classifier: Rename struct cls_table as cls_subtable.
[sliver-openvswitch.git] / lib / classifier.h
1 /*
2  * Copyright (c) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Nicira, Inc.
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 #ifndef CLASSIFIER_H
18 #define CLASSIFIER_H 1
19
20 /* Flow classifier.
21  *
22  *
23  * What?
24  * =====
25  *
26  * A flow classifier holds any number of "rules", each of which specifies
27  * values to match for some fields or subfields and a priority.  The primary
28  * design goal for the classifier is that, given a packet, it can as quickly as
29  * possible find the highest-priority rule that matches the packet.
30  *
31  * Each OpenFlow table is implemented as a flow classifier.
32  *
33  *
34  * Basic Design
35  * ============
36  *
37  * Suppose that all the rules in a classifier had the same form.  For example,
38  * suppose that they all matched on the source and destination Ethernet address
39  * and wildcarded all the other fields.  Then the obvious way to implement a
40  * classifier would be a hash table on the source and destination Ethernet
41  * addresses.  If new classification rules came along with a different form,
42  * you could add a second hash table that hashed on the fields matched in those
43  * rules.  With two hash tables, you look up a given flow in each hash table.
44  * If there are no matches, the classifier didn't contain a match; if you find
45  * a match in one of them, that's the result; if you find a match in both of
46  * them, then the result is the rule with the higher priority.
47  *
48  * This is how the classifier works.  In a "struct classifier", each form of
49  * "struct cls_rule" present (based on its ->match.mask) goes into a separate
50  * "struct cls_subtable".  A lookup does a hash lookup in every "struct
51  * cls_subtable" in the classifier and tracks the highest-priority match that
52  * it finds.  The subtables are kept in a descending priority order according
53  * to the highest priority rule in each subtable, which allows lookup to skip
54  * over subtables that can't possibly have a higher-priority match than
55  * already found.
56  *
57  * One detail: a classifier can contain multiple rules that are identical other
58  * than their priority.  When this happens, only the highest priority rule out
59  * of a group of otherwise identical rules is stored directly in the "struct
60  * cls_subtable", with the other almost-identical rules chained off a linked
61  * list inside that highest-priority rule.
62  *
63  *
64  * Partitioning
65  * ============
66  *
67  * Suppose that a given classifier is being used to handle multiple stages in a
68  * pipeline using "resubmit", with metadata (that is, the OpenFlow 1.1+ field
69  * named "metadata") distinguishing between the different stages.  For example,
70  * metadata value 1 might identify ingress rules, metadata value 2 might
71  * identify ACLs, and metadata value 3 might identify egress rules.  Such a
72  * classifier is essentially partitioned into multiple sub-classifiers on the
73  * basis of the metadata value.
74  *
75  * The classifier has a special optimization to speed up matching in this
76  * scenario:
77  *
78  *     - Each cls_subtable that matches on metadata gets a tag derived from the
79  *       subtable's mask, so that it is likely that each subtable has a unique
80  *       tag.  (Duplicate tags have a performance cost but do not affect
81  *       correctness.)
82  *
83  *     - For each metadata value matched by any cls_rule, the classifier
84  *       constructs a "struct cls_partition" indexed by the metadata value.
85  *       The cls_partition has a 'tags' member whose value is the bitwise-OR of
86  *       the tags of each cls_subtable that contains any rule that matches on
87  *       the cls_partition's metadata value.  In other words, struct
88  *       cls_partition associates metadata values with subtables that need to
89  *       be checked with flows with that specific metadata value.
90  *
91  * Thus, a flow lookup can start by looking up the partition associated with
92  * the flow's metadata, and then skip over any cls_subtable whose 'tag' does
93  * not intersect the partition's 'tags'.  (The flow must also be looked up in
94  * any cls_subtable that doesn't match on metadata.  We handle that by giving
95  * any such cls_subtable TAG_ALL as its 'tags' so that it matches any tag.)
96  *
97  *
98  * Thread-safety
99  * =============
100  *
101  * When locked properly, the classifier is thread safe as long as the following
102  * conditions are satisfied.
103  * - Only the main thread calls functions requiring a write lock.
104  * - Only the main thread is allowed to iterate over rules. */
105
106 #include "flow.h"
107 #include "hmap.h"
108 #include "list.h"
109 #include "match.h"
110 #include "tag.h"
111 #include "openflow/nicira-ext.h"
112 #include "openflow/openflow.h"
113 #include "ovs-thread.h"
114 #include "util.h"
115
116 #ifdef __cplusplus
117 extern "C" {
118 #endif
119
120 /* Needed only for the lock annotation in struct classifier. */
121 extern struct ovs_mutex ofproto_mutex;
122
123 /* A flow classifier. */
124 struct classifier {
125     int n_rules;                /* Total number of rules. */
126     struct hmap subtables;      /* Contains "struct cls_subtable"s.  */
127     struct list subtables_priority; /* Subtables in descending priority order.
128                                      */
129     struct hmap partitions;     /* Contains "struct cls_partition"s. */
130     struct ovs_rwlock rwlock OVS_ACQ_AFTER(ofproto_mutex);
131 };
132
133 /* A set of rules that all have the same fields wildcarded. */
134 struct cls_subtable {
135     struct hmap_node hmap_node; /* Within struct classifier 'subtables' hmap.
136                                  */
137     struct list list_node;      /* Within classifier 'subtables_priority' list.
138                                  */
139     struct hmap rules;          /* Contains "struct cls_rule"s. */
140     struct minimask mask;       /* Wildcards for fields. */
141     int n_rules;                /* Number of rules, including duplicates. */
142     unsigned int max_priority;  /* Max priority of any rule in the subtable. */
143     unsigned int max_count;     /* Count of max_priority rules. */
144     tag_type tag;               /* Tag generated from mask for partitioning. */
145 };
146
147 /* Returns true if 'table' is a "catch-all" subtable that will match every
148  * packet (if there is no higher-priority match). */
149 static inline bool
150 cls_subtable_is_catchall(const struct cls_subtable *subtable)
151 {
152     return minimask_is_catchall(&subtable->mask);
153 }
154
155 /* A rule in a "struct cls_subtable". */
156 struct cls_rule {
157     struct hmap_node hmap_node; /* Within struct cls_subtable 'rules'. */
158     struct list list;           /* List of identical, lower-priority rules. */
159     struct minimatch match;     /* Matching rule. */
160     unsigned int priority;      /* Larger numbers are higher priorities. */
161     struct cls_partition *partition;
162 };
163
164 /* Associates a metadata value (that is, a value of the OpenFlow 1.1+ metadata
165  * field) with tags for the "cls_subtable"s that contain rules that match that
166  * metadata value.  */
167 struct cls_partition {
168     struct hmap_node hmap_node; /* In struct classifier's 'partitions' hmap. */
169     ovs_be64 metadata;          /* metadata value for this partition. */
170     tag_type tags;              /* OR of each flow's cls_subtable tag. */
171     struct tag_tracker tracker; /* Tracks the bits in 'tags'. */
172 };
173
174 void cls_rule_init(struct cls_rule *, const struct match *,
175                    unsigned int priority);
176 void cls_rule_init_from_minimatch(struct cls_rule *, const struct minimatch *,
177                                   unsigned int priority);
178 void cls_rule_clone(struct cls_rule *, const struct cls_rule *);
179 void cls_rule_move(struct cls_rule *dst, struct cls_rule *src);
180 void cls_rule_destroy(struct cls_rule *);
181
182 bool cls_rule_equal(const struct cls_rule *, const struct cls_rule *);
183 uint32_t cls_rule_hash(const struct cls_rule *, uint32_t basis);
184
185 void cls_rule_format(const struct cls_rule *, struct ds *);
186
187 bool cls_rule_is_catchall(const struct cls_rule *);
188
189 bool cls_rule_is_loose_match(const struct cls_rule *rule,
190                              const struct minimatch *criteria);
191
192 void classifier_init(struct classifier *cls);
193 void classifier_destroy(struct classifier *);
194 bool classifier_is_empty(const struct classifier *cls)
195     OVS_REQ_RDLOCK(cls->rwlock);
196 int classifier_count(const struct classifier *cls)
197     OVS_REQ_RDLOCK(cls->rwlock);
198 void classifier_insert(struct classifier *cls, struct cls_rule *)
199     OVS_REQ_WRLOCK(cls->rwlock);
200 struct cls_rule *classifier_replace(struct classifier *cls, struct cls_rule *)
201     OVS_REQ_WRLOCK(cls->rwlock);
202 void classifier_remove(struct classifier *cls, struct cls_rule *)
203     OVS_REQ_WRLOCK(cls->rwlock);
204 struct cls_rule *classifier_lookup(const struct classifier *cls,
205                                    const struct flow *,
206                                    struct flow_wildcards *)
207     OVS_REQ_RDLOCK(cls->rwlock);
208 bool classifier_rule_overlaps(const struct classifier *cls,
209                               const struct cls_rule *)
210     OVS_REQ_RDLOCK(cls->rwlock);
211
212 typedef void cls_cb_func(struct cls_rule *, void *aux);
213
214 struct cls_rule *classifier_find_rule_exactly(const struct classifier *cls,
215                                               const struct cls_rule *)
216     OVS_REQ_RDLOCK(cls->rwlock);
217 struct cls_rule *classifier_find_match_exactly(const struct classifier *cls,
218                                                const struct match *,
219                                                unsigned int priority)
220     OVS_REQ_RDLOCK(cls->rwlock);
221 \f
222 /* Iteration. */
223
224 struct cls_cursor {
225     const struct classifier *cls;
226     const struct cls_subtable *subtable;
227     const struct cls_rule *target;
228 };
229
230 void cls_cursor_init(struct cls_cursor *cursor, const struct classifier *cls,
231                      const struct cls_rule *match) OVS_REQ_RDLOCK(cls->rwlock);
232 struct cls_rule *cls_cursor_first(struct cls_cursor *cursor);
233 struct cls_rule *cls_cursor_next(struct cls_cursor *, const struct cls_rule *);
234
235 #define CLS_CURSOR_FOR_EACH(RULE, MEMBER, CURSOR)                       \
236     for (ASSIGN_CONTAINER(RULE, cls_cursor_first(CURSOR), MEMBER);      \
237          RULE != OBJECT_CONTAINING(NULL, RULE, MEMBER);                 \
238          ASSIGN_CONTAINER(RULE, cls_cursor_next(CURSOR, &(RULE)->MEMBER), \
239                           MEMBER))
240
241 #define CLS_CURSOR_FOR_EACH_SAFE(RULE, NEXT, MEMBER, CURSOR)            \
242     for (ASSIGN_CONTAINER(RULE, cls_cursor_first(CURSOR), MEMBER);      \
243          (RULE != OBJECT_CONTAINING(NULL, RULE, MEMBER)                 \
244           ? ASSIGN_CONTAINER(NEXT, cls_cursor_next(CURSOR, &(RULE)->MEMBER), \
245                              MEMBER), 1                                 \
246           : 0);                                                         \
247          (RULE) = (NEXT))
248
249 #ifdef __cplusplus
250 }
251 #endif
252
253 #endif /* classifier.h */