ofp-util: Allow encoding of Open Flow 1.2 Flow Removed messages
[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_OFPST_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_OF10:
1486     case OFPUTIL_P_OF10_TID: {
1487         struct ofp10_flow_stats_request *ofsr;
1488
1489         raw = (fsr->aggregate
1490                ? OFPRAW_OFPST_AGGREGATE_REQUEST
1491                : OFPRAW_OFPST_FLOW_REQUEST);
1492         msg = ofpraw_alloc(raw, OFP10_VERSION, 0);
1493         ofsr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofsr);
1494         ofputil_cls_rule_to_ofp10_match(&fsr->match, &ofsr->match);
1495         ofsr->table_id = fsr->table_id;
1496         ofsr->out_port = htons(fsr->out_port);
1497         break;
1498     }
1499
1500     case OFPUTIL_P_NXM:
1501     case OFPUTIL_P_NXM_TID: {
1502         struct nx_flow_stats_request *nfsr;
1503         int match_len;
1504
1505         raw = (fsr->aggregate
1506                ? OFPRAW_NXST_AGGREGATE_REQUEST
1507                : OFPRAW_NXST_FLOW_REQUEST);
1508         msg = ofpraw_alloc(raw, OFP10_VERSION, 0);
1509         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfsr);
1510         match_len = nx_put_match(msg, &fsr->match,
1511                                  fsr->cookie, fsr->cookie_mask);
1512
1513         nfsr = msg->l3;
1514         nfsr->out_port = htons(fsr->out_port);
1515         nfsr->match_len = htons(match_len);
1516         nfsr->table_id = fsr->table_id;
1517         break;
1518     }
1519
1520     case OFPUTIL_P_OF12:
1521     default:
1522         NOT_REACHED();
1523     }
1524
1525     return msg;
1526 }
1527
1528 /* Returns a bitmask with a 1-bit for each protocol that could be used to
1529  * accurately encode 'fsr', and a 0-bit for each protocol that is inadequate.
1530  *
1531  * (The return value will have at least one 1-bit.) */
1532 enum ofputil_protocol
1533 ofputil_flow_stats_request_usable_protocols(
1534     const struct ofputil_flow_stats_request *fsr)
1535 {
1536     enum ofputil_protocol usable_protocols;
1537
1538     usable_protocols = ofputil_usable_protocols(&fsr->match);
1539     if (fsr->cookie_mask != htonll(0)) {
1540         usable_protocols &= OFPUTIL_P_NXM_ANY;
1541     }
1542     return usable_protocols;
1543 }
1544
1545 /* Converts an OFPST_FLOW or NXST_FLOW reply in 'msg' into an abstract
1546  * ofputil_flow_stats in 'fs'.
1547  *
1548  * Multiple OFPST_FLOW or NXST_FLOW replies can be packed into a single
1549  * OpenFlow message.  Calling this function multiple times for a single 'msg'
1550  * iterates through the replies.  The caller must initially leave 'msg''s layer
1551  * pointers null and not modify them between calls.
1552  *
1553  * Most switches don't send the values needed to populate fs->idle_age and
1554  * fs->hard_age, so those members will usually be set to 0.  If the switch from
1555  * which 'msg' originated is known to implement NXT_FLOW_AGE, then pass
1556  * 'flow_age_extension' as true so that the contents of 'msg' determine the
1557  * 'idle_age' and 'hard_age' members in 'fs'.
1558  *
1559  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of the flow stats
1560  * reply's actions.  The caller must initialize 'ofpacts' and retains ownership
1561  * of it.  'fs->ofpacts' will point into the 'ofpacts' buffer.
1562  *
1563  * Returns 0 if successful, EOF if no replies were left in this 'msg',
1564  * otherwise a positive errno value. */
1565 int
1566 ofputil_decode_flow_stats_reply(struct ofputil_flow_stats *fs,
1567                                 struct ofpbuf *msg,
1568                                 bool flow_age_extension,
1569                                 struct ofpbuf *ofpacts)
1570 {
1571     enum ofperr error;
1572     enum ofpraw raw;
1573
1574     error = (msg->l2
1575              ? ofpraw_decode(&raw, msg->l2)
1576              : ofpraw_pull(&raw, msg));
1577     if (error) {
1578         return error;
1579     }
1580
1581     if (!msg->size) {
1582         return EOF;
1583     } else if (raw == OFPRAW_OFPST_FLOW_REPLY) {
1584         const struct ofp10_flow_stats *ofs;
1585         size_t length;
1586
1587         ofs = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *ofs);
1588         if (!ofs) {
1589             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply has %zu leftover "
1590                          "bytes at end", msg->size);
1591             return EINVAL;
1592         }
1593
1594         length = ntohs(ofs->length);
1595         if (length < sizeof *ofs) {
1596             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply claims invalid "
1597                          "length %zu", length);
1598             return EINVAL;
1599         }
1600
1601         if (ofpacts_pull_openflow10(msg, length - sizeof *ofs, ofpacts)) {
1602             return EINVAL;
1603         }
1604
1605         fs->cookie = get_32aligned_be64(&ofs->cookie);
1606         ofputil_cls_rule_from_ofp10_match(&ofs->match, ntohs(ofs->priority),
1607                                           &fs->rule);
1608         fs->table_id = ofs->table_id;
1609         fs->duration_sec = ntohl(ofs->duration_sec);
1610         fs->duration_nsec = ntohl(ofs->duration_nsec);
1611         fs->idle_timeout = ntohs(ofs->idle_timeout);
1612         fs->hard_timeout = ntohs(ofs->hard_timeout);
1613         fs->idle_age = -1;
1614         fs->hard_age = -1;
1615         fs->packet_count = ntohll(get_32aligned_be64(&ofs->packet_count));
1616         fs->byte_count = ntohll(get_32aligned_be64(&ofs->byte_count));
1617     } else if (raw == OFPRAW_NXST_FLOW_REPLY) {
1618         const struct nx_flow_stats *nfs;
1619         size_t match_len, actions_len, length;
1620
1621         nfs = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *nfs);
1622         if (!nfs) {
1623             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW reply has %zu leftover "
1624                          "bytes at end", msg->size);
1625             return EINVAL;
1626         }
1627
1628         length = ntohs(nfs->length);
1629         match_len = ntohs(nfs->match_len);
1630         if (length < sizeof *nfs + ROUND_UP(match_len, 8)) {
1631             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW reply with match_len=%zu "
1632                          "claims invalid length %zu", match_len, length);
1633             return EINVAL;
1634         }
1635         if (nx_pull_match(msg, match_len, ntohs(nfs->priority), &fs->rule,
1636                           NULL, NULL)) {
1637             return EINVAL;
1638         }
1639
1640         actions_len = length - sizeof *nfs - ROUND_UP(match_len, 8);
1641         if (ofpacts_pull_openflow10(msg, actions_len, ofpacts)) {
1642             return EINVAL;
1643         }
1644
1645         fs->cookie = nfs->cookie;
1646         fs->table_id = nfs->table_id;
1647         fs->duration_sec = ntohl(nfs->duration_sec);
1648         fs->duration_nsec = ntohl(nfs->duration_nsec);
1649         fs->idle_timeout = ntohs(nfs->idle_timeout);
1650         fs->hard_timeout = ntohs(nfs->hard_timeout);
1651         fs->idle_age = -1;
1652         fs->hard_age = -1;
1653         if (flow_age_extension) {
1654             if (nfs->idle_age) {
1655                 fs->idle_age = ntohs(nfs->idle_age) - 1;
1656             }
1657             if (nfs->hard_age) {
1658                 fs->hard_age = ntohs(nfs->hard_age) - 1;
1659             }
1660         }
1661         fs->packet_count = ntohll(nfs->packet_count);
1662         fs->byte_count = ntohll(nfs->byte_count);
1663     } else {
1664         NOT_REACHED();
1665     }
1666
1667     fs->ofpacts = ofpacts->data;
1668     fs->ofpacts_len = ofpacts->size;
1669
1670     return 0;
1671 }
1672
1673 /* Returns 'count' unchanged except that UINT64_MAX becomes 0.
1674  *
1675  * We use this in situations where OVS internally uses UINT64_MAX to mean
1676  * "value unknown" but OpenFlow 1.0 does not define any unknown value. */
1677 static uint64_t
1678 unknown_to_zero(uint64_t count)
1679 {
1680     return count != UINT64_MAX ? count : 0;
1681 }
1682
1683 /* Appends an OFPST_FLOW or NXST_FLOW reply that contains the data in 'fs' to
1684  * those already present in the list of ofpbufs in 'replies'.  'replies' should
1685  * have been initialized with ofputil_start_stats_reply(). */
1686 void
1687 ofputil_append_flow_stats_reply(const struct ofputil_flow_stats *fs,
1688                                 struct list *replies)
1689 {
1690     struct ofpbuf *reply = ofpbuf_from_list(list_back(replies));
1691     size_t start_ofs = reply->size;
1692     enum ofpraw raw;
1693
1694     ofpraw_decode_partial(&raw, reply->data, reply->size);
1695     if (raw == OFPRAW_OFPST_FLOW_REPLY) {
1696         struct ofp10_flow_stats *ofs;
1697
1698         ofpbuf_put_uninit(reply, sizeof *ofs);
1699         ofpacts_put_openflow10(fs->ofpacts, fs->ofpacts_len, reply);
1700
1701         ofs = ofpbuf_at_assert(reply, start_ofs, sizeof *ofs);
1702         ofs->length = htons(reply->size - start_ofs);
1703         ofs->table_id = fs->table_id;
1704         ofs->pad = 0;
1705         ofputil_cls_rule_to_ofp10_match(&fs->rule, &ofs->match);
1706         ofs->duration_sec = htonl(fs->duration_sec);
1707         ofs->duration_nsec = htonl(fs->duration_nsec);
1708         ofs->priority = htons(fs->rule.priority);
1709         ofs->idle_timeout = htons(fs->idle_timeout);
1710         ofs->hard_timeout = htons(fs->hard_timeout);
1711         memset(ofs->pad2, 0, sizeof ofs->pad2);
1712         put_32aligned_be64(&ofs->cookie, fs->cookie);
1713         put_32aligned_be64(&ofs->packet_count,
1714                            htonll(unknown_to_zero(fs->packet_count)));
1715         put_32aligned_be64(&ofs->byte_count,
1716                            htonll(unknown_to_zero(fs->byte_count)));
1717     } else if (raw == OFPRAW_NXST_FLOW_REPLY) {
1718         struct nx_flow_stats *nfs;
1719         int match_len;
1720
1721         ofpbuf_put_uninit(reply, sizeof *nfs);
1722         match_len = nx_put_match(reply, &fs->rule, 0, 0);
1723         ofpacts_put_openflow10(fs->ofpacts, fs->ofpacts_len, reply);
1724
1725         nfs = ofpbuf_at_assert(reply, start_ofs, sizeof *nfs);
1726         nfs->length = htons(reply->size - start_ofs);
1727         nfs->table_id = fs->table_id;
1728         nfs->pad = 0;
1729         nfs->duration_sec = htonl(fs->duration_sec);
1730         nfs->duration_nsec = htonl(fs->duration_nsec);
1731         nfs->priority = htons(fs->rule.priority);
1732         nfs->idle_timeout = htons(fs->idle_timeout);
1733         nfs->hard_timeout = htons(fs->hard_timeout);
1734         nfs->idle_age = htons(fs->idle_age < 0 ? 0
1735                               : fs->idle_age < UINT16_MAX ? fs->idle_age + 1
1736                               : UINT16_MAX);
1737         nfs->hard_age = htons(fs->hard_age < 0 ? 0
1738                               : fs->hard_age < UINT16_MAX ? fs->hard_age + 1
1739                               : UINT16_MAX);
1740         nfs->match_len = htons(match_len);
1741         nfs->cookie = fs->cookie;
1742         nfs->packet_count = htonll(fs->packet_count);
1743         nfs->byte_count = htonll(fs->byte_count);
1744     } else {
1745         NOT_REACHED();
1746     }
1747
1748     ofpmp_postappend(replies, start_ofs);
1749 }
1750
1751 /* Converts abstract ofputil_aggregate_stats 'stats' into an OFPST_AGGREGATE or
1752  * NXST_AGGREGATE reply matching 'request', and returns the message. */
1753 struct ofpbuf *
1754 ofputil_encode_aggregate_stats_reply(
1755     const struct ofputil_aggregate_stats *stats,
1756     const struct ofp_header *request)
1757 {
1758     struct ofp_aggregate_stats_reply *asr;
1759     uint64_t packet_count;
1760     uint64_t byte_count;
1761     struct ofpbuf *msg;
1762     enum ofpraw raw;
1763
1764     ofpraw_decode(&raw, request);
1765     if (raw == OFPRAW_OFPST_AGGREGATE_REQUEST) {
1766         packet_count = unknown_to_zero(stats->packet_count);
1767         byte_count = unknown_to_zero(stats->byte_count);
1768     } else {
1769         packet_count = stats->packet_count;
1770         byte_count = stats->byte_count;
1771     }
1772
1773     msg = ofpraw_alloc_stats_reply(request, 0);
1774     asr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *asr);
1775     put_32aligned_be64(&asr->packet_count, htonll(packet_count));
1776     put_32aligned_be64(&asr->byte_count, htonll(byte_count));
1777     asr->flow_count = htonl(stats->flow_count);
1778
1779     return msg;
1780 }
1781
1782 enum ofperr
1783 ofputil_decode_aggregate_stats_reply(struct ofputil_aggregate_stats *stats,
1784                                      const struct ofp_header *reply)
1785 {
1786     struct ofp_aggregate_stats_reply *asr;
1787     struct ofpbuf msg;
1788
1789     ofpbuf_use_const(&msg, reply, ntohs(reply->length));
1790     ofpraw_pull_assert(&msg);
1791
1792     asr = msg.l3;
1793     stats->packet_count = ntohll(get_32aligned_be64(&asr->packet_count));
1794     stats->byte_count = ntohll(get_32aligned_be64(&asr->byte_count));
1795     stats->flow_count = ntohl(asr->flow_count);
1796
1797     return 0;
1798 }
1799
1800 /* Converts an OFPT_FLOW_REMOVED or NXT_FLOW_REMOVED message 'oh' into an
1801  * abstract ofputil_flow_removed in 'fr'.  Returns 0 if successful, otherwise
1802  * an OpenFlow error code. */
1803 enum ofperr
1804 ofputil_decode_flow_removed(struct ofputil_flow_removed *fr,
1805                             const struct ofp_header *oh)
1806 {
1807     enum ofpraw raw;
1808     struct ofpbuf b;
1809
1810     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
1811     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
1812     if (raw == OFPRAW_OFPT10_FLOW_REMOVED) {
1813         const struct ofp_flow_removed *ofr;
1814
1815         ofr = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ofr);
1816
1817         ofputil_cls_rule_from_ofp10_match(&ofr->match, ntohs(ofr->priority),
1818                                           &fr->rule);
1819         fr->cookie = ofr->cookie;
1820         fr->reason = ofr->reason;
1821         fr->duration_sec = ntohl(ofr->duration_sec);
1822         fr->duration_nsec = ntohl(ofr->duration_nsec);
1823         fr->idle_timeout = ntohs(ofr->idle_timeout);
1824         fr->packet_count = ntohll(ofr->packet_count);
1825         fr->byte_count = ntohll(ofr->byte_count);
1826     } else if (raw == OFPRAW_NXT_FLOW_REMOVED) {
1827         struct nx_flow_removed *nfr;
1828         int error;
1829
1830         nfr = ofpbuf_pull(&b, sizeof *nfr);
1831         error = nx_pull_match(&b, ntohs(nfr->match_len), ntohs(nfr->priority),
1832                               &fr->rule, NULL, NULL);
1833         if (error) {
1834             return error;
1835         }
1836         if (b.size) {
1837             return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
1838         }
1839
1840         fr->cookie = nfr->cookie;
1841         fr->reason = nfr->reason;
1842         fr->duration_sec = ntohl(nfr->duration_sec);
1843         fr->duration_nsec = ntohl(nfr->duration_nsec);
1844         fr->idle_timeout = ntohs(nfr->idle_timeout);
1845         fr->packet_count = ntohll(nfr->packet_count);
1846         fr->byte_count = ntohll(nfr->byte_count);
1847     } else {
1848         NOT_REACHED();
1849     }
1850
1851     return 0;
1852 }
1853
1854 /* Converts abstract ofputil_flow_removed 'fr' into an OFPT_FLOW_REMOVED or
1855  * NXT_FLOW_REMOVED message 'oh' according to 'protocol', and returns the
1856  * message. */
1857 struct ofpbuf *
1858 ofputil_encode_flow_removed(const struct ofputil_flow_removed *fr,
1859                             enum ofputil_protocol protocol)
1860 {
1861     struct ofpbuf *msg;
1862
1863     switch (protocol) {
1864     case OFPUTIL_P_OF12: {
1865         struct ofp12_flow_removed *ofr;
1866
1867         msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT11_FLOW_REMOVED,
1868                                ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol),
1869                                htonl(0), NXM_TYPICAL_LEN);
1870         ofr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofr);
1871         ofr->cookie = fr->cookie;
1872         ofr->priority = htons(fr->rule.priority);
1873         ofr->reason = fr->reason;
1874         ofr->table_id = 0;
1875         ofr->duration_sec = htonl(fr->duration_sec);
1876         ofr->duration_nsec = htonl(fr->duration_nsec);
1877         ofr->idle_timeout = htons(fr->idle_timeout);
1878         ofr->packet_count = htonll(fr->packet_count);
1879         ofr->byte_count = htonll(fr->byte_count);
1880         oxm_put_match(msg, &fr->rule);
1881         break;
1882     }
1883
1884     case OFPUTIL_P_OF10:
1885     case OFPUTIL_P_OF10_TID: {
1886         struct ofp_flow_removed *ofr;
1887
1888         msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT10_FLOW_REMOVED, OFP10_VERSION,
1889                                htonl(0), 0);
1890         ofr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofr);
1891         ofputil_cls_rule_to_ofp10_match(&fr->rule, &ofr->match);
1892         ofr->cookie = fr->cookie;
1893         ofr->priority = htons(fr->rule.priority);
1894         ofr->reason = fr->reason;
1895         ofr->duration_sec = htonl(fr->duration_sec);
1896         ofr->duration_nsec = htonl(fr->duration_nsec);
1897         ofr->idle_timeout = htons(fr->idle_timeout);
1898         ofr->packet_count = htonll(unknown_to_zero(fr->packet_count));
1899         ofr->byte_count = htonll(unknown_to_zero(fr->byte_count));
1900         break;
1901     }
1902
1903     case OFPUTIL_P_NXM:
1904     case OFPUTIL_P_NXM_TID: {
1905         struct nx_flow_removed *nfr;
1906         int match_len;
1907
1908         msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_NXT_FLOW_REMOVED, OFP10_VERSION,
1909                                htonl(0), NXM_TYPICAL_LEN);
1910         nfr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfr);
1911         match_len = nx_put_match(msg, &fr->rule, 0, 0);
1912
1913         nfr = msg->l3;
1914         nfr->cookie = fr->cookie;
1915         nfr->priority = htons(fr->rule.priority);
1916         nfr->reason = fr->reason;
1917         nfr->duration_sec = htonl(fr->duration_sec);
1918         nfr->duration_nsec = htonl(fr->duration_nsec);
1919         nfr->idle_timeout = htons(fr->idle_timeout);
1920         nfr->match_len = htons(match_len);
1921         nfr->packet_count = htonll(fr->packet_count);
1922         nfr->byte_count = htonll(fr->byte_count);
1923         break;
1924     }
1925
1926     default:
1927         NOT_REACHED();
1928     }
1929
1930     return msg;
1931 }
1932
1933 static void
1934 ofputil_decode_packet_in_finish(struct ofputil_packet_in *pin,
1935                                 struct cls_rule *rule,
1936                                 struct ofpbuf *b)
1937 {
1938     pin->packet = b->data;
1939     pin->packet_len = b->size;
1940
1941     pin->fmd.in_port = rule->flow.in_port;
1942
1943     pin->fmd.tun_id = rule->flow.tun_id;
1944     pin->fmd.tun_id_mask = rule->wc.tun_id_mask;
1945
1946     pin->fmd.metadata = rule->flow.metadata;
1947     pin->fmd.metadata_mask = rule->wc.metadata_mask;
1948
1949     memcpy(pin->fmd.regs, rule->flow.regs, sizeof pin->fmd.regs);
1950     memcpy(pin->fmd.reg_masks, rule->wc.reg_masks, sizeof pin->fmd.reg_masks);
1951 }
1952
1953 enum ofperr
1954 ofputil_decode_packet_in(struct ofputil_packet_in *pin,
1955                          const struct ofp_header *oh)
1956 {
1957     enum ofpraw raw;
1958     struct ofpbuf b;
1959
1960     memset(pin, 0, sizeof *pin);
1961
1962     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
1963     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
1964     if (raw == OFPRAW_OFPT12_PACKET_IN) {
1965         const struct ofp12_packet_in *opi;
1966         struct cls_rule rule;
1967         int error;
1968
1969         opi = ofpbuf_pull(&b, sizeof *opi);
1970         error = oxm_pull_match_loose(&b, 0, &rule);
1971         if (error) {
1972             return error;
1973         }
1974
1975         if (!ofpbuf_try_pull(&b, 2)) {
1976             return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
1977         }
1978
1979         pin->reason = opi->reason;
1980         pin->table_id = opi->table_id;
1981
1982         pin->buffer_id = ntohl(opi->buffer_id);
1983         pin->total_len = ntohs(opi->total_len);
1984
1985         ofputil_decode_packet_in_finish(pin, &rule, &b);
1986     } else if (raw == OFPRAW_OFPT10_PACKET_IN) {
1987         const struct ofp_packet_in *opi;
1988
1989         opi = ofpbuf_pull(&b, offsetof(struct ofp_packet_in, data));
1990
1991         pin->packet = opi->data;
1992         pin->packet_len = b.size;
1993
1994         pin->fmd.in_port = ntohs(opi->in_port);
1995         pin->reason = opi->reason;
1996         pin->buffer_id = ntohl(opi->buffer_id);
1997         pin->total_len = ntohs(opi->total_len);
1998     } else if (raw == OFPRAW_NXT_PACKET_IN) {
1999         const struct nx_packet_in *npi;
2000         struct cls_rule rule;
2001         int error;
2002
2003         npi = ofpbuf_pull(&b, sizeof *npi);
2004         error = nx_pull_match_loose(&b, ntohs(npi->match_len), 0, &rule, NULL,
2005                                     NULL);
2006         if (error) {
2007             return error;
2008         }
2009
2010         if (!ofpbuf_try_pull(&b, 2)) {
2011             return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2012         }
2013
2014         pin->reason = npi->reason;
2015         pin->table_id = npi->table_id;
2016         pin->cookie = npi->cookie;
2017
2018         pin->buffer_id = ntohl(npi->buffer_id);
2019         pin->total_len = ntohs(npi->total_len);
2020
2021         ofputil_decode_packet_in_finish(pin, &rule, &b);
2022     } else {
2023         NOT_REACHED();
2024     }
2025
2026     return 0;
2027 }
2028
2029 static void
2030 ofputil_packet_in_to_rule(const struct ofputil_packet_in *pin,
2031                           struct cls_rule *rule)
2032 {
2033     int i;
2034
2035     cls_rule_init_catchall(rule, 0);
2036     cls_rule_set_tun_id_masked(rule, pin->fmd.tun_id,
2037                                pin->fmd.tun_id_mask);
2038     cls_rule_set_metadata_masked(rule, pin->fmd.metadata,
2039                                  pin->fmd.metadata_mask);
2040
2041     for (i = 0; i < FLOW_N_REGS; i++) {
2042         cls_rule_set_reg_masked(rule, i, pin->fmd.regs[i],
2043                                 pin->fmd.reg_masks[i]);
2044     }
2045
2046     cls_rule_set_in_port(rule, pin->fmd.in_port);
2047 }
2048
2049 /* Converts abstract ofputil_packet_in 'pin' into a PACKET_IN message
2050  * in the format specified by 'packet_in_format'.  */
2051 struct ofpbuf *
2052 ofputil_encode_packet_in(const struct ofputil_packet_in *pin,
2053                          enum ofputil_protocol protocol,
2054                          enum nx_packet_in_format packet_in_format)
2055 {
2056     size_t send_len = MIN(pin->send_len, pin->packet_len);
2057     struct ofpbuf *packet;
2058
2059     /* Add OFPT_PACKET_IN. */
2060     if (protocol == OFPUTIL_P_OF12) {
2061         struct ofp12_packet_in *opi;
2062         struct cls_rule rule;
2063
2064         ofputil_packet_in_to_rule(pin, &rule);
2065
2066         /* The final argument is just an estimate of the space required. */
2067         packet = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT12_PACKET_IN, OFP12_VERSION,
2068                                   htonl(0), (sizeof(struct flow_metadata) * 2
2069                                              + 2 + send_len));
2070         ofpbuf_put_zeros(packet, sizeof *opi);
2071         oxm_put_match(packet, &rule);
2072         ofpbuf_put_zeros(packet, 2);
2073         ofpbuf_put(packet, pin->packet, send_len);
2074
2075         opi = packet->l3;
2076         opi->buffer_id = htonl(pin->buffer_id);
2077         opi->total_len = htons(pin->total_len);
2078         opi->reason = pin->reason;
2079         opi->table_id = pin->table_id;
2080    } else if (packet_in_format == NXPIF_OPENFLOW10) {
2081         struct ofp_packet_in *opi;
2082
2083         packet = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT10_PACKET_IN, OFP10_VERSION,
2084                                   htonl(0), send_len);
2085         opi = ofpbuf_put_zeros(packet, offsetof(struct ofp_packet_in, data));
2086         opi->total_len = htons(pin->total_len);
2087         opi->in_port = htons(pin->fmd.in_port);
2088         opi->reason = pin->reason;
2089         opi->buffer_id = htonl(pin->buffer_id);
2090
2091         ofpbuf_put(packet, pin->packet, send_len);
2092     } else if (packet_in_format == NXPIF_NXM) {
2093         struct nx_packet_in *npi;
2094         struct cls_rule rule;
2095         size_t match_len;
2096
2097         ofputil_packet_in_to_rule(pin, &rule);
2098
2099         /* The final argument is just an estimate of the space required. */
2100         packet = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_NXT_PACKET_IN, OFP10_VERSION,
2101                                   htonl(0), (sizeof(struct flow_metadata) * 2
2102                                              + 2 + send_len));
2103         ofpbuf_put_zeros(packet, sizeof *npi);
2104         match_len = nx_put_match(packet, &rule, 0, 0);
2105         ofpbuf_put_zeros(packet, 2);
2106         ofpbuf_put(packet, pin->packet, send_len);
2107
2108         npi = packet->l3;
2109         npi->buffer_id = htonl(pin->buffer_id);
2110         npi->total_len = htons(pin->total_len);
2111         npi->reason = pin->reason;
2112         npi->table_id = pin->table_id;
2113         npi->cookie = pin->cookie;
2114         npi->match_len = htons(match_len);
2115     } else {
2116         NOT_REACHED();
2117     }
2118     ofpmsg_update_length(packet);
2119
2120     return packet;
2121 }
2122
2123 const char *
2124 ofputil_packet_in_reason_to_string(enum ofp_packet_in_reason reason)
2125 {
2126     static char s[INT_STRLEN(int) + 1];
2127
2128     switch (reason) {
2129     case OFPR_NO_MATCH:
2130         return "no_match";
2131     case OFPR_ACTION:
2132         return "action";
2133     case OFPR_INVALID_TTL:
2134         return "invalid_ttl";
2135
2136     case OFPR_N_REASONS:
2137     default:
2138         sprintf(s, "%d", (int) reason);
2139         return s;
2140     }
2141 }
2142
2143 bool
2144 ofputil_packet_in_reason_from_string(const char *s,
2145                                      enum ofp_packet_in_reason *reason)
2146 {
2147     int i;
2148
2149     for (i = 0; i < OFPR_N_REASONS; i++) {
2150         if (!strcasecmp(s, ofputil_packet_in_reason_to_string(i))) {
2151             *reason = i;
2152             return true;
2153         }
2154     }
2155     return false;
2156 }
2157
2158 /* Converts an OFPT_PACKET_OUT in 'opo' into an abstract ofputil_packet_out in
2159  * 'po'.
2160  *
2161  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of the packet out
2162  * message's actions.  The caller must initialize 'ofpacts' and retains
2163  * ownership of it.  'po->ofpacts' will point into the 'ofpacts' buffer.
2164  *
2165  * Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
2166 enum ofperr
2167 ofputil_decode_packet_out(struct ofputil_packet_out *po,
2168                           const struct ofp_header *oh,
2169                           struct ofpbuf *ofpacts)
2170 {
2171     enum ofperr bad_in_port_err;
2172     enum ofpraw raw;
2173     struct ofpbuf b;
2174
2175     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2176     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
2177
2178     if (raw == OFPRAW_OFPT11_PACKET_OUT) {
2179         enum ofperr error;
2180         const struct ofp11_packet_out *opo = ofpbuf_pull(&b, sizeof *opo);
2181
2182         po->buffer_id = ntohl(opo->buffer_id);
2183         error = ofputil_port_from_ofp11(opo->in_port, &po->in_port);
2184         if (error) {
2185             return error;
2186         }
2187
2188         error = ofpacts_pull_openflow11_actions(&b, ntohs(opo->actions_len),
2189                                                 ofpacts);
2190         if (error) {
2191             return error;
2192         }
2193
2194         bad_in_port_err = OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
2195     } else if (raw == OFPRAW_OFPT10_PACKET_OUT) {
2196         enum ofperr error;
2197         const struct ofp_packet_out *opo = ofpbuf_pull(&b, sizeof *opo);
2198
2199         po->buffer_id = ntohl(opo->buffer_id);
2200         po->in_port = ntohs(opo->in_port);
2201
2202         error = ofpacts_pull_openflow10(&b, ntohs(opo->actions_len), ofpacts);
2203         if (error) {
2204             return error;
2205         }
2206
2207         bad_in_port_err = OFPERR_NXBRC_BAD_IN_PORT;
2208     } else {
2209         NOT_REACHED();
2210     }
2211
2212     if (po->in_port >= OFPP_MAX && po->in_port != OFPP_LOCAL
2213         && po->in_port != OFPP_NONE && po->in_port != OFPP_CONTROLLER) {
2214         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "packet-out has bad input port %#"PRIx16,
2215                      po->in_port);
2216         return bad_in_port_err;
2217     }
2218
2219     po->ofpacts = ofpacts->data;
2220     po->ofpacts_len = ofpacts->size;
2221
2222     if (po->buffer_id == UINT32_MAX) {
2223         po->packet = b.data;
2224         po->packet_len = b.size;
2225     } else {
2226         po->packet = NULL;
2227         po->packet_len = 0;
2228     }
2229
2230     return 0;
2231 }
2232 \f
2233 /* ofputil_phy_port */
2234
2235 /* NETDEV_F_* to and from OFPPF_* and OFPPF10_*. */
2236 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_HD    == OFPPF_10MB_HD);  /* bit 0 */
2237 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_FD    == OFPPF_10MB_FD);  /* bit 1 */
2238 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_HD   == OFPPF_100MB_HD); /* bit 2 */
2239 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_FD   == OFPPF_100MB_FD); /* bit 3 */
2240 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_HD     == OFPPF_1GB_HD);   /* bit 4 */
2241 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_FD     == OFPPF_1GB_FD);   /* bit 5 */
2242 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10GB_FD    == OFPPF_10GB_FD);  /* bit 6 */
2243
2244 /* NETDEV_F_ bits 11...15 are OFPPF10_ bits 7...11: */
2245 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_COPPER == (OFPPF10_COPPER << 4));
2246 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_FIBER == (OFPPF10_FIBER << 4));
2247 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_AUTONEG == (OFPPF10_AUTONEG << 4));
2248 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE == (OFPPF10_PAUSE << 4));
2249 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE_ASYM == (OFPPF10_PAUSE_ASYM << 4));
2250
2251 static enum netdev_features
2252 netdev_port_features_from_ofp10(ovs_be32 ofp10_)
2253 {
2254     uint32_t ofp10 = ntohl(ofp10_);
2255     return (ofp10 & 0x7f) | ((ofp10 & 0xf80) << 4);
2256 }
2257
2258 static ovs_be32
2259 netdev_port_features_to_ofp10(enum netdev_features features)
2260 {
2261     return htonl((features & 0x7f) | ((features & 0xf800) >> 4));
2262 }
2263
2264 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_HD    == OFPPF_10MB_HD);     /* bit 0 */
2265 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_FD    == OFPPF_10MB_FD);     /* bit 1 */
2266 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_HD   == OFPPF_100MB_HD);    /* bit 2 */
2267 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_FD   == OFPPF_100MB_FD);    /* bit 3 */
2268 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_HD     == OFPPF_1GB_HD);      /* bit 4 */
2269 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_FD     == OFPPF_1GB_FD);      /* bit 5 */
2270 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10GB_FD    == OFPPF_10GB_FD);     /* bit 6 */
2271 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_40GB_FD    == OFPPF11_40GB_FD);   /* bit 7 */
2272 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100GB_FD   == OFPPF11_100GB_FD);  /* bit 8 */
2273 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1TB_FD     == OFPPF11_1TB_FD);    /* bit 9 */
2274 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_OTHER      == OFPPF11_OTHER);     /* bit 10 */
2275 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_COPPER     == OFPPF11_COPPER);    /* bit 11 */
2276 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_FIBER      == OFPPF11_FIBER);     /* bit 12 */
2277 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_AUTONEG    == OFPPF11_AUTONEG);   /* bit 13 */
2278 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE      == OFPPF11_PAUSE);     /* bit 14 */
2279 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE_ASYM == OFPPF11_PAUSE_ASYM);/* bit 15 */
2280
2281 static enum netdev_features
2282 netdev_port_features_from_ofp11(ovs_be32 ofp11)
2283 {
2284     return ntohl(ofp11) & 0xffff;
2285 }
2286
2287 static ovs_be32
2288 netdev_port_features_to_ofp11(enum netdev_features features)
2289 {
2290     return htonl(features & 0xffff);
2291 }
2292
2293 static enum ofperr
2294 ofputil_decode_ofp10_phy_port(struct ofputil_phy_port *pp,
2295                               const struct ofp10_phy_port *opp)
2296 {
2297     memset(pp, 0, sizeof *pp);
2298
2299     pp->port_no = ntohs(opp->port_no);
2300     memcpy(pp->hw_addr, opp->hw_addr, OFP_ETH_ALEN);
2301     ovs_strlcpy(pp->name, opp->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
2302
2303     pp->config = ntohl(opp->config) & OFPPC10_ALL;
2304     pp->state = ntohl(opp->state) & OFPPS10_ALL;
2305
2306     pp->curr = netdev_port_features_from_ofp10(opp->curr);
2307     pp->advertised = netdev_port_features_from_ofp10(opp->advertised);
2308     pp->supported = netdev_port_features_from_ofp10(opp->supported);
2309     pp->peer = netdev_port_features_from_ofp10(opp->peer);
2310
2311     pp->curr_speed = netdev_features_to_bps(pp->curr) / 1000;
2312     pp->max_speed = netdev_features_to_bps(pp->supported) / 1000;
2313
2314     return 0;
2315 }
2316
2317 static enum ofperr
2318 ofputil_decode_ofp11_port(struct ofputil_phy_port *pp,
2319                           const struct ofp11_port *op)
2320 {
2321     enum ofperr error;
2322
2323     memset(pp, 0, sizeof *pp);
2324
2325     error = ofputil_port_from_ofp11(op->port_no, &pp->port_no);
2326     if (error) {
2327         return error;
2328     }
2329     memcpy(pp->hw_addr, op->hw_addr, OFP_ETH_ALEN);
2330     ovs_strlcpy(pp->name, op->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
2331
2332     pp->config = ntohl(op->config) & OFPPC11_ALL;
2333     pp->state = ntohl(op->state) & OFPPC11_ALL;
2334
2335     pp->curr = netdev_port_features_from_ofp11(op->curr);
2336     pp->advertised = netdev_port_features_from_ofp11(op->advertised);
2337     pp->supported = netdev_port_features_from_ofp11(op->supported);
2338     pp->peer = netdev_port_features_from_ofp11(op->peer);
2339
2340     pp->curr_speed = ntohl(op->curr_speed);
2341     pp->max_speed = ntohl(op->max_speed);
2342
2343     return 0;
2344 }
2345
2346 static size_t
2347 ofputil_get_phy_port_size(enum ofp_version ofp_version)
2348 {
2349     switch (ofp_version) {
2350     case OFP10_VERSION:
2351         return sizeof(struct ofp10_phy_port);
2352     case OFP11_VERSION:
2353     case OFP12_VERSION:
2354         return sizeof(struct ofp11_port);
2355     default:
2356         NOT_REACHED();
2357     }
2358 }
2359
2360 static void
2361 ofputil_encode_ofp10_phy_port(const struct ofputil_phy_port *pp,
2362                               struct ofp10_phy_port *opp)
2363 {
2364     memset(opp, 0, sizeof *opp);
2365
2366     opp->port_no = htons(pp->port_no);
2367     memcpy(opp->hw_addr, pp->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2368     ovs_strlcpy(opp->name, pp->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
2369
2370     opp->config = htonl(pp->config & OFPPC10_ALL);
2371     opp->state = htonl(pp->state & OFPPS10_ALL);
2372
2373     opp->curr = netdev_port_features_to_ofp10(pp->curr);
2374     opp->advertised = netdev_port_features_to_ofp10(pp->advertised);
2375     opp->supported = netdev_port_features_to_ofp10(pp->supported);
2376     opp->peer = netdev_port_features_to_ofp10(pp->peer);
2377 }
2378
2379 static void
2380 ofputil_encode_ofp11_port(const struct ofputil_phy_port *pp,
2381                           struct ofp11_port *op)
2382 {
2383     memset(op, 0, sizeof *op);
2384
2385     op->port_no = ofputil_port_to_ofp11(pp->port_no);
2386     memcpy(op->hw_addr, pp->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2387     ovs_strlcpy(op->name, pp->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
2388
2389     op->config = htonl(pp->config & OFPPC11_ALL);
2390     op->state = htonl(pp->state & OFPPS11_ALL);
2391
2392     op->curr = netdev_port_features_to_ofp11(pp->curr);
2393     op->advertised = netdev_port_features_to_ofp11(pp->advertised);
2394     op->supported = netdev_port_features_to_ofp11(pp->supported);
2395     op->peer = netdev_port_features_to_ofp11(pp->peer);
2396
2397     op->curr_speed = htonl(pp->curr_speed);
2398     op->max_speed = htonl(pp->max_speed);
2399 }
2400
2401 static void
2402 ofputil_put_phy_port(enum ofp_version ofp_version,
2403                      const struct ofputil_phy_port *pp, struct ofpbuf *b)
2404 {
2405     switch (ofp_version) {
2406     case OFP10_VERSION: {
2407         struct ofp10_phy_port *opp;
2408         if (b->size + sizeof *opp <= UINT16_MAX) {
2409             opp = ofpbuf_put_uninit(b, sizeof *opp);
2410             ofputil_encode_ofp10_phy_port(pp, opp);
2411         }
2412         break;
2413     }
2414
2415     case OFP11_VERSION:
2416     case OFP12_VERSION: {
2417         struct ofp11_port *op;
2418         if (b->size + sizeof *op <= UINT16_MAX) {
2419             op = ofpbuf_put_uninit(b, sizeof *op);
2420             ofputil_encode_ofp11_port(pp, op);
2421         }
2422         break;
2423     }
2424
2425     default:
2426         NOT_REACHED();
2427     }
2428 }
2429
2430 void
2431 ofputil_append_port_desc_stats_reply(enum ofp_version ofp_version,
2432                                      const struct ofputil_phy_port *pp,
2433                                      struct list *replies)
2434 {
2435     switch (ofp_version) {
2436     case OFP10_VERSION: {
2437         struct ofp10_phy_port *opp;
2438
2439         opp = ofpmp_append(replies, sizeof *opp);
2440         ofputil_encode_ofp10_phy_port(pp, opp);
2441         break;
2442     }
2443
2444     case OFP11_VERSION:
2445     case OFP12_VERSION: {
2446         struct ofp11_port *op;
2447
2448         op = ofpmp_append(replies, sizeof *op);
2449         ofputil_encode_ofp11_port(pp, op);
2450         break;
2451     }
2452
2453     default:
2454       NOT_REACHED();
2455     }
2456 }
2457 \f
2458 /* ofputil_switch_features */
2459
2460 #define OFPC_COMMON (OFPC_FLOW_STATS | OFPC_TABLE_STATS | OFPC_PORT_STATS | \
2461                      OFPC_IP_REASM | OFPC_QUEUE_STATS)
2462 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_FLOW_STATS == OFPC_FLOW_STATS);
2463 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_TABLE_STATS == OFPC_TABLE_STATS);
2464 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_PORT_STATS == OFPC_PORT_STATS);
2465 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_IP_REASM == OFPC_IP_REASM);
2466 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_QUEUE_STATS == OFPC_QUEUE_STATS);
2467 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_ARP_MATCH_IP == OFPC_ARP_MATCH_IP);
2468
2469 struct ofputil_action_bit_translation {
2470     enum ofputil_action_bitmap ofputil_bit;
2471     int of_bit;
2472 };
2473
2474 static const struct ofputil_action_bit_translation of10_action_bits[] = {
2475     { OFPUTIL_A_OUTPUT,       OFPAT10_OUTPUT },
2476     { OFPUTIL_A_SET_VLAN_VID, OFPAT10_SET_VLAN_VID },
2477     { OFPUTIL_A_SET_VLAN_PCP, OFPAT10_SET_VLAN_PCP },
2478     { OFPUTIL_A_STRIP_VLAN,   OFPAT10_STRIP_VLAN },
2479     { OFPUTIL_A_SET_DL_SRC,   OFPAT10_SET_DL_SRC },
2480     { OFPUTIL_A_SET_DL_DST,   OFPAT10_SET_DL_DST },
2481     { OFPUTIL_A_SET_NW_SRC,   OFPAT10_SET_NW_SRC },
2482     { OFPUTIL_A_SET_NW_DST,   OFPAT10_SET_NW_DST },
2483     { OFPUTIL_A_SET_NW_TOS,   OFPAT10_SET_NW_TOS },
2484     { OFPUTIL_A_SET_TP_SRC,   OFPAT10_SET_TP_SRC },
2485     { OFPUTIL_A_SET_TP_DST,   OFPAT10_SET_TP_DST },
2486     { OFPUTIL_A_ENQUEUE,      OFPAT10_ENQUEUE },
2487     { 0, 0 },
2488 };
2489
2490 static enum ofputil_action_bitmap
2491 decode_action_bits(ovs_be32 of_actions,
2492                    const struct ofputil_action_bit_translation *x)
2493 {
2494     enum ofputil_action_bitmap ofputil_actions;
2495
2496     ofputil_actions = 0;
2497     for (; x->ofputil_bit; x++) {
2498         if (of_actions & htonl(1u << x->of_bit)) {
2499             ofputil_actions |= x->ofputil_bit;
2500         }
2501     }
2502     return ofputil_actions;
2503 }
2504
2505 static uint32_t
2506 ofputil_capabilities_mask(enum ofp_version ofp_version)
2507 {
2508     /* Handle capabilities whose bit is unique for all Open Flow versions */
2509     switch (ofp_version) {
2510     case OFP10_VERSION:
2511     case OFP11_VERSION:
2512         return OFPC_COMMON | OFPC_ARP_MATCH_IP;
2513     case OFP12_VERSION:
2514         return OFPC_COMMON | OFPC12_PORT_BLOCKED;
2515     default:
2516         /* Caller needs to check osf->header.version itself */
2517         return 0;
2518     }
2519 }
2520
2521 /* Decodes an OpenFlow 1.0 or 1.1 "switch_features" structure 'osf' into an
2522  * abstract representation in '*features'.  Initializes '*b' to iterate over
2523  * the OpenFlow port structures following 'osf' with later calls to
2524  * ofputil_pull_phy_port().  Returns 0 if successful, otherwise an
2525  * OFPERR_* value.  */
2526 enum ofperr
2527 ofputil_decode_switch_features(const struct ofp_header *oh,
2528                                struct ofputil_switch_features *features,
2529                                struct ofpbuf *b)
2530 {
2531     const struct ofp_switch_features *osf;
2532     enum ofpraw raw;
2533
2534     ofpbuf_use_const(b, oh, ntohs(oh->length));
2535     raw = ofpraw_pull_assert(b);
2536
2537     osf = ofpbuf_pull(b, sizeof *osf);
2538     features->datapath_id = ntohll(osf->datapath_id);
2539     features->n_buffers = ntohl(osf->n_buffers);
2540     features->n_tables = osf->n_tables;
2541
2542     features->capabilities = ntohl(osf->capabilities) &
2543         ofputil_capabilities_mask(oh->version);
2544
2545     if (b->size % ofputil_get_phy_port_size(oh->version)) {
2546         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2547     }
2548
2549     if (raw == OFPRAW_OFPT10_FEATURES_REPLY) {
2550         if (osf->capabilities & htonl(OFPC10_STP)) {
2551             features->capabilities |= OFPUTIL_C_STP;
2552         }
2553         features->actions = decode_action_bits(osf->actions, of10_action_bits);
2554     } else if (raw == OFPRAW_OFPT11_FEATURES_REPLY) {
2555         if (osf->capabilities & htonl(OFPC11_GROUP_STATS)) {
2556             features->capabilities |= OFPUTIL_C_GROUP_STATS;
2557         }
2558         features->actions = 0;
2559     } else {
2560         return OFPERR_OFPBRC_BAD_VERSION;
2561     }
2562
2563     return 0;
2564 }
2565
2566 /* Returns true if the maximum number of ports are in 'oh'. */
2567 static bool
2568 max_ports_in_features(const struct ofp_header *oh)
2569 {
2570     size_t pp_size = ofputil_get_phy_port_size(oh->version);
2571     return ntohs(oh->length) + pp_size > UINT16_MAX;
2572 }
2573
2574 /* Given a buffer 'b' that contains a Features Reply message, checks if
2575  * it contains the maximum number of ports that will fit.  If so, it
2576  * returns true and removes the ports from the message.  The caller
2577  * should then send an OFPST_PORT_DESC stats request to get the ports,
2578  * since the switch may have more ports than could be represented in the
2579  * Features Reply.  Otherwise, returns false.
2580  */
2581 bool
2582 ofputil_switch_features_ports_trunc(struct ofpbuf *b)
2583 {
2584     struct ofp_header *oh = b->data;
2585
2586     if (max_ports_in_features(oh)) {
2587         /* Remove all the ports. */
2588         b->size = (sizeof(struct ofp_header)
2589                    + sizeof(struct ofp_switch_features));
2590         ofpmsg_update_length(b);
2591
2592         return true;
2593     }
2594
2595     return false;
2596 }
2597
2598 static ovs_be32
2599 encode_action_bits(enum ofputil_action_bitmap ofputil_actions,
2600                    const struct ofputil_action_bit_translation *x)
2601 {
2602     uint32_t of_actions;
2603
2604     of_actions = 0;
2605     for (; x->ofputil_bit; x++) {
2606         if (ofputil_actions & x->ofputil_bit) {
2607             of_actions |= 1 << x->of_bit;
2608         }
2609     }
2610     return htonl(of_actions);
2611 }
2612
2613 /* Returns a buffer owned by the caller that encodes 'features' in the format
2614  * required by 'protocol' with the given 'xid'.  The caller should append port
2615  * information to the buffer with subsequent calls to
2616  * ofputil_put_switch_features_port(). */
2617 struct ofpbuf *
2618 ofputil_encode_switch_features(const struct ofputil_switch_features *features,
2619                                enum ofputil_protocol protocol, ovs_be32 xid)
2620 {
2621     struct ofp_switch_features *osf;
2622     struct ofpbuf *b;
2623     enum ofp_version version;
2624     enum ofpraw raw;
2625
2626     version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
2627     switch (version) {
2628     case OFP10_VERSION:
2629         raw = OFPRAW_OFPT10_FEATURES_REPLY;
2630         break;
2631     case OFP11_VERSION:
2632     case OFP12_VERSION:
2633         raw = OFPRAW_OFPT11_FEATURES_REPLY;
2634         break;
2635     default:
2636         NOT_REACHED();
2637     }
2638     b = ofpraw_alloc_xid(raw, version, xid, 0);
2639     osf = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *osf);
2640     osf->datapath_id = htonll(features->datapath_id);
2641     osf->n_buffers = htonl(features->n_buffers);
2642     osf->n_tables = features->n_tables;
2643
2644     osf->capabilities = htonl(features->capabilities & OFPC_COMMON);
2645     osf->capabilities = htonl(features->capabilities &
2646                               ofputil_capabilities_mask(version));
2647     switch (version) {
2648     case OFP10_VERSION:
2649         if (features->capabilities & OFPUTIL_C_STP) {
2650             osf->capabilities |= htonl(OFPC10_STP);
2651         }
2652         osf->actions = encode_action_bits(features->actions, of10_action_bits);
2653         break;
2654     case OFP11_VERSION:
2655     case OFP12_VERSION:
2656         if (features->capabilities & OFPUTIL_C_GROUP_STATS) {
2657             osf->capabilities |= htonl(OFPC11_GROUP_STATS);
2658         }
2659         break;
2660     default:
2661         NOT_REACHED();
2662     }
2663
2664     return b;
2665 }
2666
2667 /* Encodes 'pp' into the format required by the switch_features message already
2668  * in 'b', which should have been returned by ofputil_encode_switch_features(),
2669  * and appends the encoded version to 'b'. */
2670 void
2671 ofputil_put_switch_features_port(const struct ofputil_phy_port *pp,
2672                                  struct ofpbuf *b)
2673 {
2674     const struct ofp_header *oh = b->data;
2675
2676     ofputil_put_phy_port(oh->version, pp, b);
2677 }
2678 \f
2679 /* ofputil_port_status */
2680
2681 /* Decodes the OpenFlow "port status" message in '*ops' into an abstract form
2682  * in '*ps'.  Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
2683 enum ofperr
2684 ofputil_decode_port_status(const struct ofp_header *oh,
2685                            struct ofputil_port_status *ps)
2686 {
2687     const struct ofp_port_status *ops;
2688     struct ofpbuf b;
2689     int retval;
2690
2691     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2692     ofpraw_pull_assert(&b);
2693     ops = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ops);
2694
2695     if (ops->reason != OFPPR_ADD &&
2696         ops->reason != OFPPR_DELETE &&
2697         ops->reason != OFPPR_MODIFY) {
2698         return OFPERR_NXBRC_BAD_REASON;
2699     }
2700     ps->reason = ops->reason;
2701
2702     retval = ofputil_pull_phy_port(oh->version, &b, &ps->desc);
2703     assert(retval != EOF);
2704     return retval;
2705 }
2706
2707 /* Converts the abstract form of a "port status" message in '*ps' into an
2708  * OpenFlow message suitable for 'protocol', and returns that encoded form in
2709  * a buffer owned by the caller. */
2710 struct ofpbuf *
2711 ofputil_encode_port_status(const struct ofputil_port_status *ps,
2712                            enum ofputil_protocol protocol)
2713 {
2714     struct ofp_port_status *ops;
2715     struct ofpbuf *b;
2716     enum ofp_version version;
2717     enum ofpraw raw;
2718
2719     version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
2720     switch (version) {
2721     case OFP10_VERSION:
2722         raw = OFPRAW_OFPT10_PORT_STATUS;
2723         break;
2724
2725     case OFP11_VERSION:
2726     case OFP12_VERSION:
2727         raw = OFPRAW_OFPT11_PORT_STATUS;
2728         break;
2729
2730     default:
2731         NOT_REACHED();
2732     }
2733
2734     b = ofpraw_alloc_xid(raw, version, htonl(0), 0);
2735     ops = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *ops);
2736     ops->reason = ps->reason;
2737     ofputil_put_phy_port(version, &ps->desc, b);
2738     ofpmsg_update_length(b);
2739     return b;
2740 }
2741 \f
2742 /* ofputil_port_mod */
2743
2744 /* Decodes the OpenFlow "port mod" message in '*oh' into an abstract form in
2745  * '*pm'.  Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
2746 enum ofperr
2747 ofputil_decode_port_mod(const struct ofp_header *oh,
2748                         struct ofputil_port_mod *pm)
2749 {
2750     enum ofpraw raw;
2751     struct ofpbuf b;
2752
2753     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2754     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
2755
2756     if (raw == OFPRAW_OFPT10_PORT_MOD) {
2757         const struct ofp10_port_mod *opm = b.data;
2758
2759         pm->port_no = ntohs(opm->port_no);
2760         memcpy(pm->hw_addr, opm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2761         pm->config = ntohl(opm->config) & OFPPC10_ALL;
2762         pm->mask = ntohl(opm->mask) & OFPPC10_ALL;
2763         pm->advertise = netdev_port_features_from_ofp10(opm->advertise);
2764     } else if (raw == OFPRAW_OFPT11_PORT_MOD) {
2765         const struct ofp11_port_mod *opm = b.data;
2766         enum ofperr error;
2767
2768         error = ofputil_port_from_ofp11(opm->port_no, &pm->port_no);
2769         if (error) {
2770             return error;
2771         }
2772
2773         memcpy(pm->hw_addr, opm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2774         pm->config = ntohl(opm->config) & OFPPC11_ALL;
2775         pm->mask = ntohl(opm->mask) & OFPPC11_ALL;
2776         pm->advertise = netdev_port_features_from_ofp11(opm->advertise);
2777     } else {
2778         return OFPERR_OFPBRC_BAD_TYPE;
2779     }
2780
2781     pm->config &= pm->mask;
2782     return 0;
2783 }
2784
2785 /* Converts the abstract form of a "port mod" message in '*pm' into an OpenFlow
2786  * message suitable for 'protocol', and returns that encoded form in a buffer
2787  * owned by the caller. */
2788 struct ofpbuf *
2789 ofputil_encode_port_mod(const struct ofputil_port_mod *pm,
2790                         enum ofputil_protocol protocol)
2791 {
2792     enum ofp_version ofp_version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
2793     struct ofpbuf *b;
2794
2795     switch (ofp_version) {
2796     case OFP10_VERSION: {
2797         struct ofp10_port_mod *opm;
2798
2799         b = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT10_PORT_MOD, ofp_version, 0);
2800         opm = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *opm);
2801         opm->port_no = htons(pm->port_no);
2802         memcpy(opm->hw_addr, pm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2803         opm->config = htonl(pm->config & OFPPC10_ALL);
2804         opm->mask = htonl(pm->mask & OFPPC10_ALL);
2805         opm->advertise = netdev_port_features_to_ofp10(pm->advertise);
2806         break;
2807     }
2808
2809     case OFP11_VERSION: {
2810         struct ofp11_port_mod *opm;
2811
2812         b = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT11_PORT_MOD, ofp_version, 0);
2813         opm = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *opm);
2814         opm->port_no = htonl(pm->port_no);
2815         memcpy(opm->hw_addr, pm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2816         opm->config = htonl(pm->config & OFPPC11_ALL);
2817         opm->mask = htonl(pm->mask & OFPPC11_ALL);
2818         opm->advertise = netdev_port_features_to_ofp11(pm->advertise);
2819         break;
2820     }
2821
2822     case OFP12_VERSION:
2823     default:
2824         NOT_REACHED();
2825     }
2826
2827     return b;
2828 }
2829 \f
2830 /* ofputil_flow_monitor_request */
2831
2832 /* Converts an NXST_FLOW_MONITOR request in 'msg' into an abstract
2833  * ofputil_flow_monitor_request in 'rq'.
2834  *
2835  * Multiple NXST_FLOW_MONITOR requests can be packed into a single OpenFlow
2836  * message.  Calling this function multiple times for a single 'msg' iterates
2837  * through the requests.  The caller must initially leave 'msg''s layer
2838  * pointers null and not modify them between calls.
2839  *
2840  * Returns 0 if successful, EOF if no requests were left in this 'msg',
2841  * otherwise an OFPERR_* value. */
2842 int
2843 ofputil_decode_flow_monitor_request(struct ofputil_flow_monitor_request *rq,
2844                                     struct ofpbuf *msg)
2845 {
2846     struct nx_flow_monitor_request *nfmr;
2847     uint16_t flags;
2848
2849     if (!msg->l2) {
2850         msg->l2 = msg->data;
2851         ofpraw_pull_assert(msg);
2852     }
2853
2854     if (!msg->size) {
2855         return EOF;
2856     }
2857
2858     nfmr = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *nfmr);
2859     if (!nfmr) {
2860         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW_MONITOR request has %zu "
2861                      "leftover bytes at end", msg->size);
2862         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2863     }
2864
2865     flags = ntohs(nfmr->flags);
2866     if (!(flags & (NXFMF_ADD | NXFMF_DELETE | NXFMF_MODIFY))
2867         || flags & ~(NXFMF_INITIAL | NXFMF_ADD | NXFMF_DELETE
2868                      | NXFMF_MODIFY | NXFMF_ACTIONS | NXFMF_OWN)) {
2869         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW_MONITOR has bad flags %#"PRIx16,
2870                      flags);
2871         return OFPERR_NXBRC_FM_BAD_FLAGS;
2872     }
2873
2874     if (!is_all_zeros(nfmr->zeros, sizeof nfmr->zeros)) {
2875         return OFPERR_NXBRC_MUST_BE_ZERO;
2876     }
2877
2878     rq->id = ntohl(nfmr->id);
2879     rq->flags = flags;
2880     rq->out_port = ntohs(nfmr->out_port);
2881     rq->table_id = nfmr->table_id;
2882
2883     return nx_pull_match(msg, ntohs(nfmr->match_len), OFP_DEFAULT_PRIORITY,
2884                          &rq->match, NULL, NULL);
2885 }
2886
2887 void
2888 ofputil_append_flow_monitor_request(
2889     const struct ofputil_flow_monitor_request *rq, struct ofpbuf *msg)
2890 {
2891     struct nx_flow_monitor_request *nfmr;
2892     size_t start_ofs;
2893     int match_len;
2894
2895     if (!msg->size) {
2896         ofpraw_put(OFPRAW_NXST_FLOW_MONITOR_REQUEST, OFP10_VERSION, msg);
2897     }
2898
2899     start_ofs = msg->size;
2900     ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfmr);
2901     match_len = nx_put_match(msg, &rq->match, htonll(0), htonll(0));
2902
2903     nfmr = ofpbuf_at_assert(msg, start_ofs, sizeof *nfmr);
2904     nfmr->id = htonl(rq->id);
2905     nfmr->flags = htons(rq->flags);
2906     nfmr->out_port = htons(rq->out_port);
2907     nfmr->match_len = htons(match_len);
2908     nfmr->table_id = rq->table_id;
2909 }
2910
2911 /* Converts an NXST_FLOW_MONITOR reply (also known as a flow update) in 'msg'
2912  * into an abstract ofputil_flow_update in 'update'.  The caller must have
2913  * initialized update->match to point to space allocated for a cls_rule.
2914  *
2915  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of the update's
2916  * actions (except for NXFME_ABBREV, which never includes actions).  The caller
2917  * must initialize 'ofpacts' and retains ownership of it.  'update->ofpacts'
2918  * will point into the 'ofpacts' buffer.
2919  *
2920  * Multiple flow updates can be packed into a single OpenFlow message.  Calling
2921  * this function multiple times for a single 'msg' iterates through the
2922  * updates.  The caller must initially leave 'msg''s layer pointers null and
2923  * not modify them between calls.
2924  *
2925  * Returns 0 if successful, EOF if no updates were left in this 'msg',
2926  * otherwise an OFPERR_* value. */
2927 int
2928 ofputil_decode_flow_update(struct ofputil_flow_update *update,
2929                            struct ofpbuf *msg, struct ofpbuf *ofpacts)
2930 {
2931     struct nx_flow_update_header *nfuh;
2932     unsigned int length;
2933
2934     if (!msg->l2) {
2935         msg->l2 = msg->data;
2936         ofpraw_pull_assert(msg);
2937     }
2938
2939     if (!msg->size) {
2940         return EOF;
2941     }
2942
2943     if (msg->size < sizeof(struct nx_flow_update_header)) {
2944         goto bad_len;
2945     }
2946
2947     nfuh = msg->data;
2948     update->event = ntohs(nfuh->event);
2949     length = ntohs(nfuh->length);
2950     if (length > msg->size || length % 8) {
2951         goto bad_len;
2952     }
2953
2954     if (update->event == NXFME_ABBREV) {
2955         struct nx_flow_update_abbrev *nfua;
2956
2957         if (length != sizeof *nfua) {
2958             goto bad_len;
2959         }
2960
2961         nfua = ofpbuf_pull(msg, sizeof *nfua);
2962         update->xid = nfua->xid;
2963         return 0;
2964     } else if (update->event == NXFME_ADDED
2965                || update->event == NXFME_DELETED
2966                || update->event == NXFME_MODIFIED) {
2967         struct nx_flow_update_full *nfuf;
2968         unsigned int actions_len;
2969         unsigned int match_len;
2970         enum ofperr error;
2971
2972         if (length < sizeof *nfuf) {
2973             goto bad_len;
2974         }
2975
2976         nfuf = ofpbuf_pull(msg, sizeof *nfuf);
2977         match_len = ntohs(nfuf->match_len);
2978         if (sizeof *nfuf + match_len > length) {
2979             goto bad_len;
2980         }
2981
2982         update->reason = ntohs(nfuf->reason);
2983         update->idle_timeout = ntohs(nfuf->idle_timeout);
2984         update->hard_timeout = ntohs(nfuf->hard_timeout);
2985         update->table_id = nfuf->table_id;
2986         update->cookie = nfuf->cookie;
2987
2988         error = nx_pull_match(msg, match_len, ntohs(nfuf->priority),
2989                               update->match, NULL, NULL);
2990         if (error) {
2991             return error;
2992         }
2993
2994         actions_len = length - sizeof *nfuf - ROUND_UP(match_len, 8);
2995         error = ofpacts_pull_openflow10(msg, actions_len, ofpacts);
2996         if (error) {
2997             return error;
2998         }
2999
3000         update->ofpacts = ofpacts->data;
3001         update->ofpacts_len = ofpacts->size;
3002         return 0;
3003     } else {
3004         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl,
3005                      "NXST_FLOW_MONITOR reply has bad event %"PRIu16,
3006                      ntohs(nfuh->event));
3007         return OFPERR_OFPET_BAD_REQUEST;
3008     }
3009
3010 bad_len:
3011     VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW_MONITOR reply has %zu "
3012                  "leftover bytes at end", msg->size);
3013     return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
3014 }
3015
3016 uint32_t
3017 ofputil_decode_flow_monitor_cancel(const struct ofp_header *oh)
3018 {
3019     const struct nx_flow_monitor_cancel *cancel = ofpmsg_body(oh);
3020
3021     return ntohl(cancel->id);
3022 }
3023
3024 struct ofpbuf *
3025 ofputil_encode_flow_monitor_cancel(uint32_t id)
3026 {
3027     struct nx_flow_monitor_cancel *nfmc;
3028     struct ofpbuf *msg;
3029
3030     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_FLOW_MONITOR_CANCEL, OFP10_VERSION, 0);
3031     nfmc = ofpbuf_put_uninit(msg, sizeof *nfmc);
3032     nfmc->id = htonl(id);
3033     return msg;
3034 }
3035
3036 void
3037 ofputil_start_flow_update(struct list *replies)
3038 {
3039     struct ofpbuf *msg;
3040
3041     msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_NXST_FLOW_MONITOR_REPLY, OFP10_VERSION,
3042                            htonl(0), 1024);
3043
3044     list_init(replies);
3045     list_push_back(replies, &msg->list_node);
3046 }
3047
3048 void
3049 ofputil_append_flow_update(const struct ofputil_flow_update *update,
3050                            struct list *replies)
3051 {
3052     struct nx_flow_update_header *nfuh;
3053     struct ofpbuf *msg;
3054     size_t start_ofs;
3055
3056     msg = ofpbuf_from_list(list_back(replies));
3057     start_ofs = msg->size;
3058
3059     if (update->event == NXFME_ABBREV) {
3060         struct nx_flow_update_abbrev *nfua;
3061
3062         nfua = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfua);
3063         nfua->xid = update->xid;
3064     } else {
3065         struct nx_flow_update_full *nfuf;
3066         int match_len;
3067
3068         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfuf);
3069         match_len = nx_put_match(msg, update->match, htonll(0), htonll(0));
3070         ofpacts_put_openflow10(update->ofpacts, update->ofpacts_len, msg);
3071
3072         nfuf = ofpbuf_at_assert(msg, start_ofs, sizeof *nfuf);
3073         nfuf->reason = htons(update->reason);
3074         nfuf->priority = htons(update->match->priority);
3075         nfuf->idle_timeout = htons(update->idle_timeout);
3076         nfuf->hard_timeout = htons(update->hard_timeout);
3077         nfuf->match_len = htons(match_len);
3078         nfuf->table_id = update->table_id;
3079         nfuf->cookie = update->cookie;
3080     }
3081
3082     nfuh = ofpbuf_at_assert(msg, start_ofs, sizeof *nfuh);
3083     nfuh->length = htons(msg->size - start_ofs);
3084     nfuh->event = htons(update->event);
3085
3086     ofpmp_postappend(replies, start_ofs);
3087 }
3088 \f
3089 struct ofpbuf *
3090 ofputil_encode_packet_out(const struct ofputil_packet_out *po,
3091                           enum ofputil_protocol protocol)
3092 {
3093     enum ofp_version ofp_version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
3094     struct ofpbuf *msg;
3095     size_t size;
3096
3097     size = po->ofpacts_len;
3098     if (po->buffer_id == UINT32_MAX) {
3099         size += po->packet_len;
3100     }
3101
3102     switch (ofp_version) {
3103     case OFP10_VERSION: {
3104         struct ofp_packet_out *opo;
3105         size_t actions_ofs;
3106
3107         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT10_PACKET_OUT, OFP10_VERSION, size);
3108         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *opo);
3109         actions_ofs = msg->size;
3110         ofpacts_put_openflow10(po->ofpacts, po->ofpacts_len, msg);
3111
3112         opo = msg->l3;
3113         opo->buffer_id = htonl(po->buffer_id);
3114         opo->in_port = htons(po->in_port);
3115         opo->actions_len = htons(msg->size - actions_ofs);
3116         break;
3117     }
3118
3119     case OFP11_VERSION:
3120     case OFP12_VERSION: {
3121         struct ofp11_packet_out *opo;
3122         size_t len;
3123
3124         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT11_PACKET_OUT, ofp_version, size);
3125         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *opo);
3126         len = ofpacts_put_openflow11_actions(po->ofpacts, po->ofpacts_len, msg);
3127
3128         opo = msg->l3;
3129         opo->buffer_id = htonl(po->buffer_id);
3130         opo->in_port = ofputil_port_to_ofp11(po->in_port);
3131         opo->actions_len = htons(len);
3132         break;
3133     }
3134
3135     default:
3136         NOT_REACHED();
3137     }
3138
3139     if (po->buffer_id == UINT32_MAX) {
3140         ofpbuf_put(msg, po->packet, po->packet_len);
3141     }
3142
3143     ofpmsg_update_length(msg);
3144
3145     return msg;
3146 }
3147 \f
3148 /* Creates and returns an OFPT_ECHO_REQUEST message with an empty payload. */
3149 struct ofpbuf *
3150 make_echo_request(enum ofp_version ofp_version)
3151 {
3152     return ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT_ECHO_REQUEST, ofp_version,
3153                             htonl(0), 0);
3154 }
3155
3156 /* Creates and returns an OFPT_ECHO_REPLY message matching the
3157  * OFPT_ECHO_REQUEST message in 'rq'. */
3158 struct ofpbuf *
3159 make_echo_reply(const struct ofp_header *rq)
3160 {
3161     struct ofpbuf rq_buf;
3162     struct ofpbuf *reply;
3163
3164     ofpbuf_use_const(&rq_buf, rq, ntohs(rq->length));
3165     ofpraw_pull_assert(&rq_buf);
3166
3167     reply = ofpraw_alloc_reply(OFPRAW_OFPT_ECHO_REPLY, rq, rq_buf.size);
3168     ofpbuf_put(reply, rq_buf.data, rq_buf.size);
3169     return reply;
3170 }
3171
3172 struct ofpbuf *
3173 ofputil_encode_barrier_request(enum ofp_version ofp_version)
3174 {
3175     enum ofpraw type;
3176
3177     switch (ofp_version) {
3178     case OFP12_VERSION:
3179     case OFP11_VERSION:
3180         type = OFPRAW_OFPT11_BARRIER_REQUEST;
3181         break;
3182
3183     case OFP10_VERSION:
3184         type = OFPRAW_OFPT10_BARRIER_REQUEST;
3185         break;
3186
3187     default:
3188         NOT_REACHED();
3189     }
3190
3191     return ofpraw_alloc(type, ofp_version, 0);
3192 }
3193
3194 const char *
3195 ofputil_frag_handling_to_string(enum ofp_config_flags flags)
3196 {
3197     switch (flags & OFPC_FRAG_MASK) {
3198     case OFPC_FRAG_NORMAL:   return "normal";
3199     case OFPC_FRAG_DROP:     return "drop";
3200     case OFPC_FRAG_REASM:    return "reassemble";
3201     case OFPC_FRAG_NX_MATCH: return "nx-match";
3202     }
3203
3204     NOT_REACHED();
3205 }
3206
3207 bool
3208 ofputil_frag_handling_from_string(const char *s, enum ofp_config_flags *flags)
3209 {
3210     if (!strcasecmp(s, "normal")) {
3211         *flags = OFPC_FRAG_NORMAL;
3212     } else if (!strcasecmp(s, "drop")) {
3213         *flags = OFPC_FRAG_DROP;
3214     } else if (!strcasecmp(s, "reassemble")) {
3215         *flags = OFPC_FRAG_REASM;
3216     } else if (!strcasecmp(s, "nx-match")) {
3217         *flags = OFPC_FRAG_NX_MATCH;
3218     } else {
3219         return false;
3220     }
3221     return true;
3222 }
3223
3224 /* Converts the OpenFlow 1.1+ port number 'ofp11_port' into an OpenFlow 1.0
3225  * port number and stores the latter in '*ofp10_port', for the purpose of
3226  * decoding OpenFlow 1.1+ protocol messages.  Returns 0 if successful,
3227  * otherwise an OFPERR_* number.
3228  *
3229  * See the definition of OFP11_MAX for an explanation of the mapping. */
3230 enum ofperr
3231 ofputil_port_from_ofp11(ovs_be32 ofp11_port, uint16_t *ofp10_port)
3232 {
3233     uint32_t ofp11_port_h = ntohl(ofp11_port);
3234
3235     if (ofp11_port_h < OFPP_MAX) {
3236         *ofp10_port = ofp11_port_h;
3237         return 0;
3238     } else if (ofp11_port_h >= OFPP11_MAX) {
3239         *ofp10_port = ofp11_port_h - OFPP11_OFFSET;
3240         return 0;
3241     } else {
3242         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "port %"PRIu32" is outside the supported "
3243                      "range 0 through %d or 0x%"PRIx32" through 0x%"PRIx32,
3244                      ofp11_port_h, OFPP_MAX - 1,
3245                      (uint32_t) OFPP11_MAX, UINT32_MAX);
3246         return OFPERR_OFPBAC_BAD_OUT_PORT;
3247     }
3248 }
3249
3250 /* Returns the OpenFlow 1.1+ port number equivalent to the OpenFlow 1.0 port
3251  * number 'ofp10_port', for encoding OpenFlow 1.1+ protocol messages.
3252  *
3253  * See the definition of OFP11_MAX for an explanation of the mapping. */
3254 ovs_be32
3255 ofputil_port_to_ofp11(uint16_t ofp10_port)
3256 {
3257     return htonl(ofp10_port < OFPP_MAX
3258                  ? ofp10_port
3259                  : ofp10_port + OFPP11_OFFSET);
3260 }
3261
3262 /* Checks that 'port' is a valid output port for the OFPAT10_OUTPUT action, given
3263  * that the switch will never have more than 'max_ports' ports.  Returns 0 if
3264  * 'port' is valid, otherwise an OpenFlow return code. */
3265 enum ofperr
3266 ofputil_check_output_port(uint16_t port, int max_ports)
3267 {
3268     switch (port) {
3269     case OFPP_IN_PORT:
3270     case OFPP_TABLE:
3271     case OFPP_NORMAL:
3272     case OFPP_FLOOD:
3273     case OFPP_ALL:
3274     case OFPP_CONTROLLER:
3275     case OFPP_NONE:
3276     case OFPP_LOCAL:
3277         return 0;
3278
3279     default:
3280         if (port < max_ports) {
3281             return 0;
3282         }
3283         return OFPERR_OFPBAC_BAD_OUT_PORT;
3284     }
3285 }
3286
3287 #define OFPUTIL_NAMED_PORTS                     \
3288         OFPUTIL_NAMED_PORT(IN_PORT)             \
3289         OFPUTIL_NAMED_PORT(TABLE)               \
3290         OFPUTIL_NAMED_PORT(NORMAL)              \
3291         OFPUTIL_NAMED_PORT(FLOOD)               \
3292         OFPUTIL_NAMED_PORT(ALL)                 \
3293         OFPUTIL_NAMED_PORT(CONTROLLER)          \
3294         OFPUTIL_NAMED_PORT(LOCAL)               \
3295         OFPUTIL_NAMED_PORT(NONE)
3296
3297 /* Checks whether 's' is the string representation of an OpenFlow port number,
3298  * either as an integer or a string name (e.g. "LOCAL").  If it is, stores the
3299  * number in '*port' and returns true.  Otherwise, returns false. */
3300 bool
3301 ofputil_port_from_string(const char *name, uint16_t *port)
3302 {
3303     struct pair {
3304         const char *name;
3305         uint16_t value;
3306     };
3307     static const struct pair pairs[] = {
3308 #define OFPUTIL_NAMED_PORT(NAME) {#NAME, OFPP_##NAME},
3309         OFPUTIL_NAMED_PORTS
3310 #undef OFPUTIL_NAMED_PORT
3311     };
3312     static const int n_pairs = ARRAY_SIZE(pairs);
3313     int i;
3314
3315     if (str_to_int(name, 0, &i) && i >= 0 && i < UINT16_MAX) {
3316         *port = i;
3317         return true;
3318     }
3319
3320     for (i = 0; i < n_pairs; i++) {
3321         if (!strcasecmp(name, pairs[i].name)) {
3322             *port = pairs[i].value;
3323             return true;
3324         }
3325     }
3326     return false;
3327 }
3328
3329 /* Appends to 's' a string representation of the OpenFlow port number 'port'.
3330  * Most ports' string representation is just the port number, but for special
3331  * ports, e.g. OFPP_LOCAL, it is the name, e.g. "LOCAL". */
3332 void
3333 ofputil_format_port(uint16_t port, struct ds *s)
3334 {
3335     const char *name;
3336
3337     switch (port) {
3338 #define OFPUTIL_NAMED_PORT(NAME) case OFPP_##NAME: name = #NAME; break;
3339         OFPUTIL_NAMED_PORTS
3340 #undef OFPUTIL_NAMED_PORT
3341
3342     default:
3343         ds_put_format(s, "%"PRIu16, port);
3344         return;
3345     }
3346     ds_put_cstr(s, name);
3347 }
3348
3349 /* Given a buffer 'b' that contains an array of OpenFlow ports of type
3350  * 'ofp_version', tries to pull the first element from the array.  If
3351  * successful, initializes '*pp' with an abstract representation of the
3352  * port and returns 0.  If no ports remain to be decoded, returns EOF.
3353  * On an error, returns a positive OFPERR_* value. */
3354 int
3355 ofputil_pull_phy_port(enum ofp_version ofp_version, struct ofpbuf *b,
3356                       struct ofputil_phy_port *pp)
3357 {
3358     switch (ofp_version) {
3359     case OFP10_VERSION: {
3360         const struct ofp10_phy_port *opp = ofpbuf_try_pull(b, sizeof *opp);
3361         return opp ? ofputil_decode_ofp10_phy_port(pp, opp) : EOF;
3362     }
3363     case OFP11_VERSION:
3364     case OFP12_VERSION: {
3365         const struct ofp11_port *op = ofpbuf_try_pull(b, sizeof *op);
3366         return op ? ofputil_decode_ofp11_port(pp, op) : EOF;
3367     }
3368     default:
3369         NOT_REACHED();
3370     }
3371 }
3372
3373 /* Given a buffer 'b' that contains an array of OpenFlow ports of type
3374  * 'ofp_version', returns the number of elements. */
3375 size_t ofputil_count_phy_ports(uint8_t ofp_version, struct ofpbuf *b)
3376 {
3377     return b->size / ofputil_get_phy_port_size(ofp_version);
3378 }
3379
3380 /* Returns the 'enum ofputil_action_code' corresponding to 'name' (e.g. if
3381  * 'name' is "output" then the return value is OFPUTIL_OFPAT10_OUTPUT), or -1 if
3382  * 'name' is not the name of any action.
3383  *
3384  * ofp-util.def lists the mapping from names to action. */
3385 int
3386 ofputil_action_code_from_name(const char *name)
3387 {
3388     static const char *names[OFPUTIL_N_ACTIONS] = {
3389         NULL,
3390 #define OFPAT10_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)           NAME,
3391 #define OFPAT11_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)           NAME,
3392 #define NXAST_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME) NAME,
3393 #include "ofp-util.def"
3394     };
3395
3396     const char **p;
3397
3398     for (p = names; p < &names[ARRAY_SIZE(names)]; p++) {
3399         if (*p && !strcasecmp(name, *p)) {
3400             return p - names;
3401         }
3402     }
3403     return -1;
3404 }
3405
3406 /* Appends an action of the type specified by 'code' to 'buf' and returns the
3407  * action.  Initializes the parts of 'action' that identify it as having type
3408  * <ENUM> and length 'sizeof *action' and zeros the rest.  For actions that
3409  * have variable length, the length used and cleared is that of struct
3410  * <STRUCT>.  */
3411 void *
3412 ofputil_put_action(enum ofputil_action_code code, struct ofpbuf *buf)
3413 {
3414     switch (code) {
3415     case OFPUTIL_ACTION_INVALID:
3416         NOT_REACHED();
3417
3418 #define OFPAT10_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)                    \
3419     case OFPUTIL_##ENUM: return ofputil_put_##ENUM(buf);
3420 #define OFPAT11_ACTION OFPAT10_ACTION
3421 #define NXAST_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME)        \
3422     case OFPUTIL_##ENUM: return ofputil_put_##ENUM(buf);
3423 #include "ofp-util.def"
3424     }
3425     NOT_REACHED();
3426 }
3427
3428 #define OFPAT10_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)                        \
3429     void                                                        \
3430     ofputil_init_##ENUM(struct STRUCT *s)                       \
3431     {                                                           \
3432         memset(s, 0, sizeof *s);                                \
3433         s->type = htons(ENUM);                                  \
3434         s->len = htons(sizeof *s);                              \
3435     }                                                           \
3436                                                                 \
3437     struct STRUCT *                                             \
3438     ofputil_put_##ENUM(struct ofpbuf *buf)                      \
3439     {                                                           \
3440         struct STRUCT *s = ofpbuf_put_uninit(buf, sizeof *s);   \
3441         ofputil_init_##ENUM(s);                                 \
3442         return s;                                               \
3443     }
3444 #define OFPAT11_ACTION OFPAT10_ACTION
3445 #define NXAST_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME)            \
3446     void                                                        \
3447     ofputil_init_##ENUM(struct STRUCT *s)                       \
3448     {                                                           \
3449         memset(s, 0, sizeof *s);                                \
3450         s->type = htons(OFPAT10_VENDOR);                        \
3451         s->len = htons(sizeof *s);                              \
3452         s->vendor = htonl(NX_VENDOR_ID);                        \
3453         s->subtype = htons(ENUM);                               \
3454     }                                                           \
3455                                                                 \
3456     struct STRUCT *                                             \
3457     ofputil_put_##ENUM(struct ofpbuf *buf)                      \
3458     {                                                           \
3459         struct STRUCT *s = ofpbuf_put_uninit(buf, sizeof *s);   \
3460         ofputil_init_##ENUM(s);                                 \
3461         return s;                                               \
3462     }
3463 #include "ofp-util.def"
3464
3465 static void
3466 ofputil_normalize_rule__(struct cls_rule *rule, bool may_log)
3467 {
3468     enum {
3469         MAY_NW_ADDR     = 1 << 0, /* nw_src, nw_dst */
3470         MAY_TP_ADDR     = 1 << 1, /* tp_src, tp_dst */
3471         MAY_NW_PROTO    = 1 << 2, /* nw_proto */
3472         MAY_IPVx        = 1 << 3, /* tos, frag, ttl */
3473         MAY_ARP_SHA     = 1 << 4, /* arp_sha */
3474         MAY_ARP_THA     = 1 << 5, /* arp_tha */
3475         MAY_IPV6        = 1 << 6, /* ipv6_src, ipv6_dst, ipv6_label */
3476         MAY_ND_TARGET   = 1 << 7  /* nd_target */
3477     } may_match;
3478
3479     struct flow_wildcards wc;
3480
3481     /* Figure out what fields may be matched. */
3482     if (rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IP)) {
3483         may_match = MAY_NW_PROTO | MAY_IPVx | MAY_NW_ADDR;
3484         if (rule->flow.nw_proto == IPPROTO_TCP ||
3485             rule->flow.nw_proto == IPPROTO_UDP ||
3486             rule->flow.nw_proto == IPPROTO_ICMP) {
3487             may_match |= MAY_TP_ADDR;
3488         }
3489     } else if (rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IPV6)) {
3490         may_match = MAY_NW_PROTO | MAY_IPVx | MAY_IPV6;
3491         if (rule->flow.nw_proto == IPPROTO_TCP ||
3492             rule->flow.nw_proto == IPPROTO_UDP) {
3493             may_match |= MAY_TP_ADDR;
3494         } else if (rule->flow.nw_proto == IPPROTO_ICMPV6) {
3495             may_match |= MAY_TP_ADDR;
3496             if (rule->flow.tp_src == htons(ND_NEIGHBOR_SOLICIT)) {
3497                 may_match |= MAY_ND_TARGET | MAY_ARP_SHA;
3498             } else if (rule->flow.tp_src == htons(ND_NEIGHBOR_ADVERT)) {
3499                 may_match |= MAY_ND_TARGET | MAY_ARP_THA;
3500             }
3501         }
3502     } else if (rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_ARP)) {
3503         may_match = MAY_NW_PROTO | MAY_NW_ADDR | MAY_ARP_SHA | MAY_ARP_THA;
3504     } else {
3505         may_match = 0;
3506     }
3507
3508     /* Clear the fields that may not be matched. */
3509     wc = rule->wc;
3510     if (!(may_match & MAY_NW_ADDR)) {
3511         wc.nw_src_mask = wc.nw_dst_mask = htonl(0);
3512     }
3513     if (!(may_match & MAY_TP_ADDR)) {
3514         wc.tp_src_mask = wc.tp_dst_mask = htons(0);
3515     }
3516     if (!(may_match & MAY_NW_PROTO)) {
3517         wc.wildcards |= FWW_NW_PROTO;
3518     }
3519     if (!(may_match & MAY_IPVx)) {
3520         wc.wildcards |= FWW_NW_DSCP;
3521         wc.wildcards |= FWW_NW_ECN;
3522         wc.wildcards |= FWW_NW_TTL;
3523     }
3524     if (!(may_match & MAY_ARP_SHA)) {
3525         memset(wc.arp_sha_mask, 0, ETH_ADDR_LEN);
3526     }
3527     if (!(may_match & MAY_ARP_THA)) {
3528         memset(wc.arp_tha_mask, 0, ETH_ADDR_LEN);
3529     }
3530     if (!(may_match & MAY_IPV6)) {
3531         wc.ipv6_src_mask = wc.ipv6_dst_mask = in6addr_any;
3532         wc.ipv6_label_mask = htonl(0);
3533     }
3534     if (!(may_match & MAY_ND_TARGET)) {
3535         wc.nd_target_mask = in6addr_any;
3536     }
3537
3538     /* Log any changes. */
3539     if (!flow_wildcards_equal(&wc, &rule->wc)) {
3540         bool log = may_log && !VLOG_DROP_INFO(&bad_ofmsg_rl);
3541         char *pre = log ? cls_rule_to_string(rule) : NULL;
3542
3543         rule->wc = wc;
3544         cls_rule_zero_wildcarded_fields(rule);
3545
3546         if (log) {
3547             char *post = cls_rule_to_string(rule);
3548             VLOG_INFO("normalization changed ofp_match, details:");
3549             VLOG_INFO(" pre: %s", pre);
3550             VLOG_INFO("post: %s", post);
3551             free(pre);
3552             free(post);
3553         }
3554     }
3555 }
3556
3557 /* "Normalizes" the wildcards in 'rule'.  That means:
3558  *
3559  *    1. If the type of level N is known, then only the valid fields for that
3560  *       level may be specified.  For example, ARP does not have a TOS field,
3561  *       so nw_tos must be wildcarded if 'rule' specifies an ARP flow.
3562  *       Similarly, IPv4 does not have any IPv6 addresses, so ipv6_src and
3563  *       ipv6_dst (and other fields) must be wildcarded if 'rule' specifies an
3564  *       IPv4 flow.
3565  *
3566  *    2. If the type of level N is not known (or not understood by Open
3567  *       vSwitch), then no fields at all for that level may be specified.  For
3568  *       example, Open vSwitch does not understand SCTP, an L4 protocol, so the
3569  *       L4 fields tp_src and tp_dst must be wildcarded if 'rule' specifies an
3570  *       SCTP flow.
3571  *
3572  * If this function changes 'rule', it logs a rate-limited informational
3573  * message. */
3574 void
3575 ofputil_normalize_rule(struct cls_rule *rule)
3576 {
3577     ofputil_normalize_rule__(rule, true);
3578 }
3579
3580 /* Same as ofputil_normalize_rule() without the logging.  Thus, this function
3581  * is suitable for a program's internal use, whereas ofputil_normalize_rule()
3582  * sense for use on flows received from elsewhere (so that a bug in the program
3583  * that sent them can be reported and corrected). */
3584 void
3585 ofputil_normalize_rule_quiet(struct cls_rule *rule)
3586 {
3587     ofputil_normalize_rule__(rule, false);
3588 }
3589
3590 /* Parses a key or a key-value pair from '*stringp'.
3591  *
3592  * On success: Stores the key into '*keyp'.  Stores the value, if present, into
3593  * '*valuep', otherwise an empty string.  Advances '*stringp' past the end of
3594  * the key-value pair, preparing it for another call.  '*keyp' and '*valuep'
3595  * are substrings of '*stringp' created by replacing some of its bytes by null
3596  * terminators.  Returns true.
3597  *
3598  * If '*stringp' is just white space or commas, sets '*keyp' and '*valuep' to
3599  * NULL and returns false. */
3600 bool
3601 ofputil_parse_key_value(char **stringp, char **keyp, char **valuep)
3602 {
3603     char *pos, *key, *value;
3604     size_t key_len;
3605
3606     pos = *stringp;
3607     pos += strspn(pos, ", \t\r\n");
3608     if (*pos == '\0') {
3609         *keyp = *valuep = NULL;
3610         return false;
3611     }
3612
3613     key = pos;
3614     key_len = strcspn(pos, ":=(, \t\r\n");
3615     if (key[key_len] == ':' || key[key_len] == '=') {
3616         /* The value can be separated by a colon. */
3617         size_t value_len;
3618
3619         value = key + key_len + 1;
3620         value_len = strcspn(value, ", \t\r\n");
3621         pos = value + value_len + (value[value_len] != '\0');
3622         value[value_len] = '\0';
3623     } else if (key[key_len] == '(') {
3624         /* The value can be surrounded by balanced parentheses.  The outermost
3625          * set of parentheses is removed. */
3626         int level = 1;
3627         size_t value_len;
3628
3629         value = key + key_len + 1;
3630         for (value_len = 0; level > 0; value_len++) {
3631             switch (value[value_len]) {
3632             case '\0':
3633                 level = 0;
3634                 break;
3635
3636             case '(':
3637                 level++;
3638                 break;
3639
3640             case ')':
3641                 level--;
3642                 break;
3643             }
3644         }
3645         value[value_len - 1] = '\0';
3646         pos = value + value_len;
3647     } else {
3648         /* There might be no value at all. */
3649         value = key + key_len;  /* Will become the empty string below. */
3650         pos = key + key_len + (key[key_len] != '\0');
3651     }
3652     key[key_len] = '\0';
3653
3654     *stringp = pos;
3655     *keyp = key;
3656     *valuep = value;
3657     return true;
3658 }