flow: Enable matching on new field 'pkt_mark'.
[sliver-openvswitch.git] / lib / flow.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2008, 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 #include <config.h>
17 #include <sys/types.h>
18 #include "flow.h"
19 #include <errno.h>
20 #include <inttypes.h>
21 #include <limits.h>
22 #include <netinet/in.h>
23 #include <netinet/icmp6.h>
24 #include <netinet/ip6.h>
25 #include <stdint.h>
26 #include <stdlib.h>
27 #include <string.h>
28 #include "byte-order.h"
29 #include "coverage.h"
30 #include "csum.h"
31 #include "dynamic-string.h"
32 #include "hash.h"
33 #include "jhash.h"
34 #include "match.h"
35 #include "ofpbuf.h"
36 #include "openflow/openflow.h"
37 #include "packets.h"
38 #include "unaligned.h"
39 #include "vlog.h"
40
41 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(flow);
42
43 COVERAGE_DEFINE(flow_extract);
44 COVERAGE_DEFINE(miniflow_malloc);
45
46 static struct arp_eth_header *
47 pull_arp(struct ofpbuf *packet)
48 {
49     return ofpbuf_try_pull(packet, ARP_ETH_HEADER_LEN);
50 }
51
52 static struct ip_header *
53 pull_ip(struct ofpbuf *packet)
54 {
55     if (packet->size >= IP_HEADER_LEN) {
56         struct ip_header *ip = packet->data;
57         int ip_len = IP_IHL(ip->ip_ihl_ver) * 4;
58         if (ip_len >= IP_HEADER_LEN && packet->size >= ip_len) {
59             return ofpbuf_pull(packet, ip_len);
60         }
61     }
62     return NULL;
63 }
64
65 static struct tcp_header *
66 pull_tcp(struct ofpbuf *packet)
67 {
68     if (packet->size >= TCP_HEADER_LEN) {
69         struct tcp_header *tcp = packet->data;
70         int tcp_len = TCP_OFFSET(tcp->tcp_ctl) * 4;
71         if (tcp_len >= TCP_HEADER_LEN && packet->size >= tcp_len) {
72             return ofpbuf_pull(packet, tcp_len);
73         }
74     }
75     return NULL;
76 }
77
78 static struct udp_header *
79 pull_udp(struct ofpbuf *packet)
80 {
81     return ofpbuf_try_pull(packet, UDP_HEADER_LEN);
82 }
83
84 static struct icmp_header *
85 pull_icmp(struct ofpbuf *packet)
86 {
87     return ofpbuf_try_pull(packet, ICMP_HEADER_LEN);
88 }
89
90 static struct icmp6_hdr *
91 pull_icmpv6(struct ofpbuf *packet)
92 {
93     return ofpbuf_try_pull(packet, sizeof(struct icmp6_hdr));
94 }
95
96 static void
97 parse_mpls(struct ofpbuf *b, struct flow *flow)
98 {
99     struct mpls_hdr *mh;
100
101     while ((mh = ofpbuf_try_pull(b, sizeof *mh))) {
102         if (flow->mpls_depth++ == 0) {
103             flow->mpls_lse = mh->mpls_lse;
104         }
105         if (mh->mpls_lse & htonl(MPLS_BOS_MASK)) {
106             break;
107         }
108     }
109 }
110
111 static void
112 parse_vlan(struct ofpbuf *b, struct flow *flow)
113 {
114     struct qtag_prefix {
115         ovs_be16 eth_type;      /* ETH_TYPE_VLAN */
116         ovs_be16 tci;
117     };
118
119     if (b->size >= sizeof(struct qtag_prefix) + sizeof(ovs_be16)) {
120         struct qtag_prefix *qp = ofpbuf_pull(b, sizeof *qp);
121         flow->vlan_tci = qp->tci | htons(VLAN_CFI);
122     }
123 }
124
125 static ovs_be16
126 parse_ethertype(struct ofpbuf *b)
127 {
128     struct llc_snap_header *llc;
129     ovs_be16 proto;
130
131     proto = *(ovs_be16 *) ofpbuf_pull(b, sizeof proto);
132     if (ntohs(proto) >= ETH_TYPE_MIN) {
133         return proto;
134     }
135
136     if (b->size < sizeof *llc) {
137         return htons(FLOW_DL_TYPE_NONE);
138     }
139
140     llc = b->data;
141     if (llc->llc.llc_dsap != LLC_DSAP_SNAP
142         || llc->llc.llc_ssap != LLC_SSAP_SNAP
143         || llc->llc.llc_cntl != LLC_CNTL_SNAP
144         || memcmp(llc->snap.snap_org, SNAP_ORG_ETHERNET,
145                   sizeof llc->snap.snap_org)) {
146         return htons(FLOW_DL_TYPE_NONE);
147     }
148
149     ofpbuf_pull(b, sizeof *llc);
150
151     if (ntohs(llc->snap.snap_type) >= ETH_TYPE_MIN) {
152         return llc->snap.snap_type;
153     }
154
155     return htons(FLOW_DL_TYPE_NONE);
156 }
157
158 static int
159 parse_ipv6(struct ofpbuf *packet, struct flow *flow)
160 {
161     const struct ip6_hdr *nh;
162     ovs_be32 tc_flow;
163     int nexthdr;
164
165     nh = ofpbuf_try_pull(packet, sizeof *nh);
166     if (!nh) {
167         return EINVAL;
168     }
169
170     nexthdr = nh->ip6_nxt;
171
172     flow->ipv6_src = nh->ip6_src;
173     flow->ipv6_dst = nh->ip6_dst;
174
175     tc_flow = get_unaligned_be32(&nh->ip6_flow);
176     flow->nw_tos = ntohl(tc_flow) >> 20;
177     flow->ipv6_label = tc_flow & htonl(IPV6_LABEL_MASK);
178     flow->nw_ttl = nh->ip6_hlim;
179     flow->nw_proto = IPPROTO_NONE;
180
181     while (1) {
182         if ((nexthdr != IPPROTO_HOPOPTS)
183                 && (nexthdr != IPPROTO_ROUTING)
184                 && (nexthdr != IPPROTO_DSTOPTS)
185                 && (nexthdr != IPPROTO_AH)
186                 && (nexthdr != IPPROTO_FRAGMENT)) {
187             /* It's either a terminal header (e.g., TCP, UDP) or one we
188              * don't understand.  In either case, we're done with the
189              * packet, so use it to fill in 'nw_proto'. */
190             break;
191         }
192
193         /* We only verify that at least 8 bytes of the next header are
194          * available, but many of these headers are longer.  Ensure that
195          * accesses within the extension header are within those first 8
196          * bytes. All extension headers are required to be at least 8
197          * bytes. */
198         if (packet->size < 8) {
199             return EINVAL;
200         }
201
202         if ((nexthdr == IPPROTO_HOPOPTS)
203                 || (nexthdr == IPPROTO_ROUTING)
204                 || (nexthdr == IPPROTO_DSTOPTS)) {
205             /* These headers, while different, have the fields we care about
206              * in the same location and with the same interpretation. */
207             const struct ip6_ext *ext_hdr = packet->data;
208             nexthdr = ext_hdr->ip6e_nxt;
209             if (!ofpbuf_try_pull(packet, (ext_hdr->ip6e_len + 1) * 8)) {
210                 return EINVAL;
211             }
212         } else if (nexthdr == IPPROTO_AH) {
213             /* A standard AH definition isn't available, but the fields
214              * we care about are in the same location as the generic
215              * option header--only the header length is calculated
216              * differently. */
217             const struct ip6_ext *ext_hdr = packet->data;
218             nexthdr = ext_hdr->ip6e_nxt;
219             if (!ofpbuf_try_pull(packet, (ext_hdr->ip6e_len + 2) * 4)) {
220                return EINVAL;
221             }
222         } else if (nexthdr == IPPROTO_FRAGMENT) {
223             const struct ip6_frag *frag_hdr = packet->data;
224
225             nexthdr = frag_hdr->ip6f_nxt;
226             if (!ofpbuf_try_pull(packet, sizeof *frag_hdr)) {
227                 return EINVAL;
228             }
229
230             /* We only process the first fragment. */
231             if (frag_hdr->ip6f_offlg != htons(0)) {
232                 flow->nw_frag = FLOW_NW_FRAG_ANY;
233                 if ((frag_hdr->ip6f_offlg & IP6F_OFF_MASK) != htons(0)) {
234                     flow->nw_frag |= FLOW_NW_FRAG_LATER;
235                     nexthdr = IPPROTO_FRAGMENT;
236                     break;
237                 }
238             }
239         }
240     }
241
242     flow->nw_proto = nexthdr;
243     return 0;
244 }
245
246 static void
247 parse_tcp(struct ofpbuf *packet, struct ofpbuf *b, struct flow *flow)
248 {
249     const struct tcp_header *tcp = pull_tcp(b);
250     if (tcp) {
251         flow->tp_src = tcp->tcp_src;
252         flow->tp_dst = tcp->tcp_dst;
253         packet->l7 = b->data;
254     }
255 }
256
257 static void
258 parse_udp(struct ofpbuf *packet, struct ofpbuf *b, struct flow *flow)
259 {
260     const struct udp_header *udp = pull_udp(b);
261     if (udp) {
262         flow->tp_src = udp->udp_src;
263         flow->tp_dst = udp->udp_dst;
264         packet->l7 = b->data;
265     }
266 }
267
268 static bool
269 parse_icmpv6(struct ofpbuf *b, struct flow *flow)
270 {
271     const struct icmp6_hdr *icmp = pull_icmpv6(b);
272
273     if (!icmp) {
274         return false;
275     }
276
277     /* The ICMPv6 type and code fields use the 16-bit transport port
278      * fields, so we need to store them in 16-bit network byte order. */
279     flow->tp_src = htons(icmp->icmp6_type);
280     flow->tp_dst = htons(icmp->icmp6_code);
281
282     if (icmp->icmp6_code == 0 &&
283         (icmp->icmp6_type == ND_NEIGHBOR_SOLICIT ||
284          icmp->icmp6_type == ND_NEIGHBOR_ADVERT)) {
285         const struct in6_addr *nd_target;
286
287         nd_target = ofpbuf_try_pull(b, sizeof *nd_target);
288         if (!nd_target) {
289             return false;
290         }
291         flow->nd_target = *nd_target;
292
293         while (b->size >= 8) {
294             /* The minimum size of an option is 8 bytes, which also is
295              * the size of Ethernet link-layer options. */
296             const struct nd_opt_hdr *nd_opt = b->data;
297             int opt_len = nd_opt->nd_opt_len * 8;
298
299             if (!opt_len || opt_len > b->size) {
300                 goto invalid;
301             }
302
303             /* Store the link layer address if the appropriate option is
304              * provided.  It is considered an error if the same link
305              * layer option is specified twice. */
306             if (nd_opt->nd_opt_type == ND_OPT_SOURCE_LINKADDR
307                     && opt_len == 8) {
308                 if (eth_addr_is_zero(flow->arp_sha)) {
309                     memcpy(flow->arp_sha, nd_opt + 1, ETH_ADDR_LEN);
310                 } else {
311                     goto invalid;
312                 }
313             } else if (nd_opt->nd_opt_type == ND_OPT_TARGET_LINKADDR
314                     && opt_len == 8) {
315                 if (eth_addr_is_zero(flow->arp_tha)) {
316                     memcpy(flow->arp_tha, nd_opt + 1, ETH_ADDR_LEN);
317                 } else {
318                     goto invalid;
319                 }
320             }
321
322             if (!ofpbuf_try_pull(b, opt_len)) {
323                 goto invalid;
324             }
325         }
326     }
327
328     return true;
329
330 invalid:
331     memset(&flow->nd_target, 0, sizeof(flow->nd_target));
332     memset(flow->arp_sha, 0, sizeof(flow->arp_sha));
333     memset(flow->arp_tha, 0, sizeof(flow->arp_tha));
334
335     return false;
336
337 }
338
339 /* Initializes 'flow' members from 'packet', 'skb_priority', 'tnl', and
340  * 'in_port'.
341  *
342  * Initializes 'packet' header pointers as follows:
343  *
344  *    - packet->l2 to the start of the Ethernet header.
345  *
346  *    - packet->l2_5 to the start of the MPLS shim header.
347  *
348  *    - packet->l3 to just past the Ethernet header, or just past the
349  *      vlan_header if one is present, to the first byte of the payload of the
350  *      Ethernet frame.
351  *
352  *    - packet->l4 to just past the IPv4 header, if one is present and has a
353  *      correct length, and otherwise NULL.
354  *
355  *    - packet->l7 to just past the TCP or UDP or ICMP header, if one is
356  *      present and has a correct length, and otherwise NULL.
357  */
358 void
359 flow_extract(struct ofpbuf *packet, uint32_t skb_priority, uint32_t pkt_mark,
360              const struct flow_tnl *tnl, const union flow_in_port *in_port,
361              struct flow *flow)
362 {
363     struct ofpbuf b = *packet;
364     struct eth_header *eth;
365
366     COVERAGE_INC(flow_extract);
367
368     memset(flow, 0, sizeof *flow);
369
370     if (tnl) {
371         ovs_assert(tnl != &flow->tunnel);
372         flow->tunnel = *tnl;
373     }
374     if (in_port) {
375         flow->in_port = *in_port;
376     }
377     flow->skb_priority = skb_priority;
378     flow->pkt_mark = pkt_mark;
379
380     packet->l2   = b.data;
381     packet->l2_5 = NULL;
382     packet->l3   = NULL;
383     packet->l4   = NULL;
384     packet->l7   = NULL;
385
386     if (b.size < sizeof *eth) {
387         return;
388     }
389
390     /* Link layer. */
391     eth = b.data;
392     memcpy(flow->dl_src, eth->eth_src, ETH_ADDR_LEN);
393     memcpy(flow->dl_dst, eth->eth_dst, ETH_ADDR_LEN);
394
395     /* dl_type, vlan_tci. */
396     ofpbuf_pull(&b, ETH_ADDR_LEN * 2);
397     if (eth->eth_type == htons(ETH_TYPE_VLAN)) {
398         parse_vlan(&b, flow);
399     }
400     flow->dl_type = parse_ethertype(&b);
401
402     /* Parse mpls, copy l3 ttl. */
403     if (eth_type_mpls(flow->dl_type)) {
404         packet->l2_5 = b.data;
405         parse_mpls(&b, flow);
406     }
407
408     /* Network layer. */
409     packet->l3 = b.data;
410     if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_IP)) {
411         const struct ip_header *nh = pull_ip(&b);
412         if (nh) {
413             packet->l4 = b.data;
414
415             flow->nw_src = get_unaligned_be32(&nh->ip_src);
416             flow->nw_dst = get_unaligned_be32(&nh->ip_dst);
417             flow->nw_proto = nh->ip_proto;
418
419             flow->nw_tos = nh->ip_tos;
420             if (IP_IS_FRAGMENT(nh->ip_frag_off)) {
421                 flow->nw_frag = FLOW_NW_FRAG_ANY;
422                 if (nh->ip_frag_off & htons(IP_FRAG_OFF_MASK)) {
423                     flow->nw_frag |= FLOW_NW_FRAG_LATER;
424                 }
425             }
426             flow->nw_ttl = nh->ip_ttl;
427
428             if (!(nh->ip_frag_off & htons(IP_FRAG_OFF_MASK))) {
429                 if (flow->nw_proto == IPPROTO_TCP) {
430                     parse_tcp(packet, &b, flow);
431                 } else if (flow->nw_proto == IPPROTO_UDP) {
432                     parse_udp(packet, &b, flow);
433                 } else if (flow->nw_proto == IPPROTO_ICMP) {
434                     const struct icmp_header *icmp = pull_icmp(&b);
435                     if (icmp) {
436                         flow->tp_src = htons(icmp->icmp_type);
437                         flow->tp_dst = htons(icmp->icmp_code);
438                         packet->l7 = b.data;
439                     }
440                 }
441             }
442         }
443     } else if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_IPV6)) {
444         if (parse_ipv6(&b, flow)) {
445             return;
446         }
447
448         packet->l4 = b.data;
449         if (flow->nw_proto == IPPROTO_TCP) {
450             parse_tcp(packet, &b, flow);
451         } else if (flow->nw_proto == IPPROTO_UDP) {
452             parse_udp(packet, &b, flow);
453         } else if (flow->nw_proto == IPPROTO_ICMPV6) {
454             if (parse_icmpv6(&b, flow)) {
455                 packet->l7 = b.data;
456             }
457         }
458     } else if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_ARP) ||
459                flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_RARP)) {
460         const struct arp_eth_header *arp = pull_arp(&b);
461         if (arp && arp->ar_hrd == htons(1)
462             && arp->ar_pro == htons(ETH_TYPE_IP)
463             && arp->ar_hln == ETH_ADDR_LEN
464             && arp->ar_pln == 4) {
465             /* We only match on the lower 8 bits of the opcode. */
466             if (ntohs(arp->ar_op) <= 0xff) {
467                 flow->nw_proto = ntohs(arp->ar_op);
468             }
469
470             flow->nw_src = arp->ar_spa;
471             flow->nw_dst = arp->ar_tpa;
472             memcpy(flow->arp_sha, arp->ar_sha, ETH_ADDR_LEN);
473             memcpy(flow->arp_tha, arp->ar_tha, ETH_ADDR_LEN);
474         }
475     }
476 }
477
478 /* For every bit of a field that is wildcarded in 'wildcards', sets the
479  * corresponding bit in 'flow' to zero. */
480 void
481 flow_zero_wildcards(struct flow *flow, const struct flow_wildcards *wildcards)
482 {
483     uint32_t *flow_u32 = (uint32_t *) flow;
484     const uint32_t *wc_u32 = (const uint32_t *) &wildcards->masks;
485     size_t i;
486
487     for (i = 0; i < FLOW_U32S; i++) {
488         flow_u32[i] &= wc_u32[i];
489     }
490 }
491
492 /* Initializes 'fmd' with the metadata found in 'flow'. */
493 void
494 flow_get_metadata(const struct flow *flow, struct flow_metadata *fmd)
495 {
496     BUILD_ASSERT_DECL(FLOW_WC_SEQ == 20);
497
498     fmd->tun_id = flow->tunnel.tun_id;
499     fmd->tun_src = flow->tunnel.ip_src;
500     fmd->tun_dst = flow->tunnel.ip_dst;
501     fmd->metadata = flow->metadata;
502     memcpy(fmd->regs, flow->regs, sizeof fmd->regs);
503     fmd->pkt_mark = flow->pkt_mark;
504     fmd->in_port = flow->in_port.ofp_port;
505 }
506
507 char *
508 flow_to_string(const struct flow *flow)
509 {
510     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
511     flow_format(&ds, flow);
512     return ds_cstr(&ds);
513 }
514
515 const char *
516 flow_tun_flag_to_string(uint32_t flags)
517 {
518     switch (flags) {
519     case FLOW_TNL_F_DONT_FRAGMENT:
520         return "df";
521     case FLOW_TNL_F_CSUM:
522         return "csum";
523     case FLOW_TNL_F_KEY:
524         return "key";
525     default:
526         return NULL;
527     }
528 }
529
530 void
531 format_flags(struct ds *ds, const char *(*bit_to_string)(uint32_t),
532              uint32_t flags, char del)
533 {
534     uint32_t bad = 0;
535
536     if (!flags) {
537         return;
538     }
539     while (flags) {
540         uint32_t bit = rightmost_1bit(flags);
541         const char *s;
542
543         s = bit_to_string(bit);
544         if (s) {
545             ds_put_format(ds, "%s%c", s, del);
546         } else {
547             bad |= bit;
548         }
549
550         flags &= ~bit;
551     }
552
553     if (bad) {
554         ds_put_format(ds, "0x%"PRIx32"%c", bad, del);
555     }
556     ds_chomp(ds, del);
557 }
558
559 void
560 flow_format(struct ds *ds, const struct flow *flow)
561 {
562     struct match match;
563
564     match_wc_init(&match, flow);
565     match_format(&match, ds, OFP_DEFAULT_PRIORITY);
566 }
567
568 void
569 flow_print(FILE *stream, const struct flow *flow)
570 {
571     char *s = flow_to_string(flow);
572     fputs(s, stream);
573     free(s);
574 }
575 \f
576 /* flow_wildcards functions. */
577
578 /* Initializes 'wc' as a set of wildcards that matches every packet. */
579 void
580 flow_wildcards_init_catchall(struct flow_wildcards *wc)
581 {
582     memset(&wc->masks, 0, sizeof wc->masks);
583 }
584
585 /* Initializes 'wc' as an exact-match set of wildcards; that is, 'wc' does not
586  * wildcard any bits or fields. */
587 void
588 flow_wildcards_init_exact(struct flow_wildcards *wc)
589 {
590     memset(&wc->masks, 0xff, sizeof wc->masks);
591     memset(wc->masks.zeros, 0, sizeof wc->masks.zeros);
592 }
593
594 /* Returns true if 'wc' matches every packet, false if 'wc' fixes any bits or
595  * fields. */
596 bool
597 flow_wildcards_is_catchall(const struct flow_wildcards *wc)
598 {
599     const uint32_t *wc_u32 = (const uint32_t *) &wc->masks;
600     size_t i;
601
602     for (i = 0; i < FLOW_U32S; i++) {
603         if (wc_u32[i]) {
604             return false;
605         }
606     }
607     return true;
608 }
609
610 /* Sets 'dst' as the bitwise AND of wildcards in 'src1' and 'src2'.
611  * That is, a bit or a field is wildcarded in 'dst' if it is wildcarded
612  * in 'src1' or 'src2' or both.  */
613 void
614 flow_wildcards_and(struct flow_wildcards *dst,
615                    const struct flow_wildcards *src1,
616                    const struct flow_wildcards *src2)
617 {
618     uint32_t *dst_u32 = (uint32_t *) &dst->masks;
619     const uint32_t *src1_u32 = (const uint32_t *) &src1->masks;
620     const uint32_t *src2_u32 = (const uint32_t *) &src2->masks;
621     size_t i;
622
623     for (i = 0; i < FLOW_U32S; i++) {
624         dst_u32[i] = src1_u32[i] & src2_u32[i];
625     }
626 }
627
628 /* Sets 'dst' as the bitwise OR of wildcards in 'src1' and 'src2'.  That
629  * is, a bit or a field is wildcarded in 'dst' if it is neither
630  * wildcarded in 'src1' nor 'src2'. */
631 void
632 flow_wildcards_or(struct flow_wildcards *dst,
633                   const struct flow_wildcards *src1,
634                   const struct flow_wildcards *src2)
635 {
636     uint32_t *dst_u32 = (uint32_t *) &dst->masks;
637     const uint32_t *src1_u32 = (const uint32_t *) &src1->masks;
638     const uint32_t *src2_u32 = (const uint32_t *) &src2->masks;
639     size_t i;
640
641     for (i = 0; i < FLOW_U32S; i++) {
642         dst_u32[i] = src1_u32[i] | src2_u32[i];
643     }
644 }
645
646 /* Perform a bitwise OR of miniflow 'src' flow data with the equivalent
647  * fields in 'dst', storing the result in 'dst'. */
648 static void
649 flow_union_with_miniflow(struct flow *dst, const struct miniflow *src)
650 {
651     uint32_t *dst_u32 = (uint32_t *) dst;
652     int ofs;
653     int i;
654
655     ofs = 0;
656     for (i = 0; i < MINI_N_MAPS; i++) {
657         uint32_t map;
658
659         for (map = src->map[i]; map; map = zero_rightmost_1bit(map)) {
660             dst_u32[raw_ctz(map) + i * 32] |= src->values[ofs++];
661         }
662     }
663 }
664
665 /* Fold minimask 'mask''s wildcard mask into 'wc's wildcard mask. */
666 void
667 flow_wildcards_fold_minimask(struct flow_wildcards *wc,
668                              const struct minimask *mask)
669 {
670     flow_union_with_miniflow(&wc->masks, &mask->masks);
671 }
672
673 /* Returns a hash of the wildcards in 'wc'. */
674 uint32_t
675 flow_wildcards_hash(const struct flow_wildcards *wc, uint32_t basis)
676 {
677     return flow_hash(&wc->masks, basis);
678 }
679
680 /* Returns true if 'a' and 'b' represent the same wildcards, false if they are
681  * different. */
682 bool
683 flow_wildcards_equal(const struct flow_wildcards *a,
684                      const struct flow_wildcards *b)
685 {
686     return flow_equal(&a->masks, &b->masks);
687 }
688
689 /* Returns true if at least one bit or field is wildcarded in 'a' but not in
690  * 'b', false otherwise. */
691 bool
692 flow_wildcards_has_extra(const struct flow_wildcards *a,
693                          const struct flow_wildcards *b)
694 {
695     const uint32_t *a_u32 = (const uint32_t *) &a->masks;
696     const uint32_t *b_u32 = (const uint32_t *) &b->masks;
697     size_t i;
698
699     for (i = 0; i < FLOW_U32S; i++) {
700         if ((a_u32[i] & b_u32[i]) != b_u32[i]) {
701             return true;
702         }
703     }
704     return false;
705 }
706
707 /* Returns true if 'a' and 'b' are equal, except that 0-bits (wildcarded bits)
708  * in 'wc' do not need to be equal in 'a' and 'b'. */
709 bool
710 flow_equal_except(const struct flow *a, const struct flow *b,
711                   const struct flow_wildcards *wc)
712 {
713     const uint32_t *a_u32 = (const uint32_t *) a;
714     const uint32_t *b_u32 = (const uint32_t *) b;
715     const uint32_t *wc_u32 = (const uint32_t *) &wc->masks;
716     size_t i;
717
718     for (i = 0; i < FLOW_U32S; i++) {
719         if ((a_u32[i] ^ b_u32[i]) & wc_u32[i]) {
720             return false;
721         }
722     }
723     return true;
724 }
725
726 /* Sets the wildcard mask for register 'idx' in 'wc' to 'mask'.
727  * (A 0-bit indicates a wildcard bit.) */
728 void
729 flow_wildcards_set_reg_mask(struct flow_wildcards *wc, int idx, uint32_t mask)
730 {
731     wc->masks.regs[idx] = mask;
732 }
733
734 /* Hashes 'flow' based on its L2 through L4 protocol information. */
735 uint32_t
736 flow_hash_symmetric_l4(const struct flow *flow, uint32_t basis)
737 {
738     struct {
739         union {
740             ovs_be32 ipv4_addr;
741             struct in6_addr ipv6_addr;
742         };
743         ovs_be16 eth_type;
744         ovs_be16 vlan_tci;
745         ovs_be16 tp_port;
746         uint8_t eth_addr[ETH_ADDR_LEN];
747         uint8_t ip_proto;
748     } fields;
749
750     int i;
751
752     memset(&fields, 0, sizeof fields);
753     for (i = 0; i < ETH_ADDR_LEN; i++) {
754         fields.eth_addr[i] = flow->dl_src[i] ^ flow->dl_dst[i];
755     }
756     fields.vlan_tci = flow->vlan_tci & htons(VLAN_VID_MASK);
757     fields.eth_type = flow->dl_type;
758
759     /* UDP source and destination port are not taken into account because they
760      * will not necessarily be symmetric in a bidirectional flow. */
761     if (fields.eth_type == htons(ETH_TYPE_IP)) {
762         fields.ipv4_addr = flow->nw_src ^ flow->nw_dst;
763         fields.ip_proto = flow->nw_proto;
764         if (fields.ip_proto == IPPROTO_TCP) {
765             fields.tp_port = flow->tp_src ^ flow->tp_dst;
766         }
767     } else if (fields.eth_type == htons(ETH_TYPE_IPV6)) {
768         const uint8_t *a = &flow->ipv6_src.s6_addr[0];
769         const uint8_t *b = &flow->ipv6_dst.s6_addr[0];
770         uint8_t *ipv6_addr = &fields.ipv6_addr.s6_addr[0];
771
772         for (i=0; i<16; i++) {
773             ipv6_addr[i] = a[i] ^ b[i];
774         }
775         fields.ip_proto = flow->nw_proto;
776         if (fields.ip_proto == IPPROTO_TCP) {
777             fields.tp_port = flow->tp_src ^ flow->tp_dst;
778         }
779     }
780     return jhash_bytes(&fields, sizeof fields, basis);
781 }
782
783 /* Masks the fields in 'wc' that are used by the flow hash 'fields'. */
784 void
785 flow_mask_hash_fields(const struct flow *flow, struct flow_wildcards *wc,
786                       enum nx_hash_fields fields)
787 {
788     switch (fields) {
789     case NX_HASH_FIELDS_ETH_SRC:
790         memset(&wc->masks.dl_src, 0xff, sizeof wc->masks.dl_src);
791         break;
792
793     case NX_HASH_FIELDS_SYMMETRIC_L4:
794         memset(&wc->masks.dl_src, 0xff, sizeof wc->masks.dl_src);
795         memset(&wc->masks.dl_dst, 0xff, sizeof wc->masks.dl_dst);
796         if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_IP)) {
797             memset(&wc->masks.nw_src, 0xff, sizeof wc->masks.nw_src);
798             memset(&wc->masks.nw_dst, 0xff, sizeof wc->masks.nw_dst);
799         } else if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_IPV6)) {
800             memset(&wc->masks.ipv6_src, 0xff, sizeof wc->masks.ipv6_src);
801             memset(&wc->masks.ipv6_dst, 0xff, sizeof wc->masks.ipv6_dst);
802         }
803         if (is_ip_any(flow)) {
804             memset(&wc->masks.nw_proto, 0xff, sizeof wc->masks.nw_proto);
805             memset(&wc->masks.tp_src, 0xff, sizeof wc->masks.tp_src);
806             memset(&wc->masks.tp_dst, 0xff, sizeof wc->masks.tp_dst);
807         }
808         wc->masks.vlan_tci |= htons(VLAN_VID_MASK | VLAN_CFI);
809         break;
810
811     default:
812         NOT_REACHED();
813     }
814 }
815
816 /* Hashes the portions of 'flow' designated by 'fields'. */
817 uint32_t
818 flow_hash_fields(const struct flow *flow, enum nx_hash_fields fields,
819                  uint16_t basis)
820 {
821     switch (fields) {
822
823     case NX_HASH_FIELDS_ETH_SRC:
824         return jhash_bytes(flow->dl_src, sizeof flow->dl_src, basis);
825
826     case NX_HASH_FIELDS_SYMMETRIC_L4:
827         return flow_hash_symmetric_l4(flow, basis);
828     }
829
830     NOT_REACHED();
831 }
832
833 /* Returns a string representation of 'fields'. */
834 const char *
835 flow_hash_fields_to_str(enum nx_hash_fields fields)
836 {
837     switch (fields) {
838     case NX_HASH_FIELDS_ETH_SRC: return "eth_src";
839     case NX_HASH_FIELDS_SYMMETRIC_L4: return "symmetric_l4";
840     default: return "<unknown>";
841     }
842 }
843
844 /* Returns true if the value of 'fields' is supported. Otherwise false. */
845 bool
846 flow_hash_fields_valid(enum nx_hash_fields fields)
847 {
848     return fields == NX_HASH_FIELDS_ETH_SRC
849         || fields == NX_HASH_FIELDS_SYMMETRIC_L4;
850 }
851
852 /* Returns a hash value for the bits of 'flow' that are active based on
853  * 'wc', given 'basis'. */
854 uint32_t
855 flow_hash_in_wildcards(const struct flow *flow,
856                        const struct flow_wildcards *wc, uint32_t basis)
857 {
858     const uint32_t *wc_u32 = (const uint32_t *) &wc->masks;
859     const uint32_t *flow_u32 = (const uint32_t *) flow;
860     uint32_t hash;
861     size_t i;
862
863     hash = basis;
864     for (i = 0; i < FLOW_U32S; i++) {
865         hash = mhash_add(hash, flow_u32[i] & wc_u32[i]);
866     }
867     return mhash_finish(hash, 4 * FLOW_U32S);
868 }
869
870 /* Sets the VLAN VID that 'flow' matches to 'vid', which is interpreted as an
871  * OpenFlow 1.0 "dl_vlan" value:
872  *
873  *      - If it is in the range 0...4095, 'flow->vlan_tci' is set to match
874  *        that VLAN.  Any existing PCP match is unchanged (it becomes 0 if
875  *        'flow' previously matched packets without a VLAN header).
876  *
877  *      - If it is OFP_VLAN_NONE, 'flow->vlan_tci' is set to match a packet
878  *        without a VLAN tag.
879  *
880  *      - Other values of 'vid' should not be used. */
881 void
882 flow_set_dl_vlan(struct flow *flow, ovs_be16 vid)
883 {
884     if (vid == htons(OFP10_VLAN_NONE)) {
885         flow->vlan_tci = htons(0);
886     } else {
887         vid &= htons(VLAN_VID_MASK);
888         flow->vlan_tci &= ~htons(VLAN_VID_MASK);
889         flow->vlan_tci |= htons(VLAN_CFI) | vid;
890     }
891 }
892
893 /* Sets the VLAN VID that 'flow' matches to 'vid', which is interpreted as an
894  * OpenFlow 1.2 "vlan_vid" value, that is, the low 13 bits of 'vlan_tci' (VID
895  * plus CFI). */
896 void
897 flow_set_vlan_vid(struct flow *flow, ovs_be16 vid)
898 {
899     ovs_be16 mask = htons(VLAN_VID_MASK | VLAN_CFI);
900     flow->vlan_tci &= ~mask;
901     flow->vlan_tci |= vid & mask;
902 }
903
904 /* Sets the VLAN PCP that 'flow' matches to 'pcp', which should be in the
905  * range 0...7.
906  *
907  * This function has no effect on the VLAN ID that 'flow' matches.
908  *
909  * After calling this function, 'flow' will not match packets without a VLAN
910  * header. */
911 void
912 flow_set_vlan_pcp(struct flow *flow, uint8_t pcp)
913 {
914     pcp &= 0x07;
915     flow->vlan_tci &= ~htons(VLAN_PCP_MASK);
916     flow->vlan_tci |= htons((pcp << VLAN_PCP_SHIFT) | VLAN_CFI);
917 }
918
919 /* Sets the MPLS Label that 'flow' matches to 'label', which is interpreted
920  * as an OpenFlow 1.1 "mpls_label" value. */
921 void
922 flow_set_mpls_label(struct flow *flow, ovs_be32 label)
923 {
924     set_mpls_lse_label(&flow->mpls_lse, label);
925 }
926
927 /* Sets the MPLS TTL that 'flow' matches to 'ttl', which should be in the
928  * range 0...255. */
929 void
930 flow_set_mpls_ttl(struct flow *flow, uint8_t ttl)
931 {
932     set_mpls_lse_ttl(&flow->mpls_lse, ttl);
933 }
934
935 /* Sets the MPLS TC that 'flow' matches to 'tc', which should be in the
936  * range 0...7. */
937 void
938 flow_set_mpls_tc(struct flow *flow, uint8_t tc)
939 {
940     set_mpls_lse_tc(&flow->mpls_lse, tc);
941 }
942
943 /* Sets the MPLS BOS bit that 'flow' matches to which should be 0 or 1. */
944 void
945 flow_set_mpls_bos(struct flow *flow, uint8_t bos)
946 {
947     set_mpls_lse_bos(&flow->mpls_lse, bos);
948 }
949
950 /* Puts into 'b' a packet that flow_extract() would parse as having the given
951  * 'flow'.
952  *
953  * (This is useful only for testing, obviously, and the packet isn't really
954  * valid. It hasn't got some checksums filled in, for one, and lots of fields
955  * are just zeroed.) */
956 void
957 flow_compose(struct ofpbuf *b, const struct flow *flow)
958 {
959     eth_compose(b, flow->dl_dst, flow->dl_src, ntohs(flow->dl_type), 0);
960     if (flow->dl_type == htons(FLOW_DL_TYPE_NONE)) {
961         struct eth_header *eth = b->l2;
962         eth->eth_type = htons(b->size);
963         return;
964     }
965
966     if (flow->vlan_tci & htons(VLAN_CFI)) {
967         eth_push_vlan(b, flow->vlan_tci);
968     }
969
970     if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_IP)) {
971         struct ip_header *ip;
972
973         b->l3 = ip = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *ip);
974         ip->ip_ihl_ver = IP_IHL_VER(5, 4);
975         ip->ip_tos = flow->nw_tos;
976         ip->ip_ttl = flow->nw_ttl;
977         ip->ip_proto = flow->nw_proto;
978         ip->ip_src = flow->nw_src;
979         ip->ip_dst = flow->nw_dst;
980
981         if (flow->nw_frag & FLOW_NW_FRAG_ANY) {
982             ip->ip_frag_off |= htons(IP_MORE_FRAGMENTS);
983             if (flow->nw_frag & FLOW_NW_FRAG_LATER) {
984                 ip->ip_frag_off |= htons(100);
985             }
986         }
987         if (!(flow->nw_frag & FLOW_NW_FRAG_ANY)
988             || !(flow->nw_frag & FLOW_NW_FRAG_LATER)) {
989             if (flow->nw_proto == IPPROTO_TCP) {
990                 struct tcp_header *tcp;
991
992                 b->l4 = tcp = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *tcp);
993                 tcp->tcp_src = flow->tp_src;
994                 tcp->tcp_dst = flow->tp_dst;
995                 tcp->tcp_ctl = TCP_CTL(0, 5);
996             } else if (flow->nw_proto == IPPROTO_UDP) {
997                 struct udp_header *udp;
998
999                 b->l4 = udp = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *udp);
1000                 udp->udp_src = flow->tp_src;
1001                 udp->udp_dst = flow->tp_dst;
1002             } else if (flow->nw_proto == IPPROTO_ICMP) {
1003                 struct icmp_header *icmp;
1004
1005                 b->l4 = icmp = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *icmp);
1006                 icmp->icmp_type = ntohs(flow->tp_src);
1007                 icmp->icmp_code = ntohs(flow->tp_dst);
1008                 icmp->icmp_csum = csum(icmp, ICMP_HEADER_LEN);
1009             }
1010         }
1011
1012         ip = b->l3;
1013         ip->ip_tot_len = htons((uint8_t *) b->data + b->size
1014                                - (uint8_t *) b->l3);
1015         ip->ip_csum = csum(ip, sizeof *ip);
1016     } else if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_IPV6)) {
1017         /* XXX */
1018     } else if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_ARP) ||
1019                flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_RARP)) {
1020         struct arp_eth_header *arp;
1021
1022         b->l3 = arp = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *arp);
1023         arp->ar_hrd = htons(1);
1024         arp->ar_pro = htons(ETH_TYPE_IP);
1025         arp->ar_hln = ETH_ADDR_LEN;
1026         arp->ar_pln = 4;
1027         arp->ar_op = htons(flow->nw_proto);
1028
1029         if (flow->nw_proto == ARP_OP_REQUEST ||
1030             flow->nw_proto == ARP_OP_REPLY) {
1031             arp->ar_spa = flow->nw_src;
1032             arp->ar_tpa = flow->nw_dst;
1033             memcpy(arp->ar_sha, flow->arp_sha, ETH_ADDR_LEN);
1034             memcpy(arp->ar_tha, flow->arp_tha, ETH_ADDR_LEN);
1035         }
1036     }
1037
1038     if (eth_type_mpls(flow->dl_type)) {
1039         b->l2_5 = b->l3;
1040         push_mpls(b, flow->dl_type, flow->mpls_lse);
1041     }
1042 }
1043 \f
1044 /* Compressed flow. */
1045
1046 static int
1047 miniflow_n_values(const struct miniflow *flow)
1048 {
1049     int n, i;
1050
1051     n = 0;
1052     for (i = 0; i < MINI_N_MAPS; i++) {
1053         n += popcount(flow->map[i]);
1054     }
1055     return n;
1056 }
1057
1058 static uint32_t *
1059 miniflow_alloc_values(struct miniflow *flow, int n)
1060 {
1061     if (n <= MINI_N_INLINE) {
1062         return flow->inline_values;
1063     } else {
1064         COVERAGE_INC(miniflow_malloc);
1065         return xmalloc(n * sizeof *flow->values);
1066     }
1067 }
1068
1069 /* Initializes 'dst' as a copy of 'src'.  The caller must eventually free 'dst'
1070  * with miniflow_destroy(). */
1071 void
1072 miniflow_init(struct miniflow *dst, const struct flow *src)
1073 {
1074     const uint32_t *src_u32 = (const uint32_t *) src;
1075     unsigned int ofs;
1076     unsigned int i;
1077     int n;
1078
1079     /* Initialize dst->map, counting the number of nonzero elements. */
1080     n = 0;
1081     memset(dst->map, 0, sizeof dst->map);
1082     for (i = 0; i < FLOW_U32S; i++) {
1083         if (src_u32[i]) {
1084             dst->map[i / 32] |= 1u << (i % 32);
1085             n++;
1086         }
1087     }
1088
1089     /* Initialize dst->values. */
1090     dst->values = miniflow_alloc_values(dst, n);
1091     ofs = 0;
1092     for (i = 0; i < MINI_N_MAPS; i++) {
1093         uint32_t map;
1094
1095         for (map = dst->map[i]; map; map = zero_rightmost_1bit(map)) {
1096             dst->values[ofs++] = src_u32[raw_ctz(map) + i * 32];
1097         }
1098     }
1099 }
1100
1101 /* Initializes 'dst' as a copy of 'src'.  The caller must eventually free 'dst'
1102  * with miniflow_destroy(). */
1103 void
1104 miniflow_clone(struct miniflow *dst, const struct miniflow *src)
1105 {
1106     int n = miniflow_n_values(src);
1107     memcpy(dst->map, src->map, sizeof dst->map);
1108     dst->values = miniflow_alloc_values(dst, n);
1109     memcpy(dst->values, src->values, n * sizeof *dst->values);
1110 }
1111
1112 /* Frees any memory owned by 'flow'.  Does not free the storage in which 'flow'
1113  * itself resides; the caller is responsible for that. */
1114 void
1115 miniflow_destroy(struct miniflow *flow)
1116 {
1117     if (flow->values != flow->inline_values) {
1118         free(flow->values);
1119     }
1120 }
1121
1122 /* Initializes 'dst' as a copy of 'src'. */
1123 void
1124 miniflow_expand(const struct miniflow *src, struct flow *dst)
1125 {
1126     memset(dst, 0, sizeof *dst);
1127     flow_union_with_miniflow(dst, src);
1128 }
1129
1130 static const uint32_t *
1131 miniflow_get__(const struct miniflow *flow, unsigned int u32_ofs)
1132 {
1133     if (!(flow->map[u32_ofs / 32] & (1u << (u32_ofs % 32)))) {
1134         static const uint32_t zero = 0;
1135         return &zero;
1136     } else {
1137         const uint32_t *p = flow->values;
1138
1139         BUILD_ASSERT(MINI_N_MAPS == 2);
1140         if (u32_ofs < 32) {
1141             p += popcount(flow->map[0] & ((1u << u32_ofs) - 1));
1142         } else {
1143             p += popcount(flow->map[0]);
1144             p += popcount(flow->map[1] & ((1u << (u32_ofs - 32)) - 1));
1145         }
1146         return p;
1147     }
1148 }
1149
1150 /* Returns the uint32_t that would be at byte offset '4 * u32_ofs' if 'flow'
1151  * were expanded into a "struct flow". */
1152 uint32_t
1153 miniflow_get(const struct miniflow *flow, unsigned int u32_ofs)
1154 {
1155     return *miniflow_get__(flow, u32_ofs);
1156 }
1157
1158 /* Returns the ovs_be16 that would be at byte offset 'u8_ofs' if 'flow' were
1159  * expanded into a "struct flow". */
1160 static ovs_be16
1161 miniflow_get_be16(const struct miniflow *flow, unsigned int u8_ofs)
1162 {
1163     const uint32_t *u32p = miniflow_get__(flow, u8_ofs / 4);
1164     const ovs_be16 *be16p = (const ovs_be16 *) u32p;
1165     return be16p[u8_ofs % 4 != 0];
1166 }
1167
1168 /* Returns the VID within the vlan_tci member of the "struct flow" represented
1169  * by 'flow'. */
1170 uint16_t
1171 miniflow_get_vid(const struct miniflow *flow)
1172 {
1173     ovs_be16 tci = miniflow_get_be16(flow, offsetof(struct flow, vlan_tci));
1174     return vlan_tci_to_vid(tci);
1175 }
1176
1177 /* Returns true if 'a' and 'b' are the same flow, false otherwise.  */
1178 bool
1179 miniflow_equal(const struct miniflow *a, const struct miniflow *b)
1180 {
1181     int i;
1182
1183     for (i = 0; i < MINI_N_MAPS; i++) {
1184         if (a->map[i] != b->map[i]) {
1185             return false;
1186         }
1187     }
1188
1189     return !memcmp(a->values, b->values,
1190                    miniflow_n_values(a) * sizeof *a->values);
1191 }
1192
1193 /* Returns true if 'a' and 'b' are equal at the places where there are 1-bits
1194  * in 'mask', false if they differ. */
1195 bool
1196 miniflow_equal_in_minimask(const struct miniflow *a, const struct miniflow *b,
1197                            const struct minimask *mask)
1198 {
1199     const uint32_t *p;
1200     int i;
1201
1202     p = mask->masks.values;
1203     for (i = 0; i < MINI_N_MAPS; i++) {
1204         uint32_t map;
1205
1206         for (map = mask->masks.map[i]; map; map = zero_rightmost_1bit(map)) {
1207             int ofs = raw_ctz(map) + i * 32;
1208
1209             if ((miniflow_get(a, ofs) ^ miniflow_get(b, ofs)) & *p) {
1210                 return false;
1211             }
1212             p++;
1213         }
1214     }
1215
1216     return true;
1217 }
1218
1219 /* Returns true if 'a' and 'b' are equal at the places where there are 1-bits
1220  * in 'mask', false if they differ. */
1221 bool
1222 miniflow_equal_flow_in_minimask(const struct miniflow *a, const struct flow *b,
1223                                 const struct minimask *mask)
1224 {
1225     const uint32_t *b_u32 = (const uint32_t *) b;
1226     const uint32_t *p;
1227     int i;
1228
1229     p = mask->masks.values;
1230     for (i = 0; i < MINI_N_MAPS; i++) {
1231         uint32_t map;
1232
1233         for (map = mask->masks.map[i]; map; map = zero_rightmost_1bit(map)) {
1234             int ofs = raw_ctz(map) + i * 32;
1235
1236             if ((miniflow_get(a, ofs) ^ b_u32[ofs]) & *p) {
1237                 return false;
1238             }
1239             p++;
1240         }
1241     }
1242
1243     return true;
1244 }
1245
1246 /* Returns a hash value for 'flow', given 'basis'. */
1247 uint32_t
1248 miniflow_hash(const struct miniflow *flow, uint32_t basis)
1249 {
1250     BUILD_ASSERT_DECL(MINI_N_MAPS == 2);
1251     return hash_3words(flow->map[0], flow->map[1],
1252                        hash_words(flow->values, miniflow_n_values(flow),
1253                                   basis));
1254 }
1255
1256 /* Returns a hash value for the bits of 'flow' where there are 1-bits in
1257  * 'mask', given 'basis'.
1258  *
1259  * The hash values returned by this function are the same as those returned by
1260  * flow_hash_in_minimask(), only the form of the arguments differ. */
1261 uint32_t
1262 miniflow_hash_in_minimask(const struct miniflow *flow,
1263                           const struct minimask *mask, uint32_t basis)
1264 {
1265     const uint32_t *p = mask->masks.values;
1266     uint32_t hash;
1267     int i;
1268
1269     hash = basis;
1270     for (i = 0; i < MINI_N_MAPS; i++) {
1271         uint32_t map;
1272
1273         for (map = mask->masks.map[i]; map; map = zero_rightmost_1bit(map)) {
1274             int ofs = raw_ctz(map) + i * 32;
1275
1276             hash = mhash_add(hash, miniflow_get(flow, ofs) & *p);
1277             p++;
1278         }
1279     }
1280
1281     return mhash_finish(hash, (p - mask->masks.values) * 4);
1282 }
1283
1284 /* Returns a hash value for the bits of 'flow' where there are 1-bits in
1285  * 'mask', given 'basis'.
1286  *
1287  * The hash values returned by this function are the same as those returned by
1288  * miniflow_hash_in_minimask(), only the form of the arguments differ. */
1289 uint32_t
1290 flow_hash_in_minimask(const struct flow *flow, const struct minimask *mask,
1291                       uint32_t basis)
1292 {
1293     const uint32_t *flow_u32 = (const uint32_t *) flow;
1294     const uint32_t *p = mask->masks.values;
1295     uint32_t hash;
1296     int i;
1297
1298     hash = basis;
1299     for (i = 0; i < MINI_N_MAPS; i++) {
1300         uint32_t map;
1301
1302         for (map = mask->masks.map[i]; map; map = zero_rightmost_1bit(map)) {
1303             int ofs = raw_ctz(map) + i * 32;
1304
1305             hash = mhash_add(hash, flow_u32[ofs] & *p);
1306             p++;
1307         }
1308     }
1309
1310     return mhash_finish(hash, (p - mask->masks.values) * 4);
1311 }
1312 \f
1313 /* Initializes 'dst' as a copy of 'src'.  The caller must eventually free 'dst'
1314  * with minimask_destroy(). */
1315 void
1316 minimask_init(struct minimask *mask, const struct flow_wildcards *wc)
1317 {
1318     miniflow_init(&mask->masks, &wc->masks);
1319 }
1320
1321 /* Initializes 'dst' as a copy of 'src'.  The caller must eventually free 'dst'
1322  * with minimask_destroy(). */
1323 void
1324 minimask_clone(struct minimask *dst, const struct minimask *src)
1325 {
1326     miniflow_clone(&dst->masks, &src->masks);
1327 }
1328
1329 /* Initializes 'dst_' as the bit-wise "and" of 'a_' and 'b_'.
1330  *
1331  * The caller must provide room for FLOW_U32S "uint32_t"s in 'storage', for use
1332  * by 'dst_'.  The caller must *not* free 'dst_' with minimask_destroy(). */
1333 void
1334 minimask_combine(struct minimask *dst_,
1335                  const struct minimask *a_, const struct minimask *b_,
1336                  uint32_t storage[FLOW_U32S])
1337 {
1338     struct miniflow *dst = &dst_->masks;
1339     const struct miniflow *a = &a_->masks;
1340     const struct miniflow *b = &b_->masks;
1341     int i, n;
1342
1343     n = 0;
1344     dst->values = storage;
1345     for (i = 0; i < MINI_N_MAPS; i++) {
1346         uint32_t map;
1347
1348         dst->map[i] = 0;
1349         for (map = a->map[i] & b->map[i]; map;
1350              map = zero_rightmost_1bit(map)) {
1351             int ofs = raw_ctz(map) + i * 32;
1352             uint32_t mask = miniflow_get(a, ofs) & miniflow_get(b, ofs);
1353
1354             if (mask) {
1355                 dst->map[i] |= rightmost_1bit(map);
1356                 dst->values[n++] = mask;
1357             }
1358         }
1359     }
1360 }
1361
1362 /* Frees any memory owned by 'mask'.  Does not free the storage in which 'mask'
1363  * itself resides; the caller is responsible for that. */
1364 void
1365 minimask_destroy(struct minimask *mask)
1366 {
1367     miniflow_destroy(&mask->masks);
1368 }
1369
1370 /* Initializes 'dst' as a copy of 'src'. */
1371 void
1372 minimask_expand(const struct minimask *mask, struct flow_wildcards *wc)
1373 {
1374     miniflow_expand(&mask->masks, &wc->masks);
1375 }
1376
1377 /* Returns the uint32_t that would be at byte offset '4 * u32_ofs' if 'mask'
1378  * were expanded into a "struct flow_wildcards". */
1379 uint32_t
1380 minimask_get(const struct minimask *mask, unsigned int u32_ofs)
1381 {
1382     return miniflow_get(&mask->masks, u32_ofs);
1383 }
1384
1385 /* Returns the VID mask within the vlan_tci member of the "struct
1386  * flow_wildcards" represented by 'mask'. */
1387 uint16_t
1388 minimask_get_vid_mask(const struct minimask *mask)
1389 {
1390     return miniflow_get_vid(&mask->masks);
1391 }
1392
1393 /* Returns true if 'a' and 'b' are the same flow mask, false otherwise.  */
1394 bool
1395 minimask_equal(const struct minimask *a, const struct minimask *b)
1396 {
1397     return miniflow_equal(&a->masks, &b->masks);
1398 }
1399
1400 /* Returns a hash value for 'mask', given 'basis'. */
1401 uint32_t
1402 minimask_hash(const struct minimask *mask, uint32_t basis)
1403 {
1404     return miniflow_hash(&mask->masks, basis);
1405 }
1406
1407 /* Returns true if at least one bit is wildcarded in 'a_' but not in 'b_',
1408  * false otherwise. */
1409 bool
1410 minimask_has_extra(const struct minimask *a_, const struct minimask *b_)
1411 {
1412     const struct miniflow *a = &a_->masks;
1413     const struct miniflow *b = &b_->masks;
1414     int i;
1415
1416     for (i = 0; i < MINI_N_MAPS; i++) {
1417         uint32_t map;
1418
1419         for (map = a->map[i] | b->map[i]; map;
1420              map = zero_rightmost_1bit(map)) {
1421             int ofs = raw_ctz(map) + i * 32;
1422             uint32_t a_u32 = miniflow_get(a, ofs);
1423             uint32_t b_u32 = miniflow_get(b, ofs);
1424
1425             if ((a_u32 & b_u32) != b_u32) {
1426                 return true;
1427             }
1428         }
1429     }
1430
1431     return false;
1432 }
1433
1434 /* Returns true if 'mask' matches every packet, false if 'mask' fixes any bits
1435  * or fields. */
1436 bool
1437 minimask_is_catchall(const struct minimask *mask_)
1438 {
1439     const struct miniflow *mask = &mask_->masks;
1440
1441     BUILD_ASSERT(MINI_N_MAPS == 2);
1442     return !(mask->map[0] | mask->map[1]);
1443 }