp_mkerr(OFPET_PORT_MOD_FAILED, OFPPMFC_BAD_HW_ADDR);
2252     } else {
2253         update_port_config(p, port, ntohl(opm->config), ntohl(opm->mask));
2254         if (opm->advertise) {
2255             netdev_set_advertisements(port->netdev, ntohl(opm->advertise));
2256         }
2257     }
2258     return 0;
2259 }
2260
2261 static struct ofpbuf *
2262 make_stats_reply(uint32_t xid, uint16_t type, size_t body_len)
2263 {
2264     struct ofp_stats_reply *osr;
2265     struct ofpbuf *msg;
2266
2267     msg = ofpbuf_new(MIN(sizeof *osr + body_len, UINT16_MAX));
2268     osr = put_openflow_xid(sizeof *osr, OFPT_STATS_REPLY, xid, msg);
2269     osr->type = type;
2270     osr->flags = htons(0);
2271     return msg;
2272 }
2273
2274 static struct ofpbuf *
2275 start_stats_reply(const struct ofp_stats_request *request, size_t body_len)
2276 {
2277     return make_stats_reply(request->header.xid, request->type, body_len);
2278 }
2279
2280 static void *
2281 append_stats_reply(size_t nbytes, struct ofconn *ofconn, struct ofpbuf **msgp)
2282 {
2283     struct ofpbuf *msg = *msgp;
2284     assert(nbytes <= UINT16_MAX - sizeof(struct ofp_stats_reply));
2285     if (nbytes + msg->size > UINT16_MAX) {
2286         struct ofp_stats_reply *reply = msg->data;
2287         reply->flags = htons(OFPSF_REPLY_MORE);
2288         *msgp = make_stats_reply(reply->header.xid, reply->type, nbytes);
2289         queue_tx(msg, ofconn, ofconn->reply_counter);
2290     }
2291     return ofpbuf_put_uninit(*msgp, nbytes);
2292 }
2293
2294 static int
2295 handle_desc_stats_request(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn,
2296                            struct ofp_stats_request *request)
2297 {
2298     struct ofp_desc_stats *ods;
2299     struct ofpbuf *msg;
2300
2301     msg = start_stats_reply(request, sizeof *ods);
2302     ods = append_stats_reply(sizeof *ods, ofconn, &msg);
2303     strncpy(ods->mfr_desc, p->manufacturer, sizeof ods->mfr_desc);
2304     strncpy(ods->hw_desc, p->hardware, sizeof ods->hw_desc);
2305     strncpy(ods->sw_desc, p->software, sizeof ods->sw_desc);
2306     strncpy(ods->serial_num, p->serial, sizeof ods->serial_num);
2307     queue_tx(msg, ofconn, ofconn->reply_counter);
2308
2309     return 0;
2310 }
2311
2312 static void
2313 count_subrules(struct cls_rule *cls_rule, void *n_subrules_)
2314 {
2315     struct rule *rule = rule_from_cls_rule(cls_rule);
2316     int *n_subrules = n_subrules_;
2317
2318     if (rule->super) {
2319         (*n_subrules)++;
2320     }
2321 }
2322
2323 static int
2324 handle_table_stats_request(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn,
2325                            struct ofp_stats_request *request)
2326 {
2327     struct ofp_table_stats *ots;
2328     struct ofpbuf *msg;
2329     struct odp_stats dpstats;
2330     int n_exact, n_subrules, n_wild;
2331
2332     msg = start_stats_reply(request, sizeof *ots * 2);
2333
2334     /* Count rules of various kinds. */
2335     n_subrules = 0;
2336     classifier_for_each(&p->cls, CLS_INC_EXACT, count_subrules, &n_subrules);
2337     n_exact = classifier_count_exact(&p->cls) - n_subrules;
2338     n_wild = classifier_count(&p->cls) - classifier_count_exact(&p->cls);
2339
2340     /* Hash table. */
2341     dpif_get_dp_stats(&p->dpif, &dpstats);
2342     ots = append_stats_reply(sizeof *ots, ofconn, &msg);
2343     memset(ots, 0, sizeof *ots);
2344     ots->table_id = TABLEID_HASH;
2345     strcpy(ots->name, "hash");
2346     ots->wildcards = htonl(0);
2347     ots->max_entries = htonl(dpstats.max_capacity);
2348     ots->active_count = htonl(n_exact);
2349     ots->lookup_count = htonll(dpstats.n_frags + dpstats.n_hit +
2350                                dpstats.n_missed);
2351     ots->matched_count = htonll(dpstats.n_hit); /* XXX */
2352
2353     /* Classifier table. */
2354     ots = append_stats_reply(sizeof *ots, ofconn, &msg);
2355     memset(ots, 0, sizeof *ots);
2356     ots->table_id = TABLEID_CLASSIFIER;
2357     strcpy(ots->name, "classifier");
2358     ots->wildcards = htonl(OFPFW_ALL);
2359     ots->max_entries = htonl(65536);
2360     ots->active_count = htonl(n_wild);
2361     ots->lookup_count = htonll(0);              /* XXX */
2362     ots->matched_count = htonll(0);             /* XXX */
2363
2364     queue_tx(msg, ofconn, ofconn->reply_counter);
2365     return 0;
2366 }
2367
2368 static int
2369 handle_port_stats_request(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn,
2370                           struct ofp_stats_request *request)
2371 {
2372     struct ofp_port_stats *ops;
2373     struct ofpbuf *msg;
2374     struct ofport *port;
2375     unsigned int port_no;
2376
2377     msg = start_stats_reply(request, sizeof *ops * 16);
2378     PORT_ARRAY_FOR_EACH (port, &p->ports, port_no) {
2379         struct netdev_stats stats;
2380
2381         /* Intentionally ignore return value, since errors will set 'stats' to
2382          * all-1s, which is correct for OpenFlow, and netdev_get_stats() will
2383          * log errors. */
2384         netdev_get_stats(port->netdev, &stats);
2385
2386         ops = append_stats_reply(sizeof *ops, ofconn, &msg);
2387         ops->port_no = htons(odp_port_to_ofp_port(port_no));
2388         memset(ops->pad, 0, sizeof ops->pad);
2389         ops->rx_packets = htonll(stats.rx_packets);
2390         ops->tx_packets = htonll(stats.tx_packets);
2391         ops->rx_bytes = htonll(stats.rx_bytes);
2392         ops->tx_bytes = htonll(stats.tx_bytes);
2393         ops->rx_dropped = htonll(stats.rx_dropped);
2394         ops->tx_dropped = htonll(stats.tx_dropped);
2395         ops->rx_errors = htonll(stats.rx_errors);
2396         ops->tx_errors = htonll(stats.tx_errors);
2397         ops->rx_frame_err = htonll(stats.rx_frame_errors);
2398         ops->rx_over_err = htonll(stats.rx_over_errors);
2399         ops->rx_crc_err = htonll(stats.rx_crc_errors);
2400         ops->collisions = htonll(stats.collisions);
2401     }
2402
2403     queue_tx(msg, ofconn, ofconn->reply_counter);
2404     return 0;
2405 }
2406
2407 struct flow_stats_cbdata {
2408     struct ofproto *ofproto;
2409     struct ofconn *ofconn;
2410     uint16_t out_port;
2411     struct ofpbuf *msg;
2412 };
2413
2414 static void
2415 query_stats(struct ofproto *p, struct rule *rule,
2416             uint64_t *packet_countp, uint64_t *byte_countp)
2417 {
2418     uint64_t packet_count, byte_count;
2419     struct rule *subrule;
2420     struct odp_flow *odp_flows;
2421     size_t n_odp_flows;
2422
2423     n_odp_flows = rule->cr.wc.wildcards ? list_size(&rule->list) : 1;
2424     odp_flows = xcalloc(1, n_odp_flows * sizeof *odp_flows);
2425     if (rule->cr.wc.wildcards) {
2426         size_t i = 0;
2427         LIST_FOR_EACH (subrule, struct rule, list, &rule->list) {
2428             odp_flows[i++].key = subrule->cr.flow;
2429         }
2430     } else {
2431         odp_flows[0].key = rule->cr.flow;
2432     }
2433
2434     packet_count = rule->packet_count;
2435     byte_count = rule->byte_count;
2436     if (!dpif_flow_get_multiple(&p->dpif, odp_flows, n_odp_flows)) {
2437         size_t i;
2438         for (i = 0; i < n_odp_flows; i++) {
2439             struct odp_flow *odp_flow = &odp_flows[i];
2440             packet_count += odp_flow->stats.n_packets;
2441             byte_count += odp_flow->stats.n_bytes;
2442         }
2443     }
2444     free(odp_flows);
2445
2446     *packet_countp = packet_count;
2447     *byte_countp = byte_count;
2448 }
2449
2450 static void
2451 flow_stats_cb(struct cls_rule *rule_, void *cbdata_)
2452 {
2453     struct rule *rule = rule_from_cls_rule(rule_);
2454     struct flow_stats_cbdata *cbdata = cbdata_;
2455     struct ofp_flow_stats *ofs;
2456     uint64_t packet_count, byte_count;
2457     size_t act_len, len;
2458
2459     if (rule_is_hidden(rule) || !rule_has_out_port(rule, cbdata->out_port)) {
2460         return;
2461     }
2462
2463     act_len = sizeof *rule->actions * rule->n_actions;
2464     len = offsetof(struct ofp_flow_stats, actions) + act_len;
2465
2466     query_stats(cbdata->ofproto, rule, &packet_count, &byte_count);
2467
2468     ofs = append_stats_reply(len, cbdata->ofconn, &cbdata->msg);
2469     ofs->length = htons(len);
2470     ofs->table_id = rule->cr.wc.wildcards ? TABLEID_CLASSIFIER : TABLEID_HASH;
2471     ofs->pad = 0;
2472     flow_to_match(&rule->cr.flow, rule->cr.wc.wildcards, &ofs->match);
2473     ofs->duration = htonl((time_msec() - rule->created) / 1000);
2474     ofs->priority = htons(rule->cr.priority);
2475     ofs->idle_timeout = htons(rule->idle_timeout);
2476     ofs->hard_timeout = htons(rule->hard_timeout);
2477     memset(ofs->pad2, 0, sizeof ofs->pad2);
2478     ofs->packet_count = htonll(packet_count);
2479     ofs->byte_count = htonll(byte_count);
2480     memcpy(ofs->actions, rule->actions, act_len);
2481 }
2482
2483 static int
2484 table_id_to_include(uint8_t table_id)
2485 {
2486     return (table_id == TABLEID_HASH ? CLS_INC_EXACT
2487             : table_id == TABLEID_CLASSIFIER ? CLS_INC_WILD
2488             : table_id == 0xff ? CLS_INC_ALL
2489             : 0);
2490 }
2491
2492 static int
2493 handle_flow_stats_request(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn,
2494                           const struct ofp_stats_request *osr,
2495                           size_t arg_size)
2496 {
2497     struct ofp_flow_stats_request *fsr;
2498     struct flow_stats_cbdata cbdata;
2499     struct cls_rule target;
2500
2501     if (arg_size != sizeof *fsr) {
2502         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LENGTH);
2503     }
2504     fsr = (struct ofp_flow_stats_request *) osr->body;
2505
2506     COVERAGE_INC(ofproto_flows_req);
2507     cbdata.ofproto = p;
2508     cbdata.ofconn = ofconn;
2509     cbdata.out_port = fsr->out_port;
2510     cbdata.msg = start_stats_reply(osr, 1024);
2511     cls_rule_from_match(&target, &fsr->match, 0);
2512     classifier_for_each_match(&p->cls, &target,
2513                               table_id_to_include(fsr->table_id),
2514                               flow_stats_cb, &cbdata);
2515     queue_tx(cbdata.msg, ofconn, ofconn->reply_counter);
2516     return 0;
2517 }
2518
2519 struct flow_stats_ds_cbdata {
2520     struct ofproto *ofproto;
2521     struct ds *results;
2522 };
2523
2524 static void
2525 flow_stats_ds_cb(struct cls_rule *rule_, void *cbdata_)
2526 {
2527     struct rule *rule = rule_from_cls_rule(rule_);
2528     struct flow_stats_ds_cbdata *cbdata = cbdata_;
2529     struct ds *results = cbdata->results;
2530     struct ofp_match match;
2531     uint64_t packet_count, byte_count;
2532     size_t act_len = sizeof *rule->actions * rule->n_actions;
2533
2534     /* Don't report on subrules. */
2535     if (rule->super != NULL) {
2536         return;
2537     }
2538
2539     query_stats(cbdata->ofproto, rule, &packet_count, &byte_count);
2540     flow_to_ovs_match(&rule->cr.flow, rule->cr.wc.wildcards, &match);
2541
2542     ds_put_format(results, "duration=%llds, ",
2543                   (time_msec() - rule->created) / 1000);
2544     ds_put_format(results, "priority=%u, ", rule->cr.priority);
2545     ds_put_format(results, "n_packets=%"PRIu64", ", packet_count);
2546     ds_put_format(results, "n_bytes=%"PRIu64", ", byte_count);
2547     ofp_print_match(results, &match, true);
2548     ofp_print_actions(results, &rule->actions->header, act_len);
2549     ds_put_cstr(results, "\n");
2550 }
2551
2552 /* Adds a pretty-printed description of all flows to 'results', including 
2553  * those marked hidden by secchan (e.g., by in-band control). */
2554 void
2555 ofproto_get_all_flows(struct ofproto *p, struct ds *results)
2556 {
2557     struct ofp_match match;
2558     struct cls_rule target;
2559     struct flow_stats_ds_cbdata cbdata;
2560
2561     memset(&match, 0, sizeof match);
2562     match.wildcards = htonl(OFPFW_ALL);
2563
2564     cbdata.ofproto = p;
2565     cbdata.results = results;
2566
2567     cls_rule_from_match(&target, &match, 0);
2568     classifier_for_each_match(&p->cls, &target, CLS_INC_ALL,
2569                               flow_stats_ds_cb, &cbdata);
2570 }
2571
2572 struct aggregate_stats_cbdata {
2573     struct ofproto *ofproto;
2574     uint16_t out_port;
2575     uint64_t packet_count;
2576     uint64_t byte_count;
2577     uint32_t n_flows;
2578 };
2579
2580 static void
2581 aggregate_stats_cb(struct cls_rule *rule_, void *cbdata_)
2582 {
2583     struct rule *rule = rule_from_cls_rule(rule_);
2584     struct aggregate_stats_cbdata *cbdata = cbdata_;
2585     uint64_t packet_count, byte_count;
2586
2587     if (rule_is_hidden(rule) || !rule_has_out_port(rule, cbdata->out_port)) {
2588         return;
2589     }
2590
2591     query_stats(cbdata->ofproto, rule, &packet_count, &byte_count);
2592
2593     cbdata->packet_count += packet_count;
2594     cbdata->byte_count += byte_count;
2595     cbdata->n_flows++;
2596 }
2597
2598 static int
2599 handle_aggregate_stats_request(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn,
2600                                const struct ofp_stats_request *osr,
2601                                size_t arg_size)
2602 {
2603     struct ofp_aggregate_stats_request *asr;
2604     struct ofp_aggregate_stats_reply *reply;
2605     struct aggregate_stats_cbdata cbdata;
2606     struct cls_rule target;
2607     struct ofpbuf *msg;
2608
2609     if (arg_size != sizeof *asr) {
2610         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LENGTH);
2611     }
2612     asr = (struct ofp_aggregate_stats_request *) osr->body;
2613
2614     COVERAGE_INC(ofproto_agg_request);
2615     cbdata.ofproto = p;
2616     cbdata.out_port = asr->out_port;
2617     cbdata.packet_count = 0;
2618     cbdata.byte_count = 0;
2619     cbdata.n_flows = 0;
2620     cls_rule_from_match(&target, &asr->match, 0);
2621     classifier_for_each_match(&p->cls, &target,
2622                               table_id_to_include(asr->table_id),
2623                               aggregate_stats_cb, &cbdata);
2624
2625     msg = start_stats_reply(osr, sizeof *reply);
2626     reply = append_stats_reply(sizeof *reply, ofconn, &msg);
2627     reply->flow_count = htonl(cbdata.n_flows);
2628     reply->packet_count = htonll(cbdata.packet_count);
2629     reply->byte_count = htonll(cbdata.byte_count);
2630     queue_tx(msg, ofconn, ofconn->reply_counter);
2631     return 0;
2632 }
2633
2634 static int
2635 handle_stats_request(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn,
2636                      struct ofp_header *oh)
2637 {
2638     struct ofp_stats_request *osr;
2639     size_t arg_size;
2640     int error;
2641
2642     error = check_ofp_message_array(oh, OFPT_STATS_REQUEST, sizeof *osr,
2643                                     1, &arg_size);
2644     if (error) {
2645         return error;
2646     }
2647     osr = (struct ofp_stats_request *) oh;
2648
2649     switch (ntohs(osr->type)) {
2650     case OFPST_DESC:
2651         return handle_desc_stats_request(p, ofconn, osr);
2652
2653     case OFPST_FLOW:
2654         return handle_flow_stats_request(p, ofconn, osr, arg_size);
2655
2656     case OFPST_AGGREGATE:
2657         return handle_aggregate_stats_request(p, ofconn, osr, arg_size);
2658
2659     case OFPST_TABLE:
2660         return handle_table_stats_request(p, ofconn, osr);
2661
2662     case OFPST_PORT:
2663         return handle_port_stats_request(p, ofconn, osr);
2664
2665     case OFPST_VENDOR:
2666         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_VENDOR);
2667
2668     default:
2669         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_STAT);
2670     }
2671 }
2672
2673 static long long int
2674 msec_from_nsec(uint64_t sec, uint32_t nsec)
2675 {
2676     return !sec ? 0 : sec * 1000 + nsec / 1000000;
2677 }
2678
2679 static void
2680 update_time(struct rule *rule, const struct odp_flow_stats *stats)
2681 {
2682     long long int used = msec_from_nsec(stats->used_sec, stats->used_nsec);
2683     if (used > rule->used) {
2684         rule->used = used;
2685     }
2686 }
2687
2688 static void
2689 update_stats(struct rule *rule, const struct odp_flow_stats *stats)
2690 {
2691     update_time(rule, stats);
2692     rule->packet_count += stats->n_packets;
2693     rule->byte_count += stats->n_bytes;
2694     rule->tcp_flags |= stats->tcp_flags;
2695     if (stats->n_packets) {
2696         rule->ip_tos = stats->ip_tos;
2697     }
2698 }
2699
2700 static int
2701 add_flow(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn,
2702          struct ofp_flow_mod *ofm, size_t n_actions)
2703 {
2704     struct ofpbuf *packet;
2705     struct rule *rule;
2706     uint16_t in_port;
2707     int error;
2708
2709     rule = rule_create(NULL, (const union ofp_action *) ofm->actions,
2710                        n_actions, ntohs(ofm->idle_timeout),
2711                        ntohs(ofm->hard_timeout));
2712     cls_rule_from_match(&rule->cr, &ofm->match, ntohs(ofm->priority));
2713
2714     packet = NULL;
2715     error = 0;
2716     if (ofm->buffer_id != htonl(UINT32_MAX)) {
2717         error = pktbuf_retrieve(ofconn->pktbuf, ntohl(ofm->buffer_id),
2718                                 &packet, &in_port);
2719     }
2720
2721     rule_insert(p, rule, packet, in_port);
2722     ofpbuf_delete(packet);
2723     return error;
2724 }
2725
2726 static int
2727 modify_flow(struct ofproto *p, const struct ofp_flow_mod *ofm,
2728             size_t n_actions, uint16_t command, struct rule *rule)
2729 {
2730     if (rule_is_hidden(rule)) {
2731         return 0;
2732     }
2733
2734     if (command == OFPFC_DELETE) {
2735         rule_remove(p, rule);
2736     } else {
2737         size_t actions_len = n_actions * sizeof *rule->actions;
2738
2739         if (n_actions == rule->n_actions
2740             && !memcmp(ofm->actions, rule->actions, actions_len))
2741         {
2742             return 0;
2743         }
2744
2745         free(rule->actions);
2746         rule->actions = xmemdup(ofm->actions, actions_len);
2747         rule->n_actions = n_actions;
2748
2749         if (rule->cr.wc.wildcards) {
2750             COVERAGE_INC(ofproto_mod_wc_flow);
2751             p->need_revalidate = true;
2752         } else {
2753             rule_update_actions(p, rule);
2754         }
2755     }
2756
2757     return 0;
2758 }
2759
2760 static int
2761 modify_flows_strict(struct ofproto *p, const struct ofp_flow_mod *ofm,
2762                     size_t n_actions, uint16_t command)
2763 {
2764     struct rule *rule;
2765     uint32_t wildcards;
2766     flow_t flow;
2767
2768     flow_from_match(&flow, &wildcards, &ofm->match);
2769     rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_rule_exactly(
2770                                   &p->cls, &flow, wildcards,
2771                                   ntohs(ofm->priority)));
2772
2773     if (rule) {
2774         if (command == OFPFC_DELETE
2775             && ofm->out_port != htons(OFPP_NONE)
2776             && !rule_has_out_port(rule, ofm->out_port)) {
2777             return 0;
2778         }
2779
2780         modify_flow(p, ofm, n_actions, command, rule);
2781     }
2782     return 0;
2783 }
2784
2785 struct modify_flows_cbdata {
2786     struct ofproto *ofproto;
2787     const struct ofp_flow_mod *ofm;
2788     uint16_t out_port;
2789     size_t n_actions;
2790     uint16_t command;
2791 };
2792
2793 static void
2794 modify_flows_cb(struct cls_rule *rule_, void *cbdata_)
2795 {
2796     struct rule *rule = rule_from_cls_rule(rule_);
2797     struct modify_flows_cbdata *cbdata = cbdata_;
2798
2799     if (cbdata->out_port != htons(OFPP_NONE)
2800         && !rule_has_out_port(rule, cbdata->out_port)) {
2801         return;
2802     }
2803
2804     modify_flow(cbdata->ofproto, cbdata->ofm, cbdata->n_actions,
2805                 cbdata->command, rule);
2806 }
2807
2808 static int
2809 modify_flows_loose(struct ofproto *p, const struct ofp_flow_mod *ofm,
2810                    size_t n_actions, uint16_t command)
2811 {
2812     struct modify_flows_cbdata cbdata;
2813     struct cls_rule target;
2814
2815     cbdata.ofproto = p;
2816     cbdata.ofm = ofm;
2817     cbdata.out_port = (command == OFPFC_DELETE ? ofm->out_port
2818                        : htons(OFPP_NONE));
2819     cbdata.n_actions = n_actions;
2820     cbdata.command = command;
2821
2822     cls_rule_from_match(&target, &ofm->match, 0);
2823
2824     classifier_for_each_match(&p->cls, &target, CLS_INC_ALL,
2825                               modify_flows_cb, &cbdata);
2826     return 0;
2827 }
2828
2829 static int
2830 handle_flow_mod(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn,
2831                 struct ofp_flow_mod *ofm)
2832 {
2833     size_t n_actions;
2834     int error;
2835
2836     error = check_ofp_message_array(&ofm->header, OFPT_FLOW_MOD, sizeof *ofm,
2837                                     sizeof *ofm->actions, &n_actions);
2838     if (error) {
2839         return error;
2840     }
2841
2842     normalize_match(&ofm->match);
2843     if (!ofm->match.wildcards) {
2844         ofm->priority = htons(UINT16_MAX);
2845     }
2846
2847     error = validate_actions((const union ofp_action *) ofm->actions,
2848                              n_actions, p->max_ports);
2849     if (error) {
2850         return error;
2851     }
2852
2853     switch (ntohs(ofm->command)) {
2854     case OFPFC_ADD:
2855         return add_flow(p, ofconn, ofm, n_actions);
2856
2857     case OFPFC_MODIFY:
2858         return modify_flows_loose(p, ofm, n_actions, OFPFC_MODIFY);
2859
2860     case OFPFC_MODIFY_STRICT:
2861         return modify_flows_strict(p, ofm, n_actions, OFPFC_MODIFY);
2862
2863     case OFPFC_DELETE:
2864         return modify_flows_loose(p, ofm, n_actions, OFPFC_DELETE);
2865
2866     case OFPFC_DELETE_STRICT:
2867         return modify_flows_strict(p, ofm, n_actions, OFPFC_DELETE);
2868
2869     default:
2870         return ofp_mkerr(OFPET_FLOW_MOD_FAILED, OFPFMFC_BAD_COMMAND);
2871     }
2872 }
2873
2874 static void
2875 send_capability_reply(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn, uint32_t xid)
2876 {
2877     struct ofmp_capability_reply *ocr;
2878     struct ofpbuf *b;
2879     char capabilities[] = "com.nicira.mgmt.manager=false\n";
2880
2881     ocr = make_openflow_xid(sizeof(*ocr), OFPT_VENDOR, xid, &b);
2882     ocr->header.header.vendor = htonl(NX_VENDOR_ID);
2883     ocr->header.header.subtype = htonl(NXT_MGMT);
2884     ocr->header.type = htons(OFMPT_CAPABILITY_REPLY);
2885
2886     ocr->format = htonl(OFMPCOF_SIMPLE);
2887     ocr->mgmt_id = htonll(p->mgmt_id);
2888
2889     ofpbuf_put(b, capabilities, strlen(capabilities));
2890
2891     queue_tx(b, ofconn, ofconn->reply_counter);
2892 }
2893
2894 static int
2895 handle_ofmp(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn, 
2896             struct ofmp_header *ofmph)
2897 {
2898     size_t msg_len = ntohs(ofmph->header.header.length);
2899     if (msg_len < sizeof(*ofmph)) {
2900         VLOG_WARN_RL(&rl, "dropping short managment message: %d\n", msg_len);
2901         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LENGTH);
2902     }
2903
2904     if (ofmph->type == htons(OFMPT_CAPABILITY_REQUEST)) {
2905         struct ofmp_capability_request *ofmpcr;
2906
2907         if (msg_len < sizeof(struct ofmp_capability_request)) {
2908             VLOG_WARN_RL(&rl, "dropping short capability request: %d\n", 
2909                     msg_len);
2910             return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LENGTH);
2911         }
2912
2913         ofmpcr = (struct ofmp_capability_request *)ofmph;
2914         if (ofmpcr->format != htonl(OFMPCAF_SIMPLE)) {
2915             /* xxx Find a better type than bad subtype */
2916             return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_SUBTYPE);
2917         }
2918
2919         send_capability_reply(p, ofconn, ofmph->header.header.xid);
2920         return 0;
2921     } else {
2922         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_SUBTYPE);
2923     }
2924 }
2925
2926 static int
2927 handle_vendor(struct ofproto *p, struct ofconn *ofconn, void *msg)
2928 {
2929     struct ofp_vendor_header *ovh = msg;
2930     struct nicira_header *nh;
2931
2932     if (ntohs(ovh->header.length) < sizeof(struct ofp_vendor_header)) {
2933         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LENGTH);
2934     }
2935     if (ovh->vendor != htonl(NX_VENDOR_ID)) {
2936         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_VENDOR);
2937     }
2938     if (ntohs(ovh->header.length) < sizeof(struct nicira_header)) {
2939         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_LENGTH);
2940     }
2941
2942     nh = msg;
2943     switch (ntohl(nh->subtype)) {
2944     case NXT_STATUS_REQUEST:
2945         return switch_status_handle_request(p->switch_status, ofconn->rconn,
2946                                             msg);
2947
2948     case NXT_ACT_SET_CONFIG:
2949         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_SUBTYPE); /* XXX */
2950
2951     case NXT_ACT_GET_CONFIG:
2952         return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_SUBTYPE); /* XXX */
2953
2954     case NXT_COMMAND_REQUEST:
2955         if (p->executer) {
2956             return executer_handle_request(p->executer, ofconn->rconn, msg);
2957         }
2958         break;
2959
2960     case NXT_MGMT:
2961         return handle_ofmp(p, ofconn, msg);
2962     }
2963
2964     return ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_SUBTYPE);
2965 }
2966
2967 static void
2968 handle_openflow(struct ofconn *ofconn, struct ofproto *p,
2969                 struct ofpbuf *ofp_msg)
2970 {
2971     struct ofp_header *oh = ofp_msg->data;
2972     int error;
2973
2974     COVERAGE_INC(ofproto_recv_openflow);
2975     switch (oh->type) {
2976     case OFPT_ECHO_REQUEST:
2977         error = handle_echo_request(ofconn, oh);
2978         break;
2979
2980     case OFPT_ECHO_REPLY:
2981         error = 0;
2982         break;
2983
2984     case OFPT_FEATURES_REQUEST:
2985         error = handle_features_request(p, ofconn, oh);
2986         break;
2987
2988     case OFPT_GET_CONFIG_REQUEST:
2989         error = handle_get_config_request(p, ofconn, oh);
2990         break;
2991
2992     case OFPT_SET_CONFIG:
2993         error = handle_set_config(p, ofconn, ofp_msg->data);
2994         break;
2995
2996     case OFPT_PACKET_OUT:
2997         error = handle_packet_out(p, ofconn, ofp_msg->data);
2998         break;
2999
3000     case OFPT_PORT_MOD:
3001         error = handle_port_mod(p, oh);
3002         break;
3003
3004     case OFPT_FLOW_MOD:
3005         error = handle_flow_mod(p, ofconn, ofp_msg->data);
3006         break;
3007
3008     case OFPT_STATS_REQUEST:
3009         error = handle_stats_request(p, ofconn, oh);
3010         break;
3011
3012     case OFPT_VENDOR:
3013         error = handle_vendor(p, ofconn, ofp_msg->data);
3014         break;
3015
3016     default:
3017         if (VLOG_IS_WARN_ENABLED()) {
3018             char *s = ofp_to_string(oh, ntohs(oh->length), 2);
3019             VLOG_DBG_RL(&rl, "OpenFlow message ignored: %s", s);
3020             free(s);
3021         }
3022         error = ofp_mkerr(OFPET_BAD_REQUEST, OFPBRC_BAD_TYPE);
3023         break;
3024     }
3025
3026     if (error) {
3027         send_error_oh(ofconn, ofp_msg->data, error);
3028     }
3029 }
3030 \f
3031 static void
3032 handle_odp_msg(struct ofproto *p, struct ofpbuf *packet)
3033 {
3034     struct odp_msg *msg = packet->data;
3035     uint16_t in_port = odp_port_to_ofp_port(msg->port);
3036     struct rule *rule;
3037     struct ofpbuf payload;
3038     flow_t flow;
3039
3040     /* Handle controller actions. */
3041     if (msg->type == _ODPL_ACTION_NR) {
3042         COVERAGE_INC(ofproto_ctlr_action);
3043         pinsched_send(p->action_sched, in_port, packet,
3044                       send_packet_in_action, p);
3045         return;
3046     }
3047
3048     payload.data = msg + 1;
3049     payload.size = msg->length - sizeof *msg;
3050     flow_extract(&payload, msg->port, &flow);
3051
3052     /* Check with in-band control to see if this packet should be sent
3053      * to the local port regardless of the flow table. */
3054     if (in_band_msg_in_hook(p->in_band, &flow, &payload)) {
3055         union odp_action action;
3056
3057         memset(&action, 0, sizeof(action));
3058         action.output.type = ODPAT_OUTPUT;
3059         action.output.port = ODPP_LOCAL;
3060         dpif_execute(&p->dpif, flow.in_port, &action, 1, &payload);
3061     }
3062
3063     rule = lookup_valid_rule(p, &flow);
3064     if (!rule) {
3065         /* Don't send a packet-in if OFPPC_NO_PACKET_IN asserted. */
3066         struct ofport *port = port_array_get(&p->ports, msg->port);
3067         if (port) {
3068             if (port->opp.config & OFPPC_NO_PACKET_IN) {
3069                 COVERAGE_INC(ofproto_no_packet_in);
3070                 /* XXX install 'drop' flow entry */
3071                 ofpbuf_delete(packet);
3072                 return;
3073             }
3074         } else {
3075             VLOG_WARN_RL(&rl, "packet-in on unknown port %"PRIu16, msg->port);
3076         }
3077
3078         COVERAGE_INC(ofproto_packet_in);
3079         pinsched_send(p->miss_sched, in_port, packet, send_packet_in_miss, p);
3080         return;
3081     }
3082
3083     if (rule->cr.wc.wildcards) {
3084         rule = rule_create_subrule(p, rule, &flow);
3085         rule_make_actions(p, rule, packet);
3086     } else {
3087         if (!rule->may_install) {
3088             /* The rule is not installable, that is, we need to process every
3089              * packet, so process the current packet and set its actions into
3090              * 'subrule'. */
3091             rule_make_actions(p, rule, packet);
3092         } else {
3093             /* XXX revalidate rule if it needs it */
3094         }
3095     }
3096
3097     rule_execute(p, rule, &payload, &flow);
3098     rule_reinstall(p, rule);
3099
3100     if (rule->super && rule->super->cr.priority == FAIL_OPEN_PRIORITY
3101         && rconn_is_connected(p->controller->rconn)) {
3102         /*
3103          * Extra-special case for fail-open mode.
3104          *
3105          * We are in fail-open mode and the packet matched the fail-open rule,
3106          * but we are connected to a controller too.  We should send the packet
3107          * up to the controller in the hope that it will try to set up a flow
3108          * and thereby allow us to exit fail-open.
3109          *
3110          * See the top-level comment in fail-open.c for more information.
3111          */
3112         pinsched_send(p->miss_sched, in_port, packet, send_packet_in_miss, p);
3113     } else {
3114         ofpbuf_delete(packet);
3115     }
3116 }
3117 \f
3118 static void
3119 revalidate_cb(struct cls_rule *sub_, void *cbdata_)
3120 {
3121     struct rule *sub = rule_from_cls_rule(sub_);
3122     struct revalidate_cbdata *cbdata = cbdata_;
3123
3124     if (cbdata->revalidate_all
3125         || (cbdata->revalidate_subrules && sub->super)
3126         || (tag_set_intersects(&cbdata->revalidate_set, sub->tags))) {
3127         revalidate_rule(cbdata->ofproto, sub);
3128     }
3129 }
3130
3131 static bool
3132 revalidate_rule(struct ofproto *p, struct rule *rule)
3133 {
3134     const flow_t *flow = &rule->cr.flow;
3135
3136     COVERAGE_INC(ofproto_revalidate_rule);
3137     if (rule->super) {
3138         struct rule *super;
3139         super = rule_from_cls_rule(classifier_lookup_wild(&p->cls, flow));
3140         if (!super) {
3141             rule_remove(p, rule);
3142             return false;
3143         } else if (super != rule->super) {
3144             COVERAGE_INC(ofproto_revalidate_moved);
3145             list_remove(&rule->list);
3146             list_push_back(&super->list, &rule->list);
3147             rule->super = super;
3148             rule->hard_timeout = super->hard_timeout;
3149             rule->idle_timeout = super->idle_timeout;
3150             rule->created = super->created;
3151             rule->used = 0;
3152         }
3153     }
3154
3155     rule_update_actions(p, rule);
3156     return true;
3157 }
3158
3159 static struct ofpbuf *
3160 compose_flow_exp(const struct rule *rule, long long int now, uint8_t reason)
3161 {
3162     struct ofp_flow_expired *ofe;
3163     struct ofpbuf *buf;
3164
3165     ofe = make_openflow(sizeof *ofe, OFPT_FLOW_EXPIRED, &buf);
3166     flow_to_match(&rule->cr.flow, rule->cr.wc.wildcards, &ofe->match);
3167     ofe->priority = htons(rule->cr.priority);
3168     ofe->reason = reason;
3169     ofe->duration = (now - rule->created) / 1000;
3170     ofe->packet_count = rule->packet_count;
3171     ofe->byte_count = rule->byte_count;
3172
3173     return buf;
3174 }
3175
3176 static void
3177 send_flow_exp(struct ofproto *p, struct rule *rule,
3178               long long int now, uint8_t reason)
3179 {
3180     struct ofconn *ofconn;
3181     struct ofconn *prev;
3182     struct ofpbuf *buf;
3183
3184     /* We limit the maximum number of queued flow expirations it by accounting
3185      * them under the counter for replies.  That works because preventing
3186      * OpenFlow requests from being processed also prevents new flows from
3187      * being added (and expiring).  (It also prevents processing OpenFlow
3188      * requests that would not add new flows, so it is imperfect.) */
3189
3190     prev = NULL;
3191     LIST_FOR_EACH (ofconn, struct ofconn, node, &p->all_conns) {
3192         if (ofconn->send_flow_exp && rconn_is_connected(ofconn->rconn)) {
3193             if (prev) {
3194                 queue_tx(ofpbuf_clone(buf), prev, prev->reply_counter);
3195             } else {
3196                 buf = compose_flow_exp(rule, now, reason);
3197             }
3198             prev = ofconn;
3199         }
3200     }
3201     if (prev) {
3202         queue_tx(buf, prev, prev->reply_counter);
3203     }
3204 }
3205
3206 static void
3207 uninstall_idle_flow(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
3208 {
3209     assert(rule->installed);
3210     assert(!rule->cr.wc.wildcards);
3211
3212     if (rule->super) {
3213         rule_remove(ofproto, rule);
3214     } else {
3215         rule_uninstall(ofproto, rule);
3216     }
3217 }
3218
3219 static void
3220 expire_rule(struct cls_rule *cls_rule, void *p_)
3221 {
3222     struct ofproto *p = p_;
3223     struct rule *rule = rule_from_cls_rule(cls_rule);
3224     long long int hard_expire, idle_expire, expire, now;
3225
3226     hard_expire = (rule->hard_timeout
3227                    ? rule->created + rule->hard_timeout * 1000
3228                    : LLONG_MAX);
3229     idle_expire = (rule->idle_timeout
3230                    && (rule->super || list_is_empty(&rule->list))
3231                    ? rule->used + rule->idle_timeout * 1000
3232                    : LLONG_MAX);
3233     expire = MIN(hard_expire, idle_expire);
3234     if (expire == LLONG_MAX) {
3235         if (rule->installed && time_msec() >= rule->used + 5000) {
3236             uninstall_idle_flow(p, rule);
3237         }
3238         return;
3239     }
3240
3241     now = time_msec();
3242     if (now < expire) {
3243         if (rule->installed && now >= rule->used + 5000) {
3244             uninstall_idle_flow(p, rule);
3245         }
3246         return;
3247     }
3248
3249     COVERAGE_INC(ofproto_expired);
3250     if (rule->cr.wc.wildcards) {
3251         /* Update stats.  (This code will be a no-op if the rule expired
3252          * due to an idle timeout, because in that case the rule has no
3253          * subrules left.) */
3254         struct rule *subrule, *next;
3255         LIST_FOR_EACH_SAFE (subrule, next, struct rule, list, &rule->list) {
3256             rule_remove(p, subrule);
3257         }
3258     }
3259
3260     send_flow_exp(p, rule, now,
3261                   (now >= hard_expire
3262                    ? OFPER_HARD_TIMEOUT : OFPER_IDLE_TIMEOUT));
3263     rule_remove(p, rule);
3264 }
3265
3266 static void
3267 update_used(struct ofproto *p)
3268 {
3269     struct odp_flow *flows;
3270     size_t n_flows;
3271     size_t i;
3272     int error;
3273
3274     error = dpif_flow_list_all(&p->dpif, &flows, &n_flows);
3275     if (error) {
3276         return;
3277     }
3278
3279     for (i = 0; i < n_flows; i++) {
3280         struct odp_flow *f = &flows[i];
3281         struct rule *rule;
3282
3283         rule = rule_from_cls_rule(
3284             classifier_find_rule_exactly(&p->cls, &f->key, 0, UINT16_MAX));
3285         if (!rule || !rule->installed) {
3286             COVERAGE_INC(ofproto_unexpected_rule);
3287             dpif_flow_del(&p->dpif, f);
3288             continue;
3289         }
3290
3291         update_time(rule, &f->stats);
3292         rule_account(p, rule, f->stats.n_bytes);
3293     }
3294     free(flows);
3295 }
3296
3297 static void
3298 do_send_packet_in(struct ofconn *ofconn, uint32_t buffer_id,
3299                   const struct ofpbuf *packet, int send_len)
3300 {
3301     struct odp_msg *msg = packet->data;
3302     struct ofpbuf payload;
3303     struct ofpbuf *opi;
3304     uint8_t reason;
3305
3306     /* Extract packet payload from 'msg'. */
3307     payload.data = msg + 1;
3308     payload.size = msg->length - sizeof *msg;
3309
3310     /* Construct ofp_packet_in message. */
3311     reason = msg->type == _ODPL_ACTION_NR ? OFPR_ACTION : OFPR_NO_MATCH;
3312     opi = make_packet_in(buffer_id, odp_port_to_ofp_port(msg->port), reason,
3313                          &payload, send_len);
3314
3315     /* Send. */
3316     rconn_send_with_limit(ofconn->rconn, opi, ofconn->packet_in_counter, 100);
3317 }
3318
3319 static void
3320 send_packet_in_action(struct ofpbuf *packet, void *p_)
3321 {
3322     struct ofproto *p = p_;
3323     struct ofconn *ofconn;
3324     struct odp_msg *msg;
3325
3326     msg = packet->data;
3327     LIST_FOR_EACH (ofconn, struct ofconn, node, &p->all_conns) {
3328         if (ofconn == p->controller || ofconn->miss_send_len) {
3329             do_send_packet_in(ofconn, UINT32_MAX, packet, msg->arg);
3330         }
3331     }
3332     ofpbuf_delete(packet);
3333 }
3334
3335 static void
3336 send_packet_in_miss(struct ofpbuf *packet, void *p_)
3337 {
3338     struct ofproto *p = p_;
3339     bool in_fail_open = p->fail_open && fail_open_is_active(p->fail_open);
3340     struct ofconn *ofconn;
3341     struct ofpbuf payload;
3342     struct odp_msg *msg;
3343
3344     msg = packet->data;
3345     payload.data = msg + 1;
3346     payload.size = msg->length - sizeof *msg;
3347     LIST_FOR_EACH (ofconn, struct ofconn, node, &p->all_conns) {
3348         if (ofconn->miss_send_len) {
3349             struct pktbuf *pb = ofconn->pktbuf;
3350             uint32_t buffer_id = (in_fail_open
3351                                   ? pktbuf_get_null()
3352                                   : pktbuf_save(pb, &payload, msg->port));
3353             int send_len = (buffer_id != UINT32_MAX ? ofconn->miss_send_len
3354                             : UINT32_MAX);
3355             do_send_packet_in(ofconn, buffer_id, packet, send_len);
3356         }
3357     }
3358     ofpbuf_delete(packet);
3359 }
3360
3361 static uint64_t
3362 pick_datapath_id(struct dpif *dpif, uint64_t fallback_dpid)
3363 {
3364     char local_name[IF_NAMESIZE];
3365     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
3366     int error;
3367
3368     error = dpif_get_name(dpif, local_name, sizeof local_name);
3369     if (!error) {
3370         error = netdev_nodev_get_etheraddr(local_name, ea);
3371         if (!error) {
3372             return eth_addr_to_uint64(ea);
3373         }
3374         VLOG_WARN("could not get MAC address for %s (%s)",
3375                   local_name, strerror(error));
3376     }
3377
3378     return fallback_dpid;
3379 }
3380
3381 static uint64_t
3382 pick_fallback_dpid(void)
3383 {
3384     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
3385     eth_addr_random(ea);
3386     ea[0] = 0x00;               /* Set Nicira OUI. */
3387     ea[1] = 0x23;
3388     ea[2] = 0x20;
3389     return eth_addr_to_uint64(ea);
3390 }
3391 \f
3392 static bool
3393 default_normal_ofhook_cb(const flow_t *flow, const struct ofpbuf *packet,
3394                          struct odp_actions *actions, tag_type *tags,
3395                          void *ofproto_)
3396 {
3397     struct ofproto *ofproto = ofproto_;
3398     int out_port;
3399
3400     /* Drop frames for reserved multicast addresses. */
3401     if (eth_addr_is_reserved(flow->dl_dst)) {
3402         return true;
3403     }
3404
3405     /* Learn source MAC (but don't try to learn from revalidation). */
3406     if (packet != NULL) {
3407         tag_type rev_tag = mac_learning_learn(ofproto->ml, flow->dl_src,
3408                                               0, flow->in_port);
3409         if (rev_tag) {
3410             /* The log messages here could actually be useful in debugging,
3411              * so keep the rate limit relatively high. */
3412             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(30, 300);
3413             VLOG_DBG_RL(&rl, "learned that "ETH_ADDR_FMT" is on port %"PRIu16,
3414                         ETH_ADDR_ARGS(flow->dl_src), flow->in_port);
3415             ofproto_revalidate(ofproto, rev_tag);
3416         }
3417     }
3418
3419     /* Determine output port. */
3420     out_port = mac_learning_lookup_tag(ofproto->ml, flow->dl_dst, 0, tags);
3421     if (out_port < 0) {
3422         add_output_group_action(actions, DP_GROUP_FLOOD);
3423     } else if (out_port != flow->in_port) {
3424         odp_actions_add(actions, ODPAT_OUTPUT)->output.port = out_port;
3425     } else {
3426         /* Drop. */
3427     }
3428
3429     return true;
3430 }
3431
3432 static const struct ofhooks default_ofhooks = {
3433     NULL,
3434     default_normal_ofhook_cb,
3435     NULL,
3436     NULL
3437 };