0cf48e6578799c4b40512ec1f2aaaf15bab39009
[sliver-openvswitch.git] / lib / ofp-util.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 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 #include <config.h>
18 #include "ofp-print.h"
19 #include <errno.h>
20 #include <inttypes.h>
21 #include <sys/types.h>
22 #include <netinet/in.h>
23 #include <netinet/icmp6.h>
24 #include <stdlib.h>
25 #include "autopath.h"
26 #include "bundle.h"
27 #include "byte-order.h"
28 #include "classifier.h"
29 #include "dynamic-string.h"
30 #include "learn.h"
31 #include "meta-flow.h"
32 #include "multipath.h"
33 #include "netdev.h"
34 #include "nx-match.h"
35 #include "ofp-actions.h"
36 #include "ofp-errors.h"
37 #include "ofp-msgs.h"
38 #include "ofp-util.h"
39 #include "ofpbuf.h"
40 #include "packets.h"
41 #include "random.h"
42 #include "unaligned.h"
43 #include "type-props.h"
44 #include "vlog.h"
45
46 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(ofp_util);
47
48 /* Rate limit for OpenFlow message parse errors.  These always indicate a bug
49  * in the peer and so there's not much point in showing a lot of them. */
50 static struct vlog_rate_limit bad_ofmsg_rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
51
52 /* Given the wildcard bit count in the least-significant 6 of 'wcbits', returns
53  * an IP netmask with a 1 in each bit that must match and a 0 in each bit that
54  * is wildcarded.
55  *
56  * The bits in 'wcbits' are in the format used in enum ofp_flow_wildcards: 0
57  * is exact match, 1 ignores the LSB, 2 ignores the 2 least-significant bits,
58  * ..., 32 and higher wildcard the entire field.  This is the *opposite* of the
59  * usual convention where e.g. /24 indicates that 8 bits (not 24 bits) are
60  * wildcarded. */
61 ovs_be32
62 ofputil_wcbits_to_netmask(int wcbits)
63 {
64     wcbits &= 0x3f;
65     return wcbits < 32 ? htonl(~((1u << wcbits) - 1)) : 0;
66 }
67
68 /* Given the IP netmask 'netmask', returns the number of bits of the IP address
69  * that it wildcards, that is, the number of 0-bits in 'netmask', a number
70  * between 0 and 32 inclusive.
71  *
72  * If 'netmask' is not a CIDR netmask (see ip_is_cidr()), the return value will
73  * still be in the valid range but isn't otherwise meaningful. */
74 int
75 ofputil_netmask_to_wcbits(ovs_be32 netmask)
76 {
77     return 32 - ip_count_cidr_bits(netmask);
78 }
79
80 /* A list of the FWW_* and OFPFW10_ bits that have the same value, meaning, and
81  * name. */
82 #define WC_INVARIANT_LIST \
83     WC_INVARIANT_BIT(IN_PORT) \
84     WC_INVARIANT_BIT(DL_TYPE) \
85     WC_INVARIANT_BIT(NW_PROTO)
86
87 /* Verify that all of the invariant bits (as defined on WC_INVARIANT_LIST)
88  * actually have the same names and values. */
89 #define WC_INVARIANT_BIT(NAME) BUILD_ASSERT_DECL(FWW_##NAME == OFPFW10_##NAME);
90     WC_INVARIANT_LIST
91 #undef WC_INVARIANT_BIT
92
93 /* WC_INVARIANTS is the invariant bits (as defined on WC_INVARIANT_LIST) all
94  * OR'd together. */
95 static const flow_wildcards_t WC_INVARIANTS = 0
96 #define WC_INVARIANT_BIT(NAME) | FWW_##NAME
97     WC_INVARIANT_LIST
98 #undef WC_INVARIANT_BIT
99 ;
100
101 /* Converts the OpenFlow 1.0 wildcards in 'ofpfw' (OFPFW10_*) into a
102  * flow_wildcards in 'wc' for use in struct cls_rule.  It is the caller's
103  * responsibility to handle the special case where the flow match's dl_vlan is
104  * set to OFP_VLAN_NONE. */
105 void
106 ofputil_wildcard_from_ofpfw10(uint32_t ofpfw, struct flow_wildcards *wc)
107 {
108     BUILD_ASSERT_DECL(FLOW_WC_SEQ == 14);
109
110     /* Initialize most of rule->wc. */
111     flow_wildcards_init_catchall(wc);
112     wc->wildcards = (OVS_FORCE flow_wildcards_t) ofpfw & WC_INVARIANTS;
113
114     /* Wildcard fields that aren't defined by ofp10_match. */
115     wc->wildcards |= FWW_NW_ECN | FWW_NW_TTL;
116
117     if (ofpfw & OFPFW10_NW_TOS) {
118         /* OpenFlow 1.0 defines a TOS wildcard, but it's much later in
119          * the enum than we can use. */
120         wc->wildcards |= FWW_NW_DSCP;
121     }
122
123     wc->nw_src_mask = ofputil_wcbits_to_netmask(ofpfw >> OFPFW10_NW_SRC_SHIFT);
124     wc->nw_dst_mask = ofputil_wcbits_to_netmask(ofpfw >> OFPFW10_NW_DST_SHIFT);
125
126     if (!(ofpfw & OFPFW10_TP_SRC)) {
127         wc->tp_src_mask = htons(UINT16_MAX);
128     }
129     if (!(ofpfw & OFPFW10_TP_DST)) {
130         wc->tp_dst_mask = htons(UINT16_MAX);
131     }
132
133     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_SRC)) {
134         memset(wc->dl_src_mask, 0xff, ETH_ADDR_LEN);
135     }
136     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_DST)) {
137         memset(wc->dl_dst_mask, 0xff, ETH_ADDR_LEN);
138     }
139
140     /* VLAN TCI mask. */
141     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_VLAN_PCP)) {
142         wc->vlan_tci_mask |= htons(VLAN_PCP_MASK | VLAN_CFI);
143     }
144     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_VLAN)) {
145         wc->vlan_tci_mask |= htons(VLAN_VID_MASK | VLAN_CFI);
146     }
147 }
148
149 /* Converts the ofp10_match in 'match' into a cls_rule in 'rule', with the
150  * given 'priority'. */
151 void
152 ofputil_cls_rule_from_ofp10_match(const struct ofp10_match *match,
153                                   unsigned int priority, struct cls_rule *rule)
154 {
155     uint32_t ofpfw = ntohl(match->wildcards) & OFPFW10_ALL;
156
157     /* Initialize rule->priority, rule->wc. */
158     rule->priority = !ofpfw ? UINT16_MAX : priority;
159     ofputil_wildcard_from_ofpfw10(ofpfw, &rule->wc);
160
161     /* Initialize most of rule->flow. */
162     rule->flow.nw_src = match->nw_src;
163     rule->flow.nw_dst = match->nw_dst;
164     rule->flow.in_port = ntohs(match->in_port);
165     rule->flow.dl_type = ofputil_dl_type_from_openflow(match->dl_type);
166     rule->flow.tp_src = match->tp_src;
167     rule->flow.tp_dst = match->tp_dst;
168     memcpy(rule->flow.dl_src, match->dl_src, ETH_ADDR_LEN);
169     memcpy(rule->flow.dl_dst, match->dl_dst, ETH_ADDR_LEN);
170     rule->flow.nw_tos = match->nw_tos & IP_DSCP_MASK;
171     rule->flow.nw_proto = match->nw_proto;
172
173     /* Translate VLANs. */
174     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_VLAN) &&
175         match->dl_vlan == htons(OFP10_VLAN_NONE)) {
176         /* Match only packets without 802.1Q header.
177          *
178          * When OFPFW10_DL_VLAN_PCP is wildcarded, this is obviously correct.
179          *
180          * If OFPFW10_DL_VLAN_PCP is matched, the flow match is contradictory,
181          * because we can't have a specific PCP without an 802.1Q header.
182          * However, older versions of OVS treated this as matching packets
183          * withut an 802.1Q header, so we do here too. */
184         rule->flow.vlan_tci = htons(0);
185         rule->wc.vlan_tci_mask = htons(0xffff);
186     } else {
187         ovs_be16 vid, pcp, tci;
188
189         vid = match->dl_vlan & htons(VLAN_VID_MASK);
190         pcp = htons((match->dl_vlan_pcp << VLAN_PCP_SHIFT) & VLAN_PCP_MASK);
191         tci = vid | pcp | htons(VLAN_CFI);
192         rule->flow.vlan_tci = tci & rule->wc.vlan_tci_mask;
193     }
194
195     /* Clean up. */
196     cls_rule_zero_wildcarded_fields(rule);
197 }
198
199 /* Convert 'rule' into the OpenFlow 1.0 match structure 'match'. */
200 void
201 ofputil_cls_rule_to_ofp10_match(const struct cls_rule *rule,
202                                 struct ofp10_match *match)
203 {
204     const struct flow_wildcards *wc = &rule->wc;
205     uint32_t ofpfw;
206
207     /* Figure out most OpenFlow wildcards. */
208     ofpfw = (OVS_FORCE uint32_t) (wc->wildcards & WC_INVARIANTS);
209     ofpfw |= (ofputil_netmask_to_wcbits(wc->nw_src_mask)
210               << OFPFW10_NW_SRC_SHIFT);
211     ofpfw |= (ofputil_netmask_to_wcbits(wc->nw_dst_mask)
212               << OFPFW10_NW_DST_SHIFT);
213     if (wc->wildcards & FWW_NW_DSCP) {
214         ofpfw |= OFPFW10_NW_TOS;
215     }
216     if (!wc->tp_src_mask) {
217         ofpfw |= OFPFW10_TP_SRC;
218     }
219     if (!wc->tp_dst_mask) {
220         ofpfw |= OFPFW10_TP_DST;
221     }
222     if (eth_addr_is_zero(wc->dl_src_mask)) {
223         ofpfw |= OFPFW10_DL_SRC;
224     }
225     if (eth_addr_is_zero(wc->dl_dst_mask)) {
226         ofpfw |= OFPFW10_DL_DST;
227     }
228
229     /* Translate VLANs. */
230     match->dl_vlan = htons(0);
231     match->dl_vlan_pcp = 0;
232     if (rule->wc.vlan_tci_mask == htons(0)) {
233         ofpfw |= OFPFW10_DL_VLAN | OFPFW10_DL_VLAN_PCP;
234     } else if (rule->wc.vlan_tci_mask & htons(VLAN_CFI)
235                && !(rule->flow.vlan_tci & htons(VLAN_CFI))) {
236         match->dl_vlan = htons(OFP10_VLAN_NONE);
237         ofpfw |= OFPFW10_DL_VLAN_PCP;
238     } else {
239         if (!(rule->wc.vlan_tci_mask & htons(VLAN_VID_MASK))) {
240             ofpfw |= OFPFW10_DL_VLAN;
241         } else {
242             match->dl_vlan = htons(vlan_tci_to_vid(rule->flow.vlan_tci));
243         }
244
245         if (!(rule->wc.vlan_tci_mask & htons(VLAN_PCP_MASK))) {
246             ofpfw |= OFPFW10_DL_VLAN_PCP;
247         } else {
248             match->dl_vlan_pcp = vlan_tci_to_pcp(rule->flow.vlan_tci);
249         }
250     }
251
252     /* Compose most of the match structure. */
253     match->wildcards = htonl(ofpfw);
254     match->in_port = htons(rule->flow.in_port);
255     memcpy(match->dl_src, rule->flow.dl_src, ETH_ADDR_LEN);
256     memcpy(match->dl_dst, rule->flow.dl_dst, ETH_ADDR_LEN);
257     match->dl_type = ofputil_dl_type_to_openflow(rule->flow.dl_type);
258     match->nw_src = rule->flow.nw_src;
259     match->nw_dst = rule->flow.nw_dst;
260     match->nw_tos = rule->flow.nw_tos & IP_DSCP_MASK;
261     match->nw_proto = rule->flow.nw_proto;
262     match->tp_src = rule->flow.tp_src;
263     match->tp_dst = rule->flow.tp_dst;
264     memset(match->pad1, '\0', sizeof match->pad1);
265     memset(match->pad2, '\0', sizeof match->pad2);
266 }
267
268 enum ofperr
269 ofputil_pull_ofp11_match(struct ofpbuf *buf, unsigned int priority,
270                          struct cls_rule *rule, uint16_t *padded_match_len)
271 {
272     struct ofp11_match_header *omh = buf->data;
273     uint16_t match_len;
274
275     if (buf->size < sizeof *omh) {
276         return OFPERR_OFPBMC_BAD_LEN;
277     }
278
279     match_len = ntohs(omh->length);
280
281     switch (ntohs(omh->type)) {
282     case OFPMT_STANDARD: {
283         struct ofp11_match *om;
284
285         if (match_len != sizeof *om || buf->size < sizeof *om) {
286             return OFPERR_OFPBMC_BAD_LEN;
287         }
288         om = ofpbuf_pull(buf, sizeof *om);
289         if (padded_match_len) {
290             *padded_match_len = match_len;
291         }
292         return ofputil_cls_rule_from_ofp11_match(om, priority, rule);
293     }
294
295     case OFPMT_OXM:
296         if (padded_match_len) {
297             *padded_match_len = ROUND_UP(match_len, 8);
298         }
299         return oxm_pull_match(buf, priority, rule);
300
301     default:
302         return OFPERR_OFPBMC_BAD_TYPE;
303     }
304 }
305
306 /* Converts the ofp11_match in 'match' into a cls_rule in 'rule', with the
307  * given 'priority'.  Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
308 enum ofperr
309 ofputil_cls_rule_from_ofp11_match(const struct ofp11_match *match,
310                                   unsigned int priority,
311                                   struct cls_rule *rule)
312 {
313     uint16_t wc = ntohl(match->wildcards);
314     uint8_t dl_src_mask[ETH_ADDR_LEN];
315     uint8_t dl_dst_mask[ETH_ADDR_LEN];
316     bool ipv4, arp;
317     int i;
318
319     cls_rule_init_catchall(rule, priority);
320
321     if (!(wc & OFPFW11_IN_PORT)) {
322         uint16_t ofp_port;
323         enum ofperr error;
324
325         error = ofputil_port_from_ofp11(match->in_port, &ofp_port);
326         if (error) {
327             return OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
328         }
329         cls_rule_set_in_port(rule, ofp_port);
330     }
331
332     for (i = 0; i < ETH_ADDR_LEN; i++) {
333         dl_src_mask[i] = ~match->dl_src_mask[i];
334     }
335     cls_rule_set_dl_src_masked(rule, match->dl_src, dl_src_mask);
336
337     for (i = 0; i < ETH_ADDR_LEN; i++) {
338         dl_dst_mask[i] = ~match->dl_dst_mask[i];
339     }
340     cls_rule_set_dl_dst_masked(rule, match->dl_dst, dl_dst_mask);
341
342     if (!(wc & OFPFW11_DL_VLAN)) {
343         if (match->dl_vlan == htons(OFPVID11_NONE)) {
344             /* Match only packets without a VLAN tag. */
345             rule->flow.vlan_tci = htons(0);
346             rule->wc.vlan_tci_mask = htons(UINT16_MAX);
347         } else {
348             if (match->dl_vlan == htons(OFPVID11_ANY)) {
349                 /* Match any packet with a VLAN tag regardless of VID. */
350                 rule->flow.vlan_tci = htons(VLAN_CFI);
351                 rule->wc.vlan_tci_mask = htons(VLAN_CFI);
352             } else if (ntohs(match->dl_vlan) < 4096) {
353                 /* Match only packets with the specified VLAN VID. */
354                 rule->flow.vlan_tci = htons(VLAN_CFI) | match->dl_vlan;
355                 rule->wc.vlan_tci_mask = htons(VLAN_CFI | VLAN_VID_MASK);
356             } else {
357                 /* Invalid VID. */
358                 return OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
359             }
360
361             if (!(wc & OFPFW11_DL_VLAN_PCP)) {
362                 if (match->dl_vlan_pcp <= 7) {
363                     rule->flow.vlan_tci |= htons(match->dl_vlan_pcp
364                                                  << VLAN_PCP_SHIFT);
365                     rule->wc.vlan_tci_mask |= htons(VLAN_PCP_MASK);
366                 } else {
367                     /* Invalid PCP. */
368                     return OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
369                 }
370             }
371         }
372     }
373
374     if (!(wc & OFPFW11_DL_TYPE)) {
375         cls_rule_set_dl_type(rule,
376                              ofputil_dl_type_from_openflow(match->dl_type));
377     }
378
379     ipv4 = rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IP);
380     arp = rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_ARP);
381
382     if (ipv4 && !(wc & OFPFW11_NW_TOS)) {
383         if (match->nw_tos & ~IP_DSCP_MASK) {
384             /* Invalid TOS. */
385             return OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
386         }
387
388         cls_rule_set_nw_dscp(rule, match->nw_tos);
389     }
390
391     if (ipv4 || arp) {
392         if (!(wc & OFPFW11_NW_PROTO)) {
393             cls_rule_set_nw_proto(rule, match->nw_proto);
394         }
395         cls_rule_set_nw_src_masked(rule, match->nw_src, ~match->nw_src_mask);
396         cls_rule_set_nw_dst_masked(rule, match->nw_dst, ~match->nw_dst_mask);
397     }
398
399 #define OFPFW11_TP_ALL (OFPFW11_TP_SRC | OFPFW11_TP_DST)
400     if (ipv4 && (wc & OFPFW11_TP_ALL) != OFPFW11_TP_ALL) {
401         switch (rule->flow.nw_proto) {
402         case IPPROTO_ICMP:
403             /* "A.2.3 Flow Match Structures" in OF1.1 says:
404              *
405              *    The tp_src and tp_dst fields will be ignored unless the
406              *    network protocol specified is as TCP, UDP or SCTP.
407              *
408              * but I'm pretty sure we should support ICMP too, otherwise
409              * that's a regression from OF1.0. */
410             if (!(wc & OFPFW11_TP_SRC)) {
411                 uint16_t icmp_type = ntohs(match->tp_src);
412                 if (icmp_type < 0x100) {
413                     cls_rule_set_icmp_type(rule, icmp_type);
414                 } else {
415                     return OFPERR_OFPBMC_BAD_FIELD;
416                 }
417             }
418             if (!(wc & OFPFW11_TP_DST)) {
419                 uint16_t icmp_code = ntohs(match->tp_dst);
420                 if (icmp_code < 0x100) {
421                     cls_rule_set_icmp_code(rule, icmp_code);
422                 } else {
423                     return OFPERR_OFPBMC_BAD_FIELD;
424                 }
425             }
426             break;
427
428         case IPPROTO_TCP:
429         case IPPROTO_UDP:
430             if (!(wc & (OFPFW11_TP_SRC))) {
431                 cls_rule_set_tp_src(rule, match->tp_src);
432             }
433             if (!(wc & (OFPFW11_TP_DST))) {
434                 cls_rule_set_tp_dst(rule, match->tp_dst);
435             }
436             break;
437
438         case IPPROTO_SCTP:
439             /* We don't support SCTP and it seems that we should tell the
440              * controller, since OF1.1 implementations are supposed to. */
441             return OFPERR_OFPBMC_BAD_FIELD;
442
443         default:
444             /* OF1.1 says explicitly to ignore this. */
445             break;
446         }
447     }
448
449     if (rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_MPLS) ||
450         rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_MPLS_MCAST)) {
451         enum { OFPFW11_MPLS_ALL = OFPFW11_MPLS_LABEL | OFPFW11_MPLS_TC };
452
453         if ((wc & OFPFW11_MPLS_ALL) != OFPFW11_MPLS_ALL) {
454             /* MPLS not supported. */
455             return OFPERR_OFPBMC_BAD_TAG;
456         }
457     }
458
459     if (match->metadata_mask != htonll(UINT64_MAX)) {
460         cls_rule_set_metadata_masked(rule, match->metadata,
461                                      ~match->metadata_mask);
462     }
463
464     return 0;
465 }
466
467 /* Convert 'rule' into the OpenFlow 1.1 match structure 'match'. */
468 void
469 ofputil_cls_rule_to_ofp11_match(const struct cls_rule *rule,
470                                 struct ofp11_match *match)
471 {
472     uint32_t wc = 0;
473     int i;
474
475     memset(match, 0, sizeof *match);
476     match->omh.type = htons(OFPMT_STANDARD);
477     match->omh.length = htons(OFPMT11_STANDARD_LENGTH);
478
479     if (rule->wc.wildcards & FWW_IN_PORT) {
480         wc |= OFPFW11_IN_PORT;
481     } else {
482         match->in_port = ofputil_port_to_ofp11(rule->flow.in_port);
483     }
484
485     memcpy(match->dl_src, rule->flow.dl_src, ETH_ADDR_LEN);
486     for (i = 0; i < ETH_ADDR_LEN; i++) {
487         match->dl_src_mask[i] = ~rule->wc.dl_src_mask[i];
488     }
489
490     memcpy(match->dl_dst, rule->flow.dl_dst, ETH_ADDR_LEN);
491     for (i = 0; i < ETH_ADDR_LEN; i++) {
492         match->dl_dst_mask[i] = ~rule->wc.dl_dst_mask[i];
493     }
494
495     if (rule->wc.vlan_tci_mask == htons(0)) {
496         wc |= OFPFW11_DL_VLAN | OFPFW11_DL_VLAN_PCP;
497     } else if (rule->wc.vlan_tci_mask & htons(VLAN_CFI)
498                && !(rule->flow.vlan_tci & htons(VLAN_CFI))) {
499         match->dl_vlan = htons(OFPVID11_NONE);
500         wc |= OFPFW11_DL_VLAN_PCP;
501     } else {
502         if (!(rule->wc.vlan_tci_mask & htons(VLAN_VID_MASK))) {
503             match->dl_vlan = htons(OFPVID11_ANY);
504         } else {
505             match->dl_vlan = htons(vlan_tci_to_vid(rule->flow.vlan_tci));
506         }
507
508         if (!(rule->wc.vlan_tci_mask & htons(VLAN_PCP_MASK))) {
509             wc |= OFPFW11_DL_VLAN_PCP;
510         } else {
511             match->dl_vlan_pcp = vlan_tci_to_pcp(rule->flow.vlan_tci);
512         }
513     }
514
515     if (rule->wc.wildcards & FWW_DL_TYPE) {
516         wc |= OFPFW11_DL_TYPE;
517     } else {
518         match->dl_type = ofputil_dl_type_to_openflow(rule->flow.dl_type);
519     }
520
521     if (rule->wc.wildcards & FWW_NW_DSCP) {
522         wc |= OFPFW11_NW_TOS;
523     } else {
524         match->nw_tos = rule->flow.nw_tos & IP_DSCP_MASK;
525     }
526
527     if (rule->wc.wildcards & FWW_NW_PROTO) {
528         wc |= OFPFW11_NW_PROTO;
529     } else {
530         match->nw_proto = rule->flow.nw_proto;
531     }
532
533     match->nw_src = rule->flow.nw_src;
534     match->nw_src_mask = ~rule->wc.nw_src_mask;
535     match->nw_dst = rule->flow.nw_dst;
536     match->nw_dst_mask = ~rule->wc.nw_dst_mask;
537
538     if (!rule->wc.tp_src_mask) {
539         wc |= OFPFW11_TP_SRC;
540     } else {
541         match->tp_src = rule->flow.tp_src;
542     }
543
544     if (!rule->wc.tp_dst_mask) {
545         wc |= OFPFW11_TP_DST;
546     } else {
547         match->tp_dst = rule->flow.tp_dst;
548     }
549
550     /* MPLS not supported. */
551     wc |= OFPFW11_MPLS_LABEL;
552     wc |= OFPFW11_MPLS_TC;
553
554     match->metadata = rule->flow.metadata;
555     match->metadata_mask = ~rule->wc.metadata_mask;
556
557     match->wildcards = htonl(wc);
558 }
559
560 /* Given a 'dl_type' value in the format used in struct flow, returns the
561  * corresponding 'dl_type' value for use in an ofp10_match or ofp11_match
562  * structure. */
563 ovs_be16
564 ofputil_dl_type_to_openflow(ovs_be16 flow_dl_type)
565 {
566     return (flow_dl_type == htons(FLOW_DL_TYPE_NONE)
567             ? htons(OFP_DL_TYPE_NOT_ETH_TYPE)
568             : flow_dl_type);
569 }
570
571 /* Given a 'dl_type' value in the format used in an ofp10_match or ofp11_match
572  * structure, returns the corresponding 'dl_type' value for use in struct
573  * flow. */
574 ovs_be16
575 ofputil_dl_type_from_openflow(ovs_be16 ofp_dl_type)
576 {
577     return (ofp_dl_type == htons(OFP_DL_TYPE_NOT_ETH_TYPE)
578             ? htons(FLOW_DL_TYPE_NONE)
579             : ofp_dl_type);
580 }
581 \f
582 /* Protocols. */
583
584 struct proto_abbrev {
585     enum ofputil_protocol protocol;
586     const char *name;
587 };
588
589 /* Most users really don't care about some of the differences between
590  * protocols.  These abbreviations help with that. */
591 static const struct proto_abbrev proto_abbrevs[] = {
592     { OFPUTIL_P_ANY,      "any" },
593     { OFPUTIL_P_OF10_ANY, "OpenFlow10" },
594     { OFPUTIL_P_NXM_ANY,  "NXM" },
595 };
596 #define N_PROTO_ABBREVS ARRAY_SIZE(proto_abbrevs)
597
598 enum ofputil_protocol ofputil_flow_dump_protocols[] = {
599     OFPUTIL_P_NXM,
600     OFPUTIL_P_OF10,
601 };
602 size_t ofputil_n_flow_dump_protocols = ARRAY_SIZE(ofputil_flow_dump_protocols);
603
604 /* Returns the ofputil_protocol that is initially in effect on an OpenFlow
605  * connection that has negotiated the given 'version'.  'version' should
606  * normally be an 8-bit OpenFlow version identifier (e.g. 0x01 for OpenFlow
607  * 1.0, 0x02 for OpenFlow 1.1).  Returns 0 if 'version' is not supported or
608  * outside the valid range.  */
609 enum ofputil_protocol
610 ofputil_protocol_from_ofp_version(enum ofp_version version)
611 {
612     switch (version) {
613     case OFP10_VERSION:
614         return OFPUTIL_P_OF10;
615     case OFP12_VERSION:
616         return OFPUTIL_P_OF12;
617     case OFP11_VERSION:
618     default:
619         return 0;
620     }
621 }
622
623 /* Returns the OpenFlow protocol version number (e.g. OFP10_VERSION,
624  * OFP11_VERSION or OFP12_VERSION) that corresponds to 'protocol'. */
625 enum ofp_version
626 ofputil_protocol_to_ofp_version(enum ofputil_protocol protocol)
627 {
628     switch (protocol) {
629     case OFPUTIL_P_OF10:
630     case OFPUTIL_P_OF10_TID:
631     case OFPUTIL_P_NXM:
632     case OFPUTIL_P_NXM_TID:
633         return OFP10_VERSION;
634     case OFPUTIL_P_OF12:
635         return OFP12_VERSION;
636     }
637
638     NOT_REACHED();
639 }
640
641 /* Returns true if 'protocol' is a single OFPUTIL_P_* value, false
642  * otherwise. */
643 bool
644 ofputil_protocol_is_valid(enum ofputil_protocol protocol)
645 {
646     return protocol & OFPUTIL_P_ANY && is_pow2(protocol);
647 }
648
649 /* Returns the equivalent of 'protocol' with the Nicira flow_mod_table_id
650  * extension turned on or off if 'enable' is true or false, respectively.
651  *
652  * This extension is only useful for protocols whose "standard" version does
653  * not allow specific tables to be modified.  In particular, this is true of
654  * OpenFlow 1.0.  In later versions of OpenFlow, a flow_mod request always
655  * specifies a table ID and so there is no need for such an extension.  When
656  * 'protocol' is such a protocol that doesn't need a flow_mod_table_id
657  * extension, this function just returns its 'protocol' argument unchanged
658  * regardless of the value of 'enable'.  */
659 enum ofputil_protocol
660 ofputil_protocol_set_tid(enum ofputil_protocol protocol, bool enable)
661 {
662     switch (protocol) {
663     case OFPUTIL_P_OF10:
664     case OFPUTIL_P_OF10_TID:
665         return enable ? OFPUTIL_P_OF10_TID : OFPUTIL_P_OF10;
666
667     case OFPUTIL_P_NXM:
668     case OFPUTIL_P_NXM_TID:
669         return enable ? OFPUTIL_P_NXM_TID : OFPUTIL_P_NXM;
670
671     case OFPUTIL_P_OF12:
672         return OFPUTIL_P_OF12;
673
674     default:
675         NOT_REACHED();
676     }
677 }
678
679 /* Returns the "base" version of 'protocol'.  That is, if 'protocol' includes
680  * some extension to a standard protocol version, the return value is the
681  * standard version of that protocol without any extension.  If 'protocol' is a
682  * standard protocol version, returns 'protocol' unchanged. */
683 enum ofputil_protocol
684 ofputil_protocol_to_base(enum ofputil_protocol protocol)
685 {
686     return ofputil_protocol_set_tid(protocol, false);
687 }
688
689 /* Returns 'new_base' with any extensions taken from 'cur'. */
690 enum ofputil_protocol
691 ofputil_protocol_set_base(enum ofputil_protocol cur,
692                           enum ofputil_protocol new_base)
693 {
694     bool tid = (cur & OFPUTIL_P_TID) != 0;
695
696     switch (new_base) {
697     case OFPUTIL_P_OF10:
698     case OFPUTIL_P_OF10_TID:
699         return ofputil_protocol_set_tid(OFPUTIL_P_OF10, tid);
700
701     case OFPUTIL_P_NXM:
702     case OFPUTIL_P_NXM_TID:
703         return ofputil_protocol_set_tid(OFPUTIL_P_NXM, tid);
704
705     case OFPUTIL_P_OF12:
706         return ofputil_protocol_set_tid(OFPUTIL_P_OF12, tid);
707
708     default:
709         NOT_REACHED();
710     }
711 }
712
713 /* Returns a string form of 'protocol', if a simple form exists (that is, if
714  * 'protocol' is either a single protocol or it is a combination of protocols
715  * that have a single abbreviation).  Otherwise, returns NULL. */
716 const char *
717 ofputil_protocol_to_string(enum ofputil_protocol protocol)
718 {
719     const struct proto_abbrev *p;
720
721     /* Use a "switch" statement for single-bit names so that we get a compiler
722      * warning if we forget any. */
723     switch (protocol) {
724     case OFPUTIL_P_NXM:
725         return "NXM-table_id";
726
727     case OFPUTIL_P_NXM_TID:
728         return "NXM+table_id";
729
730     case OFPUTIL_P_OF10:
731         return "OpenFlow10-table_id";
732
733     case OFPUTIL_P_OF10_TID:
734         return "OpenFlow10+table_id";
735
736     case OFPUTIL_P_OF12:
737         return NULL;
738     }
739
740     /* Check abbreviations. */
741     for (p = proto_abbrevs; p < &proto_abbrevs[N_PROTO_ABBREVS]; p++) {
742         if (protocol == p->protocol) {
743             return p->name;
744         }
745     }
746
747     return NULL;
748 }
749
750 /* Returns a string that represents 'protocols'.  The return value might be a
751  * comma-separated list if 'protocols' doesn't have a simple name.  The return
752  * value is "none" if 'protocols' is 0.
753  *
754  * The caller must free the returned string (with free()). */
755 char *
756 ofputil_protocols_to_string(enum ofputil_protocol protocols)
757 {
758     struct ds s;
759
760     assert(!(protocols & ~OFPUTIL_P_ANY));
761     if (protocols == 0) {
762         return xstrdup("none");
763     }
764
765     ds_init(&s);
766     while (protocols) {
767         const struct proto_abbrev *p;
768         int i;
769
770         if (s.length) {
771             ds_put_char(&s, ',');
772         }
773
774         for (p = proto_abbrevs; p < &proto_abbrevs[N_PROTO_ABBREVS]; p++) {
775             if ((protocols & p->protocol) == p->protocol) {
776                 ds_put_cstr(&s, p->name);
777                 protocols &= ~p->protocol;
778                 goto match;
779             }
780         }
781
782         for (i = 0; i < CHAR_BIT * sizeof(enum ofputil_protocol); i++) {
783             enum ofputil_protocol bit = 1u << i;
784
785             if (protocols & bit) {
786                 ds_put_cstr(&s, ofputil_protocol_to_string(bit));
787                 protocols &= ~bit;
788                 goto match;
789             }
790         }
791         NOT_REACHED();
792
793     match: ;
794     }
795     return ds_steal_cstr(&s);
796 }
797
798 static enum ofputil_protocol
799 ofputil_protocol_from_string__(const char *s, size_t n)
800 {
801     const struct proto_abbrev *p;
802     int i;
803
804     for (i = 0; i < CHAR_BIT * sizeof(enum ofputil_protocol); i++) {
805         enum ofputil_protocol bit = 1u << i;
806         const char *name = ofputil_protocol_to_string(bit);
807
808         if (name && n == strlen(name) && !strncasecmp(s, name, n)) {
809             return bit;
810         }
811     }
812
813     for (p = proto_abbrevs; p < &proto_abbrevs[N_PROTO_ABBREVS]; p++) {
814         if (n == strlen(p->name) && !strncasecmp(s, p->name, n)) {
815             return p->protocol;
816         }
817     }
818
819     return 0;
820 }
821
822 /* Returns the nonempty set of protocols represented by 's', which can be a
823  * single protocol name or abbreviation or a comma-separated list of them.
824  *
825  * Aborts the program with an error message if 's' is invalid. */
826 enum ofputil_protocol
827 ofputil_protocols_from_string(const char *s)
828 {
829     const char *orig_s = s;
830     enum ofputil_protocol protocols;
831
832     protocols = 0;
833     while (*s) {
834         enum ofputil_protocol p;
835         size_t n;
836
837         n = strcspn(s, ",");
838         if (n == 0) {
839             s++;
840             continue;
841         }
842
843         p = ofputil_protocol_from_string__(s, n);
844         if (!p) {
845             ovs_fatal(0, "%.*s: unknown flow protocol", (int) n, s);
846         }
847         protocols |= p;
848
849         s += n;
850     }
851
852     if (!protocols) {
853         ovs_fatal(0, "%s: no flow protocol specified", orig_s);
854     }
855     return protocols;
856 }
857
858 bool
859 ofputil_packet_in_format_is_valid(enum nx_packet_in_format packet_in_format)
860 {
861     switch (packet_in_format) {
862     case NXPIF_OPENFLOW10:
863     case NXPIF_NXM:
864         return true;
865     }
866
867     return false;
868 }
869
870 const char *
871 ofputil_packet_in_format_to_string(enum nx_packet_in_format packet_in_format)
872 {
873     switch (packet_in_format) {
874     case NXPIF_OPENFLOW10:
875         return "openflow10";
876     case NXPIF_NXM:
877         return "nxm";
878     default:
879         NOT_REACHED();
880     }
881 }
882
883 int
884 ofputil_packet_in_format_from_string(const char *s)
885 {
886     return (!strcmp(s, "openflow10") ? NXPIF_OPENFLOW10
887             : !strcmp(s, "nxm") ? NXPIF_NXM
888             : -1);
889 }
890
891 static bool
892 regs_fully_wildcarded(const struct flow_wildcards *wc)
893 {
894     int i;
895
896     for (i = 0; i < FLOW_N_REGS; i++) {
897         if (wc->reg_masks[i] != 0) {
898             return false;
899         }
900     }
901     return true;
902 }
903
904 /* Returns a bit-mask of ofputil_protocols that can be used for sending 'rule'
905  * to a switch (e.g. to add or remove a flow).  Only NXM can handle tunnel IDs,
906  * registers, or fixing the Ethernet multicast bit.  Otherwise, it's better to
907  * use OpenFlow 1.0 protocol for backward compatibility. */
908 enum ofputil_protocol
909 ofputil_usable_protocols(const struct cls_rule *rule)
910 {
911     const struct flow_wildcards *wc = &rule->wc;
912
913     BUILD_ASSERT_DECL(FLOW_WC_SEQ == 14);
914
915     /* NXM and OF1.1+ supports bitwise matching on ethernet addresses. */
916     if (!eth_mask_is_exact(wc->dl_src_mask)
917         && !eth_addr_is_zero(wc->dl_src_mask)) {
918         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
919     }
920     if (!eth_mask_is_exact(wc->dl_dst_mask)
921         && !eth_addr_is_zero(wc->dl_dst_mask)) {
922         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
923     }
924
925     /* NXM and OF1.1+ support matching metadata. */
926     if (wc->metadata_mask != htonll(0)) {
927         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
928     }
929
930     /* Only NXM supports matching ARP hardware addresses. */
931     if (!eth_addr_is_zero(wc->arp_sha_mask) ||
932         !eth_addr_is_zero(wc->arp_tha_mask)) {
933         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
934     }
935
936     /* Only NXM supports matching IPv6 traffic. */
937     if (!(wc->wildcards & FWW_DL_TYPE)
938             && (rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IPV6))) {
939         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
940     }
941
942     /* Only NXM supports matching registers. */
943     if (!regs_fully_wildcarded(wc)) {
944         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
945     }
946
947     /* Only NXM supports matching tun_id. */
948     if (wc->tun_id_mask != htonll(0)) {
949         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
950     }
951
952     /* Only NXM supports matching fragments. */
953     if (wc->nw_frag_mask) {
954         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
955     }
956
957     /* Only NXM supports matching IPv6 flow label. */
958     if (wc->ipv6_label_mask) {
959         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
960     }
961
962     /* Only NXM supports matching IP ECN bits. */
963     if (!(wc->wildcards & FWW_NW_ECN)) {
964         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
965     }
966
967     /* Only NXM supports matching IP TTL/hop limit. */
968     if (!(wc->wildcards & FWW_NW_TTL)) {
969         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
970     }
971
972     /* Only NXM supports non-CIDR IPv4 address masks. */
973     if (!ip_is_cidr(wc->nw_src_mask) || !ip_is_cidr(wc->nw_dst_mask)) {
974         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
975     }
976
977     /* Only NXM supports bitwise matching on transport port. */
978     if ((wc->tp_src_mask && wc->tp_src_mask != htons(UINT16_MAX)) ||
979         (wc->tp_dst_mask && wc->tp_dst_mask != htons(UINT16_MAX))) {
980         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
981     }
982
983     /* Other formats can express this rule. */
984     return OFPUTIL_P_ANY;
985 }
986
987 /* Returns an OpenFlow message that, sent on an OpenFlow connection whose
988  * protocol is 'current', at least partly transitions the protocol to 'want'.
989  * Stores in '*next' the protocol that will be in effect on the OpenFlow
990  * connection if the switch processes the returned message correctly.  (If
991  * '*next != want' then the caller will have to iterate.)
992  *
993  * If 'current == want', returns NULL and stores 'current' in '*next'. */
994 struct ofpbuf *
995 ofputil_encode_set_protocol(enum ofputil_protocol current,
996                             enum ofputil_protocol want,
997                             enum ofputil_protocol *next)
998 {
999     enum ofputil_protocol cur_base, want_base;
1000     bool cur_tid, want_tid;
1001
1002     cur_base = ofputil_protocol_to_base(current);
1003     want_base = ofputil_protocol_to_base(want);
1004     if (cur_base != want_base) {
1005         *next = ofputil_protocol_set_base(current, want_base);
1006
1007         switch (want_base) {
1008         case OFPUTIL_P_NXM:
1009             return ofputil_encode_nx_set_flow_format(NXFF_NXM);
1010
1011         case OFPUTIL_P_OF10:
1012             return ofputil_encode_nx_set_flow_format(NXFF_OPENFLOW10);
1013
1014         case OFPUTIL_P_OF12:
1015             return ofputil_encode_nx_set_flow_format(NXFF_OPENFLOW12);
1016
1017         case OFPUTIL_P_OF10_TID:
1018         case OFPUTIL_P_NXM_TID:
1019             NOT_REACHED();
1020         }
1021     }
1022
1023     cur_tid = (current & OFPUTIL_P_TID) != 0;
1024     want_tid = (want & OFPUTIL_P_TID) != 0;
1025     if (cur_tid != want_tid) {
1026         *next = ofputil_protocol_set_tid(current, want_tid);
1027         return ofputil_make_flow_mod_table_id(want_tid);
1028     }
1029
1030     assert(current == want);
1031
1032     *next = current;
1033     return NULL;
1034 }
1035
1036 /* Returns an NXT_SET_FLOW_FORMAT message that can be used to set the flow
1037  * format to 'nxff'.  */
1038 struct ofpbuf *
1039 ofputil_encode_nx_set_flow_format(enum nx_flow_format nxff)
1040 {
1041     struct nx_set_flow_format *sff;
1042     struct ofpbuf *msg;
1043
1044     assert(ofputil_nx_flow_format_is_valid(nxff));
1045
1046     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_SET_FLOW_FORMAT, OFP10_VERSION, 0);
1047     sff = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *sff);
1048     sff->format = htonl(nxff);
1049
1050     return msg;
1051 }
1052
1053 /* Returns the base protocol if 'flow_format' is a valid NXFF_* value, false
1054  * otherwise. */
1055 enum ofputil_protocol
1056 ofputil_nx_flow_format_to_protocol(enum nx_flow_format flow_format)
1057 {
1058     switch (flow_format) {
1059     case NXFF_OPENFLOW10:
1060         return OFPUTIL_P_OF10;
1061
1062     case NXFF_NXM:
1063         return OFPUTIL_P_NXM;
1064
1065     case NXFF_OPENFLOW12:
1066         return OFPUTIL_P_OF12;
1067
1068     default:
1069         return 0;
1070     }
1071 }
1072
1073 /* Returns true if 'flow_format' is a valid NXFF_* value, false otherwise. */
1074 bool
1075 ofputil_nx_flow_format_is_valid(enum nx_flow_format flow_format)
1076 {
1077     return ofputil_nx_flow_format_to_protocol(flow_format) != 0;
1078 }
1079
1080 /* Returns a string version of 'flow_format', which must be a valid NXFF_*
1081  * value. */
1082 const char *
1083 ofputil_nx_flow_format_to_string(enum nx_flow_format flow_format)
1084 {
1085     switch (flow_format) {
1086     case NXFF_OPENFLOW10:
1087         return "openflow10";
1088     case NXFF_NXM:
1089         return "nxm";
1090     case NXFF_OPENFLOW12:
1091         return "openflow12";
1092     default:
1093         NOT_REACHED();
1094     }
1095 }
1096
1097 struct ofpbuf *
1098 ofputil_make_set_packet_in_format(enum nx_packet_in_format packet_in_format)
1099 {
1100     struct nx_set_packet_in_format *spif;
1101     struct ofpbuf *msg;
1102
1103     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_SET_PACKET_IN_FORMAT, OFP10_VERSION, 0);
1104     spif = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *spif);
1105     spif->format = htonl(packet_in_format);
1106
1107     return msg;
1108 }
1109
1110 /* Returns an OpenFlow message that can be used to turn the flow_mod_table_id
1111  * extension on or off (according to 'flow_mod_table_id'). */
1112 struct ofpbuf *
1113 ofputil_make_flow_mod_table_id(bool flow_mod_table_id)
1114 {
1115     struct nx_flow_mod_table_id *nfmti;
1116     struct ofpbuf *msg;
1117
1118     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_FLOW_MOD_TABLE_ID, OFP10_VERSION, 0);
1119     nfmti = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfmti);
1120     nfmti->set = flow_mod_table_id;
1121     return msg;
1122 }
1123
1124 /* Converts an OFPT_FLOW_MOD or NXT_FLOW_MOD message 'oh' into an abstract
1125  * flow_mod in 'fm'.  Returns 0 if successful, otherwise an OpenFlow error
1126  * code.
1127  *
1128  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of 'oh''s actions.
1129  * The caller must initialize 'ofpacts' and retains ownership of it.
1130  * 'fm->ofpacts' will point into the 'ofpacts' buffer.
1131  *
1132  * Does not validate the flow_mod actions.  The caller should do that, with
1133  * ofpacts_check(). */
1134 enum ofperr
1135 ofputil_decode_flow_mod(struct ofputil_flow_mod *fm,
1136                         const struct ofp_header *oh,
1137                         enum ofputil_protocol protocol,
1138                         struct ofpbuf *ofpacts)
1139 {
1140     uint16_t command;
1141     struct ofpbuf b;
1142     enum ofpraw raw;
1143
1144     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
1145     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
1146     if (raw == OFPRAW_OFPT11_FLOW_MOD) {
1147         /* Standard OpenFlow 1.1 flow_mod. */
1148         const struct ofp11_flow_mod *ofm;
1149         enum ofperr error;
1150
1151         ofm = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ofm);
1152
1153         error = ofputil_pull_ofp11_match(&b, ntohs(ofm->priority), &fm->cr,
1154                                          NULL);
1155         if (error) {
1156             return error;
1157         }
1158
1159         error = ofpacts_pull_openflow11_instructions(&b, b.size, ofpacts);
1160         if (error) {
1161             return error;
1162         }
1163
1164         /* Translate the message. */
1165         if (ofm->command == OFPFC_ADD) {
1166             fm->cookie = htonll(0);
1167             fm->cookie_mask = htonll(0);
1168             fm->new_cookie = ofm->cookie;
1169         } else {
1170             /* XXX */
1171             fm->cookie = ofm->cookie;
1172             fm->cookie_mask = ofm->cookie_mask;
1173             fm->new_cookie = htonll(UINT64_MAX);
1174         }
1175         fm->command = ofm->command;
1176         fm->table_id = ofm->table_id;
1177         fm->idle_timeout = ntohs(ofm->idle_timeout);
1178         fm->hard_timeout = ntohs(ofm->hard_timeout);
1179         fm->buffer_id = ntohl(ofm->buffer_id);
1180         error = ofputil_port_from_ofp11(ofm->out_port, &fm->out_port);
1181         if (error) {
1182             return error;
1183         }
1184         if (ofm->out_group != htonl(OFPG_ANY)) {
1185             return OFPERR_NXFMFC_GROUPS_NOT_SUPPORTED;
1186         }
1187         fm->flags = ntohs(ofm->flags);
1188     } else {
1189         if (raw == OFPRAW_OFPT10_FLOW_MOD) {
1190             /* Standard OpenFlow 1.0 flow_mod. */
1191             const struct ofp10_flow_mod *ofm;
1192             uint16_t priority;
1193             enum ofperr error;
1194
1195             /* Get the ofp10_flow_mod. */
1196             ofm = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ofm);
1197
1198             /* Set priority based on original wildcards.  Normally we'd allow
1199              * ofputil_cls_rule_from_match() to do this for us, but
1200              * ofputil_normalize_rule() can put wildcards where the original
1201              * flow didn't have them. */
1202             priority = ntohs(ofm->priority);
1203             if (!(ofm->match.wildcards & htonl(OFPFW10_ALL))) {
1204                 priority = UINT16_MAX;
1205             }
1206
1207             /* Translate the rule. */
1208             ofputil_cls_rule_from_ofp10_match(&ofm->match, priority, &fm->cr);
1209             ofputil_normalize_rule(&fm->cr);
1210
1211             /* Now get the actions. */
1212             error = ofpacts_pull_openflow10(&b, b.size, ofpacts);
1213             if (error) {
1214                 return error;
1215             }
1216
1217             /* Translate the message. */
1218             command = ntohs(ofm->command);
1219             fm->cookie = htonll(0);
1220             fm->cookie_mask = htonll(0);
1221             fm->new_cookie = ofm->cookie;
1222             fm->idle_timeout = ntohs(ofm->idle_timeout);
1223             fm->hard_timeout = ntohs(ofm->hard_timeout);
1224             fm->buffer_id = ntohl(ofm->buffer_id);
1225             fm->out_port = ntohs(ofm->out_port);
1226             fm->flags = ntohs(ofm->flags);
1227         } else if (raw == OFPRAW_NXT_FLOW_MOD) {
1228             /* Nicira extended flow_mod. */
1229             const struct nx_flow_mod *nfm;
1230             enum ofperr error;
1231
1232             /* Dissect the message. */
1233             nfm = ofpbuf_pull(&b, sizeof *nfm);
1234             error = nx_pull_match(&b, ntohs(nfm->match_len), ntohs(nfm->priority),
1235                                   &fm->cr, &fm->cookie, &fm->cookie_mask);
1236             if (error) {
1237                 return error;
1238             }
1239             error = ofpacts_pull_openflow10(&b, b.size, ofpacts);
1240             if (error) {
1241                 return error;
1242             }
1243
1244             /* Translate the message. */
1245             command = ntohs(nfm->command);
1246             if ((command & 0xff) == OFPFC_ADD && fm->cookie_mask) {
1247                 /* Flow additions may only set a new cookie, not match an
1248                  * existing cookie. */
1249                 return OFPERR_NXBRC_NXM_INVALID;
1250             }
1251             fm->new_cookie = nfm->cookie;
1252             fm->idle_timeout = ntohs(nfm->idle_timeout);
1253             fm->hard_timeout = ntohs(nfm->hard_timeout);
1254             fm->buffer_id = ntohl(nfm->buffer_id);
1255             fm->out_port = ntohs(nfm->out_port);
1256             fm->flags = ntohs(nfm->flags);
1257         } else {
1258             NOT_REACHED();
1259         }
1260
1261         if (protocol & OFPUTIL_P_TID) {
1262             fm->command = command & 0xff;
1263             fm->table_id = command >> 8;
1264         } else {
1265             fm->command = command;
1266             fm->table_id = 0xff;
1267         }
1268     }
1269
1270     fm->ofpacts = ofpacts->data;
1271     fm->ofpacts_len = ofpacts->size;
1272
1273     return 0;
1274 }
1275
1276 static ovs_be16
1277 ofputil_tid_command(const struct ofputil_flow_mod *fm,
1278                     enum ofputil_protocol protocol)
1279 {
1280     return htons(protocol & OFPUTIL_P_TID
1281                  ? (fm->command & 0xff) | (fm->table_id << 8)
1282                  : fm->command);
1283 }
1284
1285 /* Converts 'fm' into an OFPT_FLOW_MOD or NXT_FLOW_MOD message according to
1286  * 'protocol' and returns the message. */
1287 struct ofpbuf *
1288 ofputil_encode_flow_mod(const struct ofputil_flow_mod *fm,
1289                         enum ofputil_protocol protocol)
1290 {
1291     struct ofpbuf *msg;
1292
1293     switch (protocol) {
1294     case OFPUTIL_P_OF12: {
1295         struct ofp11_flow_mod *ofm;
1296
1297         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT11_FLOW_MOD, OFP12_VERSION,
1298                            NXM_TYPICAL_LEN + fm->ofpacts_len);
1299         ofm = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofm);
1300         ofm->cookie = fm->new_cookie;
1301         ofm->cookie_mask = fm->cookie_mask;
1302         ofm->table_id = fm->table_id;
1303         ofm->command = fm->command;
1304         ofm->idle_timeout = htons(fm->idle_timeout);
1305         ofm->hard_timeout = htons(fm->hard_timeout);
1306         ofm->priority = htons(fm->cr.priority);
1307         ofm->buffer_id = htonl(fm->buffer_id);
1308         ofm->out_port = ofputil_port_to_ofp11(fm->out_port);
1309         ofm->out_group = htonl(OFPG11_ANY);
1310         ofm->flags = htons(fm->flags);
1311         oxm_put_match(msg, &fm->cr);
1312         if (fm->ofpacts) {
1313             ofpacts_put_openflow11_instructions(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len,
1314                                                 msg);
1315         }
1316         break;
1317     }
1318
1319     case OFPUTIL_P_OF10:
1320     case OFPUTIL_P_OF10_TID: {
1321         struct ofp10_flow_mod *ofm;
1322
1323         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT10_FLOW_MOD, OFP10_VERSION,
1324                            fm->ofpacts_len);
1325         ofm = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofm);
1326         ofputil_cls_rule_to_ofp10_match(&fm->cr, &ofm->match);
1327         ofm->cookie = fm->new_cookie;
1328         ofm->command = ofputil_tid_command(fm, protocol);
1329         ofm->idle_timeout = htons(fm->idle_timeout);
1330         ofm->hard_timeout = htons(fm->hard_timeout);
1331         ofm->priority = htons(fm->cr.priority);
1332         ofm->buffer_id = htonl(fm->buffer_id);
1333         ofm->out_port = htons(fm->out_port);
1334         ofm->flags = htons(fm->flags);
1335         if (fm->ofpacts) {
1336             ofpacts_put_openflow10(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len, msg);
1337         }
1338         break;
1339     }
1340
1341     case OFPUTIL_P_NXM:
1342     case OFPUTIL_P_NXM_TID: {
1343         struct nx_flow_mod *nfm;
1344         int match_len;
1345
1346         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_FLOW_MOD, OFP10_VERSION,
1347                            NXM_TYPICAL_LEN + fm->ofpacts_len);
1348         nfm = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfm);
1349         nfm->command = ofputil_tid_command(fm, protocol);
1350         nfm->cookie = fm->new_cookie;
1351         match_len = nx_put_match(msg, &fm->cr, fm->cookie, fm->cookie_mask);
1352         nfm = msg->l3;
1353         nfm->idle_timeout = htons(fm->idle_timeout);
1354         nfm->hard_timeout = htons(fm->hard_timeout);
1355         nfm->priority = htons(fm->cr.priority);
1356         nfm->buffer_id = htonl(fm->buffer_id);
1357         nfm->out_port = htons(fm->out_port);
1358         nfm->flags = htons(fm->flags);
1359         nfm->match_len = htons(match_len);
1360         if (fm->ofpacts) {
1361             ofpacts_put_openflow10(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len, msg);
1362         }
1363         break;
1364     }
1365
1366     default:
1367         NOT_REACHED();
1368     }
1369
1370     ofpmsg_update_length(msg);
1371     return msg;
1372 }
1373
1374 /* Returns a bitmask with a 1-bit for each protocol that could be used to
1375  * send all of the 'n_fm's flow table modification requests in 'fms', and a
1376  * 0-bit for each protocol that is inadequate.
1377  *
1378  * (The return value will have at least one 1-bit.) */
1379 enum ofputil_protocol
1380 ofputil_flow_mod_usable_protocols(const struct ofputil_flow_mod *fms,
1381                                   size_t n_fms)
1382 {
1383     enum ofputil_protocol usable_protocols;
1384     size_t i;
1385
1386     usable_protocols = OFPUTIL_P_ANY;
1387     for (i = 0; i < n_fms; i++) {
1388         const struct ofputil_flow_mod *fm = &fms[i];
1389
1390         usable_protocols &= ofputil_usable_protocols(&fm->cr);
1391         if (fm->table_id != 0xff) {
1392             usable_protocols &= OFPUTIL_P_TID;
1393         }
1394
1395         /* Matching of the cookie is only supported through NXM. */
1396         if (fm->cookie_mask != htonll(0)) {
1397             usable_protocols &= OFPUTIL_P_NXM_ANY;
1398         }
1399     }
1400     assert(usable_protocols);
1401
1402     return usable_protocols;
1403 }
1404
1405 static enum ofperr
1406 ofputil_decode_ofpst_flow_request(struct ofputil_flow_stats_request *fsr,
1407                                   const struct ofp10_flow_stats_request *ofsr,
1408                                   bool aggregate)
1409 {
1410     fsr->aggregate = aggregate;
1411     ofputil_cls_rule_from_ofp10_match(&ofsr->match, 0, &fsr->match);
1412     fsr->out_port = ntohs(ofsr->out_port);
1413     fsr->table_id = ofsr->table_id;
1414     fsr->cookie = fsr->cookie_mask = htonll(0);
1415
1416     return 0;
1417 }
1418
1419 static enum ofperr
1420 ofputil_decode_nxst_flow_request(struct ofputil_flow_stats_request *fsr,
1421                                  struct ofpbuf *b, bool aggregate)
1422 {
1423     const struct nx_flow_stats_request *nfsr;
1424     enum ofperr error;
1425
1426     nfsr = ofpbuf_pull(b, sizeof *nfsr);
1427     error = nx_pull_match(b, ntohs(nfsr->match_len), 0, &fsr->match,
1428                           &fsr->cookie, &fsr->cookie_mask);
1429     if (error) {
1430         return error;
1431     }
1432     if (b->size) {
1433         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
1434     }
1435
1436     fsr->aggregate = aggregate;
1437     fsr->out_port = ntohs(nfsr->out_port);
1438     fsr->table_id = nfsr->table_id;
1439
1440     return 0;
1441 }
1442
1443 /* Converts an OFPST_FLOW, OFPST_AGGREGATE, NXST_FLOW, or NXST_AGGREGATE
1444  * request 'oh', into an abstract flow_stats_request in 'fsr'.  Returns 0 if
1445  * successful, otherwise an OpenFlow error code. */
1446 enum ofperr
1447 ofputil_decode_flow_stats_request(struct ofputil_flow_stats_request *fsr,
1448                                   const struct ofp_header *oh)
1449 {
1450     enum ofpraw raw;
1451     struct ofpbuf b;
1452
1453     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
1454     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
1455     switch ((int) raw) {
1456     case OFPRAW_OFPST10_FLOW_REQUEST:
1457         return ofputil_decode_ofpst_flow_request(fsr, b.data, false);
1458
1459     case OFPRAW_OFPST_AGGREGATE_REQUEST:
1460         return ofputil_decode_ofpst_flow_request(fsr, b.data, true);
1461
1462     case OFPRAW_NXST_FLOW_REQUEST:
1463         return ofputil_decode_nxst_flow_request(fsr, &b, false);
1464
1465     case OFPRAW_NXST_AGGREGATE_REQUEST:
1466         return ofputil_decode_nxst_flow_request(fsr, &b, true);
1467
1468     default:
1469         /* Hey, the caller lied. */
1470         NOT_REACHED();
1471     }
1472 }
1473
1474 /* Converts abstract flow_stats_request 'fsr' into an OFPST_FLOW,
1475  * OFPST_AGGREGATE, NXST_FLOW, or NXST_AGGREGATE request 'oh' according to
1476  * 'protocol', and returns the message. */
1477 struct ofpbuf *
1478 ofputil_encode_flow_stats_request(const struct ofputil_flow_stats_request *fsr,
1479                                   enum ofputil_protocol protocol)
1480 {
1481     struct ofpbuf *msg;
1482     enum ofpraw raw;
1483
1484     switch (protocol) {
1485     case OFPUTIL_P_OF12: {
1486         struct ofp11_flow_stats_request *ofsr;
1487
1488         raw = (fsr->aggregate
1489                ? OFPRAW_OFPST_AGGREGATE_REQUEST
1490                : OFPRAW_OFPST11_FLOW_REQUEST);
1491         msg = ofpraw_alloc(raw, OFP12_VERSION, NXM_TYPICAL_LEN);
1492         ofsr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofsr);
1493         ofsr->table_id = fsr->table_id;
1494         ofsr->out_port = ofputil_port_to_ofp11(fsr->out_port);
1495         ofsr->out_group = htonl(OFPG11_ANY);
1496         ofsr->cookie = fsr->cookie;
1497         ofsr->cookie_mask = fsr->cookie_mask;
1498         oxm_put_match(msg, &fsr->match);
1499         break;
1500     }
1501
1502     case OFPUTIL_P_OF10:
1503     case OFPUTIL_P_OF10_TID: {
1504         struct ofp10_flow_stats_request *ofsr;
1505
1506         raw = (fsr->aggregate
1507                ? OFPRAW_OFPST_AGGREGATE_REQUEST
1508                : OFPRAW_OFPST10_FLOW_REQUEST);
1509         msg = ofpraw_alloc(raw, OFP10_VERSION, 0);
1510         ofsr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofsr);
1511         ofputil_cls_rule_to_ofp10_match(&fsr->match, &ofsr->match);
1512         ofsr->table_id = fsr->table_id;
1513         ofsr->out_port = htons(fsr->out_port);
1514         break;
1515     }
1516
1517     case OFPUTIL_P_NXM:
1518     case OFPUTIL_P_NXM_TID: {
1519         struct nx_flow_stats_request *nfsr;
1520         int match_len;
1521
1522         raw = (fsr->aggregate
1523                ? OFPRAW_NXST_AGGREGATE_REQUEST
1524                : OFPRAW_NXST_FLOW_REQUEST);
1525         msg = ofpraw_alloc(raw, OFP10_VERSION, NXM_TYPICAL_LEN);
1526         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfsr);
1527         match_len = nx_put_match(msg, &fsr->match,
1528                                  fsr->cookie, fsr->cookie_mask);
1529
1530         nfsr = msg->l3;
1531         nfsr->out_port = htons(fsr->out_port);
1532         nfsr->match_len = htons(match_len);
1533         nfsr->table_id = fsr->table_id;
1534         break;
1535     }
1536
1537     default:
1538         NOT_REACHED();
1539     }
1540
1541     return msg;
1542 }
1543
1544 /* Returns a bitmask with a 1-bit for each protocol that could be used to
1545  * accurately encode 'fsr', and a 0-bit for each protocol that is inadequate.
1546  *
1547  * (The return value will have at least one 1-bit.) */
1548 enum ofputil_protocol
1549 ofputil_flow_stats_request_usable_protocols(
1550     const struct ofputil_flow_stats_request *fsr)
1551 {
1552     enum ofputil_protocol usable_protocols;
1553
1554     usable_protocols = ofputil_usable_protocols(&fsr->match);
1555     if (fsr->cookie_mask != htonll(0)) {
1556         usable_protocols &= OFPUTIL_P_NXM_ANY;
1557     }
1558     return usable_protocols;
1559 }
1560
1561 /* Converts an OFPST_FLOW or NXST_FLOW reply in 'msg' into an abstract
1562  * ofputil_flow_stats in 'fs'.
1563  *
1564  * Multiple OFPST_FLOW or NXST_FLOW replies can be packed into a single
1565  * OpenFlow message.  Calling this function multiple times for a single 'msg'
1566  * iterates through the replies.  The caller must initially leave 'msg''s layer
1567  * pointers null and not modify them between calls.
1568  *
1569  * Most switches don't send the values needed to populate fs->idle_age and
1570  * fs->hard_age, so those members will usually be set to 0.  If the switch from
1571  * which 'msg' originated is known to implement NXT_FLOW_AGE, then pass
1572  * 'flow_age_extension' as true so that the contents of 'msg' determine the
1573  * 'idle_age' and 'hard_age' members in 'fs'.
1574  *
1575  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of the flow stats
1576  * reply's actions.  The caller must initialize 'ofpacts' and retains ownership
1577  * of it.  'fs->ofpacts' will point into the 'ofpacts' buffer.
1578  *
1579  * Returns 0 if successful, EOF if no replies were left in this 'msg',
1580  * otherwise a positive errno value. */
1581 int
1582 ofputil_decode_flow_stats_reply(struct ofputil_flow_stats *fs,
1583                                 struct ofpbuf *msg,
1584                                 bool flow_age_extension,
1585                                 struct ofpbuf *ofpacts)
1586 {
1587     enum ofperr error;
1588     enum ofpraw raw;
1589
1590     error = (msg->l2
1591              ? ofpraw_decode(&raw, msg->l2)
1592              : ofpraw_pull(&raw, msg));
1593     if (error) {
1594         return error;
1595     }
1596
1597     if (!msg->size) {
1598         return EOF;
1599     } else if (raw == OFPRAW_OFPST10_FLOW_REPLY) {
1600         const struct ofp10_flow_stats *ofs;
1601         size_t length;
1602
1603         ofs = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *ofs);
1604         if (!ofs) {
1605             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply has %zu leftover "
1606                          "bytes at end", msg->size);
1607             return EINVAL;
1608         }
1609
1610         length = ntohs(ofs->length);
1611         if (length < sizeof *ofs) {
1612             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply claims invalid "
1613                          "length %zu", length);
1614             return EINVAL;
1615         }
1616
1617         if (ofpacts_pull_openflow10(msg, length - sizeof *ofs, ofpacts)) {
1618             return EINVAL;
1619         }
1620
1621         fs->cookie = get_32aligned_be64(&ofs->cookie);
1622         ofputil_cls_rule_from_ofp10_match(&ofs->match, ntohs(ofs->priority),
1623                                           &fs->rule);
1624         fs->table_id = ofs->table_id;
1625         fs->duration_sec = ntohl(ofs->duration_sec);
1626         fs->duration_nsec = ntohl(ofs->duration_nsec);
1627         fs->idle_timeout = ntohs(ofs->idle_timeout);
1628         fs->hard_timeout = ntohs(ofs->hard_timeout);
1629         fs->idle_age = -1;
1630         fs->hard_age = -1;
1631         fs->packet_count = ntohll(get_32aligned_be64(&ofs->packet_count));
1632         fs->byte_count = ntohll(get_32aligned_be64(&ofs->byte_count));
1633     } else if (raw == OFPRAW_NXST_FLOW_REPLY) {
1634         const struct nx_flow_stats *nfs;
1635         size_t match_len, actions_len, length;
1636
1637         nfs = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *nfs);
1638         if (!nfs) {
1639             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW reply has %zu leftover "
1640                          "bytes at end", msg->size);
1641             return EINVAL;
1642         }
1643
1644         length = ntohs(nfs->length);
1645         match_len = ntohs(nfs->match_len);
1646         if (length < sizeof *nfs + ROUND_UP(match_len, 8)) {
1647             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW reply with match_len=%zu "
1648                          "claims invalid length %zu", match_len, length);
1649             return EINVAL;
1650         }
1651         if (nx_pull_match(msg, match_len, ntohs(nfs->priority), &fs->rule,
1652                           NULL, NULL)) {
1653             return EINVAL;
1654         }
1655
1656         actions_len = length - sizeof *nfs - ROUND_UP(match_len, 8);
1657         if (ofpacts_pull_openflow10(msg, actions_len, ofpacts)) {
1658             return EINVAL;
1659         }
1660
1661         fs->cookie = nfs->cookie;
1662         fs->table_id = nfs->table_id;
1663         fs->duration_sec = ntohl(nfs->duration_sec);
1664         fs->duration_nsec = ntohl(nfs->duration_nsec);
1665         fs->idle_timeout = ntohs(nfs->idle_timeout);
1666         fs->hard_timeout = ntohs(nfs->hard_timeout);
1667         fs->idle_age = -1;
1668         fs->hard_age = -1;
1669         if (flow_age_extension) {
1670             if (nfs->idle_age) {
1671                 fs->idle_age = ntohs(nfs->idle_age) - 1;
1672             }
1673             if (nfs->hard_age) {
1674                 fs->hard_age = ntohs(nfs->hard_age) - 1;
1675             }
1676         }
1677         fs->packet_count = ntohll(nfs->packet_count);
1678         fs->byte_count = ntohll(nfs->byte_count);
1679     } else {
1680         NOT_REACHED();
1681     }
1682
1683     fs->ofpacts = ofpacts->data;
1684     fs->ofpacts_len = ofpacts->size;
1685
1686     return 0;
1687 }
1688
1689 /* Returns 'count' unchanged except that UINT64_MAX becomes 0.
1690  *
1691  * We use this in situations where OVS internally uses UINT64_MAX to mean
1692  * "value unknown" but OpenFlow 1.0 does not define any unknown value. */
1693 static uint64_t
1694 unknown_to_zero(uint64_t count)
1695 {
1696     return count != UINT64_MAX ? count : 0;
1697 }
1698
1699 /* Appends an OFPST_FLOW or NXST_FLOW reply that contains the data in 'fs' to
1700  * those already present in the list of ofpbufs in 'replies'.  'replies' should
1701  * have been initialized with ofputil_start_stats_reply(). */
1702 void
1703 ofputil_append_flow_stats_reply(const struct ofputil_flow_stats *fs,
1704                                 struct list *replies)
1705 {
1706     struct ofpbuf *reply = ofpbuf_from_list(list_back(replies));
1707     size_t start_ofs = reply->size;
1708     enum ofpraw raw;
1709
1710     ofpraw_decode_partial(&raw, reply->data, reply->size);
1711     if (raw == OFPRAW_OFPST10_FLOW_REPLY) {
1712         struct ofp10_flow_stats *ofs;
1713
1714         ofpbuf_put_uninit(reply, sizeof *ofs);
1715         ofpacts_put_openflow10(fs->ofpacts, fs->ofpacts_len, reply);
1716
1717         ofs = ofpbuf_at_assert(reply, start_ofs, sizeof *ofs);
1718         ofs->length = htons(reply->size - start_ofs);
1719         ofs->table_id = fs->table_id;
1720         ofs->pad = 0;
1721         ofputil_cls_rule_to_ofp10_match(&fs->rule, &ofs->match);
1722         ofs->duration_sec = htonl(fs->duration_sec);
1723         ofs->duration_nsec = htonl(fs->duration_nsec);
1724         ofs->priority = htons(fs->rule.priority);
1725         ofs->idle_timeout = htons(fs->idle_timeout);
1726         ofs->hard_timeout = htons(fs->hard_timeout);
1727         memset(ofs->pad2, 0, sizeof ofs->pad2);
1728         put_32aligned_be64(&ofs->cookie, fs->cookie);
1729         put_32aligned_be64(&ofs->packet_count,
1730                            htonll(unknown_to_zero(fs->packet_count)));
1731         put_32aligned_be64(&ofs->byte_count,
1732                            htonll(unknown_to_zero(fs->byte_count)));
1733     } else if (raw == OFPRAW_NXST_FLOW_REPLY) {
1734         struct nx_flow_stats *nfs;
1735         int match_len;
1736
1737         ofpbuf_put_uninit(reply, sizeof *nfs);
1738         match_len = nx_put_match(reply, &fs->rule, 0, 0);
1739         ofpacts_put_openflow10(fs->ofpacts, fs->ofpacts_len, reply);
1740
1741         nfs = ofpbuf_at_assert(reply, start_ofs, sizeof *nfs);
1742         nfs->length = htons(reply->size - start_ofs);
1743         nfs->table_id = fs->table_id;
1744         nfs->pad = 0;
1745         nfs->duration_sec = htonl(fs->duration_sec);
1746         nfs->duration_nsec = htonl(fs->duration_nsec);
1747         nfs->priority = htons(fs->rule.priority);
1748         nfs->idle_timeout = htons(fs->idle_timeout);
1749         nfs->hard_timeout = htons(fs->hard_timeout);
1750         nfs->idle_age = htons(fs->idle_age < 0 ? 0
1751                               : fs->idle_age < UINT16_MAX ? fs->idle_age + 1
1752                               : UINT16_MAX);
1753         nfs->hard_age = htons(fs->hard_age < 0 ? 0
1754                               : fs->hard_age < UINT16_MAX ? fs->hard_age + 1
1755                               : UINT16_MAX);
1756         nfs->match_len = htons(match_len);
1757         nfs->cookie = fs->cookie;
1758         nfs->packet_count = htonll(fs->packet_count);
1759         nfs->byte_count = htonll(fs->byte_count);
1760     } else {
1761         NOT_REACHED();
1762     }
1763
1764     ofpmp_postappend(replies, start_ofs);
1765 }
1766
1767 /* Converts abstract ofputil_aggregate_stats 'stats' into an OFPST_AGGREGATE or
1768  * NXST_AGGREGATE reply matching 'request', and returns the message. */
1769 struct ofpbuf *
1770 ofputil_encode_aggregate_stats_reply(
1771     const struct ofputil_aggregate_stats *stats,
1772     const struct ofp_header *request)
1773 {
1774     struct ofp_aggregate_stats_reply *asr;
1775     uint64_t packet_count;
1776     uint64_t byte_count;
1777     struct ofpbuf *msg;
1778     enum ofpraw raw;
1779
1780     ofpraw_decode(&raw, request);
1781     if (raw == OFPRAW_OFPST_AGGREGATE_REQUEST) {
1782         packet_count = unknown_to_zero(stats->packet_count);
1783         byte_count = unknown_to_zero(stats->byte_count);
1784     } else {
1785         packet_count = stats->packet_count;
1786         byte_count = stats->byte_count;
1787     }
1788
1789     msg = ofpraw_alloc_stats_reply(request, 0);
1790     asr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *asr);
1791     put_32aligned_be64(&asr->packet_count, htonll(packet_count));
1792     put_32aligned_be64(&asr->byte_count, htonll(byte_count));
1793     asr->flow_count = htonl(stats->flow_count);
1794
1795     return msg;
1796 }
1797
1798 enum ofperr
1799 ofputil_decode_aggregate_stats_reply(struct ofputil_aggregate_stats *stats,
1800                                      const struct ofp_header *reply)
1801 {
1802     struct ofp_aggregate_stats_reply *asr;
1803     struct ofpbuf msg;
1804
1805     ofpbuf_use_const(&msg, reply, ntohs(reply->length));
1806     ofpraw_pull_assert(&msg);
1807
1808     asr = msg.l3;
1809     stats->packet_count = ntohll(get_32aligned_be64(&asr->packet_count));
1810     stats->byte_count = ntohll(get_32aligned_be64(&asr->byte_count));
1811     stats->flow_count = ntohl(asr->flow_count);
1812
1813     return 0;
1814 }
1815
1816 /* Converts an OFPT_FLOW_REMOVED or NXT_FLOW_REMOVED message 'oh' into an
1817  * abstract ofputil_flow_removed in 'fr'.  Returns 0 if successful, otherwise
1818  * an OpenFlow error code. */
1819 enum ofperr
1820 ofputil_decode_flow_removed(struct ofputil_flow_removed *fr,
1821                             const struct ofp_header *oh)
1822 {
1823     enum ofpraw raw;
1824     struct ofpbuf b;
1825
1826     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
1827     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
1828     if (raw == OFPRAW_OFPT11_FLOW_REMOVED) {
1829         const struct ofp12_flow_removed *ofr;
1830         enum ofperr error;
1831
1832         ofr = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ofr);
1833
1834         error = ofputil_pull_ofp11_match(&b, ntohs(ofr->priority),
1835                                          &fr->rule, NULL);
1836         if (error) {
1837             return error;
1838         }
1839
1840         fr->cookie = ofr->cookie;
1841         fr->reason = ofr->reason;
1842         /* XXX: ofr->table_id is ignored */
1843         fr->duration_sec = ntohl(ofr->duration_sec);
1844         fr->duration_nsec = ntohl(ofr->duration_nsec);
1845         fr->idle_timeout = ntohs(ofr->idle_timeout);
1846         fr->hard_timeout = ntohs(ofr->hard_timeout);
1847         fr->packet_count = ntohll(ofr->packet_count);
1848         fr->byte_count = ntohll(ofr->byte_count);
1849     } else if (raw == OFPRAW_OFPT10_FLOW_REMOVED) {
1850         const struct ofp_flow_removed *ofr;
1851
1852         ofr = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ofr);
1853
1854         ofputil_cls_rule_from_ofp10_match(&ofr->match, ntohs(ofr->priority),
1855                                           &fr->rule);
1856         fr->cookie = ofr->cookie;
1857         fr->reason = ofr->reason;
1858         fr->duration_sec = ntohl(ofr->duration_sec);
1859         fr->duration_nsec = ntohl(ofr->duration_nsec);
1860         fr->idle_timeout = ntohs(ofr->idle_timeout);
1861         fr->hard_timeout = 0;
1862         fr->packet_count = ntohll(ofr->packet_count);
1863         fr->byte_count = ntohll(ofr->byte_count);
1864     } else if (raw == OFPRAW_NXT_FLOW_REMOVED) {
1865         struct nx_flow_removed *nfr;
1866         int error;
1867
1868         nfr = ofpbuf_pull(&b, sizeof *nfr);
1869         error = nx_pull_match(&b, ntohs(nfr->match_len), ntohs(nfr->priority),
1870                               &fr->rule, NULL, NULL);
1871         if (error) {
1872             return error;
1873         }
1874         if (b.size) {
1875             return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
1876         }
1877
1878         fr->cookie = nfr->cookie;
1879         fr->reason = nfr->reason;
1880         fr->duration_sec = ntohl(nfr->duration_sec);
1881         fr->duration_nsec = ntohl(nfr->duration_nsec);
1882         fr->idle_timeout = ntohs(nfr->idle_timeout);
1883         fr->hard_timeout = 0;
1884         fr->packet_count = ntohll(nfr->packet_count);
1885         fr->byte_count = ntohll(nfr->byte_count);
1886     } else {
1887         NOT_REACHED();
1888     }
1889
1890     return 0;
1891 }
1892
1893 /* Converts abstract ofputil_flow_removed 'fr' into an OFPT_FLOW_REMOVED or
1894  * NXT_FLOW_REMOVED message 'oh' according to 'protocol', and returns the
1895  * message. */
1896 struct ofpbuf *
1897 ofputil_encode_flow_removed(const struct ofputil_flow_removed *fr,
1898                             enum ofputil_protocol protocol)
1899 {
1900     struct ofpbuf *msg;
1901
1902     switch (protocol) {
1903     case OFPUTIL_P_OF12: {
1904         struct ofp12_flow_removed *ofr;
1905
1906         msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT11_FLOW_REMOVED,
1907                                ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol),
1908                                htonl(0), NXM_TYPICAL_LEN);
1909         ofr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofr);
1910         ofr->cookie = fr->cookie;
1911         ofr->priority = htons(fr->rule.priority);
1912         ofr->reason = fr->reason;
1913         ofr->table_id = 0;
1914         ofr->duration_sec = htonl(fr->duration_sec);
1915         ofr->duration_nsec = htonl(fr->duration_nsec);
1916         ofr->idle_timeout = htons(fr->idle_timeout);
1917         ofr->hard_timeout = htons(fr->hard_timeout);
1918         ofr->packet_count = htonll(fr->packet_count);
1919         ofr->byte_count = htonll(fr->byte_count);
1920         oxm_put_match(msg, &fr->rule);
1921         break;
1922     }
1923
1924     case OFPUTIL_P_OF10:
1925     case OFPUTIL_P_OF10_TID: {
1926         struct ofp_flow_removed *ofr;
1927
1928         msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT10_FLOW_REMOVED, OFP10_VERSION,
1929                                htonl(0), 0);
1930         ofr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofr);
1931         ofputil_cls_rule_to_ofp10_match(&fr->rule, &ofr->match);
1932         ofr->cookie = fr->cookie;
1933         ofr->priority = htons(fr->rule.priority);
1934         ofr->reason = fr->reason;
1935         ofr->duration_sec = htonl(fr->duration_sec);
1936         ofr->duration_nsec = htonl(fr->duration_nsec);
1937         ofr->idle_timeout = htons(fr->idle_timeout);
1938         ofr->packet_count = htonll(unknown_to_zero(fr->packet_count));
1939         ofr->byte_count = htonll(unknown_to_zero(fr->byte_count));
1940         break;
1941     }
1942
1943     case OFPUTIL_P_NXM:
1944     case OFPUTIL_P_NXM_TID: {
1945         struct nx_flow_removed *nfr;
1946         int match_len;
1947
1948         msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_NXT_FLOW_REMOVED, OFP10_VERSION,
1949                                htonl(0), NXM_TYPICAL_LEN);
1950         nfr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfr);
1951         match_len = nx_put_match(msg, &fr->rule, 0, 0);
1952
1953         nfr = msg->l3;
1954         nfr->cookie = fr->cookie;
1955         nfr->priority = htons(fr->rule.priority);
1956         nfr->reason = fr->reason;
1957         nfr->duration_sec = htonl(fr->duration_sec);
1958         nfr->duration_nsec = htonl(fr->duration_nsec);
1959         nfr->idle_timeout = htons(fr->idle_timeout);
1960         nfr->match_len = htons(match_len);
1961         nfr->packet_count = htonll(fr->packet_count);
1962         nfr->byte_count = htonll(fr->byte_count);
1963         break;
1964     }
1965
1966     default:
1967         NOT_REACHED();
1968     }
1969
1970     return msg;
1971 }
1972
1973 static void
1974 ofputil_decode_packet_in_finish(struct ofputil_packet_in *pin,
1975                                 struct cls_rule *rule,
1976                                 struct ofpbuf *b)
1977 {
1978     pin->packet = b->data;
1979     pin->packet_len = b->size;
1980
1981     pin->fmd.in_port = rule->flow.in_port;
1982
1983     pin->fmd.tun_id = rule->flow.tun_id;
1984     pin->fmd.tun_id_mask = rule->wc.tun_id_mask;
1985
1986     pin->fmd.metadata = rule->flow.metadata;
1987     pin->fmd.metadata_mask = rule->wc.metadata_mask;
1988
1989     memcpy(pin->fmd.regs, rule->flow.regs, sizeof pin->fmd.regs);
1990     memcpy(pin->fmd.reg_masks, rule->wc.reg_masks, sizeof pin->fmd.reg_masks);
1991 }
1992
1993 enum ofperr
1994 ofputil_decode_packet_in(struct ofputil_packet_in *pin,
1995                          const struct ofp_header *oh)
1996 {
1997     enum ofpraw raw;
1998     struct ofpbuf b;
1999
2000     memset(pin, 0, sizeof *pin);
2001
2002     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2003     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
2004     if (raw == OFPRAW_OFPT12_PACKET_IN) {
2005         const struct ofp12_packet_in *opi;
2006         struct cls_rule rule;
2007         int error;
2008
2009         opi = ofpbuf_pull(&b, sizeof *opi);
2010         error = oxm_pull_match_loose(&b, 0, &rule);
2011         if (error) {
2012             return error;
2013         }
2014
2015         if (!ofpbuf_try_pull(&b, 2)) {
2016             return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2017         }
2018
2019         pin->reason = opi->reason;
2020         pin->table_id = opi->table_id;
2021
2022         pin->buffer_id = ntohl(opi->buffer_id);
2023         pin->total_len = ntohs(opi->total_len);
2024
2025         ofputil_decode_packet_in_finish(pin, &rule, &b);
2026     } else if (raw == OFPRAW_OFPT10_PACKET_IN) {
2027         const struct ofp_packet_in *opi;
2028
2029         opi = ofpbuf_pull(&b, offsetof(struct ofp_packet_in, data));
2030
2031         pin->packet = opi->data;
2032         pin->packet_len = b.size;
2033
2034         pin->fmd.in_port = ntohs(opi->in_port);
2035         pin->reason = opi->reason;
2036         pin->buffer_id = ntohl(opi->buffer_id);
2037         pin->total_len = ntohs(opi->total_len);
2038     } else if (raw == OFPRAW_NXT_PACKET_IN) {
2039         const struct nx_packet_in *npi;
2040         struct cls_rule rule;
2041         int error;
2042
2043         npi = ofpbuf_pull(&b, sizeof *npi);
2044         error = nx_pull_match_loose(&b, ntohs(npi->match_len), 0, &rule, NULL,
2045                                     NULL);
2046         if (error) {
2047             return error;
2048         }
2049
2050         if (!ofpbuf_try_pull(&b, 2)) {
2051             return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2052         }
2053
2054         pin->reason = npi->reason;
2055         pin->table_id = npi->table_id;
2056         pin->cookie = npi->cookie;
2057
2058         pin->buffer_id = ntohl(npi->buffer_id);
2059         pin->total_len = ntohs(npi->total_len);
2060
2061         ofputil_decode_packet_in_finish(pin, &rule, &b);
2062     } else {
2063         NOT_REACHED();
2064     }
2065
2066     return 0;
2067 }
2068
2069 static void
2070 ofputil_packet_in_to_rule(const struct ofputil_packet_in *pin,
2071                           struct cls_rule *rule)
2072 {
2073     int i;
2074
2075     cls_rule_init_catchall(rule, 0);
2076     cls_rule_set_tun_id_masked(rule, pin->fmd.tun_id,
2077                                pin->fmd.tun_id_mask);
2078     cls_rule_set_metadata_masked(rule, pin->fmd.metadata,
2079                                  pin->fmd.metadata_mask);
2080
2081     for (i = 0; i < FLOW_N_REGS; i++) {
2082         cls_rule_set_reg_masked(rule, i, pin->fmd.regs[i],
2083                                 pin->fmd.reg_masks[i]);
2084     }
2085
2086     cls_rule_set_in_port(rule, pin->fmd.in_port);
2087 }
2088
2089 /* Converts abstract ofputil_packet_in 'pin' into a PACKET_IN message
2090  * in the format specified by 'packet_in_format'.  */
2091 struct ofpbuf *
2092 ofputil_encode_packet_in(const struct ofputil_packet_in *pin,
2093                          enum ofputil_protocol protocol,
2094                          enum nx_packet_in_format packet_in_format)
2095 {
2096     size_t send_len = MIN(pin->send_len, pin->packet_len);
2097     struct ofpbuf *packet;
2098
2099     /* Add OFPT_PACKET_IN. */
2100     if (protocol == OFPUTIL_P_OF12) {
2101         struct ofp12_packet_in *opi;
2102         struct cls_rule rule;
2103
2104         ofputil_packet_in_to_rule(pin, &rule);
2105
2106         /* The final argument is just an estimate of the space required. */
2107         packet = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT12_PACKET_IN, OFP12_VERSION,
2108                                   htonl(0), (sizeof(struct flow_metadata) * 2
2109                                              + 2 + send_len));
2110         ofpbuf_put_zeros(packet, sizeof *opi);
2111         oxm_put_match(packet, &rule);
2112         ofpbuf_put_zeros(packet, 2);
2113         ofpbuf_put(packet, pin->packet, send_len);
2114
2115         opi = packet->l3;
2116         opi->buffer_id = htonl(pin->buffer_id);
2117         opi->total_len = htons(pin->total_len);
2118         opi->reason = pin->reason;
2119         opi->table_id = pin->table_id;
2120    } else if (packet_in_format == NXPIF_OPENFLOW10) {
2121         struct ofp_packet_in *opi;
2122
2123         packet = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT10_PACKET_IN, OFP10_VERSION,
2124                                   htonl(0), send_len);
2125         opi = ofpbuf_put_zeros(packet, offsetof(struct ofp_packet_in, data));
2126         opi->total_len = htons(pin->total_len);
2127         opi->in_port = htons(pin->fmd.in_port);
2128         opi->reason = pin->reason;
2129         opi->buffer_id = htonl(pin->buffer_id);
2130
2131         ofpbuf_put(packet, pin->packet, send_len);
2132     } else if (packet_in_format == NXPIF_NXM) {
2133         struct nx_packet_in *npi;
2134         struct cls_rule rule;
2135         size_t match_len;
2136
2137         ofputil_packet_in_to_rule(pin, &rule);
2138
2139         /* The final argument is just an estimate of the space required. */
2140         packet = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_NXT_PACKET_IN, OFP10_VERSION,
2141                                   htonl(0), (sizeof(struct flow_metadata) * 2
2142                                              + 2 + send_len));
2143         ofpbuf_put_zeros(packet, sizeof *npi);
2144         match_len = nx_put_match(packet, &rule, 0, 0);
2145         ofpbuf_put_zeros(packet, 2);
2146         ofpbuf_put(packet, pin->packet, send_len);
2147
2148         npi = packet->l3;
2149         npi->buffer_id = htonl(pin->buffer_id);
2150         npi->total_len = htons(pin->total_len);
2151         npi->reason = pin->reason;
2152         npi->table_id = pin->table_id;
2153         npi->cookie = pin->cookie;
2154         npi->match_len = htons(match_len);
2155     } else {
2156         NOT_REACHED();
2157     }
2158     ofpmsg_update_length(packet);
2159
2160     return packet;
2161 }
2162
2163 const char *
2164 ofputil_packet_in_reason_to_string(enum ofp_packet_in_reason reason)
2165 {
2166     static char s[INT_STRLEN(int) + 1];
2167
2168     switch (reason) {
2169     case OFPR_NO_MATCH:
2170         return "no_match";
2171     case OFPR_ACTION:
2172         return "action";
2173     case OFPR_INVALID_TTL:
2174         return "invalid_ttl";
2175
2176     case OFPR_N_REASONS:
2177     default:
2178         sprintf(s, "%d", (int) reason);
2179         return s;
2180     }
2181 }
2182
2183 bool
2184 ofputil_packet_in_reason_from_string(const char *s,
2185                                      enum ofp_packet_in_reason *reason)
2186 {
2187     int i;
2188
2189     for (i = 0; i < OFPR_N_REASONS; i++) {
2190         if (!strcasecmp(s, ofputil_packet_in_reason_to_string(i))) {
2191             *reason = i;
2192             return true;
2193         }
2194     }
2195     return false;
2196 }
2197
2198 /* Converts an OFPT_PACKET_OUT in 'opo' into an abstract ofputil_packet_out in
2199  * 'po'.
2200  *
2201  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of the packet out
2202  * message's actions.  The caller must initialize 'ofpacts' and retains
2203  * ownership of it.  'po->ofpacts' will point into the 'ofpacts' buffer.
2204  *
2205  * Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
2206 enum ofperr
2207 ofputil_decode_packet_out(struct ofputil_packet_out *po,
2208                           const struct ofp_header *oh,
2209                           struct ofpbuf *ofpacts)
2210 {
2211     enum ofperr bad_in_port_err;
2212     enum ofpraw raw;
2213     struct ofpbuf b;
2214
2215     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2216     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
2217
2218     if (raw == OFPRAW_OFPT11_PACKET_OUT) {
2219         enum ofperr error;
2220         const struct ofp11_packet_out *opo = ofpbuf_pull(&b, sizeof *opo);
2221
2222         po->buffer_id = ntohl(opo->buffer_id);
2223         error = ofputil_port_from_ofp11(opo->in_port, &po->in_port);
2224         if (error) {
2225             return error;
2226         }
2227
2228         error = ofpacts_pull_openflow11_actions(&b, ntohs(opo->actions_len),
2229                                                 ofpacts);
2230         if (error) {
2231             return error;
2232         }
2233
2234         bad_in_port_err = OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
2235     } else if (raw == OFPRAW_OFPT10_PACKET_OUT) {
2236         enum ofperr error;
2237         const struct ofp_packet_out *opo = ofpbuf_pull(&b, sizeof *opo);
2238
2239         po->buffer_id = ntohl(opo->buffer_id);
2240         po->in_port = ntohs(opo->in_port);
2241
2242         error = ofpacts_pull_openflow10(&b, ntohs(opo->actions_len), ofpacts);
2243         if (error) {
2244             return error;
2245         }
2246
2247         bad_in_port_err = OFPERR_NXBRC_BAD_IN_PORT;
2248     } else {
2249         NOT_REACHED();
2250     }
2251
2252     if (po->in_port >= OFPP_MAX && po->in_port != OFPP_LOCAL
2253         && po->in_port != OFPP_NONE && po->in_port != OFPP_CONTROLLER) {
2254         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "packet-out has bad input port %#"PRIx16,
2255                      po->in_port);
2256         return bad_in_port_err;
2257     }
2258
2259     po->ofpacts = ofpacts->data;
2260     po->ofpacts_len = ofpacts->size;
2261
2262     if (po->buffer_id == UINT32_MAX) {
2263         po->packet = b.data;
2264         po->packet_len = b.size;
2265     } else {
2266         po->packet = NULL;
2267         po->packet_len = 0;
2268     }
2269
2270     return 0;
2271 }
2272 \f
2273 /* ofputil_phy_port */
2274
2275 /* NETDEV_F_* to and from OFPPF_* and OFPPF10_*. */
2276 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_HD    == OFPPF_10MB_HD);  /* bit 0 */
2277 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_FD    == OFPPF_10MB_FD);  /* bit 1 */
2278 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_HD   == OFPPF_100MB_HD); /* bit 2 */
2279 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_FD   == OFPPF_100MB_FD); /* bit 3 */
2280 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_HD     == OFPPF_1GB_HD);   /* bit 4 */
2281 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_FD     == OFPPF_1GB_FD);   /* bit 5 */
2282 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10GB_FD    == OFPPF_10GB_FD);  /* bit 6 */
2283
2284 /* NETDEV_F_ bits 11...15 are OFPPF10_ bits 7...11: */
2285 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_COPPER == (OFPPF10_COPPER << 4));
2286 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_FIBER == (OFPPF10_FIBER << 4));
2287 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_AUTONEG == (OFPPF10_AUTONEG << 4));
2288 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE == (OFPPF10_PAUSE << 4));
2289 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE_ASYM == (OFPPF10_PAUSE_ASYM << 4));
2290
2291 static enum netdev_features
2292 netdev_port_features_from_ofp10(ovs_be32 ofp10_)
2293 {
2294     uint32_t ofp10 = ntohl(ofp10_);
2295     return (ofp10 & 0x7f) | ((ofp10 & 0xf80) << 4);
2296 }
2297
2298 static ovs_be32
2299 netdev_port_features_to_ofp10(enum netdev_features features)
2300 {
2301     return htonl((features & 0x7f) | ((features & 0xf800) >> 4));
2302 }
2303
2304 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_HD    == OFPPF_10MB_HD);     /* bit 0 */
2305 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_FD    == OFPPF_10MB_FD);     /* bit 1 */
2306 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_HD   == OFPPF_100MB_HD);    /* bit 2 */
2307 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_FD   == OFPPF_100MB_FD);    /* bit 3 */
2308 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_HD     == OFPPF_1GB_HD);      /* bit 4 */
2309 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_FD     == OFPPF_1GB_FD);      /* bit 5 */
2310 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10GB_FD    == OFPPF_10GB_FD);     /* bit 6 */
2311 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_40GB_FD    == OFPPF11_40GB_FD);   /* bit 7 */
2312 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100GB_FD   == OFPPF11_100GB_FD);  /* bit 8 */
2313 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1TB_FD     == OFPPF11_1TB_FD);    /* bit 9 */
2314 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_OTHER      == OFPPF11_OTHER);     /* bit 10 */
2315 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_COPPER     == OFPPF11_COPPER);    /* bit 11 */
2316 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_FIBER      == OFPPF11_FIBER);     /* bit 12 */
2317 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_AUTONEG    == OFPPF11_AUTONEG);   /* bit 13 */
2318 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE      == OFPPF11_PAUSE);     /* bit 14 */
2319 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE_ASYM == OFPPF11_PAUSE_ASYM);/* bit 15 */
2320
2321 static enum netdev_features
2322 netdev_port_features_from_ofp11(ovs_be32 ofp11)
2323 {
2324     return ntohl(ofp11) & 0xffff;
2325 }
2326
2327 static ovs_be32
2328 netdev_port_features_to_ofp11(enum netdev_features features)
2329 {
2330     return htonl(features & 0xffff);
2331 }
2332
2333 static enum ofperr
2334 ofputil_decode_ofp10_phy_port(struct ofputil_phy_port *pp,
2335                               const struct ofp10_phy_port *opp)
2336 {
2337     memset(pp, 0, sizeof *pp);
2338
2339     pp->port_no = ntohs(opp->port_no);
2340     memcpy(pp->hw_addr, opp->hw_addr, OFP_ETH_ALEN);
2341     ovs_strlcpy(pp->name, opp->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
2342
2343     pp->config = ntohl(opp->config) & OFPPC10_ALL;
2344     pp->state = ntohl(opp->state) & OFPPS10_ALL;
2345
2346     pp->curr = netdev_port_features_from_ofp10(opp->curr);
2347     pp->advertised = netdev_port_features_from_ofp10(opp->advertised);
2348     pp->supported = netdev_port_features_from_ofp10(opp->supported);
2349     pp->peer = netdev_port_features_from_ofp10(opp->peer);
2350
2351     pp->curr_speed = netdev_features_to_bps(pp->curr) / 1000;
2352     pp->max_speed = netdev_features_to_bps(pp->supported) / 1000;
2353
2354     return 0;
2355 }
2356
2357 static enum ofperr
2358 ofputil_decode_ofp11_port(struct ofputil_phy_port *pp,
2359                           const struct ofp11_port *op)
2360 {
2361     enum ofperr error;
2362
2363     memset(pp, 0, sizeof *pp);
2364
2365     error = ofputil_port_from_ofp11(op->port_no, &pp->port_no);
2366     if (error) {
2367         return error;
2368     }
2369     memcpy(pp->hw_addr, op->hw_addr, OFP_ETH_ALEN);
2370     ovs_strlcpy(pp->name, op->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
2371
2372     pp->config = ntohl(op->config) & OFPPC11_ALL;
2373     pp->state = ntohl(op->state) & OFPPC11_ALL;
2374
2375     pp->curr = netdev_port_features_from_ofp11(op->curr);
2376     pp->advertised = netdev_port_features_from_ofp11(op->advertised);
2377     pp->supported = netdev_port_features_from_ofp11(op->supported);
2378     pp->peer = netdev_port_features_from_ofp11(op->peer);
2379
2380     pp->curr_speed = ntohl(op->curr_speed);
2381     pp->max_speed = ntohl(op->max_speed);
2382
2383     return 0;
2384 }
2385
2386 static size_t
2387 ofputil_get_phy_port_size(enum ofp_version ofp_version)
2388 {
2389     switch (ofp_version) {
2390     case OFP10_VERSION:
2391         return sizeof(struct ofp10_phy_port);
2392     case OFP11_VERSION:
2393     case OFP12_VERSION:
2394         return sizeof(struct ofp11_port);
2395     default:
2396         NOT_REACHED();
2397     }
2398 }
2399
2400 static void
2401 ofputil_encode_ofp10_phy_port(const struct ofputil_phy_port *pp,
2402                               struct ofp10_phy_port *opp)
2403 {
2404     memset(opp, 0, sizeof *opp);
2405
2406     opp->port_no = htons(pp->port_no);
2407     memcpy(opp->hw_addr, pp->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2408     ovs_strlcpy(opp->name, pp->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
2409
2410     opp->config = htonl(pp->config & OFPPC10_ALL);
2411     opp->state = htonl(pp->state & OFPPS10_ALL);
2412
2413     opp->curr = netdev_port_features_to_ofp10(pp->curr);
2414     opp->advertised = netdev_port_features_to_ofp10(pp->advertised);
2415     opp->supported = netdev_port_features_to_ofp10(pp->supported);
2416     opp->peer = netdev_port_features_to_ofp10(pp->peer);
2417 }
2418
2419 static void
2420 ofputil_encode_ofp11_port(const struct ofputil_phy_port *pp,
2421                           struct ofp11_port *op)
2422 {
2423     memset(op, 0, sizeof *op);
2424
2425     op->port_no = ofputil_port_to_ofp11(pp->port_no);
2426     memcpy(op->hw_addr, pp->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2427     ovs_strlcpy(op->name, pp->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
2428
2429     op->config = htonl(pp->config & OFPPC11_ALL);
2430     op->state = htonl(pp->state & OFPPS11_ALL);
2431
2432     op->curr = netdev_port_features_to_ofp11(pp->curr);
2433     op->advertised = netdev_port_features_to_ofp11(pp->advertised);
2434     op->supported = netdev_port_features_to_ofp11(pp->supported);
2435     op->peer = netdev_port_features_to_ofp11(pp->peer);
2436
2437     op->curr_speed = htonl(pp->curr_speed);
2438     op->max_speed = htonl(pp->max_speed);
2439 }
2440
2441 static void
2442 ofputil_put_phy_port(enum ofp_version ofp_version,
2443                      const struct ofputil_phy_port *pp, struct ofpbuf *b)
2444 {
2445     switch (ofp_version) {
2446     case OFP10_VERSION: {
2447         struct ofp10_phy_port *opp;
2448         if (b->size + sizeof *opp <= UINT16_MAX) {
2449             opp = ofpbuf_put_uninit(b, sizeof *opp);
2450             ofputil_encode_ofp10_phy_port(pp, opp);
2451         }
2452         break;
2453     }
2454
2455     case OFP11_VERSION:
2456     case OFP12_VERSION: {
2457         struct ofp11_port *op;
2458         if (b->size + sizeof *op <= UINT16_MAX) {
2459             op = ofpbuf_put_uninit(b, sizeof *op);
2460             ofputil_encode_ofp11_port(pp, op);
2461         }
2462         break;
2463     }
2464
2465     default:
2466         NOT_REACHED();
2467     }
2468 }
2469
2470 void
2471 ofputil_append_port_desc_stats_reply(enum ofp_version ofp_version,
2472                                      const struct ofputil_phy_port *pp,
2473                                      struct list *replies)
2474 {
2475     switch (ofp_version) {
2476     case OFP10_VERSION: {
2477         struct ofp10_phy_port *opp;
2478
2479         opp = ofpmp_append(replies, sizeof *opp);
2480         ofputil_encode_ofp10_phy_port(pp, opp);
2481         break;
2482     }
2483
2484     case OFP11_VERSION:
2485     case OFP12_VERSION: {
2486         struct ofp11_port *op;
2487
2488         op = ofpmp_append(replies, sizeof *op);
2489         ofputil_encode_ofp11_port(pp, op);
2490         break;
2491     }
2492
2493     default:
2494       NOT_REACHED();
2495     }
2496 }
2497 \f
2498 /* ofputil_switch_features */
2499
2500 #define OFPC_COMMON (OFPC_FLOW_STATS | OFPC_TABLE_STATS | OFPC_PORT_STATS | \
2501                      OFPC_IP_REASM | OFPC_QUEUE_STATS)
2502 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_FLOW_STATS == OFPC_FLOW_STATS);
2503 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_TABLE_STATS == OFPC_TABLE_STATS);
2504 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_PORT_STATS == OFPC_PORT_STATS);
2505 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_IP_REASM == OFPC_IP_REASM);
2506 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_QUEUE_STATS == OFPC_QUEUE_STATS);
2507 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_ARP_MATCH_IP == OFPC_ARP_MATCH_IP);
2508
2509 struct ofputil_action_bit_translation {
2510     enum ofputil_action_bitmap ofputil_bit;
2511     int of_bit;
2512 };
2513
2514 static const struct ofputil_action_bit_translation of10_action_bits[] = {
2515     { OFPUTIL_A_OUTPUT,       OFPAT10_OUTPUT },
2516     { OFPUTIL_A_SET_VLAN_VID, OFPAT10_SET_VLAN_VID },
2517     { OFPUTIL_A_SET_VLAN_PCP, OFPAT10_SET_VLAN_PCP },
2518     { OFPUTIL_A_STRIP_VLAN,   OFPAT10_STRIP_VLAN },
2519     { OFPUTIL_A_SET_DL_SRC,   OFPAT10_SET_DL_SRC },
2520     { OFPUTIL_A_SET_DL_DST,   OFPAT10_SET_DL_DST },
2521     { OFPUTIL_A_SET_NW_SRC,   OFPAT10_SET_NW_SRC },
2522     { OFPUTIL_A_SET_NW_DST,   OFPAT10_SET_NW_DST },
2523     { OFPUTIL_A_SET_NW_TOS,   OFPAT10_SET_NW_TOS },
2524     { OFPUTIL_A_SET_TP_SRC,   OFPAT10_SET_TP_SRC },
2525     { OFPUTIL_A_SET_TP_DST,   OFPAT10_SET_TP_DST },
2526     { OFPUTIL_A_ENQUEUE,      OFPAT10_ENQUEUE },
2527     { 0, 0 },
2528 };
2529
2530 static enum ofputil_action_bitmap
2531 decode_action_bits(ovs_be32 of_actions,
2532                    const struct ofputil_action_bit_translation *x)
2533 {
2534     enum ofputil_action_bitmap ofputil_actions;
2535
2536     ofputil_actions = 0;
2537     for (; x->ofputil_bit; x++) {
2538         if (of_actions & htonl(1u << x->of_bit)) {
2539             ofputil_actions |= x->ofputil_bit;
2540         }
2541     }
2542     return ofputil_actions;
2543 }
2544
2545 static uint32_t
2546 ofputil_capabilities_mask(enum ofp_version ofp_version)
2547 {
2548     /* Handle capabilities whose bit is unique for all Open Flow versions */
2549     switch (ofp_version) {
2550     case OFP10_VERSION:
2551     case OFP11_VERSION:
2552         return OFPC_COMMON | OFPC_ARP_MATCH_IP;
2553     case OFP12_VERSION:
2554         return OFPC_COMMON | OFPC12_PORT_BLOCKED;
2555     default:
2556         /* Caller needs to check osf->header.version itself */
2557         return 0;
2558     }
2559 }
2560
2561 /* Decodes an OpenFlow 1.0 or 1.1 "switch_features" structure 'osf' into an
2562  * abstract representation in '*features'.  Initializes '*b' to iterate over
2563  * the OpenFlow port structures following 'osf' with later calls to
2564  * ofputil_pull_phy_port().  Returns 0 if successful, otherwise an
2565  * OFPERR_* value.  */
2566 enum ofperr
2567 ofputil_decode_switch_features(const struct ofp_header *oh,
2568                                struct ofputil_switch_features *features,
2569                                struct ofpbuf *b)
2570 {
2571     const struct ofp_switch_features *osf;
2572     enum ofpraw raw;
2573
2574     ofpbuf_use_const(b, oh, ntohs(oh->length));
2575     raw = ofpraw_pull_assert(b);
2576
2577     osf = ofpbuf_pull(b, sizeof *osf);
2578     features->datapath_id = ntohll(osf->datapath_id);
2579     features->n_buffers = ntohl(osf->n_buffers);
2580     features->n_tables = osf->n_tables;
2581
2582     features->capabilities = ntohl(osf->capabilities) &
2583         ofputil_capabilities_mask(oh->version);
2584
2585     if (b->size % ofputil_get_phy_port_size(oh->version)) {
2586         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2587     }
2588
2589     if (raw == OFPRAW_OFPT10_FEATURES_REPLY) {
2590         if (osf->capabilities & htonl(OFPC10_STP)) {
2591             features->capabilities |= OFPUTIL_C_STP;
2592         }
2593         features->actions = decode_action_bits(osf->actions, of10_action_bits);
2594     } else if (raw == OFPRAW_OFPT11_FEATURES_REPLY) {
2595         if (osf->capabilities & htonl(OFPC11_GROUP_STATS)) {
2596             features->capabilities |= OFPUTIL_C_GROUP_STATS;
2597         }
2598         features->actions = 0;
2599     } else {
2600         return OFPERR_OFPBRC_BAD_VERSION;
2601     }
2602
2603     return 0;
2604 }
2605
2606 /* Returns true if the maximum number of ports are in 'oh'. */
2607 static bool
2608 max_ports_in_features(const struct ofp_header *oh)
2609 {
2610     size_t pp_size = ofputil_get_phy_port_size(oh->version);
2611     return ntohs(oh->length) + pp_size > UINT16_MAX;
2612 }
2613
2614 /* Given a buffer 'b' that contains a Features Reply message, checks if
2615  * it contains the maximum number of ports that will fit.  If so, it
2616  * returns true and removes the ports from the message.  The caller
2617  * should then send an OFPST_PORT_DESC stats request to get the ports,
2618  * since the switch may have more ports than could be represented in the
2619  * Features Reply.  Otherwise, returns false.
2620  */
2621 bool
2622 ofputil_switch_features_ports_trunc(struct ofpbuf *b)
2623 {
2624     struct ofp_header *oh = b->data;
2625
2626     if (max_ports_in_features(oh)) {
2627         /* Remove all the ports. */
2628         b->size = (sizeof(struct ofp_header)
2629                    + sizeof(struct ofp_switch_features));
2630         ofpmsg_update_length(b);
2631
2632         return true;
2633     }
2634
2635     return false;
2636 }
2637
2638 static ovs_be32
2639 encode_action_bits(enum ofputil_action_bitmap ofputil_actions,
2640                    const struct ofputil_action_bit_translation *x)
2641 {
2642     uint32_t of_actions;
2643
2644     of_actions = 0;
2645     for (; x->ofputil_bit; x++) {
2646         if (ofputil_actions & x->ofputil_bit) {
2647             of_actions |= 1 << x->of_bit;
2648         }
2649     }
2650     return htonl(of_actions);
2651 }
2652
2653 /* Returns a buffer owned by the caller that encodes 'features' in the format
2654  * required by 'protocol' with the given 'xid'.  The caller should append port
2655  * information to the buffer with subsequent calls to
2656  * ofputil_put_switch_features_port(). */
2657 struct ofpbuf *
2658 ofputil_encode_switch_features(const struct ofputil_switch_features *features,
2659                                enum ofputil_protocol protocol, ovs_be32 xid)
2660 {
2661     struct ofp_switch_features *osf;
2662     struct ofpbuf *b;
2663     enum ofp_version version;
2664     enum ofpraw raw;
2665
2666     version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
2667     switch (version) {
2668     case OFP10_VERSION:
2669         raw = OFPRAW_OFPT10_FEATURES_REPLY;
2670         break;
2671     case OFP11_VERSION:
2672     case OFP12_VERSION:
2673         raw = OFPRAW_OFPT11_FEATURES_REPLY;
2674         break;
2675     default:
2676         NOT_REACHED();
2677     }
2678     b = ofpraw_alloc_xid(raw, version, xid, 0);
2679     osf = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *osf);
2680     osf->datapath_id = htonll(features->datapath_id);
2681     osf->n_buffers = htonl(features->n_buffers);
2682     osf->n_tables = features->n_tables;
2683
2684     osf->capabilities = htonl(features->capabilities & OFPC_COMMON);
2685     osf->capabilities = htonl(features->capabilities &
2686                               ofputil_capabilities_mask(version));
2687     switch (version) {
2688     case OFP10_VERSION:
2689         if (features->capabilities & OFPUTIL_C_STP) {
2690             osf->capabilities |= htonl(OFPC10_STP);
2691         }
2692         osf->actions = encode_action_bits(features->actions, of10_action_bits);
2693         break;
2694     case OFP11_VERSION:
2695     case OFP12_VERSION:
2696         if (features->capabilities & OFPUTIL_C_GROUP_STATS) {
2697             osf->capabilities |= htonl(OFPC11_GROUP_STATS);
2698         }
2699         break;
2700     default:
2701         NOT_REACHED();
2702     }
2703
2704     return b;
2705 }
2706
2707 /* Encodes 'pp' into the format required by the switch_features message already
2708  * in 'b', which should have been returned by ofputil_encode_switch_features(),
2709  * and appends the encoded version to 'b'. */
2710 void
2711 ofputil_put_switch_features_port(const struct ofputil_phy_port *pp,
2712                                  struct ofpbuf *b)
2713 {
2714     const struct ofp_header *oh = b->data;
2715
2716     ofputil_put_phy_port(oh->version, pp, b);
2717 }
2718 \f
2719 /* ofputil_port_status */
2720
2721 /* Decodes the OpenFlow "port status" message in '*ops' into an abstract form
2722  * in '*ps'.  Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
2723 enum ofperr
2724 ofputil_decode_port_status(const struct ofp_header *oh,
2725                            struct ofputil_port_status *ps)
2726 {
2727     const struct ofp_port_status *ops;
2728     struct ofpbuf b;
2729     int retval;
2730
2731     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2732     ofpraw_pull_assert(&b);
2733     ops = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ops);
2734
2735     if (ops->reason != OFPPR_ADD &&
2736         ops->reason != OFPPR_DELETE &&
2737         ops->reason != OFPPR_MODIFY) {
2738         return OFPERR_NXBRC_BAD_REASON;
2739     }
2740     ps->reason = ops->reason;
2741
2742     retval = ofputil_pull_phy_port(oh->version, &b, &ps->desc);
2743     assert(retval != EOF);
2744     return retval;
2745 }
2746
2747 /* Converts the abstract form of a "port status" message in '*ps' into an
2748  * OpenFlow message suitable for 'protocol', and returns that encoded form in
2749  * a buffer owned by the caller. */
2750 struct ofpbuf *
2751 ofputil_encode_port_status(const struct ofputil_port_status *ps,
2752                            enum ofputil_protocol protocol)
2753 {
2754     struct ofp_port_status *ops;
2755     struct ofpbuf *b;
2756     enum ofp_version version;
2757     enum ofpraw raw;
2758
2759     version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
2760     switch (version) {
2761     case OFP10_VERSION:
2762         raw = OFPRAW_OFPT10_PORT_STATUS;
2763         break;
2764
2765     case OFP11_VERSION:
2766     case OFP12_VERSION:
2767         raw = OFPRAW_OFPT11_PORT_STATUS;
2768         break;
2769
2770     default:
2771         NOT_REACHED();
2772     }
2773
2774     b = ofpraw_alloc_xid(raw, version, htonl(0), 0);
2775     ops = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *ops);
2776     ops->reason = ps->reason;
2777     ofputil_put_phy_port(version, &ps->desc, b);
2778     ofpmsg_update_length(b);
2779     return b;
2780 }
2781 \f
2782 /* ofputil_port_mod */
2783
2784 /* Decodes the OpenFlow "port mod" message in '*oh' into an abstract form in
2785  * '*pm'.  Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
2786 enum ofperr
2787 ofputil_decode_port_mod(const struct ofp_header *oh,
2788                         struct ofputil_port_mod *pm)
2789 {
2790     enum ofpraw raw;
2791     struct ofpbuf b;
2792
2793     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2794     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
2795
2796     if (raw == OFPRAW_OFPT10_PORT_MOD) {
2797         const struct ofp10_port_mod *opm = b.data;
2798
2799         pm->port_no = ntohs(opm->port_no);
2800         memcpy(pm->hw_addr, opm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2801         pm->config = ntohl(opm->config) & OFPPC10_ALL;
2802         pm->mask = ntohl(opm->mask) & OFPPC10_ALL;
2803         pm->advertise = netdev_port_features_from_ofp10(opm->advertise);
2804     } else if (raw == OFPRAW_OFPT11_PORT_MOD) {
2805         const struct ofp11_port_mod *opm = b.data;
2806         enum ofperr error;
2807
2808         error = ofputil_port_from_ofp11(opm->port_no, &pm->port_no);
2809         if (error) {
2810             return error;
2811         }
2812
2813         memcpy(pm->hw_addr, opm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2814         pm->config = ntohl(opm->config) & OFPPC11_ALL;
2815         pm->mask = ntohl(opm->mask) & OFPPC11_ALL;
2816         pm->advertise = netdev_port_features_from_ofp11(opm->advertise);
2817     } else {
2818         return OFPERR_OFPBRC_BAD_TYPE;
2819     }
2820
2821     pm->config &= pm->mask;
2822     return 0;
2823 }
2824
2825 /* Converts the abstract form of a "port mod" message in '*pm' into an OpenFlow
2826  * message suitable for 'protocol', and returns that encoded form in a buffer
2827  * owned by the caller. */
2828 struct ofpbuf *
2829 ofputil_encode_port_mod(const struct ofputil_port_mod *pm,
2830                         enum ofputil_protocol protocol)
2831 {
2832     enum ofp_version ofp_version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
2833     struct ofpbuf *b;
2834
2835     switch (ofp_version) {
2836     case OFP10_VERSION: {
2837         struct ofp10_port_mod *opm;
2838
2839         b = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT10_PORT_MOD, ofp_version, 0);
2840         opm = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *opm);
2841         opm->port_no = htons(pm->port_no);
2842         memcpy(opm->hw_addr, pm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2843         opm->config = htonl(pm->config & OFPPC10_ALL);
2844         opm->mask = htonl(pm->mask & OFPPC10_ALL);
2845         opm->advertise = netdev_port_features_to_ofp10(pm->advertise);
2846         break;
2847     }
2848
2849     case OFP11_VERSION:
2850     case OFP12_VERSION: {
2851         struct ofp11_port_mod *opm;
2852
2853         b = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT11_PORT_MOD, ofp_version, 0);
2854         opm = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *opm);
2855         opm->port_no = ofputil_port_to_ofp11(pm->port_no);
2856         memcpy(opm->hw_addr, pm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2857         opm->config = htonl(pm->config & OFPPC11_ALL);
2858         opm->mask = htonl(pm->mask & OFPPC11_ALL);
2859         opm->advertise = netdev_port_features_to_ofp11(pm->advertise);
2860         break;
2861     }
2862
2863     default:
2864         NOT_REACHED();
2865     }
2866
2867     return b;
2868 }
2869 \f
2870 /* ofputil_flow_monitor_request */
2871
2872 /* Converts an NXST_FLOW_MONITOR request in 'msg' into an abstract
2873  * ofputil_flow_monitor_request in 'rq'.
2874  *
2875  * Multiple NXST_FLOW_MONITOR requests can be packed into a single OpenFlow
2876  * message.  Calling this function multiple times for a single 'msg' iterates
2877  * through the requests.  The caller must initially leave 'msg''s layer
2878  * pointers null and not modify them between calls.
2879  *
2880  * Returns 0 if successful, EOF if no requests were left in this 'msg',
2881  * otherwise an OFPERR_* value. */
2882 int
2883 ofputil_decode_flow_monitor_request(struct ofputil_flow_monitor_request *rq,
2884                                     struct ofpbuf *msg)
2885 {
2886     struct nx_flow_monitor_request *nfmr;
2887     uint16_t flags;
2888
2889     if (!msg->l2) {
2890         msg->l2 = msg->data;
2891         ofpraw_pull_assert(msg);
2892     }
2893
2894     if (!msg->size) {
2895         return EOF;
2896     }
2897
2898     nfmr = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *nfmr);
2899     if (!nfmr) {
2900         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW_MONITOR request has %zu "
2901                      "leftover bytes at end", msg->size);
2902         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2903     }
2904
2905     flags = ntohs(nfmr->flags);
2906     if (!(flags & (NXFMF_ADD | NXFMF_DELETE | NXFMF_MODIFY))
2907         || flags & ~(NXFMF_INITIAL | NXFMF_ADD | NXFMF_DELETE
2908                      | NXFMF_MODIFY | NXFMF_ACTIONS | NXFMF_OWN)) {
2909         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW_MONITOR has bad flags %#"PRIx16,
2910                      flags);
2911         return OFPERR_NXBRC_FM_BAD_FLAGS;
2912     }
2913
2914     if (!is_all_zeros(nfmr->zeros, sizeof nfmr->zeros)) {
2915         return OFPERR_NXBRC_MUST_BE_ZERO;
2916     }
2917
2918     rq->id = ntohl(nfmr->id);
2919     rq->flags = flags;
2920     rq->out_port = ntohs(nfmr->out_port);
2921     rq->table_id = nfmr->table_id;
2922
2923     return nx_pull_match(msg, ntohs(nfmr->match_len), OFP_DEFAULT_PRIORITY,
2924                          &rq->match, NULL, NULL);
2925 }
2926
2927 void
2928 ofputil_append_flow_monitor_request(
2929     const struct ofputil_flow_monitor_request *rq, struct ofpbuf *msg)
2930 {
2931     struct nx_flow_monitor_request *nfmr;
2932     size_t start_ofs;
2933     int match_len;
2934
2935     if (!msg->size) {
2936         ofpraw_put(OFPRAW_NXST_FLOW_MONITOR_REQUEST, OFP10_VERSION, msg);
2937     }
2938
2939     start_ofs = msg->size;
2940     ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfmr);
2941     match_len = nx_put_match(msg, &rq->match, htonll(0), htonll(0));
2942
2943     nfmr = ofpbuf_at_assert(msg, start_ofs, sizeof *nfmr);
2944     nfmr->id = htonl(rq->id);
2945     nfmr->flags = htons(rq->flags);
2946     nfmr->out_port = htons(rq->out_port);
2947     nfmr->match_len = htons(match_len);
2948     nfmr->table_id = rq->table_id;
2949 }
2950
2951 /* Converts an NXST_FLOW_MONITOR reply (also known as a flow update) in 'msg'
2952  * into an abstract ofputil_flow_update in 'update'.  The caller must have
2953  * initialized update->match to point to space allocated for a cls_rule.
2954  *
2955  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of the update's
2956  * actions (except for NXFME_ABBREV, which never includes actions).  The caller
2957  * must initialize 'ofpacts' and retains ownership of it.  'update->ofpacts'
2958  * will point into the 'ofpacts' buffer.
2959  *
2960  * Multiple flow updates can be packed into a single OpenFlow message.  Calling
2961  * this function multiple times for a single 'msg' iterates through the
2962  * updates.  The caller must initially leave 'msg''s layer pointers null and
2963  * not modify them between calls.
2964  *
2965  * Returns 0 if successful, EOF if no updates were left in this 'msg',
2966  * otherwise an OFPERR_* value. */
2967 int
2968 ofputil_decode_flow_update(struct ofputil_flow_update *update,
2969                            struct ofpbuf *msg, struct ofpbuf *ofpacts)
2970 {
2971     struct nx_flow_update_header *nfuh;
2972     unsigned int length;
2973
2974     if (!msg->l2) {
2975         msg->l2 = msg->data;
2976         ofpraw_pull_assert(msg);
2977     }
2978
2979     if (!msg->size) {
2980         return EOF;
2981     }
2982
2983     if (msg->size < sizeof(struct nx_flow_update_header)) {
2984         goto bad_len;
2985     }
2986
2987     nfuh = msg->data;
2988     update->event = ntohs(nfuh->event);
2989     length = ntohs(nfuh->length);
2990     if (length > msg->size || length % 8) {
2991         goto bad_len;
2992     }
2993
2994     if (update->event == NXFME_ABBREV) {
2995         struct nx_flow_update_abbrev *nfua;
2996
2997         if (length != sizeof *nfua) {
2998             goto bad_len;
2999         }
3000
3001         nfua = ofpbuf_pull(msg, sizeof *nfua);
3002         update->xid = nfua->xid;
3003         return 0;
3004     } else if (update->event == NXFME_ADDED
3005                || update->event == NXFME_DELETED
3006                || update->event == NXFME_MODIFIED) {
3007         struct nx_flow_update_full *nfuf;
3008         unsigned int actions_len;
3009         unsigned int match_len;
3010         enum ofperr error;
3011
3012         if (length < sizeof *nfuf) {
3013             goto bad_len;
3014         }
3015
3016         nfuf = ofpbuf_pull(msg, sizeof *nfuf);
3017         match_len = ntohs(nfuf->match_len);
3018         if (sizeof *nfuf + match_len > length) {
3019             goto bad_len;
3020         }
3021
3022         update->reason = ntohs(nfuf->reason);
3023         update->idle_timeout = ntohs(nfuf->idle_timeout);
3024         update->hard_timeout = ntohs(nfuf->hard_timeout);
3025         update->table_id = nfuf->table_id;
3026         update->cookie = nfuf->cookie;
3027
3028         error = nx_pull_match(msg, match_len, ntohs(nfuf->priority),
3029                               update->match, NULL, NULL);
3030         if (error) {
3031             return error;
3032         }
3033
3034         actions_len = length - sizeof *nfuf - ROUND_UP(match_len, 8);
3035         error = ofpacts_pull_openflow10(msg, actions_len, ofpacts);
3036         if (error) {
3037             return error;
3038         }
3039
3040         update->ofpacts = ofpacts->data;
3041         update->ofpacts_len = ofpacts->size;
3042         return 0;
3043     } else {
3044         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl,
3045                      "NXST_FLOW_MONITOR reply has bad event %"PRIu16,
3046                      ntohs(nfuh->event));
3047         return OFPERR_OFPET_BAD_REQUEST;
3048     }
3049
3050 bad_len:
3051     VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW_MONITOR reply has %zu "
3052                  "leftover bytes at end", msg->size);
3053     return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
3054 }
3055
3056 uint32_t
3057 ofputil_decode_flow_monitor_cancel(const struct ofp_header *oh)
3058 {
3059     const struct nx_flow_monitor_cancel *cancel = ofpmsg_body(oh);
3060
3061     return ntohl(cancel->id);
3062 }
3063
3064 struct ofpbuf *
3065 ofputil_encode_flow_monitor_cancel(uint32_t id)
3066 {
3067     struct nx_flow_monitor_cancel *nfmc;
3068     struct ofpbuf *msg;
3069
3070     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_FLOW_MONITOR_CANCEL, OFP10_VERSION, 0);
3071     nfmc = ofpbuf_put_uninit(msg, sizeof *nfmc);
3072     nfmc->id = htonl(id);
3073     return msg;
3074 }
3075
3076 void
3077 ofputil_start_flow_update(struct list *replies)
3078 {
3079     struct ofpbuf *msg;
3080
3081     msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_NXST_FLOW_MONITOR_REPLY, OFP10_VERSION,
3082                            htonl(0), 1024);
3083
3084     list_init(replies);
3085     list_push_back(replies, &msg->list_node);
3086 }
3087
3088 void
3089 ofputil_append_flow_update(const struct ofputil_flow_update *update,
3090                            struct list *replies)
3091 {
3092     struct nx_flow_update_header *nfuh;
3093     struct ofpbuf *msg;
3094     size_t start_ofs;
3095
3096     msg = ofpbuf_from_list(list_back(replies));
3097     start_ofs = msg->size;
3098
3099     if (update->event == NXFME_ABBREV) {
3100         struct nx_flow_update_abbrev *nfua;
3101
3102         nfua = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfua);
3103         nfua->xid = update->xid;
3104     } else {
3105         struct nx_flow_update_full *nfuf;
3106         int match_len;
3107
3108         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfuf);
3109         match_len = nx_put_match(msg, update->match, htonll(0), htonll(0));
3110         ofpacts_put_openflow10(update->ofpacts, update->ofpacts_len, msg);
3111
3112         nfuf = ofpbuf_at_assert(msg, start_ofs, sizeof *nfuf);
3113         nfuf->reason = htons(update->reason);
3114         nfuf->priority = htons(update->match->priority);
3115         nfuf->idle_timeout = htons(update->idle_timeout);
3116         nfuf->hard_timeout = htons(update->hard_timeout);
3117         nfuf->match_len = htons(match_len);
3118         nfuf->table_id = update->table_id;
3119         nfuf->cookie = update->cookie;
3120     }
3121
3122     nfuh = ofpbuf_at_assert(msg, start_ofs, sizeof *nfuh);
3123     nfuh->length = htons(msg->size - start_ofs);
3124     nfuh->event = htons(update->event);
3125
3126     ofpmp_postappend(replies, start_ofs);
3127 }
3128 \f
3129 struct ofpbuf *
3130 ofputil_encode_packet_out(const struct ofputil_packet_out *po,
3131                           enum ofputil_protocol protocol)
3132 {
3133     enum ofp_version ofp_version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
3134     struct ofpbuf *msg;
3135     size_t size;
3136
3137     size = po->ofpacts_len;
3138     if (po->buffer_id == UINT32_MAX) {
3139         size += po->packet_len;
3140     }
3141
3142     switch (ofp_version) {
3143     case OFP10_VERSION: {
3144         struct ofp_packet_out *opo;
3145         size_t actions_ofs;
3146
3147         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT10_PACKET_OUT, OFP10_VERSION, size);
3148         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *opo);
3149         actions_ofs = msg->size;
3150         ofpacts_put_openflow10(po->ofpacts, po->ofpacts_len, msg);
3151
3152         opo = msg->l3;
3153         opo->buffer_id = htonl(po->buffer_id);
3154         opo->in_port = htons(po->in_port);
3155         opo->actions_len = htons(msg->size - actions_ofs);
3156         break;
3157     }
3158
3159     case OFP11_VERSION:
3160     case OFP12_VERSION: {
3161         struct ofp11_packet_out *opo;
3162         size_t len;
3163
3164         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT11_PACKET_OUT, ofp_version, size);
3165         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *opo);
3166         len = ofpacts_put_openflow11_actions(po->ofpacts, po->ofpacts_len, msg);
3167
3168         opo = msg->l3;
3169         opo->buffer_id = htonl(po->buffer_id);
3170         opo->in_port = ofputil_port_to_ofp11(po->in_port);
3171         opo->actions_len = htons(len);
3172         break;
3173     }
3174
3175     default:
3176         NOT_REACHED();
3177     }
3178
3179     if (po->buffer_id == UINT32_MAX) {
3180         ofpbuf_put(msg, po->packet, po->packet_len);
3181     }
3182
3183     ofpmsg_update_length(msg);
3184
3185     return msg;
3186 }
3187 \f
3188 /* Creates and returns an OFPT_ECHO_REQUEST message with an empty payload. */
3189 struct ofpbuf *
3190 make_echo_request(enum ofp_version ofp_version)
3191 {
3192     return ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT_ECHO_REQUEST, ofp_version,
3193                             htonl(0), 0);
3194 }
3195
3196 /* Creates and returns an OFPT_ECHO_REPLY message matching the
3197  * OFPT_ECHO_REQUEST message in 'rq'. */
3198 struct ofpbuf *
3199 make_echo_reply(const struct ofp_header *rq)
3200 {
3201     struct ofpbuf rq_buf;
3202     struct ofpbuf *reply;
3203
3204     ofpbuf_use_const(&rq_buf, rq, ntohs(rq->length));
3205     ofpraw_pull_assert(&rq_buf);
3206
3207     reply = ofpraw_alloc_reply(OFPRAW_OFPT_ECHO_REPLY, rq, rq_buf.size);
3208     ofpbuf_put(reply, rq_buf.data, rq_buf.size);
3209     return reply;
3210 }
3211
3212 struct ofpbuf *
3213 ofputil_encode_barrier_request(enum ofp_version ofp_version)
3214 {
3215     enum ofpraw type;
3216
3217     switch (ofp_version) {
3218     case OFP12_VERSION:
3219     case OFP11_VERSION:
3220         type = OFPRAW_OFPT11_BARRIER_REQUEST;
3221         break;
3222
3223     case OFP10_VERSION:
3224         type = OFPRAW_OFPT10_BARRIER_REQUEST;
3225         break;
3226
3227     default:
3228         NOT_REACHED();
3229     }
3230
3231     return ofpraw_alloc(type, ofp_version, 0);
3232 }
3233
3234 const char *
3235 ofputil_frag_handling_to_string(enum ofp_config_flags flags)
3236 {
3237     switch (flags & OFPC_FRAG_MASK) {
3238     case OFPC_FRAG_NORMAL:   return "normal";
3239     case OFPC_FRAG_DROP:     return "drop";
3240     case OFPC_FRAG_REASM:    return "reassemble";
3241     case OFPC_FRAG_NX_MATCH: return "nx-match";
3242     }
3243
3244     NOT_REACHED();
3245 }
3246
3247 bool
3248 ofputil_frag_handling_from_string(const char *s, enum ofp_config_flags *flags)
3249 {
3250     if (!strcasecmp(s, "normal")) {
3251         *flags = OFPC_FRAG_NORMAL;
3252     } else if (!strcasecmp(s, "drop")) {
3253         *flags = OFPC_FRAG_DROP;
3254     } else if (!strcasecmp(s, "reassemble")) {
3255         *flags = OFPC_FRAG_REASM;
3256     } else if (!strcasecmp(s, "nx-match")) {
3257         *flags = OFPC_FRAG_NX_MATCH;
3258     } else {
3259         return false;
3260     }
3261     return true;
3262 }
3263
3264 /* Converts the OpenFlow 1.1+ port number 'ofp11_port' into an OpenFlow 1.0
3265  * port number and stores the latter in '*ofp10_port', for the purpose of
3266  * decoding OpenFlow 1.1+ protocol messages.  Returns 0 if successful,
3267  * otherwise an OFPERR_* number.
3268  *
3269  * See the definition of OFP11_MAX for an explanation of the mapping. */
3270 enum ofperr
3271 ofputil_port_from_ofp11(ovs_be32 ofp11_port, uint16_t *ofp10_port)
3272 {
3273     uint32_t ofp11_port_h = ntohl(ofp11_port);
3274
3275     if (ofp11_port_h < OFPP_MAX) {
3276         *ofp10_port = ofp11_port_h;
3277         return 0;
3278     } else if (ofp11_port_h >= OFPP11_MAX) {
3279         *ofp10_port = ofp11_port_h - OFPP11_OFFSET;
3280         return 0;
3281     } else {
3282         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "port %"PRIu32" is outside the supported "
3283                      "range 0 through %d or 0x%"PRIx32" through 0x%"PRIx32,
3284                      ofp11_port_h, OFPP_MAX - 1,
3285                      (uint32_t) OFPP11_MAX, UINT32_MAX);
3286         return OFPERR_OFPBAC_BAD_OUT_PORT;
3287     }
3288 }
3289
3290 /* Returns the OpenFlow 1.1+ port number equivalent to the OpenFlow 1.0 port
3291  * number 'ofp10_port', for encoding OpenFlow 1.1+ protocol messages.
3292  *
3293  * See the definition of OFP11_MAX for an explanation of the mapping. */
3294 ovs_be32
3295 ofputil_port_to_ofp11(uint16_t ofp10_port)
3296 {
3297     return htonl(ofp10_port < OFPP_MAX
3298                  ? ofp10_port
3299                  : ofp10_port + OFPP11_OFFSET);
3300 }
3301
3302 /* Checks that 'port' is a valid output port for the OFPAT10_OUTPUT action, given
3303  * that the switch will never have more than 'max_ports' ports.  Returns 0 if
3304  * 'port' is valid, otherwise an OpenFlow return code. */
3305 enum ofperr
3306 ofputil_check_output_port(uint16_t port, int max_ports)
3307 {
3308     switch (port) {
3309     case OFPP_IN_PORT:
3310     case OFPP_TABLE:
3311     case OFPP_NORMAL:
3312     case OFPP_FLOOD:
3313     case OFPP_ALL:
3314     case OFPP_CONTROLLER:
3315     case OFPP_NONE:
3316     case OFPP_LOCAL:
3317         return 0;
3318
3319     default:
3320         if (port < max_ports) {
3321             return 0;
3322         }
3323         return OFPERR_OFPBAC_BAD_OUT_PORT;
3324     }
3325 }
3326
3327 #define OFPUTIL_NAMED_PORTS                     \
3328         OFPUTIL_NAMED_PORT(IN_PORT)             \
3329         OFPUTIL_NAMED_PORT(TABLE)               \
3330         OFPUTIL_NAMED_PORT(NORMAL)              \
3331         OFPUTIL_NAMED_PORT(FLOOD)               \
3332         OFPUTIL_NAMED_PORT(ALL)                 \
3333         OFPUTIL_NAMED_PORT(CONTROLLER)          \
3334         OFPUTIL_NAMED_PORT(LOCAL)               \
3335         OFPUTIL_NAMED_PORT(NONE)
3336
3337 /* Checks whether 's' is the string representation of an OpenFlow port number,
3338  * either as an integer or a string name (e.g. "LOCAL").  If it is, stores the
3339  * number in '*port' and returns true.  Otherwise, returns false. */
3340 bool
3341 ofputil_port_from_string(const char *name, uint16_t *port)
3342 {
3343     struct pair {
3344         const char *name;
3345         uint16_t value;
3346     };
3347     static const struct pair pairs[] = {
3348 #define OFPUTIL_NAMED_PORT(NAME) {#NAME, OFPP_##NAME},
3349         OFPUTIL_NAMED_PORTS
3350 #undef OFPUTIL_NAMED_PORT
3351     };
3352     static const int n_pairs = ARRAY_SIZE(pairs);
3353     int i;
3354
3355     if (str_to_int(name, 0, &i) && i >= 0 && i < UINT16_MAX) {
3356         *port = i;
3357         return true;
3358     }
3359
3360     for (i = 0; i < n_pairs; i++) {
3361         if (!strcasecmp(name, pairs[i].name)) {
3362             *port = pairs[i].value;
3363             return true;
3364         }
3365     }
3366     return false;
3367 }
3368
3369 /* Appends to 's' a string representation of the OpenFlow port number 'port'.
3370  * Most ports' string representation is just the port number, but for special
3371  * ports, e.g. OFPP_LOCAL, it is the name, e.g. "LOCAL". */
3372 void
3373 ofputil_format_port(uint16_t port, struct ds *s)
3374 {
3375     const char *name;
3376
3377     switch (port) {
3378 #define OFPUTIL_NAMED_PORT(NAME) case OFPP_##NAME: name = #NAME; break;
3379         OFPUTIL_NAMED_PORTS
3380 #undef OFPUTIL_NAMED_PORT
3381
3382     default:
3383         ds_put_format(s, "%"PRIu16, port);
3384         return;
3385     }
3386     ds_put_cstr(s, name);
3387 }
3388
3389 /* Given a buffer 'b' that contains an array of OpenFlow ports of type
3390  * 'ofp_version', tries to pull the first element from the array.  If
3391  * successful, initializes '*pp' with an abstract representation of the
3392  * port and returns 0.  If no ports remain to be decoded, returns EOF.
3393  * On an error, returns a positive OFPERR_* value. */
3394 int
3395 ofputil_pull_phy_port(enum ofp_version ofp_version, struct ofpbuf *b,
3396                       struct ofputil_phy_port *pp)
3397 {
3398     switch (ofp_version) {
3399     case OFP10_VERSION: {
3400         const struct ofp10_phy_port *opp = ofpbuf_try_pull(b, sizeof *opp);
3401         return opp ? ofputil_decode_ofp10_phy_port(pp, opp) : EOF;
3402     }
3403     case OFP11_VERSION:
3404     case OFP12_VERSION: {
3405         const struct ofp11_port *op = ofpbuf_try_pull(b, sizeof *op);
3406         return op ? ofputil_decode_ofp11_port(pp, op) : EOF;
3407     }
3408     default:
3409         NOT_REACHED();
3410     }
3411 }
3412
3413 /* Given a buffer 'b' that contains an array of OpenFlow ports of type
3414  * 'ofp_version', returns the number of elements. */
3415 size_t ofputil_count_phy_ports(uint8_t ofp_version, struct ofpbuf *b)
3416 {
3417     return b->size / ofputil_get_phy_port_size(ofp_version);
3418 }
3419
3420 /* Returns the 'enum ofputil_action_code' corresponding to 'name' (e.g. if
3421  * 'name' is "output" then the return value is OFPUTIL_OFPAT10_OUTPUT), or -1 if
3422  * 'name' is not the name of any action.
3423  *
3424  * ofp-util.def lists the mapping from names to action. */
3425 int
3426 ofputil_action_code_from_name(const char *name)
3427 {
3428     static const char *names[OFPUTIL_N_ACTIONS] = {
3429         NULL,
3430 #define OFPAT10_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)           NAME,
3431 #define OFPAT11_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)           NAME,
3432 #define NXAST_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME) NAME,
3433 #include "ofp-util.def"
3434     };
3435
3436     const char **p;
3437
3438     for (p = names; p < &names[ARRAY_SIZE(names)]; p++) {
3439         if (*p && !strcasecmp(name, *p)) {
3440             return p - names;
3441         }
3442     }
3443     return -1;
3444 }
3445
3446 /* Appends an action of the type specified by 'code' to 'buf' and returns the
3447  * action.  Initializes the parts of 'action' that identify it as having type
3448  * <ENUM> and length 'sizeof *action' and zeros the rest.  For actions that
3449  * have variable length, the length used and cleared is that of struct
3450  * <STRUCT>.  */
3451 void *
3452 ofputil_put_action(enum ofputil_action_code code, struct ofpbuf *buf)
3453 {
3454     switch (code) {
3455     case OFPUTIL_ACTION_INVALID:
3456         NOT_REACHED();
3457
3458 #define OFPAT10_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)                    \
3459     case OFPUTIL_##ENUM: return ofputil_put_##ENUM(buf);
3460 #define OFPAT11_ACTION OFPAT10_ACTION
3461 #define NXAST_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME)        \
3462     case OFPUTIL_##ENUM: return ofputil_put_##ENUM(buf);
3463 #include "ofp-util.def"
3464     }
3465     NOT_REACHED();
3466 }
3467
3468 #define OFPAT10_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)                        \
3469     void                                                        \
3470     ofputil_init_##ENUM(struct STRUCT *s)                       \
3471     {                                                           \
3472         memset(s, 0, sizeof *s);                                \
3473         s->type = htons(ENUM);                                  \
3474         s->len = htons(sizeof *s);                              \
3475     }                                                           \
3476                                                                 \
3477     struct STRUCT *                                             \
3478     ofputil_put_##ENUM(struct ofpbuf *buf)                      \
3479     {                                                           \
3480         struct STRUCT *s = ofpbuf_put_uninit(buf, sizeof *s);   \
3481         ofputil_init_##ENUM(s);                                 \
3482         return s;                                               \
3483     }
3484 #define OFPAT11_ACTION OFPAT10_ACTION
3485 #define NXAST_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME)            \
3486     void                                                        \
3487     ofputil_init_##ENUM(struct STRUCT *s)                       \
3488     {                                                           \
3489         memset(s, 0, sizeof *s);                                \
3490         s->type = htons(OFPAT10_VENDOR);                        \
3491         s->len = htons(sizeof *s);                              \
3492         s->vendor = htonl(NX_VENDOR_ID);                        \
3493         s->subtype = htons(ENUM);                               \
3494     }                                                           \
3495                                                                 \
3496     struct STRUCT *                                             \
3497     ofputil_put_##ENUM(struct ofpbuf *buf)                      \
3498     {                                                           \
3499         struct STRUCT *s = ofpbuf_put_uninit(buf, sizeof *s);   \
3500         ofputil_init_##ENUM(s);                                 \
3501         return s;                                               \
3502     }
3503 #include "ofp-util.def"
3504
3505 static void
3506 ofputil_normalize_rule__(struct cls_rule *rule, bool may_log)
3507 {
3508     enum {
3509         MAY_NW_ADDR     = 1 << 0, /* nw_src, nw_dst */
3510         MAY_TP_ADDR     = 1 << 1, /* tp_src, tp_dst */
3511         MAY_NW_PROTO    = 1 << 2, /* nw_proto */
3512         MAY_IPVx        = 1 << 3, /* tos, frag, ttl */
3513         MAY_ARP_SHA     = 1 << 4, /* arp_sha */
3514         MAY_ARP_THA     = 1 << 5, /* arp_tha */
3515         MAY_IPV6        = 1 << 6, /* ipv6_src, ipv6_dst, ipv6_label */
3516         MAY_ND_TARGET   = 1 << 7  /* nd_target */
3517     } may_match;
3518
3519     struct flow_wildcards wc;
3520
3521     /* Figure out what fields may be matched. */
3522     if (rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IP)) {
3523         may_match = MAY_NW_PROTO | MAY_IPVx | MAY_NW_ADDR;
3524         if (rule->flow.nw_proto == IPPROTO_TCP ||
3525             rule->flow.nw_proto == IPPROTO_UDP ||
3526             rule->flow.nw_proto == IPPROTO_ICMP) {
3527             may_match |= MAY_TP_ADDR;
3528         }
3529     } else if (rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IPV6)) {
3530         may_match = MAY_NW_PROTO | MAY_IPVx | MAY_IPV6;
3531         if (rule->flow.nw_proto == IPPROTO_TCP ||
3532             rule->flow.nw_proto == IPPROTO_UDP) {
3533             may_match |= MAY_TP_ADDR;
3534         } else if (rule->flow.nw_proto == IPPROTO_ICMPV6) {
3535             may_match |= MAY_TP_ADDR;
3536             if (rule->flow.tp_src == htons(ND_NEIGHBOR_SOLICIT)) {
3537                 may_match |= MAY_ND_TARGET | MAY_ARP_SHA;
3538             } else if (rule->flow.tp_src == htons(ND_NEIGHBOR_ADVERT)) {
3539                 may_match |= MAY_ND_TARGET | MAY_ARP_THA;
3540             }
3541         }
3542     } else if (rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_ARP)) {
3543         may_match = MAY_NW_PROTO | MAY_NW_ADDR | MAY_ARP_SHA | MAY_ARP_THA;
3544     } else {
3545         may_match = 0;
3546     }
3547
3548     /* Clear the fields that may not be matched. */
3549     wc = rule->wc;
3550     if (!(may_match & MAY_NW_ADDR)) {
3551         wc.nw_src_mask = wc.nw_dst_mask = htonl(0);
3552     }
3553     if (!(may_match & MAY_TP_ADDR)) {
3554         wc.tp_src_mask = wc.tp_dst_mask = htons(0);
3555     }
3556     if (!(may_match & MAY_NW_PROTO)) {
3557         wc.wildcards |= FWW_NW_PROTO;
3558     }
3559     if (!(may_match & MAY_IPVx)) {
3560         wc.wildcards |= FWW_NW_DSCP;
3561         wc.wildcards |= FWW_NW_ECN;
3562         wc.wildcards |= FWW_NW_TTL;
3563     }
3564     if (!(may_match & MAY_ARP_SHA)) {
3565         memset(wc.arp_sha_mask, 0, ETH_ADDR_LEN);
3566     }
3567     if (!(may_match & MAY_ARP_THA)) {
3568         memset(wc.arp_tha_mask, 0, ETH_ADDR_LEN);
3569     }
3570     if (!(may_match & MAY_IPV6)) {
3571         wc.ipv6_src_mask = wc.ipv6_dst_mask = in6addr_any;
3572         wc.ipv6_label_mask = htonl(0);
3573     }
3574     if (!(may_match & MAY_ND_TARGET)) {
3575         wc.nd_target_mask = in6addr_any;
3576     }
3577
3578     /* Log any changes. */
3579     if (!flow_wildcards_equal(&wc, &rule->wc)) {
3580         bool log = may_log && !VLOG_DROP_INFO(&bad_ofmsg_rl);
3581         char *pre = log ? cls_rule_to_string(rule) : NULL;
3582
3583         rule->wc = wc;
3584         cls_rule_zero_wildcarded_fields(rule);
3585
3586         if (log) {
3587             char *post = cls_rule_to_string(rule);
3588             VLOG_INFO("normalization changed ofp_match, details:");
3589             VLOG_INFO(" pre: %s", pre);
3590             VLOG_INFO("post: %s", post);
3591             free(pre);
3592             free(post);
3593         }
3594     }
3595 }
3596
3597 /* "Normalizes" the wildcards in 'rule'.  That means:
3598  *
3599  *    1. If the type of level N is known, then only the valid fields for that
3600  *       level may be specified.  For example, ARP does not have a TOS field,
3601  *       so nw_tos must be wildcarded if 'rule' specifies an ARP flow.
3602  *       Similarly, IPv4 does not have any IPv6 addresses, so ipv6_src and
3603  *       ipv6_dst (and other fields) must be wildcarded if 'rule' specifies an
3604  *       IPv4 flow.
3605  *
3606  *    2. If the type of level N is not known (or not understood by Open
3607  *       vSwitch), then no fields at all for that level may be specified.  For
3608  *       example, Open vSwitch does not understand SCTP, an L4 protocol, so the
3609  *       L4 fields tp_src and tp_dst must be wildcarded if 'rule' specifies an
3610  *       SCTP flow.
3611  *
3612  * If this function changes 'rule', it logs a rate-limited informational
3613  * message. */
3614 void
3615 ofputil_normalize_rule(struct cls_rule *rule)
3616 {
3617     ofputil_normalize_rule__(rule, true);
3618 }
3619
3620 /* Same as ofputil_normalize_rule() without the logging.  Thus, this function
3621  * is suitable for a program's internal use, whereas ofputil_normalize_rule()
3622  * sense for use on flows received from elsewhere (so that a bug in the program
3623  * that sent them can be reported and corrected). */
3624 void
3625 ofputil_normalize_rule_quiet(struct cls_rule *rule)
3626 {
3627     ofputil_normalize_rule__(rule, false);
3628 }
3629
3630 /* Parses a key or a key-value pair from '*stringp'.
3631  *
3632  * On success: Stores the key into '*keyp'.  Stores the value, if present, into
3633  * '*valuep', otherwise an empty string.  Advances '*stringp' past the end of
3634  * the key-value pair, preparing it for another call.  '*keyp' and '*valuep'
3635  * are substrings of '*stringp' created by replacing some of its bytes by null
3636  * terminators.  Returns true.
3637  *
3638  * If '*stringp' is just white space or commas, sets '*keyp' and '*valuep' to
3639  * NULL and returns false. */
3640 bool
3641 ofputil_parse_key_value(char **stringp, char **keyp, char **valuep)
3642 {
3643     char *pos, *key, *value;
3644     size_t key_len;
3645
3646     pos = *stringp;
3647     pos += strspn(pos, ", \t\r\n");
3648     if (*pos == '\0') {
3649         *keyp = *valuep = NULL;
3650         return false;
3651     }
3652
3653     key = pos;
3654     key_len = strcspn(pos, ":=(, \t\r\n");
3655     if (key[key_len] == ':' || key[key_len] == '=') {
3656         /* The value can be separated by a colon. */
3657         size_t value_len;
3658
3659         value = key + key_len + 1;
3660         value_len = strcspn(value, ", \t\r\n");
3661         pos = value + value_len + (value[value_len] != '\0');
3662         value[value_len] = '\0';
3663     } else if (key[key_len] == '(') {
3664         /* The value can be surrounded by balanced parentheses.  The outermost
3665          * set of parentheses is removed. */
3666         int level = 1;
3667         size_t value_len;
3668
3669         value = key + key_len + 1;
3670         for (value_len = 0; level > 0; value_len++) {
3671             switch (value[value_len]) {
3672             case '\0':
3673                 level = 0;
3674                 break;
3675
3676             case '(':
3677                 level++;
3678                 break;
3679
3680             case ')':
3681                 level--;
3682                 break;
3683             }
3684         }
3685         value[value_len - 1] = '\0';
3686         pos = value + value_len;
3687     } else {
3688         /* There might be no value at all. */
3689         value = key + key_len;  /* Will become the empty string below. */
3690         pos = key + key_len + (key[key_len] != '\0');
3691     }
3692     key[key_len] = '\0';
3693
3694     *stringp = pos;
3695     *keyp = key;
3696     *valuep = value;
3697     return true;
3698 }