8ac9186819c91c461a55f4166d53dced304731a4
[sliver-openvswitch.git] / lib / ofp-util.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Nicira, Inc.
3  *
4  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5  * you may not use this file except in compliance with the License.
6  * You may obtain a copy of the License at:
7  *
8  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9  *
10  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13  * See the License for the specific language governing permissions and
14  * limitations under the License.
15  */
16
17 #include <config.h>
18 #include "ofp-print.h"
19 #include <ctype.h>
20 #include <errno.h>
21 #include <inttypes.h>
22 #include <sys/types.h>
23 #include <netinet/in.h>
24 #include <netinet/icmp6.h>
25 #include <stdlib.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 /* Converts the OpenFlow 1.0 wildcards in 'ofpfw' (OFPFW10_*) into a
81  * flow_wildcards in 'wc' for use in struct match.  It is the caller's
82  * responsibility to handle the special case where the flow match's dl_vlan is
83  * set to OFP_VLAN_NONE. */
84 void
85 ofputil_wildcard_from_ofpfw10(uint32_t ofpfw, struct flow_wildcards *wc)
86 {
87     BUILD_ASSERT_DECL(FLOW_WC_SEQ == 20);
88
89     /* Initialize most of wc. */
90     flow_wildcards_init_catchall(wc);
91
92     if (!(ofpfw & OFPFW10_IN_PORT)) {
93         wc->masks.in_port.ofp_port = u16_to_ofp(UINT16_MAX);
94     }
95
96     if (!(ofpfw & OFPFW10_NW_TOS)) {
97         wc->masks.nw_tos |= IP_DSCP_MASK;
98     }
99
100     if (!(ofpfw & OFPFW10_NW_PROTO)) {
101         wc->masks.nw_proto = UINT8_MAX;
102     }
103     wc->masks.nw_src = ofputil_wcbits_to_netmask(ofpfw
104                                                  >> OFPFW10_NW_SRC_SHIFT);
105     wc->masks.nw_dst = ofputil_wcbits_to_netmask(ofpfw
106                                                  >> OFPFW10_NW_DST_SHIFT);
107
108     if (!(ofpfw & OFPFW10_TP_SRC)) {
109         wc->masks.tp_src = htons(UINT16_MAX);
110     }
111     if (!(ofpfw & OFPFW10_TP_DST)) {
112         wc->masks.tp_dst = htons(UINT16_MAX);
113     }
114
115     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_SRC)) {
116         memset(wc->masks.dl_src, 0xff, ETH_ADDR_LEN);
117     }
118     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_DST)) {
119         memset(wc->masks.dl_dst, 0xff, ETH_ADDR_LEN);
120     }
121     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_TYPE)) {
122         wc->masks.dl_type = htons(UINT16_MAX);
123     }
124
125     /* VLAN TCI mask. */
126     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_VLAN_PCP)) {
127         wc->masks.vlan_tci |= htons(VLAN_PCP_MASK | VLAN_CFI);
128     }
129     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_VLAN)) {
130         wc->masks.vlan_tci |= htons(VLAN_VID_MASK | VLAN_CFI);
131     }
132 }
133
134 /* Converts the ofp10_match in 'ofmatch' into a struct match in 'match'. */
135 void
136 ofputil_match_from_ofp10_match(const struct ofp10_match *ofmatch,
137                                struct match *match)
138 {
139     uint32_t ofpfw = ntohl(ofmatch->wildcards) & OFPFW10_ALL;
140
141     /* Initialize match->wc. */
142     memset(&match->flow, 0, sizeof match->flow);
143     ofputil_wildcard_from_ofpfw10(ofpfw, &match->wc);
144
145     /* Initialize most of match->flow. */
146     match->flow.nw_src = ofmatch->nw_src;
147     match->flow.nw_dst = ofmatch->nw_dst;
148     match->flow.in_port.ofp_port = u16_to_ofp(ntohs(ofmatch->in_port));
149     match->flow.dl_type = ofputil_dl_type_from_openflow(ofmatch->dl_type);
150     match->flow.tp_src = ofmatch->tp_src;
151     match->flow.tp_dst = ofmatch->tp_dst;
152     memcpy(match->flow.dl_src, ofmatch->dl_src, ETH_ADDR_LEN);
153     memcpy(match->flow.dl_dst, ofmatch->dl_dst, ETH_ADDR_LEN);
154     match->flow.nw_tos = ofmatch->nw_tos & IP_DSCP_MASK;
155     match->flow.nw_proto = ofmatch->nw_proto;
156
157     /* Translate VLANs. */
158     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_VLAN) &&
159         ofmatch->dl_vlan == htons(OFP10_VLAN_NONE)) {
160         /* Match only packets without 802.1Q header.
161          *
162          * When OFPFW10_DL_VLAN_PCP is wildcarded, this is obviously correct.
163          *
164          * If OFPFW10_DL_VLAN_PCP is matched, the flow match is contradictory,
165          * because we can't have a specific PCP without an 802.1Q header.
166          * However, older versions of OVS treated this as matching packets
167          * withut an 802.1Q header, so we do here too. */
168         match->flow.vlan_tci = htons(0);
169         match->wc.masks.vlan_tci = htons(0xffff);
170     } else {
171         ovs_be16 vid, pcp, tci;
172
173         vid = ofmatch->dl_vlan & htons(VLAN_VID_MASK);
174         pcp = htons((ofmatch->dl_vlan_pcp << VLAN_PCP_SHIFT) & VLAN_PCP_MASK);
175         tci = vid | pcp | htons(VLAN_CFI);
176         match->flow.vlan_tci = tci & match->wc.masks.vlan_tci;
177     }
178
179     /* Clean up. */
180     match_zero_wildcarded_fields(match);
181 }
182
183 /* Convert 'match' into the OpenFlow 1.0 match structure 'ofmatch'. */
184 void
185 ofputil_match_to_ofp10_match(const struct match *match,
186                              struct ofp10_match *ofmatch)
187 {
188     const struct flow_wildcards *wc = &match->wc;
189     uint32_t ofpfw;
190
191     /* Figure out most OpenFlow wildcards. */
192     ofpfw = 0;
193     if (!wc->masks.in_port.ofp_port) {
194         ofpfw |= OFPFW10_IN_PORT;
195     }
196     if (!wc->masks.dl_type) {
197         ofpfw |= OFPFW10_DL_TYPE;
198     }
199     if (!wc->masks.nw_proto) {
200         ofpfw |= OFPFW10_NW_PROTO;
201     }
202     ofpfw |= (ofputil_netmask_to_wcbits(wc->masks.nw_src)
203               << OFPFW10_NW_SRC_SHIFT);
204     ofpfw |= (ofputil_netmask_to_wcbits(wc->masks.nw_dst)
205               << OFPFW10_NW_DST_SHIFT);
206     if (!(wc->masks.nw_tos & IP_DSCP_MASK)) {
207         ofpfw |= OFPFW10_NW_TOS;
208     }
209     if (!wc->masks.tp_src) {
210         ofpfw |= OFPFW10_TP_SRC;
211     }
212     if (!wc->masks.tp_dst) {
213         ofpfw |= OFPFW10_TP_DST;
214     }
215     if (eth_addr_is_zero(wc->masks.dl_src)) {
216         ofpfw |= OFPFW10_DL_SRC;
217     }
218     if (eth_addr_is_zero(wc->masks.dl_dst)) {
219         ofpfw |= OFPFW10_DL_DST;
220     }
221
222     /* Translate VLANs. */
223     ofmatch->dl_vlan = htons(0);
224     ofmatch->dl_vlan_pcp = 0;
225     if (match->wc.masks.vlan_tci == htons(0)) {
226         ofpfw |= OFPFW10_DL_VLAN | OFPFW10_DL_VLAN_PCP;
227     } else if (match->wc.masks.vlan_tci & htons(VLAN_CFI)
228                && !(match->flow.vlan_tci & htons(VLAN_CFI))) {
229         ofmatch->dl_vlan = htons(OFP10_VLAN_NONE);
230         ofpfw |= OFPFW10_DL_VLAN_PCP;
231     } else {
232         if (!(match->wc.masks.vlan_tci & htons(VLAN_VID_MASK))) {
233             ofpfw |= OFPFW10_DL_VLAN;
234         } else {
235             ofmatch->dl_vlan = htons(vlan_tci_to_vid(match->flow.vlan_tci));
236         }
237
238         if (!(match->wc.masks.vlan_tci & htons(VLAN_PCP_MASK))) {
239             ofpfw |= OFPFW10_DL_VLAN_PCP;
240         } else {
241             ofmatch->dl_vlan_pcp = vlan_tci_to_pcp(match->flow.vlan_tci);
242         }
243     }
244
245     /* Compose most of the match structure. */
246     ofmatch->wildcards = htonl(ofpfw);
247     ofmatch->in_port = htons(ofp_to_u16(match->flow.in_port.ofp_port));
248     memcpy(ofmatch->dl_src, match->flow.dl_src, ETH_ADDR_LEN);
249     memcpy(ofmatch->dl_dst, match->flow.dl_dst, ETH_ADDR_LEN);
250     ofmatch->dl_type = ofputil_dl_type_to_openflow(match->flow.dl_type);
251     ofmatch->nw_src = match->flow.nw_src;
252     ofmatch->nw_dst = match->flow.nw_dst;
253     ofmatch->nw_tos = match->flow.nw_tos & IP_DSCP_MASK;
254     ofmatch->nw_proto = match->flow.nw_proto;
255     ofmatch->tp_src = match->flow.tp_src;
256     ofmatch->tp_dst = match->flow.tp_dst;
257     memset(ofmatch->pad1, '\0', sizeof ofmatch->pad1);
258     memset(ofmatch->pad2, '\0', sizeof ofmatch->pad2);
259 }
260
261 enum ofperr
262 ofputil_pull_ofp11_match(struct ofpbuf *buf, struct match *match,
263                          uint16_t *padded_match_len)
264 {
265     struct ofp11_match_header *omh = buf->data;
266     uint16_t match_len;
267
268     if (buf->size < sizeof *omh) {
269         return OFPERR_OFPBMC_BAD_LEN;
270     }
271
272     match_len = ntohs(omh->length);
273
274     switch (ntohs(omh->type)) {
275     case OFPMT_STANDARD: {
276         struct ofp11_match *om;
277
278         if (match_len != sizeof *om || buf->size < sizeof *om) {
279             return OFPERR_OFPBMC_BAD_LEN;
280         }
281         om = ofpbuf_pull(buf, sizeof *om);
282         if (padded_match_len) {
283             *padded_match_len = match_len;
284         }
285         return ofputil_match_from_ofp11_match(om, match);
286     }
287
288     case OFPMT_OXM:
289         if (padded_match_len) {
290             *padded_match_len = ROUND_UP(match_len, 8);
291         }
292         return oxm_pull_match(buf, match);
293
294     default:
295         return OFPERR_OFPBMC_BAD_TYPE;
296     }
297 }
298
299 /* Converts the ofp11_match in 'match' into a struct match in 'match.  Returns
300  * 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
301 enum ofperr
302 ofputil_match_from_ofp11_match(const struct ofp11_match *ofmatch,
303                                struct match *match)
304 {
305     uint16_t wc = ntohl(ofmatch->wildcards);
306     uint8_t dl_src_mask[ETH_ADDR_LEN];
307     uint8_t dl_dst_mask[ETH_ADDR_LEN];
308     bool ipv4, arp, rarp;
309     int i;
310
311     match_init_catchall(match);
312
313     if (!(wc & OFPFW11_IN_PORT)) {
314         ofp_port_t ofp_port;
315         enum ofperr error;
316
317         error = ofputil_port_from_ofp11(ofmatch->in_port, &ofp_port);
318         if (error) {
319             return OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
320         }
321         match_set_in_port(match, ofp_port);
322     }
323
324     for (i = 0; i < ETH_ADDR_LEN; i++) {
325         dl_src_mask[i] = ~ofmatch->dl_src_mask[i];
326     }
327     match_set_dl_src_masked(match, ofmatch->dl_src, dl_src_mask);
328
329     for (i = 0; i < ETH_ADDR_LEN; i++) {
330         dl_dst_mask[i] = ~ofmatch->dl_dst_mask[i];
331     }
332     match_set_dl_dst_masked(match, ofmatch->dl_dst, dl_dst_mask);
333
334     if (!(wc & OFPFW11_DL_VLAN)) {
335         if (ofmatch->dl_vlan == htons(OFPVID11_NONE)) {
336             /* Match only packets without a VLAN tag. */
337             match->flow.vlan_tci = htons(0);
338             match->wc.masks.vlan_tci = htons(UINT16_MAX);
339         } else {
340             if (ofmatch->dl_vlan == htons(OFPVID11_ANY)) {
341                 /* Match any packet with a VLAN tag regardless of VID. */
342                 match->flow.vlan_tci = htons(VLAN_CFI);
343                 match->wc.masks.vlan_tci = htons(VLAN_CFI);
344             } else if (ntohs(ofmatch->dl_vlan) < 4096) {
345                 /* Match only packets with the specified VLAN VID. */
346                 match->flow.vlan_tci = htons(VLAN_CFI) | ofmatch->dl_vlan;
347                 match->wc.masks.vlan_tci = htons(VLAN_CFI | VLAN_VID_MASK);
348             } else {
349                 /* Invalid VID. */
350                 return OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
351             }
352
353             if (!(wc & OFPFW11_DL_VLAN_PCP)) {
354                 if (ofmatch->dl_vlan_pcp <= 7) {
355                     match->flow.vlan_tci |= htons(ofmatch->dl_vlan_pcp
356                                                   << VLAN_PCP_SHIFT);
357                     match->wc.masks.vlan_tci |= htons(VLAN_PCP_MASK);
358                 } else {
359                     /* Invalid PCP. */
360                     return OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
361                 }
362             }
363         }
364     }
365
366     if (!(wc & OFPFW11_DL_TYPE)) {
367         match_set_dl_type(match,
368                           ofputil_dl_type_from_openflow(ofmatch->dl_type));
369     }
370
371     ipv4 = match->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IP);
372     arp = match->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_ARP);
373     rarp = match->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_RARP);
374
375     if (ipv4 && !(wc & OFPFW11_NW_TOS)) {
376         if (ofmatch->nw_tos & ~IP_DSCP_MASK) {
377             /* Invalid TOS. */
378             return OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
379         }
380
381         match_set_nw_dscp(match, ofmatch->nw_tos);
382     }
383
384     if (ipv4 || arp || rarp) {
385         if (!(wc & OFPFW11_NW_PROTO)) {
386             match_set_nw_proto(match, ofmatch->nw_proto);
387         }
388         match_set_nw_src_masked(match, ofmatch->nw_src, ~ofmatch->nw_src_mask);
389         match_set_nw_dst_masked(match, ofmatch->nw_dst, ~ofmatch->nw_dst_mask);
390     }
391
392 #define OFPFW11_TP_ALL (OFPFW11_TP_SRC | OFPFW11_TP_DST)
393     if (ipv4 && (wc & OFPFW11_TP_ALL) != OFPFW11_TP_ALL) {
394         switch (match->flow.nw_proto) {
395         case IPPROTO_ICMP:
396             /* "A.2.3 Flow Match Structures" in OF1.1 says:
397              *
398              *    The tp_src and tp_dst fields will be ignored unless the
399              *    network protocol specified is as TCP, UDP or SCTP.
400              *
401              * but I'm pretty sure we should support ICMP too, otherwise
402              * that's a regression from OF1.0. */
403             if (!(wc & OFPFW11_TP_SRC)) {
404                 uint16_t icmp_type = ntohs(ofmatch->tp_src);
405                 if (icmp_type < 0x100) {
406                     match_set_icmp_type(match, icmp_type);
407                 } else {
408                     return OFPERR_OFPBMC_BAD_FIELD;
409                 }
410             }
411             if (!(wc & OFPFW11_TP_DST)) {
412                 uint16_t icmp_code = ntohs(ofmatch->tp_dst);
413                 if (icmp_code < 0x100) {
414                     match_set_icmp_code(match, icmp_code);
415                 } else {
416                     return OFPERR_OFPBMC_BAD_FIELD;
417                 }
418             }
419             break;
420
421         case IPPROTO_TCP:
422         case IPPROTO_UDP:
423         case IPPROTO_SCTP:
424             if (!(wc & (OFPFW11_TP_SRC))) {
425                 match_set_tp_src(match, ofmatch->tp_src);
426             }
427             if (!(wc & (OFPFW11_TP_DST))) {
428                 match_set_tp_dst(match, ofmatch->tp_dst);
429             }
430             break;
431
432         default:
433             /* OF1.1 says explicitly to ignore this. */
434             break;
435         }
436     }
437
438     if (eth_type_mpls(match->flow.dl_type)) {
439         enum { OFPFW11_MPLS_ALL = OFPFW11_MPLS_LABEL | OFPFW11_MPLS_TC };
440
441         if ((wc & OFPFW11_MPLS_ALL) != OFPFW11_MPLS_ALL) {
442             /* MPLS not supported. */
443             return OFPERR_OFPBMC_BAD_TAG;
444         }
445     }
446
447     match_set_metadata_masked(match, ofmatch->metadata,
448                               ~ofmatch->metadata_mask);
449
450     return 0;
451 }
452
453 /* Convert 'match' into the OpenFlow 1.1 match structure 'ofmatch'. */
454 void
455 ofputil_match_to_ofp11_match(const struct match *match,
456                              struct ofp11_match *ofmatch)
457 {
458     uint32_t wc = 0;
459     int i;
460
461     memset(ofmatch, 0, sizeof *ofmatch);
462     ofmatch->omh.type = htons(OFPMT_STANDARD);
463     ofmatch->omh.length = htons(OFPMT11_STANDARD_LENGTH);
464
465     if (!match->wc.masks.in_port.ofp_port) {
466         wc |= OFPFW11_IN_PORT;
467     } else {
468         ofmatch->in_port = ofputil_port_to_ofp11(match->flow.in_port.ofp_port);
469     }
470
471     memcpy(ofmatch->dl_src, match->flow.dl_src, ETH_ADDR_LEN);
472     for (i = 0; i < ETH_ADDR_LEN; i++) {
473         ofmatch->dl_src_mask[i] = ~match->wc.masks.dl_src[i];
474     }
475
476     memcpy(ofmatch->dl_dst, match->flow.dl_dst, ETH_ADDR_LEN);
477     for (i = 0; i < ETH_ADDR_LEN; i++) {
478         ofmatch->dl_dst_mask[i] = ~match->wc.masks.dl_dst[i];
479     }
480
481     if (match->wc.masks.vlan_tci == htons(0)) {
482         wc |= OFPFW11_DL_VLAN | OFPFW11_DL_VLAN_PCP;
483     } else if (match->wc.masks.vlan_tci & htons(VLAN_CFI)
484                && !(match->flow.vlan_tci & htons(VLAN_CFI))) {
485         ofmatch->dl_vlan = htons(OFPVID11_NONE);
486         wc |= OFPFW11_DL_VLAN_PCP;
487     } else {
488         if (!(match->wc.masks.vlan_tci & htons(VLAN_VID_MASK))) {
489             ofmatch->dl_vlan = htons(OFPVID11_ANY);
490         } else {
491             ofmatch->dl_vlan = htons(vlan_tci_to_vid(match->flow.vlan_tci));
492         }
493
494         if (!(match->wc.masks.vlan_tci & htons(VLAN_PCP_MASK))) {
495             wc |= OFPFW11_DL_VLAN_PCP;
496         } else {
497             ofmatch->dl_vlan_pcp = vlan_tci_to_pcp(match->flow.vlan_tci);
498         }
499     }
500
501     if (!match->wc.masks.dl_type) {
502         wc |= OFPFW11_DL_TYPE;
503     } else {
504         ofmatch->dl_type = ofputil_dl_type_to_openflow(match->flow.dl_type);
505     }
506
507     if (!(match->wc.masks.nw_tos & IP_DSCP_MASK)) {
508         wc |= OFPFW11_NW_TOS;
509     } else {
510         ofmatch->nw_tos = match->flow.nw_tos & IP_DSCP_MASK;
511     }
512
513     if (!match->wc.masks.nw_proto) {
514         wc |= OFPFW11_NW_PROTO;
515     } else {
516         ofmatch->nw_proto = match->flow.nw_proto;
517     }
518
519     ofmatch->nw_src = match->flow.nw_src;
520     ofmatch->nw_src_mask = ~match->wc.masks.nw_src;
521     ofmatch->nw_dst = match->flow.nw_dst;
522     ofmatch->nw_dst_mask = ~match->wc.masks.nw_dst;
523
524     if (!match->wc.masks.tp_src) {
525         wc |= OFPFW11_TP_SRC;
526     } else {
527         ofmatch->tp_src = match->flow.tp_src;
528     }
529
530     if (!match->wc.masks.tp_dst) {
531         wc |= OFPFW11_TP_DST;
532     } else {
533         ofmatch->tp_dst = match->flow.tp_dst;
534     }
535
536     /* MPLS not supported. */
537     wc |= OFPFW11_MPLS_LABEL;
538     wc |= OFPFW11_MPLS_TC;
539
540     ofmatch->metadata = match->flow.metadata;
541     ofmatch->metadata_mask = ~match->wc.masks.metadata;
542
543     ofmatch->wildcards = htonl(wc);
544 }
545
546 /* Returns the "typical" length of a match for 'protocol', for use in
547  * estimating space to preallocate. */
548 int
549 ofputil_match_typical_len(enum ofputil_protocol protocol)
550 {
551     switch (protocol) {
552     case OFPUTIL_P_OF10_STD:
553     case OFPUTIL_P_OF10_STD_TID:
554         return sizeof(struct ofp10_match);
555
556     case OFPUTIL_P_OF10_NXM:
557     case OFPUTIL_P_OF10_NXM_TID:
558         return NXM_TYPICAL_LEN;
559
560     case OFPUTIL_P_OF11_STD:
561         return sizeof(struct ofp11_match);
562
563     case OFPUTIL_P_OF12_OXM:
564     case OFPUTIL_P_OF13_OXM:
565         return NXM_TYPICAL_LEN;
566
567     default:
568         NOT_REACHED();
569     }
570 }
571
572 /* Appends to 'b' an struct ofp11_match_header followed by a match that
573  * expresses 'match' properly for 'protocol', plus enough zero bytes to pad the
574  * data appended out to a multiple of 8.  'protocol' must be one that is usable
575  * in OpenFlow 1.1 or later.
576  *
577  * This function can cause 'b''s data to be reallocated.
578  *
579  * Returns the number of bytes appended to 'b', excluding the padding.  Never
580  * returns zero. */
581 int
582 ofputil_put_ofp11_match(struct ofpbuf *b, const struct match *match,
583                         enum ofputil_protocol protocol)
584 {
585     switch (protocol) {
586     case OFPUTIL_P_OF10_STD:
587     case OFPUTIL_P_OF10_STD_TID:
588     case OFPUTIL_P_OF10_NXM:
589     case OFPUTIL_P_OF10_NXM_TID:
590         NOT_REACHED();
591
592     case OFPUTIL_P_OF11_STD: {
593         struct ofp11_match *om;
594
595         /* Make sure that no padding is needed. */
596         BUILD_ASSERT_DECL(sizeof *om % 8 == 0);
597
598         om = ofpbuf_put_uninit(b, sizeof *om);
599         ofputil_match_to_ofp11_match(match, om);
600         return sizeof *om;
601     }
602
603     case OFPUTIL_P_OF12_OXM:
604     case OFPUTIL_P_OF13_OXM:
605         return oxm_put_match(b, match);
606     }
607
608     NOT_REACHED();
609 }
610
611 /* Given a 'dl_type' value in the format used in struct flow, returns the
612  * corresponding 'dl_type' value for use in an ofp10_match or ofp11_match
613  * structure. */
614 ovs_be16
615 ofputil_dl_type_to_openflow(ovs_be16 flow_dl_type)
616 {
617     return (flow_dl_type == htons(FLOW_DL_TYPE_NONE)
618             ? htons(OFP_DL_TYPE_NOT_ETH_TYPE)
619             : flow_dl_type);
620 }
621
622 /* Given a 'dl_type' value in the format used in an ofp10_match or ofp11_match
623  * structure, returns the corresponding 'dl_type' value for use in struct
624  * flow. */
625 ovs_be16
626 ofputil_dl_type_from_openflow(ovs_be16 ofp_dl_type)
627 {
628     return (ofp_dl_type == htons(OFP_DL_TYPE_NOT_ETH_TYPE)
629             ? htons(FLOW_DL_TYPE_NONE)
630             : ofp_dl_type);
631 }
632 \f
633 /* Protocols. */
634
635 struct proto_abbrev {
636     enum ofputil_protocol protocol;
637     const char *name;
638 };
639
640 /* Most users really don't care about some of the differences between
641  * protocols.  These abbreviations help with that. */
642 static const struct proto_abbrev proto_abbrevs[] = {
643     { OFPUTIL_P_ANY,          "any" },
644     { OFPUTIL_P_OF10_STD_ANY, "OpenFlow10" },
645     { OFPUTIL_P_OF10_NXM_ANY, "NXM" },
646     { OFPUTIL_P_ANY_OXM,      "OXM" },
647 };
648 #define N_PROTO_ABBREVS ARRAY_SIZE(proto_abbrevs)
649
650 enum ofputil_protocol ofputil_flow_dump_protocols[] = {
651     OFPUTIL_P_OF13_OXM,
652     OFPUTIL_P_OF12_OXM,
653     OFPUTIL_P_OF11_STD,
654     OFPUTIL_P_OF10_NXM,
655     OFPUTIL_P_OF10_STD,
656 };
657 size_t ofputil_n_flow_dump_protocols = ARRAY_SIZE(ofputil_flow_dump_protocols);
658
659 /* Returns the set of ofputil_protocols that are supported with the given
660  * OpenFlow 'version'.  'version' should normally be an 8-bit OpenFlow version
661  * identifier (e.g. 0x01 for OpenFlow 1.0, 0x02 for OpenFlow 1.1).  Returns 0
662  * if 'version' is not supported or outside the valid range.  */
663 enum ofputil_protocol
664 ofputil_protocols_from_ofp_version(enum ofp_version version)
665 {
666     switch (version) {
667     case OFP10_VERSION:
668         return OFPUTIL_P_OF10_STD_ANY | OFPUTIL_P_OF10_NXM_ANY;
669     case OFP11_VERSION:
670         return OFPUTIL_P_OF11_STD;
671     case OFP12_VERSION:
672         return OFPUTIL_P_OF12_OXM;
673     case OFP13_VERSION:
674         return OFPUTIL_P_OF13_OXM;
675     default:
676         return 0;
677     }
678 }
679
680 /* Returns the ofputil_protocol that is initially in effect on an OpenFlow
681  * connection that has negotiated the given 'version'.  'version' should
682  * normally be an 8-bit OpenFlow version identifier (e.g. 0x01 for OpenFlow
683  * 1.0, 0x02 for OpenFlow 1.1).  Returns 0 if 'version' is not supported or
684  * outside the valid range.  */
685 enum ofputil_protocol
686 ofputil_protocol_from_ofp_version(enum ofp_version version)
687 {
688     return rightmost_1bit(ofputil_protocols_from_ofp_version(version));
689 }
690
691 /* Returns the OpenFlow protocol version number (e.g. OFP10_VERSION,
692  * etc.) that corresponds to 'protocol'. */
693 enum ofp_version
694 ofputil_protocol_to_ofp_version(enum ofputil_protocol protocol)
695 {
696     switch (protocol) {
697     case OFPUTIL_P_OF10_STD:
698     case OFPUTIL_P_OF10_STD_TID:
699     case OFPUTIL_P_OF10_NXM:
700     case OFPUTIL_P_OF10_NXM_TID:
701         return OFP10_VERSION;
702     case OFPUTIL_P_OF11_STD:
703         return OFP11_VERSION;
704     case OFPUTIL_P_OF12_OXM:
705         return OFP12_VERSION;
706     case OFPUTIL_P_OF13_OXM:
707         return OFP13_VERSION;
708     }
709
710     NOT_REACHED();
711 }
712
713 /* Returns a bitmap of OpenFlow versions that are supported by at
714  * least one of the 'protocols'. */
715 uint32_t
716 ofputil_protocols_to_version_bitmap(enum ofputil_protocol protocols)
717 {
718     uint32_t bitmap = 0;
719
720     for (; protocols; protocols = zero_rightmost_1bit(protocols)) {
721         enum ofputil_protocol protocol = rightmost_1bit(protocols);
722
723         bitmap |= 1u << ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
724     }
725
726     return bitmap;
727 }
728
729 /* Returns the set of protocols that are supported on top of the
730  * OpenFlow versions included in 'bitmap'. */
731 enum ofputil_protocol
732 ofputil_protocols_from_version_bitmap(uint32_t bitmap)
733 {
734     enum ofputil_protocol protocols = 0;
735
736     for (; bitmap; bitmap = zero_rightmost_1bit(bitmap)) {
737         enum ofp_version version = rightmost_1bit_idx(bitmap);
738
739         protocols |= ofputil_protocols_from_ofp_version(version);
740     }
741
742     return protocols;
743 }
744
745 /* Returns true if 'protocol' is a single OFPUTIL_P_* value, false
746  * otherwise. */
747 bool
748 ofputil_protocol_is_valid(enum ofputil_protocol protocol)
749 {
750     return protocol & OFPUTIL_P_ANY && is_pow2(protocol);
751 }
752
753 /* Returns the equivalent of 'protocol' with the Nicira flow_mod_table_id
754  * extension turned on or off if 'enable' is true or false, respectively.
755  *
756  * This extension is only useful for protocols whose "standard" version does
757  * not allow specific tables to be modified.  In particular, this is true of
758  * OpenFlow 1.0.  In later versions of OpenFlow, a flow_mod request always
759  * specifies a table ID and so there is no need for such an extension.  When
760  * 'protocol' is such a protocol that doesn't need a flow_mod_table_id
761  * extension, this function just returns its 'protocol' argument unchanged
762  * regardless of the value of 'enable'.  */
763 enum ofputil_protocol
764 ofputil_protocol_set_tid(enum ofputil_protocol protocol, bool enable)
765 {
766     switch (protocol) {
767     case OFPUTIL_P_OF10_STD:
768     case OFPUTIL_P_OF10_STD_TID:
769         return enable ? OFPUTIL_P_OF10_STD_TID : OFPUTIL_P_OF10_STD;
770
771     case OFPUTIL_P_OF10_NXM:
772     case OFPUTIL_P_OF10_NXM_TID:
773         return enable ? OFPUTIL_P_OF10_NXM_TID : OFPUTIL_P_OF10_NXM;
774
775     case OFPUTIL_P_OF11_STD:
776         return OFPUTIL_P_OF11_STD;
777
778     case OFPUTIL_P_OF12_OXM:
779         return OFPUTIL_P_OF12_OXM;
780
781     case OFPUTIL_P_OF13_OXM:
782         return OFPUTIL_P_OF13_OXM;
783
784     default:
785         NOT_REACHED();
786     }
787 }
788
789 /* Returns the "base" version of 'protocol'.  That is, if 'protocol' includes
790  * some extension to a standard protocol version, the return value is the
791  * standard version of that protocol without any extension.  If 'protocol' is a
792  * standard protocol version, returns 'protocol' unchanged. */
793 enum ofputil_protocol
794 ofputil_protocol_to_base(enum ofputil_protocol protocol)
795 {
796     return ofputil_protocol_set_tid(protocol, false);
797 }
798
799 /* Returns 'new_base' with any extensions taken from 'cur'. */
800 enum ofputil_protocol
801 ofputil_protocol_set_base(enum ofputil_protocol cur,
802                           enum ofputil_protocol new_base)
803 {
804     bool tid = (cur & OFPUTIL_P_TID) != 0;
805
806     switch (new_base) {
807     case OFPUTIL_P_OF10_STD:
808     case OFPUTIL_P_OF10_STD_TID:
809         return ofputil_protocol_set_tid(OFPUTIL_P_OF10_STD, tid);
810
811     case OFPUTIL_P_OF10_NXM:
812     case OFPUTIL_P_OF10_NXM_TID:
813         return ofputil_protocol_set_tid(OFPUTIL_P_OF10_NXM, tid);
814
815     case OFPUTIL_P_OF11_STD:
816         return ofputil_protocol_set_tid(OFPUTIL_P_OF11_STD, tid);
817
818     case OFPUTIL_P_OF12_OXM:
819         return ofputil_protocol_set_tid(OFPUTIL_P_OF12_OXM, tid);
820
821     case OFPUTIL_P_OF13_OXM:
822         return ofputil_protocol_set_tid(OFPUTIL_P_OF13_OXM, tid);
823
824     default:
825         NOT_REACHED();
826     }
827 }
828
829 /* Returns a string form of 'protocol', if a simple form exists (that is, if
830  * 'protocol' is either a single protocol or it is a combination of protocols
831  * that have a single abbreviation).  Otherwise, returns NULL. */
832 const char *
833 ofputil_protocol_to_string(enum ofputil_protocol protocol)
834 {
835     const struct proto_abbrev *p;
836
837     /* Use a "switch" statement for single-bit names so that we get a compiler
838      * warning if we forget any. */
839     switch (protocol) {
840     case OFPUTIL_P_OF10_NXM:
841         return "NXM-table_id";
842
843     case OFPUTIL_P_OF10_NXM_TID:
844         return "NXM+table_id";
845
846     case OFPUTIL_P_OF10_STD:
847         return "OpenFlow10-table_id";
848
849     case OFPUTIL_P_OF10_STD_TID:
850         return "OpenFlow10+table_id";
851
852     case OFPUTIL_P_OF11_STD:
853         return "OpenFlow11";
854
855     case OFPUTIL_P_OF12_OXM:
856         return "OXM-OpenFlow12";
857
858     case OFPUTIL_P_OF13_OXM:
859         return "OXM-OpenFlow13";
860     }
861
862     /* Check abbreviations. */
863     for (p = proto_abbrevs; p < &proto_abbrevs[N_PROTO_ABBREVS]; p++) {
864         if (protocol == p->protocol) {
865             return p->name;
866         }
867     }
868
869     return NULL;
870 }
871
872 /* Returns a string that represents 'protocols'.  The return value might be a
873  * comma-separated list if 'protocols' doesn't have a simple name.  The return
874  * value is "none" if 'protocols' is 0.
875  *
876  * The caller must free the returned string (with free()). */
877 char *
878 ofputil_protocols_to_string(enum ofputil_protocol protocols)
879 {
880     struct ds s;
881
882     ovs_assert(!(protocols & ~OFPUTIL_P_ANY));
883     if (protocols == 0) {
884         return xstrdup("none");
885     }
886
887     ds_init(&s);
888     while (protocols) {
889         const struct proto_abbrev *p;
890         int i;
891
892         if (s.length) {
893             ds_put_char(&s, ',');
894         }
895
896         for (p = proto_abbrevs; p < &proto_abbrevs[N_PROTO_ABBREVS]; p++) {
897             if ((protocols & p->protocol) == p->protocol) {
898                 ds_put_cstr(&s, p->name);
899                 protocols &= ~p->protocol;
900                 goto match;
901             }
902         }
903
904         for (i = 0; i < CHAR_BIT * sizeof(enum ofputil_protocol); i++) {
905             enum ofputil_protocol bit = 1u << i;
906
907             if (protocols & bit) {
908                 ds_put_cstr(&s, ofputil_protocol_to_string(bit));
909                 protocols &= ~bit;
910                 goto match;
911             }
912         }
913         NOT_REACHED();
914
915     match: ;
916     }
917     return ds_steal_cstr(&s);
918 }
919
920 static enum ofputil_protocol
921 ofputil_protocol_from_string__(const char *s, size_t n)
922 {
923     const struct proto_abbrev *p;
924     int i;
925
926     for (i = 0; i < CHAR_BIT * sizeof(enum ofputil_protocol); i++) {
927         enum ofputil_protocol bit = 1u << i;
928         const char *name = ofputil_protocol_to_string(bit);
929
930         if (name && n == strlen(name) && !strncasecmp(s, name, n)) {
931             return bit;
932         }
933     }
934
935     for (p = proto_abbrevs; p < &proto_abbrevs[N_PROTO_ABBREVS]; p++) {
936         if (n == strlen(p->name) && !strncasecmp(s, p->name, n)) {
937             return p->protocol;
938         }
939     }
940
941     return 0;
942 }
943
944 /* Returns the nonempty set of protocols represented by 's', which can be a
945  * single protocol name or abbreviation or a comma-separated list of them.
946  *
947  * Aborts the program with an error message if 's' is invalid. */
948 enum ofputil_protocol
949 ofputil_protocols_from_string(const char *s)
950 {
951     const char *orig_s = s;
952     enum ofputil_protocol protocols;
953
954     protocols = 0;
955     while (*s) {
956         enum ofputil_protocol p;
957         size_t n;
958
959         n = strcspn(s, ",");
960         if (n == 0) {
961             s++;
962             continue;
963         }
964
965         p = ofputil_protocol_from_string__(s, n);
966         if (!p) {
967             ovs_fatal(0, "%.*s: unknown flow protocol", (int) n, s);
968         }
969         protocols |= p;
970
971         s += n;
972     }
973
974     if (!protocols) {
975         ovs_fatal(0, "%s: no flow protocol specified", orig_s);
976     }
977     return protocols;
978 }
979
980 static int
981 ofputil_version_from_string(const char *s)
982 {
983     if (!strcasecmp(s, "OpenFlow10")) {
984         return OFP10_VERSION;
985     }
986     if (!strcasecmp(s, "OpenFlow11")) {
987         return OFP11_VERSION;
988     }
989     if (!strcasecmp(s, "OpenFlow12")) {
990         return OFP12_VERSION;
991     }
992     if (!strcasecmp(s, "OpenFlow13")) {
993         return OFP13_VERSION;
994     }
995     return 0;
996 }
997
998 static bool
999 is_delimiter(unsigned char c)
1000 {
1001     return isspace(c) || c == ',';
1002 }
1003
1004 uint32_t
1005 ofputil_versions_from_string(const char *s)
1006 {
1007     size_t i = 0;
1008     uint32_t bitmap = 0;
1009
1010     while (s[i]) {
1011         size_t j;
1012         int version;
1013         char *key;
1014
1015         if (is_delimiter(s[i])) {
1016             i++;
1017             continue;
1018         }
1019         j = 0;
1020         while (s[i + j] && !is_delimiter(s[i + j])) {
1021             j++;
1022         }
1023         key = xmemdup0(s + i, j);
1024         version = ofputil_version_from_string(key);
1025         if (!version) {
1026             VLOG_FATAL("Unknown OpenFlow version: \"%s\"", key);
1027         }
1028         free(key);
1029         bitmap |= 1u << version;
1030         i += j;
1031     }
1032
1033     return bitmap;
1034 }
1035
1036 uint32_t
1037 ofputil_versions_from_strings(char ** const s, size_t count)
1038 {
1039     uint32_t bitmap = 0;
1040
1041     while (count--) {
1042         int version = ofputil_version_from_string(s[count]);
1043         if (!version) {
1044             VLOG_WARN("Unknown OpenFlow version: \"%s\"", s[count]);
1045         } else {
1046             bitmap |= 1u << version;
1047         }
1048     }
1049
1050     return bitmap;
1051 }
1052
1053 const char *
1054 ofputil_version_to_string(enum ofp_version ofp_version)
1055 {
1056     switch (ofp_version) {
1057     case OFP10_VERSION:
1058         return "OpenFlow10";
1059     case OFP11_VERSION:
1060         return "OpenFlow11";
1061     case OFP12_VERSION:
1062         return "OpenFlow12";
1063     case OFP13_VERSION:
1064         return "OpenFlow13";
1065     default:
1066         NOT_REACHED();
1067     }
1068 }
1069
1070 bool
1071 ofputil_packet_in_format_is_valid(enum nx_packet_in_format packet_in_format)
1072 {
1073     switch (packet_in_format) {
1074     case NXPIF_OPENFLOW10:
1075     case NXPIF_NXM:
1076         return true;
1077     }
1078
1079     return false;
1080 }
1081
1082 const char *
1083 ofputil_packet_in_format_to_string(enum nx_packet_in_format packet_in_format)
1084 {
1085     switch (packet_in_format) {
1086     case NXPIF_OPENFLOW10:
1087         return "openflow10";
1088     case NXPIF_NXM:
1089         return "nxm";
1090     default:
1091         NOT_REACHED();
1092     }
1093 }
1094
1095 int
1096 ofputil_packet_in_format_from_string(const char *s)
1097 {
1098     return (!strcmp(s, "openflow10") ? NXPIF_OPENFLOW10
1099             : !strcmp(s, "nxm") ? NXPIF_NXM
1100             : -1);
1101 }
1102
1103 void
1104 ofputil_format_version(struct ds *msg, enum ofp_version version)
1105 {
1106     ds_put_format(msg, "0x%02x", version);
1107 }
1108
1109 void
1110 ofputil_format_version_name(struct ds *msg, enum ofp_version version)
1111 {
1112     ds_put_cstr(msg, ofputil_version_to_string(version));
1113 }
1114
1115 static void
1116 ofputil_format_version_bitmap__(struct ds *msg, uint32_t bitmap,
1117                                 void (*format_version)(struct ds *msg,
1118                                                        enum ofp_version))
1119 {
1120     while (bitmap) {
1121         format_version(msg, raw_ctz(bitmap));
1122         bitmap = zero_rightmost_1bit(bitmap);
1123         if (bitmap) {
1124             ds_put_cstr(msg, ", ");
1125         }
1126     }
1127 }
1128
1129 void
1130 ofputil_format_version_bitmap(struct ds *msg, uint32_t bitmap)
1131 {
1132     ofputil_format_version_bitmap__(msg, bitmap, ofputil_format_version);
1133 }
1134
1135 void
1136 ofputil_format_version_bitmap_names(struct ds *msg, uint32_t bitmap)
1137 {
1138     ofputil_format_version_bitmap__(msg, bitmap, ofputil_format_version_name);
1139 }
1140
1141 static bool
1142 ofputil_decode_hello_bitmap(const struct ofp_hello_elem_header *oheh,
1143                             uint32_t *allowed_versionsp)
1144 {
1145     uint16_t bitmap_len = ntohs(oheh->length) - sizeof *oheh;
1146     const ovs_be32 *bitmap = ALIGNED_CAST(const ovs_be32 *, oheh + 1);
1147     uint32_t allowed_versions;
1148
1149     if (!bitmap_len || bitmap_len % sizeof *bitmap) {
1150         return false;
1151     }
1152
1153     /* Only use the first 32-bit element of the bitmap as that is all the
1154      * current implementation supports.  Subsequent elements are ignored which
1155      * should have no effect on session negotiation until Open vSwtich supports
1156      * wire-protocol versions greater than 31.
1157      */
1158     allowed_versions = ntohl(bitmap[0]);
1159
1160     if (allowed_versions & 1) {
1161         /* There's no OpenFlow version 0. */
1162         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "peer claims to support invalid OpenFlow "
1163                      "version 0x00");
1164         allowed_versions &= ~1u;
1165     }
1166
1167     if (!allowed_versions) {
1168         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "peer does not support any OpenFlow "
1169                      "version (between 0x01 and 0x1f)");
1170         return false;
1171     }
1172
1173     *allowed_versionsp = allowed_versions;
1174     return true;
1175 }
1176
1177 static uint32_t
1178 version_bitmap_from_version(uint8_t ofp_version)
1179 {
1180     return ((ofp_version < 32 ? 1u << ofp_version : 0) - 1) << 1;
1181 }
1182
1183 /* Decodes OpenFlow OFPT_HELLO message 'oh', storing into '*allowed_versions'
1184  * the set of OpenFlow versions for which 'oh' announces support.
1185  *
1186  * Because of how OpenFlow defines OFPT_HELLO messages, this function is always
1187  * successful, and thus '*allowed_versions' is always initialized.  However, it
1188  * returns false if 'oh' contains some data that could not be fully understood,
1189  * true if 'oh' was completely parsed. */
1190 bool
1191 ofputil_decode_hello(const struct ofp_header *oh, uint32_t *allowed_versions)
1192 {
1193     struct ofpbuf msg;
1194     bool ok = true;
1195
1196     ofpbuf_use_const(&msg, oh, ntohs(oh->length));
1197     ofpbuf_pull(&msg, sizeof *oh);
1198
1199     *allowed_versions = version_bitmap_from_version(oh->version);
1200     while (msg.size) {
1201         const struct ofp_hello_elem_header *oheh;
1202         unsigned int len;
1203
1204         if (msg.size < sizeof *oheh) {
1205             return false;
1206         }
1207
1208         oheh = msg.data;
1209         len = ntohs(oheh->length);
1210         if (len < sizeof *oheh || !ofpbuf_try_pull(&msg, ROUND_UP(len, 8))) {
1211             return false;
1212         }
1213
1214         if (oheh->type != htons(OFPHET_VERSIONBITMAP)
1215             || !ofputil_decode_hello_bitmap(oheh, allowed_versions)) {
1216             ok = false;
1217         }
1218     }
1219
1220     return ok;
1221 }
1222
1223 /* Returns true if 'allowed_versions' needs to be accompanied by a version
1224  * bitmap to be correctly expressed in an OFPT_HELLO message. */
1225 static bool
1226 should_send_version_bitmap(uint32_t allowed_versions)
1227 {
1228     return !is_pow2((allowed_versions >> 1) + 1);
1229 }
1230
1231 /* Create an OFPT_HELLO message that expresses support for the OpenFlow
1232  * versions in the 'allowed_versions' bitmaps and returns the message. */
1233 struct ofpbuf *
1234 ofputil_encode_hello(uint32_t allowed_versions)
1235 {
1236     enum ofp_version ofp_version;
1237     struct ofpbuf *msg;
1238
1239     ofp_version = leftmost_1bit_idx(allowed_versions);
1240     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT_HELLO, ofp_version, 0);
1241
1242     if (should_send_version_bitmap(allowed_versions)) {
1243         struct ofp_hello_elem_header *oheh;
1244         uint16_t map_len;
1245
1246         map_len = sizeof allowed_versions;
1247         oheh = ofpbuf_put_zeros(msg, ROUND_UP(map_len + sizeof *oheh, 8));
1248         oheh->type = htons(OFPHET_VERSIONBITMAP);
1249         oheh->length = htons(map_len + sizeof *oheh);
1250         *ALIGNED_CAST(ovs_be32 *, oheh + 1) = htonl(allowed_versions);
1251
1252         ofpmsg_update_length(msg);
1253     }
1254
1255     return msg;
1256 }
1257
1258 /* Returns an OpenFlow message that, sent on an OpenFlow connection whose
1259  * protocol is 'current', at least partly transitions the protocol to 'want'.
1260  * Stores in '*next' the protocol that will be in effect on the OpenFlow
1261  * connection if the switch processes the returned message correctly.  (If
1262  * '*next != want' then the caller will have to iterate.)
1263  *
1264  * If 'current == want', or if it is not possible to transition from 'current'
1265  * to 'want' (because, for example, 'current' and 'want' use different OpenFlow
1266  * protocol versions), returns NULL and stores 'current' in '*next'. */
1267 struct ofpbuf *
1268 ofputil_encode_set_protocol(enum ofputil_protocol current,
1269                             enum ofputil_protocol want,
1270                             enum ofputil_protocol *next)
1271 {
1272     enum ofp_version cur_version, want_version;
1273     enum ofputil_protocol cur_base, want_base;
1274     bool cur_tid, want_tid;
1275
1276     cur_version = ofputil_protocol_to_ofp_version(current);
1277     want_version = ofputil_protocol_to_ofp_version(want);
1278     if (cur_version != want_version) {
1279         *next = current;
1280         return NULL;
1281     }
1282
1283     cur_base = ofputil_protocol_to_base(current);
1284     want_base = ofputil_protocol_to_base(want);
1285     if (cur_base != want_base) {
1286         *next = ofputil_protocol_set_base(current, want_base);
1287
1288         switch (want_base) {
1289         case OFPUTIL_P_OF10_NXM:
1290             return ofputil_encode_nx_set_flow_format(NXFF_NXM);
1291
1292         case OFPUTIL_P_OF10_STD:
1293             return ofputil_encode_nx_set_flow_format(NXFF_OPENFLOW10);
1294
1295         case OFPUTIL_P_OF11_STD:
1296         case OFPUTIL_P_OF12_OXM:
1297         case OFPUTIL_P_OF13_OXM:
1298             /* There is only one variant of each OpenFlow 1.1+ protocol, and we
1299              * verified above that we're not trying to change versions. */
1300             NOT_REACHED();
1301
1302         case OFPUTIL_P_OF10_STD_TID:
1303         case OFPUTIL_P_OF10_NXM_TID:
1304             NOT_REACHED();
1305         }
1306     }
1307
1308     cur_tid = (current & OFPUTIL_P_TID) != 0;
1309     want_tid = (want & OFPUTIL_P_TID) != 0;
1310     if (cur_tid != want_tid) {
1311         *next = ofputil_protocol_set_tid(current, want_tid);
1312         return ofputil_make_flow_mod_table_id(want_tid);
1313     }
1314
1315     ovs_assert(current == want);
1316
1317     *next = current;
1318     return NULL;
1319 }
1320
1321 /* Returns an NXT_SET_FLOW_FORMAT message that can be used to set the flow
1322  * format to 'nxff'.  */
1323 struct ofpbuf *
1324 ofputil_encode_nx_set_flow_format(enum nx_flow_format nxff)
1325 {
1326     struct nx_set_flow_format *sff;
1327     struct ofpbuf *msg;
1328
1329     ovs_assert(ofputil_nx_flow_format_is_valid(nxff));
1330
1331     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_SET_FLOW_FORMAT, OFP10_VERSION, 0);
1332     sff = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *sff);
1333     sff->format = htonl(nxff);
1334
1335     return msg;
1336 }
1337
1338 /* Returns the base protocol if 'flow_format' is a valid NXFF_* value, false
1339  * otherwise. */
1340 enum ofputil_protocol
1341 ofputil_nx_flow_format_to_protocol(enum nx_flow_format flow_format)
1342 {
1343     switch (flow_format) {
1344     case NXFF_OPENFLOW10:
1345         return OFPUTIL_P_OF10_STD;
1346
1347     case NXFF_NXM:
1348         return OFPUTIL_P_OF10_NXM;
1349
1350     default:
1351         return 0;
1352     }
1353 }
1354
1355 /* Returns true if 'flow_format' is a valid NXFF_* value, false otherwise. */
1356 bool
1357 ofputil_nx_flow_format_is_valid(enum nx_flow_format flow_format)
1358 {
1359     return ofputil_nx_flow_format_to_protocol(flow_format) != 0;
1360 }
1361
1362 /* Returns a string version of 'flow_format', which must be a valid NXFF_*
1363  * value. */
1364 const char *
1365 ofputil_nx_flow_format_to_string(enum nx_flow_format flow_format)
1366 {
1367     switch (flow_format) {
1368     case NXFF_OPENFLOW10:
1369         return "openflow10";
1370     case NXFF_NXM:
1371         return "nxm";
1372     default:
1373         NOT_REACHED();
1374     }
1375 }
1376
1377 struct ofpbuf *
1378 ofputil_make_set_packet_in_format(enum ofp_version ofp_version,
1379                                   enum nx_packet_in_format packet_in_format)
1380 {
1381     struct nx_set_packet_in_format *spif;
1382     struct ofpbuf *msg;
1383
1384     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_SET_PACKET_IN_FORMAT, ofp_version, 0);
1385     spif = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *spif);
1386     spif->format = htonl(packet_in_format);
1387
1388     return msg;
1389 }
1390
1391 /* Returns an OpenFlow message that can be used to turn the flow_mod_table_id
1392  * extension on or off (according to 'flow_mod_table_id'). */
1393 struct ofpbuf *
1394 ofputil_make_flow_mod_table_id(bool flow_mod_table_id)
1395 {
1396     struct nx_flow_mod_table_id *nfmti;
1397     struct ofpbuf *msg;
1398
1399     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_FLOW_MOD_TABLE_ID, OFP10_VERSION, 0);
1400     nfmti = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfmti);
1401     nfmti->set = flow_mod_table_id;
1402     return msg;
1403 }
1404
1405 struct ofputil_flow_mod_flag {
1406     uint16_t raw_flag;
1407     enum ofp_version min_version, max_version;
1408     enum ofputil_flow_mod_flags flag;
1409 };
1410
1411 static const struct ofputil_flow_mod_flag ofputil_flow_mod_flags[] = {
1412     { OFPFF_SEND_FLOW_REM,   OFP10_VERSION, 0, OFPUTIL_FF_SEND_FLOW_REM },
1413     { OFPFF_CHECK_OVERLAP,   OFP10_VERSION, 0, OFPUTIL_FF_CHECK_OVERLAP },
1414     { OFPFF10_EMERG,         OFP10_VERSION, OFP10_VERSION,
1415       OFPUTIL_FF_EMERG },
1416     { OFPFF12_RESET_COUNTS,  OFP12_VERSION, 0, OFPUTIL_FF_RESET_COUNTS },
1417     { OFPFF13_NO_PKT_COUNTS, OFP13_VERSION, 0, OFPUTIL_FF_NO_PKT_COUNTS },
1418     { OFPFF13_NO_BYT_COUNTS, OFP13_VERSION, 0, OFPUTIL_FF_NO_BYT_COUNTS },
1419     { 0, 0, 0, 0 },
1420 };
1421
1422 static enum ofperr
1423 ofputil_decode_flow_mod_flags(ovs_be16 raw_flags_,
1424                               enum ofp_flow_mod_command command,
1425                               enum ofp_version version,
1426                               enum ofputil_flow_mod_flags *flagsp)
1427 {
1428     uint16_t raw_flags = ntohs(raw_flags_);
1429     const struct ofputil_flow_mod_flag *f;
1430
1431     *flagsp = 0;
1432     for (f = ofputil_flow_mod_flags; f->raw_flag; f++) {
1433         if (raw_flags & f->raw_flag
1434             && version >= f->min_version
1435             && (!f->max_version || version <= f->max_version)) {
1436             raw_flags &= ~f->raw_flag;
1437             *flagsp |= f->flag;
1438         }
1439     }
1440
1441     /* In OF1.0 and OF1.1, "add" always resets counters, and other commands
1442      * never do.
1443      *
1444      * In OF1.2 and later, OFPFF12_RESET_COUNTS controls whether each command
1445      * resets counters. */
1446     if ((version == OFP10_VERSION || version == OFP11_VERSION)
1447         && command == OFPFC_ADD) {
1448         *flagsp |= OFPUTIL_FF_RESET_COUNTS;
1449     }
1450
1451     return raw_flags ? OFPERR_OFPFMFC_BAD_FLAGS : 0;
1452 }
1453
1454 static ovs_be16
1455 ofputil_encode_flow_mod_flags(enum ofputil_flow_mod_flags flags,
1456                               enum ofp_version version)
1457 {
1458     const struct ofputil_flow_mod_flag *f;
1459     uint16_t raw_flags;
1460
1461     raw_flags = 0;
1462     for (f = ofputil_flow_mod_flags; f->raw_flag; f++) {
1463         if (f->flag & flags
1464             && version >= f->min_version
1465             && (!f->max_version || version <= f->max_version)) {
1466             raw_flags |= f->raw_flag;
1467         }
1468     }
1469
1470     return htons(raw_flags);
1471 }
1472
1473 /* Converts an OFPT_FLOW_MOD or NXT_FLOW_MOD message 'oh' into an abstract
1474  * flow_mod in 'fm'.  Returns 0 if successful, otherwise an OpenFlow error
1475  * code.
1476  *
1477  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of 'oh''s actions.
1478  * The caller must initialize 'ofpacts' and retains ownership of it.
1479  * 'fm->ofpacts' will point into the 'ofpacts' buffer.
1480  *
1481  * Does not validate the flow_mod actions.  The caller should do that, with
1482  * ofpacts_check(). */
1483 enum ofperr
1484 ofputil_decode_flow_mod(struct ofputil_flow_mod *fm,
1485                         const struct ofp_header *oh,
1486                         enum ofputil_protocol protocol,
1487                         struct ofpbuf *ofpacts)
1488 {
1489     ovs_be16 raw_flags;
1490     enum ofperr error;
1491     struct ofpbuf b;
1492     enum ofpraw raw;
1493
1494     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
1495     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
1496     if (raw == OFPRAW_OFPT11_FLOW_MOD) {
1497         /* Standard OpenFlow 1.1+ flow_mod. */
1498         const struct ofp11_flow_mod *ofm;
1499
1500         ofm = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ofm);
1501
1502         error = ofputil_pull_ofp11_match(&b, &fm->match, NULL);
1503         if (error) {
1504             return error;
1505         }
1506
1507         error = ofpacts_pull_openflow11_instructions(&b, b.size, ofpacts);
1508         if (error) {
1509             return error;
1510         }
1511
1512         /* Translate the message. */
1513         fm->priority = ntohs(ofm->priority);
1514         if (ofm->command == OFPFC_ADD
1515             || (oh->version == OFP11_VERSION
1516                 && (ofm->command == OFPFC_MODIFY ||
1517                     ofm->command == OFPFC_MODIFY_STRICT)
1518                 && ofm->cookie_mask == htonll(0))) {
1519             /* In OpenFlow 1.1 only, a "modify" or "modify-strict" that does
1520              * not match on the cookie is treated as an "add" if there is no
1521              * match. */
1522             fm->cookie = htonll(0);
1523             fm->cookie_mask = htonll(0);
1524             fm->new_cookie = ofm->cookie;
1525         } else {
1526             fm->cookie = ofm->cookie;
1527             fm->cookie_mask = ofm->cookie_mask;
1528             fm->new_cookie = htonll(UINT64_MAX);
1529         }
1530         fm->modify_cookie = false;
1531         fm->command = ofm->command;
1532         fm->table_id = ofm->table_id;
1533         fm->idle_timeout = ntohs(ofm->idle_timeout);
1534         fm->hard_timeout = ntohs(ofm->hard_timeout);
1535         fm->buffer_id = ntohl(ofm->buffer_id);
1536         error = ofputil_port_from_ofp11(ofm->out_port, &fm->out_port);
1537         if (error) {
1538             return error;
1539         }
1540         fm->out_group = ntohl(ofm->out_group);
1541
1542         if ((ofm->command == OFPFC_DELETE
1543              || ofm->command == OFPFC_DELETE_STRICT)
1544             && ofm->out_group != htonl(OFPG_ANY)) {
1545             return OFPERR_OFPFMFC_UNKNOWN;
1546         }
1547         raw_flags = ofm->flags;
1548     } else {
1549         uint16_t command;
1550
1551         if (raw == OFPRAW_OFPT10_FLOW_MOD) {
1552             /* Standard OpenFlow 1.0 flow_mod. */
1553             const struct ofp10_flow_mod *ofm;
1554
1555             /* Get the ofp10_flow_mod. */
1556             ofm = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ofm);
1557
1558             /* Translate the rule. */
1559             ofputil_match_from_ofp10_match(&ofm->match, &fm->match);
1560             ofputil_normalize_match(&fm->match);
1561
1562             /* Now get the actions. */
1563             error = ofpacts_pull_openflow10(&b, b.size, ofpacts);
1564             if (error) {
1565                 return error;
1566             }
1567
1568             /* OpenFlow 1.0 says that exact-match rules have to have the
1569              * highest possible priority. */
1570             fm->priority = (ofm->match.wildcards & htonl(OFPFW10_ALL)
1571                             ? ntohs(ofm->priority)
1572                             : UINT16_MAX);
1573
1574             /* Translate the message. */
1575             command = ntohs(ofm->command);
1576             fm->cookie = htonll(0);
1577             fm->cookie_mask = htonll(0);
1578             fm->new_cookie = ofm->cookie;
1579             fm->idle_timeout = ntohs(ofm->idle_timeout);
1580             fm->hard_timeout = ntohs(ofm->hard_timeout);
1581             fm->buffer_id = ntohl(ofm->buffer_id);
1582             fm->out_port = u16_to_ofp(ntohs(ofm->out_port));
1583             fm->out_group = OFPG11_ANY;
1584             raw_flags = ofm->flags;
1585         } else if (raw == OFPRAW_NXT_FLOW_MOD) {
1586             /* Nicira extended flow_mod. */
1587             const struct nx_flow_mod *nfm;
1588
1589             /* Dissect the message. */
1590             nfm = ofpbuf_pull(&b, sizeof *nfm);
1591             error = nx_pull_match(&b, ntohs(nfm->match_len),
1592                                   &fm->match, &fm->cookie, &fm->cookie_mask);
1593             if (error) {
1594                 return error;
1595             }
1596             error = ofpacts_pull_openflow10(&b, b.size, ofpacts);
1597             if (error) {
1598                 return error;
1599             }
1600
1601             /* Translate the message. */
1602             command = ntohs(nfm->command);
1603             if ((command & 0xff) == OFPFC_ADD && fm->cookie_mask) {
1604                 /* Flow additions may only set a new cookie, not match an
1605                  * existing cookie. */
1606                 return OFPERR_NXBRC_NXM_INVALID;
1607             }
1608             fm->priority = ntohs(nfm->priority);
1609             fm->new_cookie = nfm->cookie;
1610             fm->idle_timeout = ntohs(nfm->idle_timeout);
1611             fm->hard_timeout = ntohs(nfm->hard_timeout);
1612             fm->buffer_id = ntohl(nfm->buffer_id);
1613             fm->out_port = u16_to_ofp(ntohs(nfm->out_port));
1614             fm->out_group = OFPG11_ANY;
1615             raw_flags = nfm->flags;
1616         } else {
1617             NOT_REACHED();
1618         }
1619
1620         fm->modify_cookie = fm->new_cookie != htonll(UINT64_MAX);
1621         if (protocol & OFPUTIL_P_TID) {
1622             fm->command = command & 0xff;
1623             fm->table_id = command >> 8;
1624         } else {
1625             fm->command = command;
1626             fm->table_id = 0xff;
1627         }
1628     }
1629
1630     fm->ofpacts = ofpacts->data;
1631     fm->ofpacts_len = ofpacts->size;
1632
1633     error = ofputil_decode_flow_mod_flags(raw_flags, fm->command,
1634                                           oh->version, &fm->flags);
1635     if (error) {
1636         return error;
1637     }
1638
1639     if (fm->flags & OFPUTIL_FF_EMERG) {
1640         /* We do not support the OpenFlow 1.0 emergency flow cache, which
1641          * is not required in OpenFlow 1.0.1 and removed from OpenFlow 1.1.
1642          *
1643          * OpenFlow 1.0 specifies the error code to use when idle_timeout
1644          * or hard_timeout is nonzero.  Otherwise, there is no good error
1645          * code, so just state that the flow table is full. */
1646         return (fm->hard_timeout || fm->idle_timeout
1647                 ? OFPERR_OFPFMFC_BAD_EMERG_TIMEOUT
1648                 : OFPERR_OFPFMFC_TABLE_FULL);
1649     }
1650
1651     return 0;
1652 }
1653
1654 static enum ofperr
1655 ofputil_pull_bands(struct ofpbuf *msg, size_t len, uint16_t *n_bands,
1656                    struct ofpbuf *bands)
1657 {
1658     const struct ofp13_meter_band_header *ombh;
1659     struct ofputil_meter_band *mb;
1660     uint16_t n = 0;
1661
1662     ombh = ofpbuf_try_pull(msg, len);
1663     if (!ombh) {
1664         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
1665     }
1666
1667     while (len >= sizeof (struct ofp13_meter_band_drop)) {
1668         size_t ombh_len = ntohs(ombh->len);
1669         /* All supported band types have the same length. */
1670         if (ombh_len != sizeof (struct ofp13_meter_band_drop)) {
1671             return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
1672         }
1673         mb = ofpbuf_put_uninit(bands, sizeof *mb);
1674         mb->type = ntohs(ombh->type);
1675         mb->rate = ntohl(ombh->rate);
1676         mb->burst_size = ntohl(ombh->burst_size);
1677         mb->prec_level = (mb->type == OFPMBT13_DSCP_REMARK) ?
1678             ((struct ofp13_meter_band_dscp_remark *)ombh)->prec_level : 0;
1679         n++;
1680         len -= ombh_len;
1681         ombh = ALIGNED_CAST(struct ofp13_meter_band_header *,
1682                             (char *) ombh + ombh_len);
1683     }
1684     if (len) {
1685         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
1686     }
1687     *n_bands = n;
1688     return 0;
1689 }
1690
1691 enum ofperr
1692 ofputil_decode_meter_mod(const struct ofp_header *oh,
1693                          struct ofputil_meter_mod *mm,
1694                          struct ofpbuf *bands)
1695 {
1696     const struct ofp13_meter_mod *omm;
1697     struct ofpbuf b;
1698
1699     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
1700     ofpraw_pull_assert(&b);
1701     omm = ofpbuf_pull(&b, sizeof *omm);
1702
1703     /* Translate the message. */
1704     mm->command = ntohs(omm->command);
1705     mm->meter.meter_id = ntohl(omm->meter_id);
1706
1707     if (mm->command == OFPMC13_DELETE) {
1708         mm->meter.flags = 0;
1709         mm->meter.n_bands = 0;
1710         mm->meter.bands = NULL;
1711     } else {
1712         enum ofperr error;
1713
1714         mm->meter.flags = ntohs(omm->flags);
1715         mm->meter.bands = bands->data;
1716
1717         error = ofputil_pull_bands(&b, b.size, &mm->meter.n_bands, bands);
1718         if (error) {
1719             return error;
1720         }
1721     }
1722     return 0;
1723 }
1724
1725 void
1726 ofputil_decode_meter_request(const struct ofp_header *oh, uint32_t *meter_id)
1727 {
1728     const struct ofp13_meter_multipart_request *omr = ofpmsg_body(oh);
1729     *meter_id = ntohl(omr->meter_id);
1730 }
1731
1732 struct ofpbuf *
1733 ofputil_encode_meter_request(enum ofp_version ofp_version,
1734                              enum ofputil_meter_request_type type,
1735                              uint32_t meter_id)
1736 {
1737     struct ofpbuf *msg;
1738
1739     enum ofpraw raw;
1740
1741     switch (type) {
1742     case OFPUTIL_METER_CONFIG:
1743         raw = OFPRAW_OFPST13_METER_CONFIG_REQUEST;
1744         break;
1745     case OFPUTIL_METER_STATS:
1746         raw = OFPRAW_OFPST13_METER_REQUEST;
1747         break;
1748     default:
1749     case OFPUTIL_METER_FEATURES:
1750         raw = OFPRAW_OFPST13_METER_FEATURES_REQUEST;
1751         break;
1752     }
1753
1754     msg = ofpraw_alloc(raw, ofp_version, 0);
1755
1756     if (type != OFPUTIL_METER_FEATURES) {
1757         struct ofp13_meter_multipart_request *omr;
1758         omr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *omr);
1759         omr->meter_id = htonl(meter_id);
1760     }
1761     return msg;
1762 }
1763
1764 static void
1765 ofputil_put_bands(uint16_t n_bands, const struct ofputil_meter_band *mb,
1766                   struct ofpbuf *msg)
1767 {
1768     uint16_t n = 0;
1769
1770     for (n = 0; n < n_bands; ++n) {
1771         /* Currently all band types have same size. */
1772         struct ofp13_meter_band_dscp_remark *ombh;
1773         size_t ombh_len = sizeof *ombh;
1774
1775         ombh = ofpbuf_put_zeros(msg, ombh_len);
1776
1777         ombh->type = htons(mb->type);
1778         ombh->len = htons(ombh_len);
1779         ombh->rate = htonl(mb->rate);
1780         ombh->burst_size = htonl(mb->burst_size);
1781         ombh->prec_level = mb->prec_level;
1782
1783         mb++;
1784     }
1785 }
1786
1787 /* Encode a meter stat for 'mc' and append it to 'replies'. */
1788 void
1789 ofputil_append_meter_config(struct list *replies,
1790                             const struct ofputil_meter_config *mc)
1791 {
1792     struct ofpbuf *msg = ofpbuf_from_list(list_back(replies));
1793     size_t start_ofs = msg->size;
1794     struct ofp13_meter_config *reply = ofpbuf_put_uninit(msg, sizeof *reply);
1795     reply->flags = htons(mc->flags);
1796     reply->meter_id = htonl(mc->meter_id);
1797
1798     ofputil_put_bands(mc->n_bands, mc->bands, msg);
1799
1800     reply->length = htons(msg->size - start_ofs);
1801
1802     ofpmp_postappend(replies, start_ofs);
1803 }
1804
1805 /* Encode a meter stat for 'ms' and append it to 'replies'. */
1806 void
1807 ofputil_append_meter_stats(struct list *replies,
1808                            const struct ofputil_meter_stats *ms)
1809 {
1810     struct ofp13_meter_stats *reply;
1811     uint16_t n = 0;
1812     uint16_t len;
1813
1814     len = sizeof *reply + ms->n_bands * sizeof(struct ofp13_meter_band_stats);
1815     reply = ofpmp_append(replies, len);
1816
1817     reply->meter_id = htonl(ms->meter_id);
1818     reply->len = htons(len);
1819     memset(reply->pad, 0, sizeof reply->pad);
1820     reply->flow_count = htonl(ms->flow_count);
1821     reply->packet_in_count = htonll(ms->packet_in_count);
1822     reply->byte_in_count = htonll(ms->byte_in_count);
1823     reply->duration_sec = htonl(ms->duration_sec);
1824     reply->duration_nsec = htonl(ms->duration_nsec);
1825
1826     for (n = 0; n < ms->n_bands; ++n) {
1827         const struct ofputil_meter_band_stats *src = &ms->bands[n];
1828         struct ofp13_meter_band_stats *dst = &reply->band_stats[n];
1829
1830         dst->packet_band_count = htonll(src->packet_count);
1831         dst->byte_band_count = htonll(src->byte_count);
1832     }
1833 }
1834
1835 /* Converts an OFPMP_METER_CONFIG reply in 'msg' into an abstract
1836  * ofputil_meter_config in 'mc', with mc->bands pointing to bands decoded into
1837  * 'bands'.  The caller must have initialized 'bands' and retains ownership of
1838  * it across the call.
1839  *
1840  * Multiple OFPST13_METER_CONFIG replies can be packed into a single OpenFlow
1841  * message.  Calling this function multiple times for a single 'msg' iterates
1842  * through the replies.  'bands' is cleared for each reply.
1843  *
1844  * Returns 0 if successful, EOF if no replies were left in this 'msg',
1845  * otherwise a positive errno value. */
1846 int
1847 ofputil_decode_meter_config(struct ofpbuf *msg,
1848                             struct ofputil_meter_config *mc,
1849                             struct ofpbuf *bands)
1850 {
1851     const struct ofp13_meter_config *omc;
1852     enum ofperr err;
1853
1854     /* Pull OpenFlow headers for the first call. */
1855     if (!msg->l2) {
1856         ofpraw_pull_assert(msg);
1857     }
1858
1859     if (!msg->size) {
1860         return EOF;
1861     }
1862
1863     omc = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *omc);
1864     if (!omc) {
1865         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl,
1866                      "OFPMP_METER_CONFIG reply has %zu leftover bytes at end",
1867                      msg->size);
1868         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
1869     }
1870
1871     ofpbuf_clear(bands);
1872     err = ofputil_pull_bands(msg, ntohs(omc->length) - sizeof *omc,
1873                              &mc->n_bands, bands);
1874     if (err) {
1875         return err;
1876     }
1877     mc->meter_id = ntohl(omc->meter_id);
1878     mc->flags = ntohs(omc->flags);
1879     mc->bands = bands->data;
1880
1881     return 0;
1882 }
1883
1884 static enum ofperr
1885 ofputil_pull_band_stats(struct ofpbuf *msg, size_t len, uint16_t *n_bands,
1886                         struct ofpbuf *bands)
1887 {
1888     const struct ofp13_meter_band_stats *ombs;
1889     struct ofputil_meter_band_stats *mbs;
1890     uint16_t n, i;
1891
1892     ombs = ofpbuf_try_pull(msg, len);
1893     if (!ombs) {
1894         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
1895     }
1896
1897     n = len / sizeof *ombs;
1898     if (len != n * sizeof *ombs) {
1899         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
1900     }
1901
1902     mbs = ofpbuf_put_uninit(bands, len);
1903
1904     for (i = 0; i < n; ++i) {
1905         mbs[i].packet_count = ntohll(ombs[i].packet_band_count);
1906         mbs[i].byte_count = ntohll(ombs[i].byte_band_count);
1907     }
1908     *n_bands = n;
1909     return 0;
1910 }
1911
1912 /* Converts an OFPMP_METER reply in 'msg' into an abstract
1913  * ofputil_meter_stats in 'ms', with ms->bands pointing to band stats
1914  * decoded into 'bands'.
1915  *
1916  * Multiple OFPMP_METER replies can be packed into a single OpenFlow
1917  * message.  Calling this function multiple times for a single 'msg' iterates
1918  * through the replies.  'bands' is cleared for each reply.
1919  *
1920  * Returns 0 if successful, EOF if no replies were left in this 'msg',
1921  * otherwise a positive errno value. */
1922 int
1923 ofputil_decode_meter_stats(struct ofpbuf *msg,
1924                            struct ofputil_meter_stats *ms,
1925                            struct ofpbuf *bands)
1926 {
1927     const struct ofp13_meter_stats *oms;
1928     enum ofperr err;
1929
1930     /* Pull OpenFlow headers for the first call. */
1931     if (!msg->l2) {
1932         ofpraw_pull_assert(msg);
1933     }
1934
1935     if (!msg->size) {
1936         return EOF;
1937     }
1938
1939     oms = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *oms);
1940     if (!oms) {
1941         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl,
1942                      "OFPMP_METER reply has %zu leftover bytes at end",
1943                      msg->size);
1944         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
1945     }
1946
1947     ofpbuf_clear(bands);
1948     err = ofputil_pull_band_stats(msg, ntohs(oms->len) - sizeof *oms,
1949                                   &ms->n_bands, bands);
1950     if (err) {
1951         return err;
1952     }
1953     ms->meter_id = ntohl(oms->meter_id);
1954     ms->flow_count = ntohl(oms->flow_count);
1955     ms->packet_in_count = ntohll(oms->packet_in_count);
1956     ms->byte_in_count = ntohll(oms->byte_in_count);
1957     ms->duration_sec = ntohl(oms->duration_sec);
1958     ms->duration_nsec = ntohl(oms->duration_nsec);
1959     ms->bands = bands->data;
1960
1961     return 0;
1962 }
1963
1964 void
1965 ofputil_decode_meter_features(const struct ofp_header *oh,
1966                               struct ofputil_meter_features *mf)
1967 {
1968     const struct ofp13_meter_features *omf = ofpmsg_body(oh);
1969
1970     mf->max_meters = ntohl(omf->max_meter);
1971     mf->band_types = ntohl(omf->band_types);
1972     mf->capabilities = ntohl(omf->capabilities);
1973     mf->max_bands = omf->max_bands;
1974     mf->max_color = omf->max_color;
1975 }
1976
1977 struct ofpbuf *
1978 ofputil_encode_meter_features_reply(const struct ofputil_meter_features *mf,
1979                                     const struct ofp_header *request)
1980 {
1981     struct ofpbuf *reply;
1982     struct ofp13_meter_features *omf;
1983
1984     reply = ofpraw_alloc_stats_reply(request, 0);
1985     omf = ofpbuf_put_zeros(reply, sizeof *omf);
1986
1987     omf->max_meter = htonl(mf->max_meters);
1988     omf->band_types = htonl(mf->band_types);
1989     omf->capabilities = htonl(mf->capabilities);
1990     omf->max_bands = mf->max_bands;
1991     omf->max_color = mf->max_color;
1992
1993     return reply;
1994 }
1995
1996 struct ofpbuf *
1997 ofputil_encode_meter_mod(enum ofp_version ofp_version,
1998                          const struct ofputil_meter_mod *mm)
1999 {
2000     struct ofpbuf *msg;
2001
2002     struct ofp13_meter_mod *omm;
2003
2004     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT13_METER_MOD, ofp_version,
2005                        NXM_TYPICAL_LEN + mm->meter.n_bands * 16);
2006     omm = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *omm);
2007     omm->command = htons(mm->command);
2008     if (mm->command != OFPMC13_DELETE) {
2009         omm->flags = htons(mm->meter.flags);
2010     }
2011     omm->meter_id = htonl(mm->meter.meter_id);
2012
2013     ofputil_put_bands(mm->meter.n_bands, mm->meter.bands, msg);
2014
2015     ofpmsg_update_length(msg);
2016     return msg;
2017 }
2018
2019 static ovs_be16
2020 ofputil_tid_command(const struct ofputil_flow_mod *fm,
2021                     enum ofputil_protocol protocol)
2022 {
2023     return htons(protocol & OFPUTIL_P_TID
2024                  ? (fm->command & 0xff) | (fm->table_id << 8)
2025                  : fm->command);
2026 }
2027
2028 /* Converts 'fm' into an OFPT_FLOW_MOD or NXT_FLOW_MOD message according to
2029  * 'protocol' and returns the message. */
2030 struct ofpbuf *
2031 ofputil_encode_flow_mod(const struct ofputil_flow_mod *fm,
2032                         enum ofputil_protocol protocol)
2033 {
2034     enum ofp_version version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
2035     ovs_be16 raw_flags = ofputil_encode_flow_mod_flags(fm->flags, version);
2036     struct ofpbuf *msg;
2037
2038     switch (protocol) {
2039     case OFPUTIL_P_OF11_STD:
2040     case OFPUTIL_P_OF12_OXM:
2041     case OFPUTIL_P_OF13_OXM: {
2042         struct ofp11_flow_mod *ofm;
2043         int tailroom;
2044
2045         tailroom = ofputil_match_typical_len(protocol) + fm->ofpacts_len;
2046         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT11_FLOW_MOD, version, tailroom);
2047         ofm = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofm);
2048         if ((protocol == OFPUTIL_P_OF11_STD
2049              && (fm->command == OFPFC_MODIFY ||
2050                  fm->command == OFPFC_MODIFY_STRICT)
2051              && fm->cookie_mask == htonll(0))
2052             || fm->command == OFPFC_ADD) {
2053             ofm->cookie = fm->new_cookie;
2054         } else {
2055             ofm->cookie = fm->cookie;
2056         }
2057         ofm->cookie_mask = fm->cookie_mask;
2058         ofm->table_id = fm->table_id;
2059         ofm->command = fm->command;
2060         ofm->idle_timeout = htons(fm->idle_timeout);
2061         ofm->hard_timeout = htons(fm->hard_timeout);
2062         ofm->priority = htons(fm->priority);
2063         ofm->buffer_id = htonl(fm->buffer_id);
2064         ofm->out_port = ofputil_port_to_ofp11(fm->out_port);
2065         ofm->out_group = htonl(fm->out_group);
2066         ofm->flags = raw_flags;
2067         ofputil_put_ofp11_match(msg, &fm->match, protocol);
2068         ofpacts_put_openflow11_instructions(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len, msg);
2069         break;
2070     }
2071
2072     case OFPUTIL_P_OF10_STD:
2073     case OFPUTIL_P_OF10_STD_TID: {
2074         struct ofp10_flow_mod *ofm;
2075
2076         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT10_FLOW_MOD, OFP10_VERSION,
2077                            fm->ofpacts_len);
2078         ofm = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofm);
2079         ofputil_match_to_ofp10_match(&fm->match, &ofm->match);
2080         ofm->cookie = fm->new_cookie;
2081         ofm->command = ofputil_tid_command(fm, protocol);
2082         ofm->idle_timeout = htons(fm->idle_timeout);
2083         ofm->hard_timeout = htons(fm->hard_timeout);
2084         ofm->priority = htons(fm->priority);
2085         ofm->buffer_id = htonl(fm->buffer_id);
2086         ofm->out_port = htons(ofp_to_u16(fm->out_port));
2087         ofm->flags = raw_flags;
2088         ofpacts_put_openflow10(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len, msg);
2089         break;
2090     }
2091
2092     case OFPUTIL_P_OF10_NXM:
2093     case OFPUTIL_P_OF10_NXM_TID: {
2094         struct nx_flow_mod *nfm;
2095         int match_len;
2096
2097         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_FLOW_MOD, OFP10_VERSION,
2098                            NXM_TYPICAL_LEN + fm->ofpacts_len);
2099         nfm = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfm);
2100         nfm->command = ofputil_tid_command(fm, protocol);
2101         nfm->cookie = fm->new_cookie;
2102         match_len = nx_put_match(msg, &fm->match, fm->cookie, fm->cookie_mask);
2103         nfm = msg->l3;
2104         nfm->idle_timeout = htons(fm->idle_timeout);
2105         nfm->hard_timeout = htons(fm->hard_timeout);
2106         nfm->priority = htons(fm->priority);
2107         nfm->buffer_id = htonl(fm->buffer_id);
2108         nfm->out_port = htons(ofp_to_u16(fm->out_port));
2109         nfm->flags = raw_flags;
2110         nfm->match_len = htons(match_len);
2111         ofpacts_put_openflow10(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len, msg);
2112         break;
2113     }
2114
2115     default:
2116         NOT_REACHED();
2117     }
2118
2119     ofpmsg_update_length(msg);
2120     return msg;
2121 }
2122
2123 static enum ofperr
2124 ofputil_decode_ofpst10_flow_request(struct ofputil_flow_stats_request *fsr,
2125                                     const struct ofp10_flow_stats_request *ofsr,
2126                                     bool aggregate)
2127 {
2128     fsr->aggregate = aggregate;
2129     ofputil_match_from_ofp10_match(&ofsr->match, &fsr->match);
2130     fsr->out_port = u16_to_ofp(ntohs(ofsr->out_port));
2131     fsr->out_group = OFPG11_ANY;
2132     fsr->table_id = ofsr->table_id;
2133     fsr->cookie = fsr->cookie_mask = htonll(0);
2134
2135     return 0;
2136 }
2137
2138 static enum ofperr
2139 ofputil_decode_ofpst11_flow_request(struct ofputil_flow_stats_request *fsr,
2140                                     struct ofpbuf *b, bool aggregate)
2141 {
2142     const struct ofp11_flow_stats_request *ofsr;
2143     enum ofperr error;
2144
2145     ofsr = ofpbuf_pull(b, sizeof *ofsr);
2146     fsr->aggregate = aggregate;
2147     fsr->table_id = ofsr->table_id;
2148     error = ofputil_port_from_ofp11(ofsr->out_port, &fsr->out_port);
2149     if (error) {
2150         return error;
2151     }
2152     fsr->out_group = ntohl(ofsr->out_group);
2153     fsr->cookie = ofsr->cookie;
2154     fsr->cookie_mask = ofsr->cookie_mask;
2155     error = ofputil_pull_ofp11_match(b, &fsr->match, NULL);
2156     if (error) {
2157         return error;
2158     }
2159
2160     return 0;
2161 }
2162
2163 static enum ofperr
2164 ofputil_decode_nxst_flow_request(struct ofputil_flow_stats_request *fsr,
2165                                  struct ofpbuf *b, bool aggregate)
2166 {
2167     const struct nx_flow_stats_request *nfsr;
2168     enum ofperr error;
2169
2170     nfsr = ofpbuf_pull(b, sizeof *nfsr);
2171     error = nx_pull_match(b, ntohs(nfsr->match_len), &fsr->match,
2172                           &fsr->cookie, &fsr->cookie_mask);
2173     if (error) {
2174         return error;
2175     }
2176     if (b->size) {
2177         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2178     }
2179
2180     fsr->aggregate = aggregate;
2181     fsr->out_port = u16_to_ofp(ntohs(nfsr->out_port));
2182     fsr->out_group = OFPG11_ANY;
2183     fsr->table_id = nfsr->table_id;
2184
2185     return 0;
2186 }
2187
2188 /* Converts an OFPST_FLOW, OFPST_AGGREGATE, NXST_FLOW, or NXST_AGGREGATE
2189  * request 'oh', into an abstract flow_stats_request in 'fsr'.  Returns 0 if
2190  * successful, otherwise an OpenFlow error code. */
2191 enum ofperr
2192 ofputil_decode_flow_stats_request(struct ofputil_flow_stats_request *fsr,
2193                                   const struct ofp_header *oh)
2194 {
2195     enum ofpraw raw;
2196     struct ofpbuf b;
2197
2198     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2199     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
2200     switch ((int) raw) {
2201     case OFPRAW_OFPST10_FLOW_REQUEST:
2202         return ofputil_decode_ofpst10_flow_request(fsr, b.data, false);
2203
2204     case OFPRAW_OFPST10_AGGREGATE_REQUEST:
2205         return ofputil_decode_ofpst10_flow_request(fsr, b.data, true);
2206
2207     case OFPRAW_OFPST11_FLOW_REQUEST:
2208         return ofputil_decode_ofpst11_flow_request(fsr, &b, false);
2209
2210     case OFPRAW_OFPST11_AGGREGATE_REQUEST:
2211         return ofputil_decode_ofpst11_flow_request(fsr, &b, true);
2212
2213     case OFPRAW_NXST_FLOW_REQUEST:
2214         return ofputil_decode_nxst_flow_request(fsr, &b, false);
2215
2216     case OFPRAW_NXST_AGGREGATE_REQUEST:
2217         return ofputil_decode_nxst_flow_request(fsr, &b, true);
2218
2219     default:
2220         /* Hey, the caller lied. */
2221         NOT_REACHED();
2222     }
2223 }
2224
2225 /* Converts abstract flow_stats_request 'fsr' into an OFPST_FLOW,
2226  * OFPST_AGGREGATE, NXST_FLOW, or NXST_AGGREGATE request 'oh' according to
2227  * 'protocol', and returns the message. */
2228 struct ofpbuf *
2229 ofputil_encode_flow_stats_request(const struct ofputil_flow_stats_request *fsr,
2230                                   enum ofputil_protocol protocol)
2231 {
2232     struct ofpbuf *msg;
2233     enum ofpraw raw;
2234
2235     switch (protocol) {
2236     case OFPUTIL_P_OF11_STD:
2237     case OFPUTIL_P_OF12_OXM:
2238     case OFPUTIL_P_OF13_OXM: {
2239         struct ofp11_flow_stats_request *ofsr;
2240
2241         raw = (fsr->aggregate
2242                ? OFPRAW_OFPST11_AGGREGATE_REQUEST
2243                : OFPRAW_OFPST11_FLOW_REQUEST);
2244         msg = ofpraw_alloc(raw, ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol),
2245                            ofputil_match_typical_len(protocol));
2246         ofsr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofsr);
2247         ofsr->table_id = fsr->table_id;
2248         ofsr->out_port = ofputil_port_to_ofp11(fsr->out_port);
2249         ofsr->out_group = htonl(fsr->out_group);
2250         ofsr->cookie = fsr->cookie;
2251         ofsr->cookie_mask = fsr->cookie_mask;
2252         ofputil_put_ofp11_match(msg, &fsr->match, protocol);
2253         break;
2254     }
2255
2256     case OFPUTIL_P_OF10_STD:
2257     case OFPUTIL_P_OF10_STD_TID: {
2258         struct ofp10_flow_stats_request *ofsr;
2259
2260         raw = (fsr->aggregate
2261                ? OFPRAW_OFPST10_AGGREGATE_REQUEST
2262                : OFPRAW_OFPST10_FLOW_REQUEST);
2263         msg = ofpraw_alloc(raw, OFP10_VERSION, 0);
2264         ofsr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofsr);
2265         ofputil_match_to_ofp10_match(&fsr->match, &ofsr->match);
2266         ofsr->table_id = fsr->table_id;
2267         ofsr->out_port = htons(ofp_to_u16(fsr->out_port));
2268         break;
2269     }
2270
2271     case OFPUTIL_P_OF10_NXM:
2272     case OFPUTIL_P_OF10_NXM_TID: {
2273         struct nx_flow_stats_request *nfsr;
2274         int match_len;
2275
2276         raw = (fsr->aggregate
2277                ? OFPRAW_NXST_AGGREGATE_REQUEST
2278                : OFPRAW_NXST_FLOW_REQUEST);
2279         msg = ofpraw_alloc(raw, OFP10_VERSION, NXM_TYPICAL_LEN);
2280         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfsr);
2281         match_len = nx_put_match(msg, &fsr->match,
2282                                  fsr->cookie, fsr->cookie_mask);
2283
2284         nfsr = msg->l3;
2285         nfsr->out_port = htons(ofp_to_u16(fsr->out_port));
2286         nfsr->match_len = htons(match_len);
2287         nfsr->table_id = fsr->table_id;
2288         break;
2289     }
2290
2291     default:
2292         NOT_REACHED();
2293     }
2294
2295     return msg;
2296 }
2297
2298 /* Converts an OFPST_FLOW or NXST_FLOW reply in 'msg' into an abstract
2299  * ofputil_flow_stats in 'fs'.
2300  *
2301  * Multiple OFPST_FLOW or NXST_FLOW replies can be packed into a single
2302  * OpenFlow message.  Calling this function multiple times for a single 'msg'
2303  * iterates through the replies.  The caller must initially leave 'msg''s layer
2304  * pointers null and not modify them between calls.
2305  *
2306  * Most switches don't send the values needed to populate fs->idle_age and
2307  * fs->hard_age, so those members will usually be set to 0.  If the switch from
2308  * which 'msg' originated is known to implement NXT_FLOW_AGE, then pass
2309  * 'flow_age_extension' as true so that the contents of 'msg' determine the
2310  * 'idle_age' and 'hard_age' members in 'fs'.
2311  *
2312  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of the flow stats
2313  * reply's actions.  The caller must initialize 'ofpacts' and retains ownership
2314  * of it.  'fs->ofpacts' will point into the 'ofpacts' buffer.
2315  *
2316  * Returns 0 if successful, EOF if no replies were left in this 'msg',
2317  * otherwise a positive errno value. */
2318 int
2319 ofputil_decode_flow_stats_reply(struct ofputil_flow_stats *fs,
2320                                 struct ofpbuf *msg,
2321                                 bool flow_age_extension,
2322                                 struct ofpbuf *ofpacts)
2323 {
2324     const struct ofp_header *oh;
2325     enum ofperr error;
2326     enum ofpraw raw;
2327
2328     error = (msg->l2
2329              ? ofpraw_decode(&raw, msg->l2)
2330              : ofpraw_pull(&raw, msg));
2331     if (error) {
2332         return error;
2333     }
2334     oh = msg->l2;
2335
2336     if (!msg->size) {
2337         return EOF;
2338     } else if (raw == OFPRAW_OFPST11_FLOW_REPLY
2339                || raw == OFPRAW_OFPST13_FLOW_REPLY) {
2340         const struct ofp11_flow_stats *ofs;
2341         size_t length;
2342         uint16_t padded_match_len;
2343
2344         ofs = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *ofs);
2345         if (!ofs) {
2346             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply has %zu leftover "
2347                          "bytes at end", msg->size);
2348             return EINVAL;
2349         }
2350
2351         length = ntohs(ofs->length);
2352         if (length < sizeof *ofs) {
2353             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply claims invalid "
2354                          "length %zu", length);
2355             return EINVAL;
2356         }
2357
2358         if (ofputil_pull_ofp11_match(msg, &fs->match, &padded_match_len)) {
2359             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply bad match");
2360             return EINVAL;
2361         }
2362
2363         if (ofpacts_pull_openflow11_instructions(msg, length - sizeof *ofs -
2364                                                  padded_match_len, ofpacts)) {
2365             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply bad instructions");
2366             return EINVAL;
2367         }
2368
2369         fs->priority = ntohs(ofs->priority);
2370         fs->table_id = ofs->table_id;
2371         fs->duration_sec = ntohl(ofs->duration_sec);
2372         fs->duration_nsec = ntohl(ofs->duration_nsec);
2373         fs->idle_timeout = ntohs(ofs->idle_timeout);
2374         fs->hard_timeout = ntohs(ofs->hard_timeout);
2375         if (raw == OFPRAW_OFPST13_FLOW_REPLY) {
2376             error = ofputil_decode_flow_mod_flags(ofs->flags, -1, oh->version,
2377                                                   &fs->flags);
2378             if (error) {
2379                 return error;
2380             }
2381         } else {
2382             fs->flags = 0;
2383         }
2384         fs->idle_age = -1;
2385         fs->hard_age = -1;
2386         fs->cookie = ofs->cookie;
2387         fs->packet_count = ntohll(ofs->packet_count);
2388         fs->byte_count = ntohll(ofs->byte_count);
2389     } else if (raw == OFPRAW_OFPST10_FLOW_REPLY) {
2390         const struct ofp10_flow_stats *ofs;
2391         size_t length;
2392
2393         ofs = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *ofs);
2394         if (!ofs) {
2395             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply has %zu leftover "
2396                          "bytes at end", msg->size);
2397             return EINVAL;
2398         }
2399
2400         length = ntohs(ofs->length);
2401         if (length < sizeof *ofs) {
2402             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply claims invalid "
2403                          "length %zu", length);
2404             return EINVAL;
2405         }
2406
2407         if (ofpacts_pull_openflow10(msg, length - sizeof *ofs, ofpacts)) {
2408             return EINVAL;
2409         }
2410
2411         fs->cookie = get_32aligned_be64(&ofs->cookie);
2412         ofputil_match_from_ofp10_match(&ofs->match, &fs->match);
2413         fs->priority = ntohs(ofs->priority);
2414         fs->table_id = ofs->table_id;
2415         fs->duration_sec = ntohl(ofs->duration_sec);
2416         fs->duration_nsec = ntohl(ofs->duration_nsec);
2417         fs->idle_timeout = ntohs(ofs->idle_timeout);
2418         fs->hard_timeout = ntohs(ofs->hard_timeout);
2419         fs->idle_age = -1;
2420         fs->hard_age = -1;
2421         fs->packet_count = ntohll(get_32aligned_be64(&ofs->packet_count));
2422         fs->byte_count = ntohll(get_32aligned_be64(&ofs->byte_count));
2423         fs->flags = 0;
2424     } else if (raw == OFPRAW_NXST_FLOW_REPLY) {
2425         const struct nx_flow_stats *nfs;
2426         size_t match_len, actions_len, length;
2427
2428         nfs = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *nfs);
2429         if (!nfs) {
2430             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW reply has %zu leftover "
2431                          "bytes at end", msg->size);
2432             return EINVAL;
2433         }
2434
2435         length = ntohs(nfs->length);
2436         match_len = ntohs(nfs->match_len);
2437         if (length < sizeof *nfs + ROUND_UP(match_len, 8)) {
2438             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW reply with match_len=%zu "
2439                          "claims invalid length %zu", match_len, length);
2440             return EINVAL;
2441         }
2442         if (nx_pull_match(msg, match_len, &fs->match, NULL, NULL)) {
2443             return EINVAL;
2444         }
2445
2446         actions_len = length - sizeof *nfs - ROUND_UP(match_len, 8);
2447         if (ofpacts_pull_openflow10(msg, actions_len, ofpacts)) {
2448             return EINVAL;
2449         }
2450
2451         fs->cookie = nfs->cookie;
2452         fs->table_id = nfs->table_id;
2453         fs->duration_sec = ntohl(nfs->duration_sec);
2454         fs->duration_nsec = ntohl(nfs->duration_nsec);
2455         fs->priority = ntohs(nfs->priority);
2456         fs->idle_timeout = ntohs(nfs->idle_timeout);
2457         fs->hard_timeout = ntohs(nfs->hard_timeout);
2458         fs->idle_age = -1;
2459         fs->hard_age = -1;
2460         if (flow_age_extension) {
2461             if (nfs->idle_age) {
2462                 fs->idle_age = ntohs(nfs->idle_age) - 1;
2463             }
2464             if (nfs->hard_age) {
2465                 fs->hard_age = ntohs(nfs->hard_age) - 1;
2466             }
2467         }
2468         fs->packet_count = ntohll(nfs->packet_count);
2469         fs->byte_count = ntohll(nfs->byte_count);
2470         fs->flags = 0;
2471     } else {
2472         NOT_REACHED();
2473     }
2474
2475     fs->ofpacts = ofpacts->data;
2476     fs->ofpacts_len = ofpacts->size;
2477
2478     return 0;
2479 }
2480
2481 /* Returns 'count' unchanged except that UINT64_MAX becomes 0.
2482  *
2483  * We use this in situations where OVS internally uses UINT64_MAX to mean
2484  * "value unknown" but OpenFlow 1.0 does not define any unknown value. */
2485 static uint64_t
2486 unknown_to_zero(uint64_t count)
2487 {
2488     return count != UINT64_MAX ? count : 0;
2489 }
2490
2491 /* Appends an OFPST_FLOW or NXST_FLOW reply that contains the data in 'fs' to
2492  * those already present in the list of ofpbufs in 'replies'.  'replies' should
2493  * have been initialized with ofpmp_init(). */
2494 void
2495 ofputil_append_flow_stats_reply(const struct ofputil_flow_stats *fs,
2496                                 struct list *replies)
2497 {
2498     struct ofpbuf *reply = ofpbuf_from_list(list_back(replies));
2499     size_t start_ofs = reply->size;
2500     enum ofpraw raw;
2501
2502     ofpraw_decode_partial(&raw, reply->data, reply->size);
2503     if (raw == OFPRAW_OFPST11_FLOW_REPLY || raw == OFPRAW_OFPST13_FLOW_REPLY) {
2504         const struct ofp_header *oh = reply->data;
2505         struct ofp11_flow_stats *ofs;
2506
2507         ofpbuf_put_uninit(reply, sizeof *ofs);
2508         oxm_put_match(reply, &fs->match);
2509         ofpacts_put_openflow11_instructions(fs->ofpacts, fs->ofpacts_len,
2510                                             reply);
2511
2512         ofs = ofpbuf_at_assert(reply, start_ofs, sizeof *ofs);
2513         ofs->length = htons(reply->size - start_ofs);
2514         ofs->table_id = fs->table_id;
2515         ofs->pad = 0;
2516         ofs->duration_sec = htonl(fs->duration_sec);
2517         ofs->duration_nsec = htonl(fs->duration_nsec);
2518         ofs->priority = htons(fs->priority);
2519         ofs->idle_timeout = htons(fs->idle_timeout);
2520         ofs->hard_timeout = htons(fs->hard_timeout);
2521         if (raw == OFPRAW_OFPST13_FLOW_REPLY) {
2522             ofs->flags = ofputil_encode_flow_mod_flags(fs->flags, oh->version);
2523         } else {
2524             ofs->flags = 0;
2525         }
2526         memset(ofs->pad2, 0, sizeof ofs->pad2);
2527         ofs->cookie = fs->cookie;
2528         ofs->packet_count = htonll(unknown_to_zero(fs->packet_count));
2529         ofs->byte_count = htonll(unknown_to_zero(fs->byte_count));
2530     } else if (raw == OFPRAW_OFPST10_FLOW_REPLY) {
2531         struct ofp10_flow_stats *ofs;
2532
2533         ofpbuf_put_uninit(reply, sizeof *ofs);
2534         ofpacts_put_openflow10(fs->ofpacts, fs->ofpacts_len, reply);
2535
2536         ofs = ofpbuf_at_assert(reply, start_ofs, sizeof *ofs);
2537         ofs->length = htons(reply->size - start_ofs);
2538         ofs->table_id = fs->table_id;
2539         ofs->pad = 0;
2540         ofputil_match_to_ofp10_match(&fs->match, &ofs->match);
2541         ofs->duration_sec = htonl(fs->duration_sec);
2542         ofs->duration_nsec = htonl(fs->duration_nsec);
2543         ofs->priority = htons(fs->priority);
2544         ofs->idle_timeout = htons(fs->idle_timeout);
2545         ofs->hard_timeout = htons(fs->hard_timeout);
2546         memset(ofs->pad2, 0, sizeof ofs->pad2);
2547         put_32aligned_be64(&ofs->cookie, fs->cookie);
2548         put_32aligned_be64(&ofs->packet_count,
2549                            htonll(unknown_to_zero(fs->packet_count)));
2550         put_32aligned_be64(&ofs->byte_count,
2551                            htonll(unknown_to_zero(fs->byte_count)));
2552     } else if (raw == OFPRAW_NXST_FLOW_REPLY) {
2553         struct nx_flow_stats *nfs;
2554         int match_len;
2555
2556         ofpbuf_put_uninit(reply, sizeof *nfs);
2557         match_len = nx_put_match(reply, &fs->match, 0, 0);
2558         ofpacts_put_openflow10(fs->ofpacts, fs->ofpacts_len, reply);
2559
2560         nfs = ofpbuf_at_assert(reply, start_ofs, sizeof *nfs);
2561         nfs->length = htons(reply->size - start_ofs);
2562         nfs->table_id = fs->table_id;
2563         nfs->pad = 0;
2564         nfs->duration_sec = htonl(fs->duration_sec);
2565         nfs->duration_nsec = htonl(fs->duration_nsec);
2566         nfs->priority = htons(fs->priority);
2567         nfs->idle_timeout = htons(fs->idle_timeout);
2568         nfs->hard_timeout = htons(fs->hard_timeout);
2569         nfs->idle_age = htons(fs->idle_age < 0 ? 0
2570                               : fs->idle_age < UINT16_MAX ? fs->idle_age + 1
2571                               : UINT16_MAX);
2572         nfs->hard_age = htons(fs->hard_age < 0 ? 0
2573                               : fs->hard_age < UINT16_MAX ? fs->hard_age + 1
2574                               : UINT16_MAX);
2575         nfs->match_len = htons(match_len);
2576         nfs->cookie = fs->cookie;
2577         nfs->packet_count = htonll(fs->packet_count);
2578         nfs->byte_count = htonll(fs->byte_count);
2579     } else {
2580         NOT_REACHED();
2581     }
2582
2583     ofpmp_postappend(replies, start_ofs);
2584 }
2585
2586 /* Converts abstract ofputil_aggregate_stats 'stats' into an OFPST_AGGREGATE or
2587  * NXST_AGGREGATE reply matching 'request', and returns the message. */
2588 struct ofpbuf *
2589 ofputil_encode_aggregate_stats_reply(
2590     const struct ofputil_aggregate_stats *stats,
2591     const struct ofp_header *request)
2592 {
2593     struct ofp_aggregate_stats_reply *asr;
2594     uint64_t packet_count;
2595     uint64_t byte_count;
2596     struct ofpbuf *msg;
2597     enum ofpraw raw;
2598
2599     ofpraw_decode(&raw, request);
2600     if (raw == OFPRAW_OFPST10_AGGREGATE_REQUEST) {
2601         packet_count = unknown_to_zero(stats->packet_count);
2602         byte_count = unknown_to_zero(stats->byte_count);
2603     } else {
2604         packet_count = stats->packet_count;
2605         byte_count = stats->byte_count;
2606     }
2607
2608     msg = ofpraw_alloc_stats_reply(request, 0);
2609     asr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *asr);
2610     put_32aligned_be64(&asr->packet_count, htonll(packet_count));
2611     put_32aligned_be64(&asr->byte_count, htonll(byte_count));
2612     asr->flow_count = htonl(stats->flow_count);
2613
2614     return msg;
2615 }
2616
2617 enum ofperr
2618 ofputil_decode_aggregate_stats_reply(struct ofputil_aggregate_stats *stats,
2619                                      const struct ofp_header *reply)
2620 {
2621     struct ofp_aggregate_stats_reply *asr;
2622     struct ofpbuf msg;
2623
2624     ofpbuf_use_const(&msg, reply, ntohs(reply->length));
2625     ofpraw_pull_assert(&msg);
2626
2627     asr = msg.l3;
2628     stats->packet_count = ntohll(get_32aligned_be64(&asr->packet_count));
2629     stats->byte_count = ntohll(get_32aligned_be64(&asr->byte_count));
2630     stats->flow_count = ntohl(asr->flow_count);
2631
2632     return 0;
2633 }
2634
2635 /* Converts an OFPT_FLOW_REMOVED or NXT_FLOW_REMOVED message 'oh' into an
2636  * abstract ofputil_flow_removed in 'fr'.  Returns 0 if successful, otherwise
2637  * an OpenFlow error code. */
2638 enum ofperr
2639 ofputil_decode_flow_removed(struct ofputil_flow_removed *fr,
2640                             const struct ofp_header *oh)
2641 {
2642     enum ofpraw raw;
2643     struct ofpbuf b;
2644
2645     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2646     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
2647     if (raw == OFPRAW_OFPT11_FLOW_REMOVED) {
2648         const struct ofp12_flow_removed *ofr;
2649         enum ofperr error;
2650
2651         ofr = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ofr);
2652
2653         error = ofputil_pull_ofp11_match(&b, &fr->match, NULL);
2654         if (error) {
2655             return error;
2656         }
2657
2658         fr->priority = ntohs(ofr->priority);
2659         fr->cookie = ofr->cookie;
2660         fr->reason = ofr->reason;
2661         fr->table_id = ofr->table_id;
2662         fr->duration_sec = ntohl(ofr->duration_sec);
2663         fr->duration_nsec = ntohl(ofr->duration_nsec);
2664         fr->idle_timeout = ntohs(ofr->idle_timeout);
2665         fr->hard_timeout = ntohs(ofr->hard_timeout);
2666         fr->packet_count = ntohll(ofr->packet_count);
2667         fr->byte_count = ntohll(ofr->byte_count);
2668     } else if (raw == OFPRAW_OFPT10_FLOW_REMOVED) {
2669         const struct ofp10_flow_removed *ofr;
2670
2671         ofr = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ofr);
2672
2673         ofputil_match_from_ofp10_match(&ofr->match, &fr->match);
2674         fr->priority = ntohs(ofr->priority);
2675         fr->cookie = ofr->cookie;
2676         fr->reason = ofr->reason;
2677         fr->table_id = 255;
2678         fr->duration_sec = ntohl(ofr->duration_sec);
2679         fr->duration_nsec = ntohl(ofr->duration_nsec);
2680         fr->idle_timeout = ntohs(ofr->idle_timeout);
2681         fr->hard_timeout = 0;
2682         fr->packet_count = ntohll(ofr->packet_count);
2683         fr->byte_count = ntohll(ofr->byte_count);
2684     } else if (raw == OFPRAW_NXT_FLOW_REMOVED) {
2685         struct nx_flow_removed *nfr;
2686         enum ofperr error;
2687
2688         nfr = ofpbuf_pull(&b, sizeof *nfr);
2689         error = nx_pull_match(&b, ntohs(nfr->match_len), &fr->match,
2690                               NULL, NULL);
2691         if (error) {
2692             return error;
2693         }
2694         if (b.size) {
2695             return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2696         }
2697
2698         fr->priority = ntohs(nfr->priority);
2699         fr->cookie = nfr->cookie;
2700         fr->reason = nfr->reason;
2701         fr->table_id = nfr->table_id ? nfr->table_id - 1 : 255;
2702         fr->duration_sec = ntohl(nfr->duration_sec);
2703         fr->duration_nsec = ntohl(nfr->duration_nsec);
2704         fr->idle_timeout = ntohs(nfr->idle_timeout);
2705         fr->hard_timeout = 0;
2706         fr->packet_count = ntohll(nfr->packet_count);
2707         fr->byte_count = ntohll(nfr->byte_count);
2708     } else {
2709         NOT_REACHED();
2710     }
2711
2712     return 0;
2713 }
2714
2715 /* Converts abstract ofputil_flow_removed 'fr' into an OFPT_FLOW_REMOVED or
2716  * NXT_FLOW_REMOVED message 'oh' according to 'protocol', and returns the
2717  * message. */
2718 struct ofpbuf *
2719 ofputil_encode_flow_removed(const struct ofputil_flow_removed *fr,
2720                             enum ofputil_protocol protocol)
2721 {
2722     struct ofpbuf *msg;
2723
2724     switch (protocol) {
2725     case OFPUTIL_P_OF11_STD:
2726     case OFPUTIL_P_OF12_OXM:
2727     case OFPUTIL_P_OF13_OXM: {
2728         struct ofp12_flow_removed *ofr;
2729
2730         msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT11_FLOW_REMOVED,
2731                                ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol),
2732                                htonl(0),
2733                                ofputil_match_typical_len(protocol));
2734         ofr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofr);
2735         ofr->cookie = fr->cookie;
2736         ofr->priority = htons(fr->priority);
2737         ofr->reason = fr->reason;
2738         ofr->table_id = fr->table_id;
2739         ofr->duration_sec = htonl(fr->duration_sec);
2740         ofr->duration_nsec = htonl(fr->duration_nsec);
2741         ofr->idle_timeout = htons(fr->idle_timeout);
2742         ofr->hard_timeout = htons(fr->hard_timeout);
2743         ofr->packet_count = htonll(fr->packet_count);
2744         ofr->byte_count = htonll(fr->byte_count);
2745         ofputil_put_ofp11_match(msg, &fr->match, protocol);
2746         break;
2747     }
2748
2749     case OFPUTIL_P_OF10_STD:
2750     case OFPUTIL_P_OF10_STD_TID: {
2751         struct ofp10_flow_removed *ofr;
2752
2753         msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT10_FLOW_REMOVED, OFP10_VERSION,
2754                                htonl(0), 0);
2755         ofr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofr);
2756         ofputil_match_to_ofp10_match(&fr->match, &ofr->match);
2757         ofr->cookie = fr->cookie;
2758         ofr->priority = htons(fr->priority);
2759         ofr->reason = fr->reason;
2760         ofr->duration_sec = htonl(fr->duration_sec);
2761         ofr->duration_nsec = htonl(fr->duration_nsec);
2762         ofr->idle_timeout = htons(fr->idle_timeout);
2763         ofr->packet_count = htonll(unknown_to_zero(fr->packet_count));
2764         ofr->byte_count = htonll(unknown_to_zero(fr->byte_count));
2765         break;
2766     }
2767
2768     case OFPUTIL_P_OF10_NXM:
2769     case OFPUTIL_P_OF10_NXM_TID: {
2770         struct nx_flow_removed *nfr;
2771         int match_len;
2772
2773         msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_NXT_FLOW_REMOVED, OFP10_VERSION,
2774                                htonl(0), NXM_TYPICAL_LEN);
2775         nfr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfr);
2776         match_len = nx_put_match(msg, &fr->match, 0, 0);
2777
2778         nfr = msg->l3;
2779         nfr->cookie = fr->cookie;
2780         nfr->priority = htons(fr->priority);
2781         nfr->reason = fr->reason;
2782         nfr->table_id = fr->table_id + 1;
2783         nfr->duration_sec = htonl(fr->duration_sec);
2784         nfr->duration_nsec = htonl(fr->duration_nsec);
2785         nfr->idle_timeout = htons(fr->idle_timeout);
2786         nfr->match_len = htons(match_len);
2787         nfr->packet_count = htonll(fr->packet_count);
2788         nfr->byte_count = htonll(fr->byte_count);
2789         break;
2790     }
2791
2792     default:
2793         NOT_REACHED();
2794     }
2795
2796     return msg;
2797 }
2798
2799 static void
2800 ofputil_decode_packet_in_finish(struct ofputil_packet_in *pin,
2801                                 struct match *match, struct ofpbuf *b)
2802 {
2803     pin->packet = b->data;
2804     pin->packet_len = b->size;
2805
2806     pin->fmd.in_port = match->flow.in_port.ofp_port;
2807     pin->fmd.tun_id = match->flow.tunnel.tun_id;
2808     pin->fmd.tun_src = match->flow.tunnel.ip_src;
2809     pin->fmd.tun_dst = match->flow.tunnel.ip_dst;
2810     pin->fmd.metadata = match->flow.metadata;
2811     memcpy(pin->fmd.regs, match->flow.regs, sizeof pin->fmd.regs);
2812     pin->fmd.pkt_mark = match->flow.pkt_mark;
2813 }
2814
2815 enum ofperr
2816 ofputil_decode_packet_in(struct ofputil_packet_in *pin,
2817                          const struct ofp_header *oh)
2818 {
2819     enum ofpraw raw;
2820     struct ofpbuf b;
2821
2822     memset(pin, 0, sizeof *pin);
2823
2824     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2825     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
2826     if (raw == OFPRAW_OFPT13_PACKET_IN || raw == OFPRAW_OFPT12_PACKET_IN) {
2827         const struct ofp13_packet_in *opi;
2828         struct match match;
2829         int error;
2830         size_t packet_in_size;
2831
2832         if (raw == OFPRAW_OFPT12_PACKET_IN) {
2833             packet_in_size = sizeof (struct ofp12_packet_in);
2834         } else {
2835             packet_in_size = sizeof (struct ofp13_packet_in);
2836         }
2837
2838         opi = ofpbuf_pull(&b, packet_in_size);
2839         error = oxm_pull_match_loose(&b, &match);
2840         if (error) {
2841             return error;
2842         }
2843
2844         if (!ofpbuf_try_pull(&b, 2)) {
2845             return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2846         }
2847
2848         pin->reason = opi->pi.reason;
2849         pin->table_id = opi->pi.table_id;
2850         pin->buffer_id = ntohl(opi->pi.buffer_id);
2851         pin->total_len = ntohs(opi->pi.total_len);
2852
2853         if (raw == OFPRAW_OFPT13_PACKET_IN) {
2854             pin->cookie = opi->cookie;
2855         }
2856
2857         ofputil_decode_packet_in_finish(pin, &match, &b);
2858     } else if (raw == OFPRAW_OFPT10_PACKET_IN) {
2859         const struct ofp10_packet_in *opi;
2860
2861         opi = ofpbuf_pull(&b, offsetof(struct ofp10_packet_in, data));
2862
2863         pin->packet = opi->data;
2864         pin->packet_len = b.size;
2865
2866         pin->fmd.in_port = u16_to_ofp(ntohs(opi->in_port));
2867         pin->reason = opi->reason;
2868         pin->buffer_id = ntohl(opi->buffer_id);
2869         pin->total_len = ntohs(opi->total_len);
2870     } else if (raw == OFPRAW_NXT_PACKET_IN) {
2871         const struct nx_packet_in *npi;
2872         struct match match;
2873         int error;
2874
2875         npi = ofpbuf_pull(&b, sizeof *npi);
2876         error = nx_pull_match_loose(&b, ntohs(npi->match_len), &match, NULL,
2877                                     NULL);
2878         if (error) {
2879             return error;
2880         }
2881
2882         if (!ofpbuf_try_pull(&b, 2)) {
2883             return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2884         }
2885
2886         pin->reason = npi->reason;
2887         pin->table_id = npi->table_id;
2888         pin->cookie = npi->cookie;
2889
2890         pin->buffer_id = ntohl(npi->buffer_id);
2891         pin->total_len = ntohs(npi->total_len);
2892
2893         ofputil_decode_packet_in_finish(pin, &match, &b);
2894     } else {
2895         NOT_REACHED();
2896     }
2897
2898     return 0;
2899 }
2900
2901 static void
2902 ofputil_packet_in_to_match(const struct ofputil_packet_in *pin,
2903                            struct match *match)
2904 {
2905     int i;
2906
2907     match_init_catchall(match);
2908     if (pin->fmd.tun_id != htonll(0)) {
2909         match_set_tun_id(match, pin->fmd.tun_id);
2910     }
2911     if (pin->fmd.tun_src != htonl(0)) {
2912         match_set_tun_src(match, pin->fmd.tun_src);
2913     }
2914     if (pin->fmd.tun_dst != htonl(0)) {
2915         match_set_tun_dst(match, pin->fmd.tun_dst);
2916     }
2917     if (pin->fmd.metadata != htonll(0)) {
2918         match_set_metadata(match, pin->fmd.metadata);
2919     }
2920
2921     for (i = 0; i < FLOW_N_REGS; i++) {
2922         if (pin->fmd.regs[i]) {
2923             match_set_reg(match, i, pin->fmd.regs[i]);
2924         }
2925     }
2926
2927     if (pin->fmd.pkt_mark != 0) {
2928         match_set_pkt_mark(match, pin->fmd.pkt_mark);
2929     }
2930
2931     match_set_in_port(match, pin->fmd.in_port);
2932 }
2933
2934 /* Converts abstract ofputil_packet_in 'pin' into a PACKET_IN message
2935  * in the format specified by 'packet_in_format'.  */
2936 struct ofpbuf *
2937 ofputil_encode_packet_in(const struct ofputil_packet_in *pin,
2938                          enum ofputil_protocol protocol,
2939                          enum nx_packet_in_format packet_in_format)
2940 {
2941     size_t send_len = MIN(pin->send_len, pin->packet_len);
2942     struct ofpbuf *packet;
2943
2944     /* Add OFPT_PACKET_IN. */
2945     if (protocol == OFPUTIL_P_OF13_OXM || protocol == OFPUTIL_P_OF12_OXM) {
2946         struct ofp13_packet_in *opi;
2947         struct match match;
2948         enum ofpraw packet_in_raw;
2949         enum ofp_version packet_in_version;
2950         size_t packet_in_size;
2951
2952         if (protocol == OFPUTIL_P_OF12_OXM) {
2953             packet_in_raw = OFPRAW_OFPT12_PACKET_IN;
2954             packet_in_version = OFP12_VERSION;
2955             packet_in_size = sizeof (struct ofp12_packet_in);
2956         } else {
2957             packet_in_raw = OFPRAW_OFPT13_PACKET_IN;
2958             packet_in_version = OFP13_VERSION;
2959             packet_in_size = sizeof (struct ofp13_packet_in);
2960         }
2961
2962         ofputil_packet_in_to_match(pin, &match);
2963
2964         /* The final argument is just an estimate of the space required. */
2965         packet = ofpraw_alloc_xid(packet_in_raw, packet_in_version,
2966                                   htonl(0), (sizeof(struct flow_metadata) * 2
2967                                              + 2 + send_len));
2968         ofpbuf_put_zeros(packet, packet_in_size);
2969         oxm_put_match(packet, &match);
2970         ofpbuf_put_zeros(packet, 2);
2971         ofpbuf_put(packet, pin->packet, send_len);
2972
2973         opi = packet->l3;
2974         opi->pi.buffer_id = htonl(pin->buffer_id);
2975         opi->pi.total_len = htons(pin->total_len);
2976         opi->pi.reason = pin->reason;
2977         opi->pi.table_id = pin->table_id;
2978         if (protocol == OFPUTIL_P_OF13_OXM) {
2979             opi->cookie = pin->cookie;
2980         }
2981     } else if (packet_in_format == NXPIF_OPENFLOW10) {
2982         struct ofp10_packet_in *opi;
2983
2984         packet = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT10_PACKET_IN, OFP10_VERSION,
2985                                   htonl(0), send_len);
2986         opi = ofpbuf_put_zeros(packet, offsetof(struct ofp10_packet_in, data));
2987         opi->total_len = htons(pin->total_len);
2988         opi->in_port = htons(ofp_to_u16(pin->fmd.in_port));
2989         opi->reason = pin->reason;
2990         opi->buffer_id = htonl(pin->buffer_id);
2991
2992         ofpbuf_put(packet, pin->packet, send_len);
2993     } else if (packet_in_format == NXPIF_NXM) {
2994         struct nx_packet_in *npi;
2995         struct match match;
2996         size_t match_len;
2997
2998         ofputil_packet_in_to_match(pin, &match);
2999
3000         /* The final argument is just an estimate of the space required. */
3001         packet = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_NXT_PACKET_IN, OFP10_VERSION,
3002                                   htonl(0), (sizeof(struct flow_metadata) * 2
3003                                              + 2 + send_len));
3004         ofpbuf_put_zeros(packet, sizeof *npi);
3005         match_len = nx_put_match(packet, &match, 0, 0);
3006         ofpbuf_put_zeros(packet, 2);
3007         ofpbuf_put(packet, pin->packet, send_len);
3008
3009         npi = packet->l3;
3010         npi->buffer_id = htonl(pin->buffer_id);
3011         npi->total_len = htons(pin->total_len);
3012         npi->reason = pin->reason;
3013         npi->table_id = pin->table_id;
3014         npi->cookie = pin->cookie;
3015         npi->match_len = htons(match_len);
3016     } else {
3017         NOT_REACHED();
3018     }
3019     ofpmsg_update_length(packet);
3020
3021     return packet;
3022 }
3023
3024 /* Returns a string form of 'reason'.  The return value is either a statically
3025  * allocated constant string or the 'bufsize'-byte buffer 'reasonbuf'.
3026  * 'bufsize' should be at least OFPUTIL_PACKET_IN_REASON_BUFSIZE. */
3027 const char *
3028 ofputil_packet_in_reason_to_string(enum ofp_packet_in_reason reason,
3029                                    char *reasonbuf, size_t bufsize)
3030 {
3031     switch (reason) {
3032     case OFPR_NO_MATCH:
3033         return "no_match";
3034     case OFPR_ACTION:
3035         return "action";
3036     case OFPR_INVALID_TTL:
3037         return "invalid_ttl";
3038
3039     case OFPR_N_REASONS:
3040     default:
3041         snprintf(reasonbuf, bufsize, "%d", (int) reason);
3042         return reasonbuf;
3043     }
3044 }
3045
3046 bool
3047 ofputil_packet_in_reason_from_string(const char *s,
3048                                      enum ofp_packet_in_reason *reason)
3049 {
3050     int i;
3051
3052     for (i = 0; i < OFPR_N_REASONS; i++) {
3053         char reasonbuf[OFPUTIL_PACKET_IN_REASON_BUFSIZE];
3054         const char *reason_s;
3055
3056         reason_s = ofputil_packet_in_reason_to_string(i, reasonbuf,
3057                                                       sizeof reasonbuf);
3058         if (!strcasecmp(s, reason_s)) {
3059             *reason = i;
3060             return true;
3061         }
3062     }
3063     return false;
3064 }
3065
3066 /* Converts an OFPT_PACKET_OUT in 'opo' into an abstract ofputil_packet_out in
3067  * 'po'.
3068  *
3069  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of the packet out
3070  * message's actions.  The caller must initialize 'ofpacts' and retains
3071  * ownership of it.  'po->ofpacts' will point into the 'ofpacts' buffer.
3072  *
3073  * Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
3074 enum ofperr
3075 ofputil_decode_packet_out(struct ofputil_packet_out *po,
3076                           const struct ofp_header *oh,
3077                           struct ofpbuf *ofpacts)
3078 {
3079     enum ofpraw raw;
3080     struct ofpbuf b;
3081
3082     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
3083     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
3084
3085     if (raw == OFPRAW_OFPT11_PACKET_OUT) {
3086         enum ofperr error;
3087         const struct ofp11_packet_out *opo = ofpbuf_pull(&b, sizeof *opo);
3088
3089         po->buffer_id = ntohl(opo->buffer_id);
3090         error = ofputil_port_from_ofp11(opo->in_port, &po->in_port);
3091         if (error) {
3092             return error;
3093         }
3094
3095         error = ofpacts_pull_openflow11_actions(&b, ntohs(opo->actions_len),
3096                                                 ofpacts);
3097         if (error) {
3098             return error;
3099         }
3100     } else if (raw == OFPRAW_OFPT10_PACKET_OUT) {
3101         enum ofperr error;
3102         const struct ofp10_packet_out *opo = ofpbuf_pull(&b, sizeof *opo);
3103
3104         po->buffer_id = ntohl(opo->buffer_id);
3105         po->in_port = u16_to_ofp(ntohs(opo->in_port));
3106
3107         error = ofpacts_pull_openflow10(&b, ntohs(opo->actions_len), ofpacts);
3108         if (error) {
3109             return error;
3110         }
3111     } else {
3112         NOT_REACHED();
3113     }
3114
3115     if (ofp_to_u16(po->in_port) >= ofp_to_u16(OFPP_MAX)
3116         && po->in_port != OFPP_LOCAL
3117         && po->in_port != OFPP_NONE && po->in_port != OFPP_CONTROLLER) {
3118         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "packet-out has bad input port %#"PRIx16,
3119                      po->in_port);
3120         return OFPERR_OFPBRC_BAD_PORT;
3121     }
3122
3123     po->ofpacts = ofpacts->data;
3124     po->ofpacts_len = ofpacts->size;
3125
3126     if (po->buffer_id == UINT32_MAX) {
3127         po->packet = b.data;
3128         po->packet_len = b.size;
3129     } else {
3130         po->packet = NULL;
3131         po->packet_len = 0;
3132     }
3133
3134     return 0;
3135 }
3136 \f
3137 /* ofputil_phy_port */
3138
3139 /* NETDEV_F_* to and from OFPPF_* and OFPPF10_*. */
3140 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_HD    == OFPPF_10MB_HD);  /* bit 0 */
3141 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_FD    == OFPPF_10MB_FD);  /* bit 1 */
3142 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_HD   == OFPPF_100MB_HD); /* bit 2 */
3143 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_FD   == OFPPF_100MB_FD); /* bit 3 */
3144 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_HD     == OFPPF_1GB_HD);   /* bit 4 */
3145 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_FD     == OFPPF_1GB_FD);   /* bit 5 */
3146 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10GB_FD    == OFPPF_10GB_FD);  /* bit 6 */
3147
3148 /* NETDEV_F_ bits 11...15 are OFPPF10_ bits 7...11: */
3149 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_COPPER == (OFPPF10_COPPER << 4));
3150 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_FIBER == (OFPPF10_FIBER << 4));
3151 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_AUTONEG == (OFPPF10_AUTONEG << 4));
3152 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE == (OFPPF10_PAUSE << 4));
3153 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE_ASYM == (OFPPF10_PAUSE_ASYM << 4));
3154
3155 static enum netdev_features
3156 netdev_port_features_from_ofp10(ovs_be32 ofp10_)
3157 {
3158     uint32_t ofp10 = ntohl(ofp10_);
3159     return (ofp10 & 0x7f) | ((ofp10 & 0xf80) << 4);
3160 }
3161
3162 static ovs_be32
3163 netdev_port_features_to_ofp10(enum netdev_features features)
3164 {
3165     return htonl((features & 0x7f) | ((features & 0xf800) >> 4));
3166 }
3167
3168 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_HD    == OFPPF_10MB_HD);     /* bit 0 */
3169 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_FD    == OFPPF_10MB_FD);     /* bit 1 */
3170 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_HD   == OFPPF_100MB_HD);    /* bit 2 */
3171 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_FD   == OFPPF_100MB_FD);    /* bit 3 */
3172 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_HD     == OFPPF_1GB_HD);      /* bit 4 */
3173 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_FD     == OFPPF_1GB_FD);      /* bit 5 */
3174 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10GB_FD    == OFPPF_10GB_FD);     /* bit 6 */
3175 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_40GB_FD    == OFPPF11_40GB_FD);   /* bit 7 */
3176 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100GB_FD   == OFPPF11_100GB_FD);  /* bit 8 */
3177 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1TB_FD     == OFPPF11_1TB_FD);    /* bit 9 */
3178 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_OTHER      == OFPPF11_OTHER);     /* bit 10 */
3179 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_COPPER     == OFPPF11_COPPER);    /* bit 11 */
3180 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_FIBER      == OFPPF11_FIBER);     /* bit 12 */
3181 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_AUTONEG    == OFPPF11_AUTONEG);   /* bit 13 */
3182 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE      == OFPPF11_PAUSE);     /* bit 14 */
3183 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE_ASYM == OFPPF11_PAUSE_ASYM);/* bit 15 */
3184
3185 static enum netdev_features
3186 netdev_port_features_from_ofp11(ovs_be32 ofp11)
3187 {
3188     return ntohl(ofp11) & 0xffff;
3189 }
3190
3191 static ovs_be32
3192 netdev_port_features_to_ofp11(enum netdev_features features)
3193 {
3194     return htonl(features & 0xffff);
3195 }
3196
3197 static enum ofperr
3198 ofputil_decode_ofp10_phy_port(struct ofputil_phy_port *pp,
3199                               const struct ofp10_phy_port *opp)
3200 {
3201     memset(pp, 0, sizeof *pp);
3202
3203     pp->port_no = u16_to_ofp(ntohs(opp->port_no));
3204     memcpy(pp->hw_addr, opp->hw_addr, OFP_ETH_ALEN);
3205     ovs_strlcpy(pp->name, opp->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
3206
3207     pp->config = ntohl(opp->config) & OFPPC10_ALL;
3208     pp->state = ntohl(opp->state) & OFPPS10_ALL;
3209
3210     pp->curr = netdev_port_features_from_ofp10(opp->curr);
3211     pp->advertised = netdev_port_features_from_ofp10(opp->advertised);
3212     pp->supported = netdev_port_features_from_ofp10(opp->supported);
3213     pp->peer = netdev_port_features_from_ofp10(opp->peer);
3214
3215     pp->curr_speed = netdev_features_to_bps(pp->curr, 0) / 1000;
3216     pp->max_speed = netdev_features_to_bps(pp->supported, 0) / 1000;
3217
3218     return 0;
3219 }
3220
3221 static enum ofperr
3222 ofputil_decode_ofp11_port(struct ofputil_phy_port *pp,
3223                           const struct ofp11_port *op)
3224 {
3225     enum ofperr error;
3226
3227     memset(pp, 0, sizeof *pp);
3228
3229     error = ofputil_port_from_ofp11(op->port_no, &pp->port_no);
3230     if (error) {
3231         return error;
3232     }
3233     memcpy(pp->hw_addr, op->hw_addr, OFP_ETH_ALEN);
3234     ovs_strlcpy(pp->name, op->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
3235
3236     pp->config = ntohl(op->config) & OFPPC11_ALL;
3237     pp->state = ntohl(op->state) & OFPPC11_ALL;
3238
3239     pp->curr = netdev_port_features_from_ofp11(op->curr);
3240     pp->advertised = netdev_port_features_from_ofp11(op->advertised);
3241     pp->supported = netdev_port_features_from_ofp11(op->supported);
3242     pp->peer = netdev_port_features_from_ofp11(op->peer);
3243
3244     pp->curr_speed = ntohl(op->curr_speed);
3245     pp->max_speed = ntohl(op->max_speed);
3246
3247     return 0;
3248 }
3249
3250 static size_t
3251 ofputil_get_phy_port_size(enum ofp_version ofp_version)
3252 {
3253     switch (ofp_version) {
3254     case OFP10_VERSION:
3255         return sizeof(struct ofp10_phy_port);
3256     case OFP11_VERSION:
3257     case OFP12_VERSION:
3258     case OFP13_VERSION:
3259         return sizeof(struct ofp11_port);
3260     default:
3261         NOT_REACHED();
3262     }
3263 }
3264
3265 static void
3266 ofputil_encode_ofp10_phy_port(const struct ofputil_phy_port *pp,
3267                               struct ofp10_phy_port *opp)
3268 {
3269     memset(opp, 0, sizeof *opp);
3270
3271     opp->port_no = htons(ofp_to_u16(pp->port_no));
3272     memcpy(opp->hw_addr, pp->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
3273     ovs_strlcpy(opp->name, pp->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
3274
3275     opp->config = htonl(pp->config & OFPPC10_ALL);
3276     opp->state = htonl(pp->state & OFPPS10_ALL);
3277
3278     opp->curr = netdev_port_features_to_ofp10(pp->curr);
3279     opp->advertised = netdev_port_features_to_ofp10(pp->advertised);
3280     opp->supported = netdev_port_features_to_ofp10(pp->supported);
3281     opp->peer = netdev_port_features_to_ofp10(pp->peer);
3282 }
3283
3284 static void
3285 ofputil_encode_ofp11_port(const struct ofputil_phy_port *pp,
3286                           struct ofp11_port *op)
3287 {
3288     memset(op, 0, sizeof *op);
3289
3290     op->port_no = ofputil_port_to_ofp11(pp->port_no);
3291     memcpy(op->hw_addr, pp->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
3292     ovs_strlcpy(op->name, pp->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
3293
3294     op->config = htonl(pp->config & OFPPC11_ALL);
3295     op->state = htonl(pp->state & OFPPS11_ALL);
3296
3297     op->curr = netdev_port_features_to_ofp11(pp->curr);
3298     op->advertised = netdev_port_features_to_ofp11(pp->advertised);
3299     op->supported = netdev_port_features_to_ofp11(pp->supported);
3300     op->peer = netdev_port_features_to_ofp11(pp->peer);
3301
3302     op->curr_speed = htonl(pp->curr_speed);
3303     op->max_speed = htonl(pp->max_speed);
3304 }
3305
3306 static void
3307 ofputil_put_phy_port(enum ofp_version ofp_version,
3308                      const struct ofputil_phy_port *pp, struct ofpbuf *b)
3309 {
3310     switch (ofp_version) {
3311     case OFP10_VERSION: {
3312         struct ofp10_phy_port *opp;
3313         if (b->size + sizeof *opp <= UINT16_MAX) {
3314             opp = ofpbuf_put_uninit(b, sizeof *opp);
3315             ofputil_encode_ofp10_phy_port(pp, opp);
3316         }
3317         break;
3318     }
3319
3320     case OFP11_VERSION:
3321     case OFP12_VERSION:
3322     case OFP13_VERSION: {
3323         struct ofp11_port *op;
3324         if (b->size + sizeof *op <= UINT16_MAX) {
3325             op = ofpbuf_put_uninit(b, sizeof *op);
3326             ofputil_encode_ofp11_port(pp, op);
3327         }
3328         break;
3329     }
3330
3331     default:
3332         NOT_REACHED();
3333     }
3334 }
3335
3336 void
3337 ofputil_append_port_desc_stats_reply(enum ofp_version ofp_version,
3338                                      const struct ofputil_phy_port *pp,
3339                                      struct list *replies)
3340 {
3341     switch (ofp_version) {
3342     case OFP10_VERSION: {
3343         struct ofp10_phy_port *opp;
3344
3345         opp = ofpmp_append(replies, sizeof *opp);
3346         ofputil_encode_ofp10_phy_port(pp, opp);
3347         break;
3348     }
3349
3350     case OFP11_VERSION:
3351     case OFP12_VERSION:
3352     case OFP13_VERSION: {
3353         struct ofp11_port *op;
3354
3355         op = ofpmp_append(replies, sizeof *op);
3356         ofputil_encode_ofp11_port(pp, op);
3357         break;
3358     }
3359
3360     default:
3361       NOT_REACHED();
3362     }
3363 }
3364 \f
3365 /* ofputil_switch_features */
3366
3367 #define OFPC_COMMON (OFPC_FLOW_STATS | OFPC_TABLE_STATS | OFPC_PORT_STATS | \
3368                      OFPC_IP_REASM | OFPC_QUEUE_STATS)
3369 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_FLOW_STATS == OFPC_FLOW_STATS);
3370 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_TABLE_STATS == OFPC_TABLE_STATS);
3371 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_PORT_STATS == OFPC_PORT_STATS);
3372 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_IP_REASM == OFPC_IP_REASM);
3373 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_QUEUE_STATS == OFPC_QUEUE_STATS);
3374 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_ARP_MATCH_IP == OFPC_ARP_MATCH_IP);
3375
3376 struct ofputil_action_bit_translation {
3377     enum ofputil_action_bitmap ofputil_bit;
3378     int of_bit;
3379 };
3380
3381 static const struct ofputil_action_bit_translation of10_action_bits[] = {
3382     { OFPUTIL_A_OUTPUT,       OFPAT10_OUTPUT },
3383     { OFPUTIL_A_SET_VLAN_VID, OFPAT10_SET_VLAN_VID },
3384     { OFPUTIL_A_SET_VLAN_PCP, OFPAT10_SET_VLAN_PCP },
3385     { OFPUTIL_A_STRIP_VLAN,   OFPAT10_STRIP_VLAN },
3386     { OFPUTIL_A_SET_DL_SRC,   OFPAT10_SET_DL_SRC },
3387     { OFPUTIL_A_SET_DL_DST,   OFPAT10_SET_DL_DST },
3388     { OFPUTIL_A_SET_NW_SRC,   OFPAT10_SET_NW_SRC },
3389     { OFPUTIL_A_SET_NW_DST,   OFPAT10_SET_NW_DST },
3390     { OFPUTIL_A_SET_NW_TOS,   OFPAT10_SET_NW_TOS },
3391     { OFPUTIL_A_SET_TP_SRC,   OFPAT10_SET_TP_SRC },
3392     { OFPUTIL_A_SET_TP_DST,   OFPAT10_SET_TP_DST },
3393     { OFPUTIL_A_ENQUEUE,      OFPAT10_ENQUEUE },
3394     { 0, 0 },
3395 };
3396
3397 static enum ofputil_action_bitmap
3398 decode_action_bits(ovs_be32 of_actions,
3399                    const struct ofputil_action_bit_translation *x)
3400 {
3401     enum ofputil_action_bitmap ofputil_actions;
3402
3403     ofputil_actions = 0;
3404     for (; x->ofputil_bit; x++) {
3405         if (of_actions & htonl(1u << x->of_bit)) {
3406             ofputil_actions |= x->ofputil_bit;
3407         }
3408     }
3409     return ofputil_actions;
3410 }
3411
3412 static uint32_t
3413 ofputil_capabilities_mask(enum ofp_version ofp_version)
3414 {
3415     /* Handle capabilities whose bit is unique for all Open Flow versions */
3416     switch (ofp_version) {
3417     case OFP10_VERSION:
3418     case OFP11_VERSION:
3419         return OFPC_COMMON | OFPC_ARP_MATCH_IP;
3420     case OFP12_VERSION:
3421     case OFP13_VERSION:
3422         return OFPC_COMMON | OFPC12_PORT_BLOCKED;
3423     default:
3424         /* Caller needs to check osf->header.version itself */
3425         return 0;
3426     }
3427 }
3428
3429 /* Decodes an OpenFlow 1.0 or 1.1 "switch_features" structure 'osf' into an
3430  * abstract representation in '*features'.  Initializes '*b' to iterate over
3431  * the OpenFlow port structures following 'osf' with later calls to
3432  * ofputil_pull_phy_port().  Returns 0 if successful, otherwise an
3433  * OFPERR_* value.  */
3434 enum ofperr
3435 ofputil_decode_switch_features(const struct ofp_header *oh,
3436                                struct ofputil_switch_features *features,
3437                                struct ofpbuf *b)
3438 {
3439     const struct ofp_switch_features *osf;
3440     enum ofpraw raw;
3441
3442     ofpbuf_use_const(b, oh, ntohs(oh->length));
3443     raw = ofpraw_pull_assert(b);
3444
3445     osf = ofpbuf_pull(b, sizeof *osf);
3446     features->datapath_id = ntohll(osf->datapath_id);
3447     features->n_buffers = ntohl(osf->n_buffers);
3448     features->n_tables = osf->n_tables;
3449     features->auxiliary_id = 0;
3450
3451     features->capabilities = ntohl(osf->capabilities) &
3452         ofputil_capabilities_mask(oh->version);
3453
3454     if (b->size % ofputil_get_phy_port_size(oh->version)) {
3455         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
3456     }
3457
3458     if (raw == OFPRAW_OFPT10_FEATURES_REPLY) {
3459         if (osf->capabilities & htonl(OFPC10_STP)) {
3460             features->capabilities |= OFPUTIL_C_STP;
3461         }
3462         features->actions = decode_action_bits(osf->actions, of10_action_bits);
3463     } else if (raw == OFPRAW_OFPT11_FEATURES_REPLY
3464                || raw == OFPRAW_OFPT13_FEATURES_REPLY) {
3465         if (osf->capabilities & htonl(OFPC11_GROUP_STATS)) {
3466             features->capabilities |= OFPUTIL_C_GROUP_STATS;
3467         }
3468         features->actions = 0;
3469         if (raw == OFPRAW_OFPT13_FEATURES_REPLY) {
3470             features->auxiliary_id = osf->auxiliary_id;
3471         }
3472     } else {
3473         return OFPERR_OFPBRC_BAD_VERSION;
3474     }
3475
3476     return 0;
3477 }
3478
3479 /* Returns true if the maximum number of ports are in 'oh'. */
3480 static bool
3481 max_ports_in_features(const struct ofp_header *oh)
3482 {
3483     size_t pp_size = ofputil_get_phy_port_size(oh->version);
3484     return ntohs(oh->length) + pp_size > UINT16_MAX;
3485 }
3486
3487 /* Given a buffer 'b' that contains a Features Reply message, checks if
3488  * it contains the maximum number of ports that will fit.  If so, it
3489  * returns true and removes the ports from the message.  The caller
3490  * should then send an OFPST_PORT_DESC stats request to get the ports,
3491  * since the switch may have more ports than could be represented in the
3492  * Features Reply.  Otherwise, returns false.
3493  */
3494 bool
3495 ofputil_switch_features_ports_trunc(struct ofpbuf *b)
3496 {
3497     struct ofp_header *oh = b->data;
3498
3499     if (max_ports_in_features(oh)) {
3500         /* Remove all the ports. */
3501         b->size = (sizeof(struct ofp_header)
3502                    + sizeof(struct ofp_switch_features));
3503         ofpmsg_update_length(b);
3504
3505         return true;
3506     }
3507
3508     return false;
3509 }
3510
3511 static ovs_be32
3512 encode_action_bits(enum ofputil_action_bitmap ofputil_actions,
3513                    const struct ofputil_action_bit_translation *x)
3514 {
3515     uint32_t of_actions;
3516
3517     of_actions = 0;
3518     for (; x->ofputil_bit; x++) {
3519         if (ofputil_actions & x->ofputil_bit) {
3520             of_actions |= 1 << x->of_bit;
3521         }
3522     }
3523     return htonl(of_actions);
3524 }
3525
3526 /* Returns a buffer owned by the caller that encodes 'features' in the format
3527  * required by 'protocol' with the given 'xid'.  The caller should append port
3528  * information to the buffer with subsequent calls to
3529  * ofputil_put_switch_features_port(). */
3530 struct ofpbuf *
3531 ofputil_encode_switch_features(const struct ofputil_switch_features *features,
3532                                enum ofputil_protocol protocol, ovs_be32 xid)
3533 {
3534     struct ofp_switch_features *osf;
3535     struct ofpbuf *b;
3536     enum ofp_version version;
3537     enum ofpraw raw;
3538
3539     version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
3540     switch (version) {
3541     case OFP10_VERSION:
3542         raw = OFPRAW_OFPT10_FEATURES_REPLY;
3543         break;
3544     case OFP11_VERSION:
3545     case OFP12_VERSION:
3546         raw = OFPRAW_OFPT11_FEATURES_REPLY;
3547         break;
3548     case OFP13_VERSION:
3549         raw = OFPRAW_OFPT13_FEATURES_REPLY;
3550         break;
3551     default:
3552         NOT_REACHED();
3553     }
3554     b = ofpraw_alloc_xid(raw, version, xid, 0);
3555     osf = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *osf);
3556     osf->datapath_id = htonll(features->datapath_id);
3557     osf->n_buffers = htonl(features->n_buffers);
3558     osf->n_tables = features->n_tables;
3559
3560     osf->capabilities = htonl(features->capabilities & OFPC_COMMON);
3561     osf->capabilities = htonl(features->capabilities &
3562                               ofputil_capabilities_mask(version));
3563     switch (version) {
3564     case OFP10_VERSION:
3565         if (features->capabilities & OFPUTIL_C_STP) {
3566             osf->capabilities |= htonl(OFPC10_STP);
3567         }
3568         osf->actions = encode_action_bits(features->actions, of10_action_bits);
3569         break;
3570     case OFP13_VERSION:
3571         osf->auxiliary_id = features->auxiliary_id;
3572         /* fall through */
3573     case OFP11_VERSION:
3574     case OFP12_VERSION:
3575         if (features->capabilities & OFPUTIL_C_GROUP_STATS) {
3576             osf->capabilities |= htonl(OFPC11_GROUP_STATS);
3577         }
3578         break;
3579     default:
3580         NOT_REACHED();
3581     }
3582
3583     return b;
3584 }
3585
3586 /* Encodes 'pp' into the format required by the switch_features message already
3587  * in 'b', which should have been returned by ofputil_encode_switch_features(),
3588  * and appends the encoded version to 'b'. */
3589 void
3590 ofputil_put_switch_features_port(const struct ofputil_phy_port *pp,
3591                                  struct ofpbuf *b)
3592 {
3593     const struct ofp_header *oh = b->data;
3594
3595     if (oh->version < OFP13_VERSION) {
3596         ofputil_put_phy_port(oh->version, pp, b);
3597     }
3598 }
3599 \f
3600 /* ofputil_port_status */
3601
3602 /* Decodes the OpenFlow "port status" message in '*ops' into an abstract form
3603  * in '*ps'.  Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
3604 enum ofperr
3605 ofputil_decode_port_status(const struct ofp_header *oh,
3606                            struct ofputil_port_status *ps)
3607 {
3608     const struct ofp_port_status *ops;
3609     struct ofpbuf b;
3610     int retval;
3611
3612     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
3613     ofpraw_pull_assert(&b);
3614     ops = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ops);
3615
3616     if (ops->reason != OFPPR_ADD &&
3617         ops->reason != OFPPR_DELETE &&
3618         ops->reason != OFPPR_MODIFY) {
3619         return OFPERR_NXBRC_BAD_REASON;
3620     }
3621     ps->reason = ops->reason;
3622
3623     retval = ofputil_pull_phy_port(oh->version, &b, &ps->desc);
3624     ovs_assert(retval != EOF);
3625     return retval;
3626 }
3627
3628 /* Converts the abstract form of a "port status" message in '*ps' into an
3629  * OpenFlow message suitable for 'protocol', and returns that encoded form in
3630  * a buffer owned by the caller. */
3631 struct ofpbuf *
3632 ofputil_encode_port_status(const struct ofputil_port_status *ps,
3633                            enum ofputil_protocol protocol)
3634 {
3635     struct ofp_port_status *ops;
3636     struct ofpbuf *b;
3637     enum ofp_version version;
3638     enum ofpraw raw;
3639
3640     version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
3641     switch (version) {
3642     case OFP10_VERSION:
3643         raw = OFPRAW_OFPT10_PORT_STATUS;
3644         break;
3645
3646     case OFP11_VERSION:
3647     case OFP12_VERSION:
3648     case OFP13_VERSION:
3649         raw = OFPRAW_OFPT11_PORT_STATUS;
3650         break;
3651
3652     default:
3653         NOT_REACHED();
3654     }
3655
3656     b = ofpraw_alloc_xid(raw, version, htonl(0), 0);
3657     ops = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *ops);
3658     ops->reason = ps->reason;
3659     ofputil_put_phy_port(version, &ps->desc, b);
3660     ofpmsg_update_length(b);
3661     return b;
3662 }
3663 \f
3664 /* ofputil_port_mod */
3665
3666 /* Decodes the OpenFlow "port mod" message in '*oh' into an abstract form in
3667  * '*pm'.  Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
3668 enum ofperr
3669 ofputil_decode_port_mod(const struct ofp_header *oh,
3670                         struct ofputil_port_mod *pm)
3671 {
3672     enum ofpraw raw;
3673     struct ofpbuf b;
3674
3675     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
3676     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
3677
3678     if (raw == OFPRAW_OFPT10_PORT_MOD) {
3679         const struct ofp10_port_mod *opm = b.data;
3680
3681         pm->port_no = u16_to_ofp(ntohs(opm->port_no));
3682         memcpy(pm->hw_addr, opm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
3683         pm->config = ntohl(opm->config) & OFPPC10_ALL;
3684         pm->mask = ntohl(opm->mask) & OFPPC10_ALL;
3685         pm->advertise = netdev_port_features_from_ofp10(opm->advertise);
3686     } else if (raw == OFPRAW_OFPT11_PORT_MOD) {
3687         const struct ofp11_port_mod *opm = b.data;
3688         enum ofperr error;
3689
3690         error = ofputil_port_from_ofp11(opm->port_no, &pm->port_no);
3691         if (error) {
3692             return error;
3693         }
3694
3695         memcpy(pm->hw_addr, opm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
3696         pm->config = ntohl(opm->config) & OFPPC11_ALL;
3697         pm->mask = ntohl(opm->mask) & OFPPC11_ALL;
3698         pm->advertise = netdev_port_features_from_ofp11(opm->advertise);
3699     } else {
3700         return OFPERR_OFPBRC_BAD_TYPE;
3701     }
3702
3703     pm->config &= pm->mask;
3704     return 0;
3705 }
3706
3707 /* Converts the abstract form of a "port mod" message in '*pm' into an OpenFlow
3708  * message suitable for 'protocol', and returns that encoded form in a buffer
3709  * owned by the caller. */
3710 struct ofpbuf *
3711 ofputil_encode_port_mod(const struct ofputil_port_mod *pm,
3712                         enum ofputil_protocol protocol)
3713 {
3714     enum ofp_version ofp_version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
3715     struct ofpbuf *b;
3716
3717     switch (ofp_version) {
3718     case OFP10_VERSION: {
3719         struct ofp10_port_mod *opm;
3720
3721         b = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT10_PORT_MOD, ofp_version, 0);
3722         opm = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *opm);
3723         opm->port_no = htons(ofp_to_u16(pm->port_no));
3724         memcpy(opm->hw_addr, pm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
3725         opm->config = htonl(pm->config & OFPPC10_ALL);
3726         opm->mask = htonl(pm->mask & OFPPC10_ALL);
3727         opm->advertise = netdev_port_features_to_ofp10(pm->advertise);
3728         break;
3729     }
3730
3731     case OFP11_VERSION:
3732     case OFP12_VERSION:
3733     case OFP13_VERSION: {
3734         struct ofp11_port_mod *opm;
3735
3736         b = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT11_PORT_MOD, ofp_version, 0);
3737         opm = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *opm);
3738         opm->port_no = ofputil_port_to_ofp11(pm->port_no);
3739         memcpy(opm->hw_addr, pm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
3740         opm->config = htonl(pm->config & OFPPC11_ALL);
3741         opm->mask = htonl(pm->mask & OFPPC11_ALL);
3742         opm->advertise = netdev_port_features_to_ofp11(pm->advertise);
3743         break;
3744     }
3745
3746     default:
3747         NOT_REACHED();
3748     }
3749
3750     return b;
3751 }
3752 \f
3753 /* ofputil_role_request */
3754
3755 /* Decodes the OpenFlow "role request" or "role reply" message in '*oh' into
3756  * an abstract form in '*rr'.  Returns 0 if successful, otherwise an
3757  * OFPERR_* value. */
3758 enum ofperr
3759 ofputil_decode_role_message(const struct ofp_header *oh,
3760                             struct ofputil_role_request *rr)
3761 {
3762     struct ofpbuf b;
3763     enum ofpraw raw;
3764
3765     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
3766     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
3767
3768     if (raw == OFPRAW_OFPT12_ROLE_REQUEST ||
3769         raw == OFPRAW_OFPT12_ROLE_REPLY) {
3770         const struct ofp12_role_request *orr = b.l3;
3771
3772         if (orr->role != htonl(OFPCR12_ROLE_NOCHANGE) &&
3773             orr->role != htonl(OFPCR12_ROLE_EQUAL) &&
3774             orr->role != htonl(OFPCR12_ROLE_MASTER) &&
3775             orr->role != htonl(OFPCR12_ROLE_SLAVE)) {
3776             return OFPERR_OFPRRFC_BAD_ROLE;
3777         }
3778
3779         rr->role = ntohl(orr->role);
3780         if (raw == OFPRAW_OFPT12_ROLE_REQUEST
3781             ? orr->role == htonl(OFPCR12_ROLE_NOCHANGE)
3782             : orr->generation_id == htonll(UINT64_MAX)) {
3783             rr->have_generation_id = false;
3784             rr->generation_id = 0;
3785         } else {
3786             rr->have_generation_id = true;
3787             rr->generation_id = ntohll(orr->generation_id);
3788         }
3789     } else if (raw == OFPRAW_NXT_ROLE_REQUEST ||
3790                raw == OFPRAW_NXT_ROLE_REPLY) {
3791         const struct nx_role_request *nrr = b.l3;
3792
3793         BUILD_ASSERT(NX_ROLE_OTHER + 1 == OFPCR12_ROLE_EQUAL);
3794         BUILD_ASSERT(NX_ROLE_MASTER + 1 == OFPCR12_ROLE_MASTER);
3795         BUILD_ASSERT(NX_ROLE_SLAVE + 1 == OFPCR12_ROLE_SLAVE);
3796
3797         if (nrr->role != htonl(NX_ROLE_OTHER) &&
3798             nrr->role != htonl(NX_ROLE_MASTER) &&
3799             nrr->role != htonl(NX_ROLE_SLAVE)) {
3800             return OFPERR_OFPRRFC_BAD_ROLE;
3801         }
3802
3803         rr->role = ntohl(nrr->role) + 1;
3804         rr->have_generation_id = false;
3805         rr->generation_id = 0;
3806     } else {
3807         NOT_REACHED();
3808     }
3809
3810     return 0;
3811 }
3812
3813 /* Returns an encoded form of a role reply suitable for the "request" in a
3814  * buffer owned by the caller. */
3815 struct ofpbuf *
3816 ofputil_encode_role_reply(const struct ofp_header *request,
3817                           const struct ofputil_role_request *rr)
3818 {
3819     struct ofpbuf *buf;
3820     enum ofpraw raw;
3821
3822     raw = ofpraw_decode_assert(request);
3823     if (raw == OFPRAW_OFPT12_ROLE_REQUEST) {
3824         struct ofp12_role_request *orr;
3825
3826         buf = ofpraw_alloc_reply(OFPRAW_OFPT12_ROLE_REPLY, request, 0);
3827         orr = ofpbuf_put_zeros(buf, sizeof *orr);
3828
3829         orr->role = htonl(rr->role);
3830         orr->generation_id = htonll(rr->have_generation_id
3831                                     ? rr->generation_id
3832                                     : UINT64_MAX);
3833     } else if (raw == OFPRAW_NXT_ROLE_REQUEST) {
3834         struct nx_role_request *nrr;
3835
3836         BUILD_ASSERT(NX_ROLE_OTHER == OFPCR12_ROLE_EQUAL - 1);
3837         BUILD_ASSERT(NX_ROLE_MASTER == OFPCR12_ROLE_MASTER - 1);
3838         BUILD_ASSERT(NX_ROLE_SLAVE == OFPCR12_ROLE_SLAVE - 1);
3839
3840         buf = ofpraw_alloc_reply(OFPRAW_NXT_ROLE_REPLY, request, 0);
3841         nrr = ofpbuf_put_zeros(buf, sizeof *nrr);
3842         nrr->role = htonl(rr->role - 1);
3843     } else {
3844         NOT_REACHED();
3845     }
3846
3847     return buf;
3848 }
3849 \f
3850 /* Table stats. */
3851
3852 static void
3853 ofputil_put_ofp10_table_stats(const struct ofp12_table_stats *in,
3854                               struct ofpbuf *buf)
3855 {
3856     struct wc_map {
3857         enum ofp10_flow_wildcards wc10;
3858         enum oxm12_ofb_match_fields mf12;
3859     };
3860
3861     static const struct wc_map wc_map[] = {
3862         { OFPFW10_IN_PORT,     OFPXMT12_OFB_IN_PORT },
3863         { OFPFW10_DL_VLAN,     OFPXMT12_OFB_VLAN_VID },
3864         { OFPFW10_DL_SRC,      OFPXMT12_OFB_ETH_SRC },
3865         { OFPFW10_DL_DST,      OFPXMT12_OFB_ETH_DST},
3866         { OFPFW10_DL_TYPE,     OFPXMT12_OFB_ETH_TYPE },
3867         { OFPFW10_NW_PROTO,    OFPXMT12_OFB_IP_PROTO },
3868         { OFPFW10_TP_SRC,      OFPXMT12_OFB_TCP_SRC },
3869         { OFPFW10_TP_DST,      OFPXMT12_OFB_TCP_DST },
3870         { OFPFW10_NW_SRC_MASK, OFPXMT12_OFB_IPV4_SRC },
3871         { OFPFW10_NW_DST_MASK, OFPXMT12_OFB_IPV4_DST },
3872         { OFPFW10_DL_VLAN_PCP, OFPXMT12_OFB_VLAN_PCP },
3873         { OFPFW10_NW_TOS,      OFPXMT12_OFB_IP_DSCP },
3874     };
3875
3876     struct ofp10_table_stats *out;
3877     const struct wc_map *p;
3878
3879     out = ofpbuf_put_zeros(buf, sizeof *out);
3880     out->table_id = in->table_id;
3881     ovs_strlcpy(out->name, in->name, sizeof out->name);
3882     out->wildcards = 0;
3883     for (p = wc_map; p < &wc_map[ARRAY_SIZE(wc_map)]; p++) {
3884         if (in->wildcards & htonll(1ULL << p->mf12)) {
3885             out->wildcards |= htonl(p->wc10);
3886         }
3887     }
3888     out->max_entries = in->max_entries;
3889     out->active_count = in->active_count;
3890     put_32aligned_be64(&out->lookup_count, in->lookup_count);
3891     put_32aligned_be64(&out->matched_count, in->matched_count);
3892 }
3893
3894 static ovs_be32
3895 oxm12_to_ofp11_flow_match_fields(ovs_be64 oxm12)
3896 {
3897     struct map {
3898         enum ofp11_flow_match_fields fmf11;
3899         enum oxm12_ofb_match_fields mf12;
3900     };
3901
3902     static const struct map map[] = {
3903         { OFPFMF11_IN_PORT,     OFPXMT12_OFB_IN_PORT },
3904         { OFPFMF11_DL_VLAN,     OFPXMT12_OFB_VLAN_VID },
3905         { OFPFMF11_DL_VLAN_PCP, OFPXMT12_OFB_VLAN_PCP },
3906         { OFPFMF11_DL_TYPE,     OFPXMT12_OFB_ETH_TYPE },
3907         { OFPFMF11_NW_TOS,      OFPXMT12_OFB_IP_DSCP },
3908         { OFPFMF11_NW_PROTO,    OFPXMT12_OFB_IP_PROTO },
3909         { OFPFMF11_TP_SRC,      OFPXMT12_OFB_TCP_SRC },
3910         { OFPFMF11_TP_DST,      OFPXMT12_OFB_TCP_DST },
3911         { OFPFMF11_MPLS_LABEL,  OFPXMT12_OFB_MPLS_LABEL },
3912         { OFPFMF11_MPLS_TC,     OFPXMT12_OFB_MPLS_TC },
3913         /* I don't know what OFPFMF11_TYPE means. */
3914         { OFPFMF11_DL_SRC,      OFPXMT12_OFB_ETH_SRC },
3915         { OFPFMF11_DL_DST,      OFPXMT12_OFB_ETH_DST },
3916         { OFPFMF11_NW_SRC,      OFPXMT12_OFB_IPV4_SRC },
3917         { OFPFMF11_NW_DST,      OFPXMT12_OFB_IPV4_DST },
3918         { OFPFMF11_METADATA,    OFPXMT12_OFB_METADATA },
3919     };
3920
3921     const struct map *p;
3922     uint32_t fmf11;
3923
3924     fmf11 = 0;
3925     for (p = map; p < &map[ARRAY_SIZE(map)]; p++) {
3926         if (oxm12 & htonll(1ULL << p->mf12)) {
3927             fmf11 |= p->fmf11;
3928         }
3929     }
3930     return htonl(fmf11);
3931 }
3932
3933 static void
3934 ofputil_put_ofp11_table_stats(const struct ofp12_table_stats *in,
3935                               struct ofpbuf *buf)
3936 {
3937     struct ofp11_table_stats *out;
3938
3939     out = ofpbuf_put_zeros(buf, sizeof *out);
3940     out->table_id = in->table_id;
3941     ovs_strlcpy(out->name, in->name, sizeof out->name);
3942     out->wildcards = oxm12_to_ofp11_flow_match_fields(in->wildcards);
3943     out->match = oxm12_to_ofp11_flow_match_fields(in->match);
3944     out->instructions = in->instructions;
3945     out->write_actions = in->write_actions;
3946     out->apply_actions = in->apply_actions;
3947     out->config = in->config;
3948     out->max_entries = in->max_entries;
3949     out->active_count = in->active_count;
3950     out->lookup_count = in->lookup_count;
3951     out->matched_count = in->matched_count;
3952 }
3953
3954 static void
3955 ofputil_put_ofp13_table_stats(const struct ofp12_table_stats *in,
3956                               struct ofpbuf *buf)
3957 {
3958     struct ofp13_table_stats *out;
3959
3960     /* OF 1.3 splits table features off the ofp_table_stats,
3961      * so there is not much here. */
3962
3963     out = ofpbuf_put_uninit(buf, sizeof *out);
3964     out->table_id = in->table_id;
3965     out->active_count = in->active_count;
3966     out->lookup_count = in->lookup_count;
3967     out->matched_count = in->matched_count;
3968 }
3969
3970 struct ofpbuf *
3971 ofputil_encode_table_stats_reply(const struct ofp12_table_stats stats[], int n,
3972                                  const struct ofp_header *request)
3973 {
3974     struct ofpbuf *reply;
3975     int i;
3976
3977     reply = ofpraw_alloc_stats_reply(request, n * sizeof *stats);
3978
3979     switch ((enum ofp_version) request->version) {
3980     case OFP10_VERSION:
3981         for (i = 0; i < n; i++) {
3982             ofputil_put_ofp10_table_stats(&stats[i], reply);
3983         }
3984         break;
3985
3986     case OFP11_VERSION:
3987         for (i = 0; i < n; i++) {
3988             ofputil_put_ofp11_table_stats(&stats[i], reply);
3989         }
3990         break;
3991
3992     case OFP12_VERSION:
3993         ofpbuf_put(reply, stats, n * sizeof *stats);
3994         break;
3995
3996     case OFP13_VERSION:
3997         for (i = 0; i < n; i++) {
3998             ofputil_put_ofp13_table_stats(&stats[i], reply);
3999         }
4000         break;
4001
4002     default:
4003         NOT_REACHED();
4004     }
4005
4006     return reply;
4007 }
4008 \f
4009 /* ofputil_flow_monitor_request */
4010
4011 /* Converts an NXST_FLOW_MONITOR request in 'msg' into an abstract
4012  * ofputil_flow_monitor_request in 'rq'.
4013  *
4014  * Multiple NXST_FLOW_MONITOR requests can be packed into a single OpenFlow
4015  * message.  Calling this function multiple times for a single 'msg' iterates
4016  * through the requests.  The caller must initially leave 'msg''s layer
4017  * pointers null and not modify them between calls.
4018  *
4019  * Returns 0 if successful, EOF if no requests were left in this 'msg',
4020  * otherwise an OFPERR_* value. */
4021 int
4022 ofputil_decode_flow_monitor_request(struct ofputil_flow_monitor_request *rq,
4023                                     struct ofpbuf *msg)
4024 {
4025     struct nx_flow_monitor_request *nfmr;
4026     uint16_t flags;
4027
4028     if (!msg->l2) {
4029         msg->l2 = msg->data;
4030         ofpraw_pull_assert(msg);
4031     }
4032
4033     if (!msg->size) {
4034         return EOF;
4035     }
4036
4037     nfmr = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *nfmr);
4038     if (!nfmr) {
4039         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW_MONITOR request has %zu "
4040                      "leftover bytes at end", msg->size);
4041         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
4042     }
4043
4044     flags = ntohs(nfmr->flags);
4045     if (!(flags & (NXFMF_ADD | NXFMF_DELETE | NXFMF_MODIFY))
4046         || flags & ~(NXFMF_INITIAL | NXFMF_ADD | NXFMF_DELETE
4047                      | NXFMF_MODIFY | NXFMF_ACTIONS | NXFMF_OWN)) {
4048         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW_MONITOR has bad flags %#"PRIx16,
4049                      flags);
4050         return OFPERR_NXBRC_FM_BAD_FLAGS;
4051     }
4052
4053     if (!is_all_zeros(nfmr->zeros, sizeof nfmr->zeros)) {
4054         return OFPERR_NXBRC_MUST_BE_ZERO;
4055     }
4056
4057     rq->id = ntohl(nfmr->id);
4058     rq->flags = flags;
4059     rq->out_port = u16_to_ofp(ntohs(nfmr->out_port));
4060     rq->table_id = nfmr->table_id;
4061
4062     return nx_pull_match(msg, ntohs(nfmr->match_len), &rq->match, NULL, NULL);
4063 }
4064
4065 void
4066 ofputil_append_flow_monitor_request(
4067     const struct ofputil_flow_monitor_request *rq, struct ofpbuf *msg)
4068 {
4069     struct nx_flow_monitor_request *nfmr;
4070     size_t start_ofs;
4071     int match_len;
4072
4073     if (!msg->size) {
4074         ofpraw_put(OFPRAW_NXST_FLOW_MONITOR_REQUEST, OFP10_VERSION, msg);
4075     }
4076
4077     start_ofs = msg->size;
4078     ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfmr);
4079     match_len = nx_put_match(msg, &rq->match, htonll(0), htonll(0));
4080
4081     nfmr = ofpbuf_at_assert(msg, start_ofs, sizeof *nfmr);
4082     nfmr->id = htonl(rq->id);
4083     nfmr->flags = htons(rq->flags);
4084     nfmr->out_port = htons(ofp_to_u16(rq->out_port));
4085     nfmr->match_len = htons(match_len);
4086     nfmr->table_id = rq->table_id;
4087 }
4088
4089 /* Converts an NXST_FLOW_MONITOR reply (also known as a flow update) in 'msg'
4090  * into an abstract ofputil_flow_update in 'update'.  The caller must have
4091  * initialized update->match to point to space allocated for a match.
4092  *
4093  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of the update's
4094  * actions (except for NXFME_ABBREV, which never includes actions).  The caller
4095  * must initialize 'ofpacts' and retains ownership of it.  'update->ofpacts'
4096  * will point into the 'ofpacts' buffer.
4097  *
4098  * Multiple flow updates can be packed into a single OpenFlow message.  Calling
4099  * this function multiple times for a single 'msg' iterates through the
4100  * updates.  The caller must initially leave 'msg''s layer pointers null and
4101  * not modify them between calls.
4102  *
4103  * Returns 0 if successful, EOF if no updates were left in this 'msg',
4104  * otherwise an OFPERR_* value. */
4105 int
4106 ofputil_decode_flow_update(struct ofputil_flow_update *update,
4107                            struct ofpbuf *msg, struct ofpbuf *ofpacts)
4108 {
4109     struct nx_flow_update_header *nfuh;
4110     unsigned int length;
4111
4112     if (!msg->l2) {
4113         msg->l2 = msg->data;
4114         ofpraw_pull_assert(msg);
4115     }
4116
4117     if (!msg->size) {
4118         return EOF;
4119     }
4120
4121     if (msg->size < sizeof(struct nx_flow_update_header)) {
4122         goto bad_len;
4123     }
4124
4125     nfuh = msg->data;
4126     update->event = ntohs(nfuh->event);
4127     length = ntohs(nfuh->length);
4128     if (length > msg->size || length % 8) {
4129         goto bad_len;
4130     }
4131
4132     if (update->event == NXFME_ABBREV) {
4133         struct nx_flow_update_abbrev *nfua;
4134
4135         if (length != sizeof *nfua) {
4136             goto bad_len;
4137         }
4138
4139         nfua = ofpbuf_pull(msg, sizeof *nfua);
4140         update->xid = nfua->xid;
4141         return 0;
4142     } else if (update->event == NXFME_ADDED
4143                || update->event == NXFME_DELETED
4144                || update->event == NXFME_MODIFIED) {
4145         struct nx_flow_update_full *nfuf;
4146         unsigned int actions_len;
4147         unsigned int match_len;
4148         enum ofperr error;
4149
4150         if (length < sizeof *nfuf) {
4151             goto bad_len;
4152         }
4153
4154         nfuf = ofpbuf_pull(msg, sizeof *nfuf);
4155         match_len = ntohs(nfuf->match_len);
4156         if (sizeof *nfuf + match_len > length) {
4157             goto bad_len;
4158         }
4159
4160         update->reason = ntohs(nfuf->reason);
4161         update->idle_timeout = ntohs(nfuf->idle_timeout);
4162         update->hard_timeout = ntohs(nfuf->hard_timeout);
4163         update->table_id = nfuf->table_id;
4164         update->cookie = nfuf->cookie;
4165         update->priority = ntohs(nfuf->priority);
4166
4167         error = nx_pull_match(msg, match_len, update->match, NULL, NULL);
4168         if (error) {
4169             return error;
4170         }
4171
4172         actions_len = length - sizeof *nfuf - ROUND_UP(match_len, 8);
4173         error = ofpacts_pull_openflow10(msg, actions_len, ofpacts);
4174         if (error) {
4175             return error;
4176         }
4177
4178         update->ofpacts = ofpacts->data;
4179         update->ofpacts_len = ofpacts->size;
4180         return 0;
4181     } else {
4182         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl,
4183                      "NXST_FLOW_MONITOR reply has bad event %"PRIu16,
4184                      ntohs(nfuh->event));
4185         return OFPERR_NXBRC_FM_BAD_EVENT;
4186     }
4187
4188 bad_len:
4189     VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW_MONITOR reply has %zu "
4190                  "leftover bytes at end", msg->size);
4191     return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
4192 }
4193
4194 uint32_t
4195 ofputil_decode_flow_monitor_cancel(const struct ofp_header *oh)
4196 {
4197     const struct nx_flow_monitor_cancel *cancel = ofpmsg_body(oh);
4198
4199     return ntohl(cancel->id);
4200 }
4201
4202 struct ofpbuf *
4203 ofputil_encode_flow_monitor_cancel(uint32_t id)
4204 {
4205     struct nx_flow_monitor_cancel *nfmc;
4206     struct ofpbuf *msg;
4207
4208     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_FLOW_MONITOR_CANCEL, OFP10_VERSION, 0);
4209     nfmc = ofpbuf_put_uninit(msg, sizeof *nfmc);
4210     nfmc->id = htonl(id);
4211     return msg;
4212 }
4213
4214 void
4215 ofputil_start_flow_update(struct list *replies)
4216 {
4217     struct ofpbuf *msg;
4218
4219     msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_NXST_FLOW_MONITOR_REPLY, OFP10_VERSION,
4220                            htonl(0), 1024);
4221
4222     list_init(replies);
4223     list_push_back(replies, &msg->list_node);
4224 }
4225
4226 void
4227 ofputil_append_flow_update(const struct ofputil_flow_update *update,
4228                            struct list *replies)
4229 {
4230     struct nx_flow_update_header *nfuh;
4231     struct ofpbuf *msg;
4232     size_t start_ofs;
4233
4234     msg = ofpbuf_from_list(list_back(replies));
4235     start_ofs = msg->size;
4236
4237     if (update->event == NXFME_ABBREV) {
4238         struct nx_flow_update_abbrev *nfua;
4239
4240         nfua = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfua);
4241         nfua->xid = update->xid;
4242     } else {
4243         struct nx_flow_update_full *nfuf;
4244         int match_len;
4245
4246         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfuf);
4247         match_len = nx_put_match(msg, update->match, htonll(0), htonll(0));
4248         ofpacts_put_openflow10(update->ofpacts, update->ofpacts_len, msg);
4249
4250         nfuf = ofpbuf_at_assert(msg, start_ofs, sizeof *nfuf);
4251         nfuf->reason = htons(update->reason);
4252         nfuf->priority = htons(update->priority);
4253         nfuf->idle_timeout = htons(update->idle_timeout);
4254         nfuf->hard_timeout = htons(update->hard_timeout);
4255         nfuf->match_len = htons(match_len);
4256         nfuf->table_id = update->table_id;
4257         nfuf->cookie = update->cookie;
4258     }
4259
4260     nfuh = ofpbuf_at_assert(msg, start_ofs, sizeof *nfuh);
4261     nfuh->length = htons(msg->size - start_ofs);
4262     nfuh->event = htons(update->event);
4263
4264     ofpmp_postappend(replies, start_ofs);
4265 }
4266 \f
4267 struct ofpbuf *
4268 ofputil_encode_packet_out(const struct ofputil_packet_out *po,
4269                           enum ofputil_protocol protocol)
4270 {
4271     enum ofp_version ofp_version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
4272     struct ofpbuf *msg;
4273     size_t size;
4274
4275     size = po->ofpacts_len;
4276     if (po->buffer_id == UINT32_MAX) {
4277         size += po->packet_len;
4278     }
4279
4280     switch (ofp_version) {
4281     case OFP10_VERSION: {
4282         struct ofp10_packet_out *opo;
4283         size_t actions_ofs;
4284
4285         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT10_PACKET_OUT, OFP10_VERSION, size);
4286         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *opo);
4287         actions_ofs = msg->size;
4288         ofpacts_put_openflow10(po->ofpacts, po->ofpacts_len, msg);
4289
4290         opo = msg->l3;
4291         opo->buffer_id = htonl(po->buffer_id);
4292         opo->in_port = htons(ofp_to_u16(po->in_port));
4293         opo->actions_len = htons(msg->size - actions_ofs);
4294         break;
4295     }
4296
4297     case OFP11_VERSION:
4298     case OFP12_VERSION:
4299     case OFP13_VERSION: {
4300         struct ofp11_packet_out *opo;
4301         size_t len;
4302
4303         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT11_PACKET_OUT, ofp_version, size);
4304         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *opo);
4305         len = ofpacts_put_openflow11_actions(po->ofpacts, po->ofpacts_len, msg);
4306
4307         opo = msg->l3;
4308         opo->buffer_id = htonl(po->buffer_id);
4309         opo->in_port = ofputil_port_to_ofp11(po->in_port);
4310         opo->actions_len = htons(len);
4311         break;
4312     }
4313
4314     default:
4315         NOT_REACHED();
4316     }
4317
4318     if (po->buffer_id == UINT32_MAX) {
4319         ofpbuf_put(msg, po->packet, po->packet_len);
4320     }
4321
4322     ofpmsg_update_length(msg);
4323
4324     return msg;
4325 }
4326 \f
4327 /* Creates and returns an OFPT_ECHO_REQUEST message with an empty payload. */
4328 struct ofpbuf *
4329 make_echo_request(enum ofp_version ofp_version)
4330 {
4331     return ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT_ECHO_REQUEST, ofp_version,
4332                             htonl(0), 0);
4333 }
4334
4335 /* Creates and returns an OFPT_ECHO_REPLY message matching the
4336  * OFPT_ECHO_REQUEST message in 'rq'. */
4337 struct ofpbuf *
4338 make_echo_reply(const struct ofp_header *rq)
4339 {
4340     struct ofpbuf rq_buf;
4341     struct ofpbuf *reply;
4342
4343     ofpbuf_use_const(&rq_buf, rq, ntohs(rq->length));
4344     ofpraw_pull_assert(&rq_buf);
4345
4346     reply = ofpraw_alloc_reply(OFPRAW_OFPT_ECHO_REPLY, rq, rq_buf.size);
4347     ofpbuf_put(reply, rq_buf.data, rq_buf.size);
4348     return reply;
4349 }
4350
4351 struct ofpbuf *
4352 ofputil_encode_barrier_request(enum ofp_version ofp_version)
4353 {
4354     enum ofpraw type;
4355
4356     switch (ofp_version) {
4357     case OFP13_VERSION:
4358     case OFP12_VERSION:
4359     case OFP11_VERSION:
4360         type = OFPRAW_OFPT11_BARRIER_REQUEST;
4361         break;
4362
4363     case OFP10_VERSION:
4364         type = OFPRAW_OFPT10_BARRIER_REQUEST;
4365         break;
4366
4367     default:
4368         NOT_REACHED();
4369     }
4370
4371     return ofpraw_alloc(type, ofp_version, 0);
4372 }
4373
4374 const char *
4375 ofputil_frag_handling_to_string(enum ofp_config_flags flags)
4376 {
4377     switch (flags & OFPC_FRAG_MASK) {
4378     case OFPC_FRAG_NORMAL:   return "normal";
4379     case OFPC_FRAG_DROP:     return "drop";
4380     case OFPC_FRAG_REASM:    return "reassemble";
4381     case OFPC_FRAG_NX_MATCH: return "nx-match";
4382     }
4383
4384     NOT_REACHED();
4385 }
4386
4387 bool
4388 ofputil_frag_handling_from_string(const char *s, enum ofp_config_flags *flags)
4389 {
4390     if (!strcasecmp(s, "normal")) {
4391         *flags = OFPC_FRAG_NORMAL;
4392     } else if (!strcasecmp(s, "drop")) {
4393         *flags = OFPC_FRAG_DROP;
4394     } else if (!strcasecmp(s, "reassemble")) {
4395         *flags = OFPC_FRAG_REASM;
4396     } else if (!strcasecmp(s, "nx-match")) {
4397         *flags = OFPC_FRAG_NX_MATCH;
4398     } else {
4399         return false;
4400     }
4401     return true;
4402 }
4403
4404 /* Converts the OpenFlow 1.1+ port number 'ofp11_port' into an OpenFlow 1.0
4405  * port number and stores the latter in '*ofp10_port', for the purpose of
4406  * decoding OpenFlow 1.1+ protocol messages.  Returns 0 if successful,
4407  * otherwise an OFPERR_* number.  On error, stores OFPP_NONE in '*ofp10_port'.
4408  *
4409  * See the definition of OFP11_MAX for an explanation of the mapping. */
4410 enum ofperr
4411 ofputil_port_from_ofp11(ovs_be32 ofp11_port, ofp_port_t *ofp10_port)
4412 {
4413     uint32_t ofp11_port_h = ntohl(ofp11_port);
4414
4415     if (ofp11_port_h < ofp_to_u16(OFPP_MAX)) {
4416         *ofp10_port = u16_to_ofp(ofp11_port_h);
4417         return 0;
4418     } else if (ofp11_port_h >= ofp11_to_u32(OFPP11_MAX)) {
4419         *ofp10_port = u16_to_ofp(ofp11_port_h - OFPP11_OFFSET);
4420         return 0;
4421     } else {
4422         *ofp10_port = OFPP_NONE;
4423         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "port %"PRIu32" is outside the supported "
4424                      "range 0 through %d or 0x%"PRIx32" through 0x%"PRIx32,
4425                      ofp11_port_h, ofp_to_u16(OFPP_MAX) - 1,
4426                      ofp11_to_u32(OFPP11_MAX), UINT32_MAX);
4427         return OFPERR_OFPBAC_BAD_OUT_PORT;
4428     }
4429 }
4430
4431 /* Returns the OpenFlow 1.1+ port number equivalent to the OpenFlow 1.0 port
4432  * number 'ofp10_port', for encoding OpenFlow 1.1+ protocol messages.
4433  *
4434  * See the definition of OFP11_MAX for an explanation of the mapping. */
4435 ovs_be32
4436 ofputil_port_to_ofp11(ofp_port_t ofp10_port)
4437 {
4438     return htonl(ofp_to_u16(ofp10_port) < ofp_to_u16(OFPP_MAX)
4439                  ? ofp_to_u16(ofp10_port)
4440                  : ofp_to_u16(ofp10_port) + OFPP11_OFFSET);
4441 }
4442
4443 /* Checks that 'port' is a valid output port for the OFPAT10_OUTPUT action, given
4444  * that the switch will never have more than 'max_ports' ports.  Returns 0 if
4445  * 'port' is valid, otherwise an OpenFlow return code. */
4446 enum ofperr
4447 ofputil_check_output_port(ofp_port_t port, ofp_port_t max_ports)
4448 {
4449     switch (port) {
4450     case OFPP_IN_PORT:
4451     case OFPP_TABLE:
4452     case OFPP_NORMAL:
4453     case OFPP_FLOOD:
4454     case OFPP_ALL:
4455     case OFPP_CONTROLLER:
4456     case OFPP_NONE:
4457     case OFPP_LOCAL:
4458         return 0;
4459
4460     default:
4461         if (ofp_to_u16(port) < ofp_to_u16(max_ports)) {
4462             return 0;
4463         }
4464         return OFPERR_OFPBAC_BAD_OUT_PORT;
4465     }
4466 }
4467
4468 #define OFPUTIL_NAMED_PORTS                     \
4469         OFPUTIL_NAMED_PORT(IN_PORT)             \
4470         OFPUTIL_NAMED_PORT(TABLE)               \
4471         OFPUTIL_NAMED_PORT(NORMAL)              \
4472         OFPUTIL_NAMED_PORT(FLOOD)               \
4473         OFPUTIL_NAMED_PORT(ALL)                 \
4474         OFPUTIL_NAMED_PORT(CONTROLLER)          \
4475         OFPUTIL_NAMED_PORT(LOCAL)               \
4476         OFPUTIL_NAMED_PORT(ANY)
4477
4478 /* For backwards compatibility, so that "none" is recognized as OFPP_ANY */
4479 #define OFPUTIL_NAMED_PORTS_WITH_NONE           \
4480         OFPUTIL_NAMED_PORTS                     \
4481         OFPUTIL_NAMED_PORT(NONE)
4482
4483 /* Stores the port number represented by 's' into '*portp'.  's' may be an
4484  * integer or, for reserved ports, the standard OpenFlow name for the port
4485  * (e.g. "LOCAL").
4486  *
4487  * Returns true if successful, false if 's' is not a valid OpenFlow port number
4488  * or name.  The caller should issue an error message in this case, because
4489  * this function usually does not.  (This gives the caller an opportunity to
4490  * look up the port name another way, e.g. by contacting the switch and listing
4491  * the names of all its ports).
4492  *
4493  * This function accepts OpenFlow 1.0 port numbers.  It also accepts a subset
4494  * of OpenFlow 1.1+ port numbers, mapping those port numbers into the 16-bit
4495  * range as described in include/openflow/openflow-1.1.h. */
4496 bool
4497 ofputil_port_from_string(const char *s, ofp_port_t *portp)
4498 {
4499     uint32_t port32;
4500
4501     *portp = 0;
4502     if (str_to_uint(s, 10, &port32)) {
4503         if (port32 < ofp_to_u16(OFPP_MAX)) {
4504             /* Pass. */
4505         } else if (port32 < ofp_to_u16(OFPP_FIRST_RESV)) {
4506             VLOG_WARN("port %u is a reserved OF1.0 port number that will "
4507                       "be translated to %u when talking to an OF1.1 or "
4508                       "later controller", port32, port32 + OFPP11_OFFSET);
4509         } else if (port32 <= ofp_to_u16(OFPP_LAST_RESV)) {
4510             char name[OFP_MAX_PORT_NAME_LEN];
4511
4512             ofputil_port_to_string(u16_to_ofp(port32), name, sizeof name);
4513             VLOG_WARN_ONCE("referring to port %s as %"PRIu32" is deprecated "
4514                            "for compatibility with OpenFlow 1.1 and later",
4515                            name, port32);
4516         } else if (port32 < ofp11_to_u32(OFPP11_MAX)) {
4517             VLOG_WARN("port %u is outside the supported range 0 through "
4518                       "%"PRIx16" or 0x%x through 0x%"PRIx32, port32,
4519                       UINT16_MAX, ofp11_to_u32(OFPP11_MAX), UINT32_MAX);
4520             return false;
4521         } else {
4522             port32 -= OFPP11_OFFSET;
4523         }
4524
4525         *portp = u16_to_ofp(port32);
4526         return true;
4527     } else {
4528         struct pair {
4529             const char *name;
4530             ofp_port_t value;
4531         };
4532         static const struct pair pairs[] = {
4533 #define OFPUTIL_NAMED_PORT(NAME) {#NAME, OFPP_##NAME},
4534             OFPUTIL_NAMED_PORTS_WITH_NONE
4535 #undef OFPUTIL_NAMED_PORT
4536         };
4537         const struct pair *p;
4538
4539         for (p = pairs; p < &pairs[ARRAY_SIZE(pairs)]; p++) {
4540             if (!strcasecmp(s, p->name)) {
4541                 *portp = p->value;
4542                 return true;
4543             }
4544         }
4545         return false;
4546     }
4547 }
4548
4549 /* Appends to 's' a string representation of the OpenFlow port number 'port'.
4550  * Most ports' string representation is just the port number, but for special
4551  * ports, e.g. OFPP_LOCAL, it is the name, e.g. "LOCAL". */
4552 void
4553 ofputil_format_port(ofp_port_t port, struct ds *s)
4554 {
4555     char name[OFP_MAX_PORT_NAME_LEN];
4556
4557     ofputil_port_to_string(port, name, sizeof name);
4558     ds_put_cstr(s, name);
4559 }
4560
4561 /* Puts in the 'bufsize' byte in 'namebuf' a null-terminated string
4562  * representation of OpenFlow port number 'port'.  Most ports are represented
4563  * as just the port number, but special ports, e.g. OFPP_LOCAL, are represented
4564  * by name, e.g. "LOCAL". */
4565 void
4566 ofputil_port_to_string(ofp_port_t port,
4567                        char namebuf[OFP_MAX_PORT_NAME_LEN], size_t bufsize)
4568 {
4569     switch (port) {
4570 #define OFPUTIL_NAMED_PORT(NAME)                        \
4571         case OFPP_##NAME:                               \
4572             ovs_strlcpy(namebuf, #NAME, bufsize);       \
4573             break;
4574         OFPUTIL_NAMED_PORTS
4575 #undef OFPUTIL_NAMED_PORT
4576
4577     default:
4578         snprintf(namebuf, bufsize, "%"PRIu16, port);
4579         break;
4580     }
4581 }
4582
4583 /* Stores the group id represented by 's' into '*group_idp'.  's' may be an
4584  * integer or, for reserved group IDs, the standard OpenFlow name for the group
4585  * (either "ANY" or "ALL").
4586  *
4587  * Returns true if successful, false if 's' is not a valid OpenFlow group ID or
4588  * name. */
4589 bool
4590 ofputil_group_from_string(const char *s, uint32_t *group_idp)
4591 {
4592     if (!strcasecmp(s, "any")) {
4593         *group_idp = OFPG11_ANY;
4594     } else if (!strcasecmp(s, "all")) {
4595         *group_idp = OFPG11_ALL;
4596     } else if (!str_to_uint(s, 10, group_idp)) {
4597         VLOG_WARN("%s is not a valid group ID.  (Valid group IDs are "
4598                   "32-bit nonnegative integers or the keywords ANY or "
4599                   "ALL.)", s);
4600         return false;
4601     }
4602
4603     return true;
4604 }
4605
4606 /* Appends to 's' a string representation of the OpenFlow group ID 'group_id'.
4607  * Most groups' string representation is just the number, but for special
4608  * groups, e.g. OFPG11_ALL, it is the name, e.g. "ALL". */
4609 void
4610 ofputil_format_group(uint32_t group_id, struct ds *s)
4611 {
4612     char name[MAX_GROUP_NAME_LEN];
4613
4614     ofputil_group_to_string(group_id, name, sizeof name);
4615     ds_put_cstr(s, name);
4616 }
4617
4618
4619 /* Puts in the 'bufsize' byte in 'namebuf' a null-terminated string
4620  * representation of OpenFlow group ID 'group_id'.  Most group are represented
4621  * as just their number, but special groups, e.g. OFPG11_ALL, are represented
4622  * by name, e.g. "ALL". */
4623 void
4624 ofputil_group_to_string(uint32_t group_id,
4625                         char namebuf[MAX_GROUP_NAME_LEN + 1], size_t bufsize)
4626 {
4627     switch (group_id) {
4628     case OFPG11_ALL:
4629         ovs_strlcpy(namebuf, "ALL", bufsize);
4630         break;
4631
4632     case OFPG11_ANY:
4633         ovs_strlcpy(namebuf, "ANY", bufsize);
4634         break;
4635
4636     default:
4637         snprintf(namebuf, bufsize, "%"PRIu32, group_id);
4638         break;
4639     }
4640 }
4641
4642 /* Given a buffer 'b' that contains an array of OpenFlow ports of type
4643  * 'ofp_version', tries to pull the first element from the array.  If
4644  * successful, initializes '*pp' with an abstract representation of the
4645  * port and returns 0.  If no ports remain to be decoded, returns EOF.
4646  * On an error, returns a positive OFPERR_* value. */
4647 int
4648 ofputil_pull_phy_port(enum ofp_version ofp_version, struct ofpbuf *b,
4649                       struct ofputil_phy_port *pp)
4650 {
4651     switch (ofp_version) {
4652     case OFP10_VERSION: {
4653         const struct ofp10_phy_port *opp = ofpbuf_try_pull(b, sizeof *opp);
4654         return opp ? ofputil_decode_ofp10_phy_port(pp, opp) : EOF;
4655     }
4656     case OFP11_VERSION:
4657     case OFP12_VERSION:
4658     case OFP13_VERSION: {
4659         const struct ofp11_port *op = ofpbuf_try_pull(b, sizeof *op);
4660         return op ? ofputil_decode_ofp11_port(pp, op) : EOF;
4661     }
4662     default:
4663         NOT_REACHED();
4664     }
4665 }
4666
4667 /* Given a buffer 'b' that contains an array of OpenFlow ports of type
4668  * 'ofp_version', returns the number of elements. */
4669 size_t ofputil_count_phy_ports(uint8_t ofp_version, struct ofpbuf *b)
4670 {
4671     return b->size / ofputil_get_phy_port_size(ofp_version);
4672 }
4673
4674 /* Returns the 'enum ofputil_action_code' corresponding to 'name' (e.g. if
4675  * 'name' is "output" then the return value is OFPUTIL_OFPAT10_OUTPUT), or -1 if
4676  * 'name' is not the name of any action.
4677  *
4678  * ofp-util.def lists the mapping from names to action. */
4679 int
4680 ofputil_action_code_from_name(const char *name)
4681 {
4682     static const char *const names[OFPUTIL_N_ACTIONS] = {
4683         NULL,
4684 #define OFPAT10_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)             NAME,
4685 #define OFPAT11_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME) NAME,
4686 #define NXAST_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME)   NAME,
4687 #include "ofp-util.def"
4688     };
4689
4690     const char *const *p;
4691
4692     for (p = names; p < &names[ARRAY_SIZE(names)]; p++) {
4693         if (*p && !strcasecmp(name, *p)) {
4694             return p - names;
4695         }
4696     }
4697     return -1;
4698 }
4699
4700 /* Appends an action of the type specified by 'code' to 'buf' and returns the
4701  * action.  Initializes the parts of 'action' that identify it as having type
4702  * <ENUM> and length 'sizeof *action' and zeros the rest.  For actions that
4703  * have variable length, the length used and cleared is that of struct
4704  * <STRUCT>.  */
4705 void *
4706 ofputil_put_action(enum ofputil_action_code code, struct ofpbuf *buf)
4707 {
4708     switch (code) {
4709     case OFPUTIL_ACTION_INVALID:
4710         NOT_REACHED();
4711
4712 #define OFPAT10_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)                  \
4713     case OFPUTIL_##ENUM: return ofputil_put_##ENUM(buf);
4714 #define OFPAT11_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME)      \
4715     case OFPUTIL_##ENUM: return ofputil_put_##ENUM(buf);
4716 #define NXAST_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME)        \
4717     case OFPUTIL_##ENUM: return ofputil_put_##ENUM(buf);
4718 #include "ofp-util.def"
4719     }
4720     NOT_REACHED();
4721 }
4722
4723 #define OFPAT10_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)                        \
4724     void                                                        \
4725     ofputil_init_##ENUM(struct STRUCT *s)                       \
4726     {                                                           \
4727         memset(s, 0, sizeof *s);                                \
4728         s->type = htons(ENUM);                                  \
4729         s->len = htons(sizeof *s);                              \
4730     }                                                           \
4731                                                                 \
4732     struct STRUCT *                                             \
4733     ofputil_put_##ENUM(struct ofpbuf *buf)                      \
4734     {                                                           \
4735         struct STRUCT *s = ofpbuf_put_uninit(buf, sizeof *s);   \
4736         ofputil_init_##ENUM(s);                                 \
4737         return s;                                               \
4738     }
4739 #define OFPAT11_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME) \
4740     OFPAT10_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)
4741 #define NXAST_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME)            \
4742     void                                                        \
4743     ofputil_init_##ENUM(struct STRUCT *s)                       \
4744     {                                                           \
4745         memset(s, 0, sizeof *s);                                \
4746         s->type = htons(OFPAT10_VENDOR);                        \
4747         s->len = htons(sizeof *s);                              \
4748         s->vendor = htonl(NX_VENDOR_ID);                        \
4749         s->subtype = htons(ENUM);                               \
4750     }                                                           \
4751                                                                 \
4752     struct STRUCT *                                             \
4753     ofputil_put_##ENUM(struct ofpbuf *buf)                      \
4754     {                                                           \
4755         struct STRUCT *s = ofpbuf_put_uninit(buf, sizeof *s);   \
4756         ofputil_init_##ENUM(s);                                 \
4757         return s;                                               \
4758     }
4759 #include "ofp-util.def"
4760
4761 static void
4762 ofputil_normalize_match__(struct match *match, bool may_log)
4763 {
4764     enum {
4765         MAY_NW_ADDR     = 1 << 0, /* nw_src, nw_dst */
4766         MAY_TP_ADDR     = 1 << 1, /* tp_src, tp_dst */
4767         MAY_NW_PROTO    = 1 << 2, /* nw_proto */
4768         MAY_IPVx        = 1 << 3, /* tos, frag, ttl */
4769         MAY_ARP_SHA     = 1 << 4, /* arp_sha */
4770         MAY_ARP_THA     = 1 << 5, /* arp_tha */
4771         MAY_IPV6        = 1 << 6, /* ipv6_src, ipv6_dst, ipv6_label */
4772         MAY_ND_TARGET   = 1 << 7, /* nd_target */
4773         MAY_MPLS        = 1 << 8, /* mpls label and tc */
4774     } may_match;
4775
4776     struct flow_wildcards wc;
4777
4778     /* Figure out what fields may be matched. */
4779     if (match->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IP)) {
4780         may_match = MAY_NW_PROTO | MAY_IPVx | MAY_NW_ADDR;
4781         if (match->flow.nw_proto == IPPROTO_TCP ||
4782             match->flow.nw_proto == IPPROTO_UDP ||
4783             match->flow.nw_proto == IPPROTO_SCTP ||
4784             match->flow.nw_proto == IPPROTO_ICMP) {
4785             may_match |= MAY_TP_ADDR;
4786         }
4787     } else if (match->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IPV6)) {
4788         may_match = MAY_NW_PROTO | MAY_IPVx | MAY_IPV6;
4789         if (match->flow.nw_proto == IPPROTO_TCP ||
4790             match->flow.nw_proto == IPPROTO_UDP ||
4791             match->flow.nw_proto == IPPROTO_SCTP) {
4792             may_match |= MAY_TP_ADDR;
4793         } else if (match->flow.nw_proto == IPPROTO_ICMPV6) {
4794             may_match |= MAY_TP_ADDR;
4795             if (match->flow.tp_src == htons(ND_NEIGHBOR_SOLICIT)) {
4796                 may_match |= MAY_ND_TARGET | MAY_ARP_SHA;
4797             } else if (match->flow.tp_src == htons(ND_NEIGHBOR_ADVERT)) {
4798                 may_match |= MAY_ND_TARGET | MAY_ARP_THA;
4799             }
4800         }
4801     } else if (match->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_ARP) ||
4802                match->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_RARP)) {
4803         may_match = MAY_NW_PROTO | MAY_NW_ADDR | MAY_ARP_SHA | MAY_ARP_THA;
4804     } else if (eth_type_mpls(match->flow.dl_type)) {
4805         may_match = MAY_MPLS;
4806     } else {
4807         may_match = 0;
4808     }
4809
4810     /* Clear the fields that may not be matched. */
4811     wc = match->wc;
4812     if (!(may_match & MAY_NW_ADDR)) {
4813         wc.masks.nw_src = wc.masks.nw_dst = htonl(0);
4814     }
4815     if (!(may_match & MAY_TP_ADDR)) {
4816         wc.masks.tp_src = wc.masks.tp_dst = htons(0);
4817     }
4818     if (!(may_match & MAY_NW_PROTO)) {
4819         wc.masks.nw_proto = 0;
4820     }
4821     if (!(may_match & MAY_IPVx)) {
4822         wc.masks.nw_tos = 0;
4823         wc.masks.nw_ttl = 0;
4824     }
4825     if (!(may_match & MAY_ARP_SHA)) {
4826         memset(wc.masks.arp_sha, 0, ETH_ADDR_LEN);
4827     }
4828     if (!(may_match & MAY_ARP_THA)) {
4829         memset(wc.masks.arp_tha, 0, ETH_ADDR_LEN);
4830     }
4831     if (!(may_match & MAY_IPV6)) {
4832         wc.masks.ipv6_src = wc.masks.ipv6_dst = in6addr_any;
4833         wc.masks.ipv6_label = htonl(0);
4834     }
4835     if (!(may_match & MAY_ND_TARGET)) {
4836         wc.masks.nd_target = in6addr_any;
4837     }
4838     if (!(may_match & MAY_MPLS)) {
4839         wc.masks.mpls_lse = htonl(0);
4840         wc.masks.mpls_depth = 0;
4841     }
4842
4843     /* Log any changes. */
4844     if (!flow_wildcards_equal(&wc, &match->wc)) {
4845         bool log = may_log && !VLOG_DROP_INFO(&bad_ofmsg_rl);
4846         char *pre = log ? match_to_string(match, OFP_DEFAULT_PRIORITY) : NULL;
4847
4848         match->wc = wc;
4849         match_zero_wildcarded_fields(match);
4850
4851         if (log) {
4852             char *post = match_to_string(match, OFP_DEFAULT_PRIORITY);
4853             VLOG_INFO("normalization changed ofp_match, details:");
4854             VLOG_INFO(" pre: %s", pre);
4855             VLOG_INFO("post: %s", post);
4856             free(pre);
4857             free(post);
4858         }
4859     }
4860 }
4861
4862 /* "Normalizes" the wildcards in 'match'.  That means:
4863  *
4864  *    1. If the type of level N is known, then only the valid fields for that
4865  *       level may be specified.  For example, ARP does not have a TOS field,
4866  *       so nw_tos must be wildcarded if 'match' specifies an ARP flow.
4867  *       Similarly, IPv4 does not have any IPv6 addresses, so ipv6_src and
4868  *       ipv6_dst (and other fields) must be wildcarded if 'match' specifies an
4869  *       IPv4 flow.
4870  *
4871  *    2. If the type of level N is not known (or not understood by Open
4872  *       vSwitch), then no fields at all for that level may be specified.  For
4873  *       example, Open vSwitch does not understand SCTP, an L4 protocol, so the
4874  *       L4 fields tp_src and tp_dst must be wildcarded if 'match' specifies an
4875  *       SCTP flow.
4876  *
4877  * If this function changes 'match', it logs a rate-limited informational
4878  * message. */
4879 void
4880 ofputil_normalize_match(struct match *match)
4881 {
4882     ofputil_normalize_match__(match, true);
4883 }
4884
4885 /* Same as ofputil_normalize_match() without the logging.  Thus, this function
4886  * is suitable for a program's internal use, whereas ofputil_normalize_match()
4887  * sense for use on flows received from elsewhere (so that a bug in the program
4888  * that sent them can be reported and corrected). */
4889 void
4890 ofputil_normalize_match_quiet(struct match *match)
4891 {
4892     ofputil_normalize_match__(match, false);
4893 }
4894
4895 /* Parses a key or a key-value pair from '*stringp'.
4896  *
4897  * On success: Stores the key into '*keyp'.  Stores the value, if present, into
4898  * '*valuep', otherwise an empty string.  Advances '*stringp' past the end of
4899  * the key-value pair, preparing it for another call.  '*keyp' and '*valuep'
4900  * are substrings of '*stringp' created by replacing some of its bytes by null
4901  * terminators.  Returns true.
4902  *
4903  * If '*stringp' is just white space or commas, sets '*keyp' and '*valuep' to
4904  * NULL and returns false. */
4905 bool
4906 ofputil_parse_key_value(char **stringp, char **keyp, char **valuep)
4907 {
4908     char *pos, *key, *value;
4909     size_t key_len;
4910
4911     pos = *stringp;
4912     pos += strspn(pos, ", \t\r\n");
4913     if (*pos == '\0') {
4914         *keyp = *valuep = NULL;
4915         return false;
4916     }
4917
4918     key = pos;
4919     key_len = strcspn(pos, ":=(, \t\r\n");
4920     if (key[key_len] == ':' || key[key_len] == '=') {
4921         /* The value can be separated by a colon. */
4922         size_t value_len;
4923
4924         value = key + key_len + 1;
4925         value_len = strcspn(value, ", \t\r\n");
4926         pos = value + value_len + (value[value_len] != '\0');
4927         value[value_len] = '\0';
4928     } else if (key[key_len] == '(') {
4929         /* The value can be surrounded by balanced parentheses.  The outermost
4930          * set of parentheses is removed. */
4931         int level = 1;
4932         size_t value_len;
4933
4934         value = key + key_len + 1;
4935         for (value_len = 0; level > 0; value_len++) {
4936             switch (value[value_len]) {
4937             case '\0':
4938                 level = 0;
4939                 break;
4940
4941             case '(':
4942                 level++;
4943                 break;
4944
4945             case ')':
4946                 level--;
4947                 break;
4948             }
4949         }
4950         value[value_len - 1] = '\0';
4951         pos = value + value_len;
4952     } else {
4953         /* There might be no value at all. */
4954         value = key + key_len;  /* Will become the empty string below. */
4955         pos = key + key_len + (key[key_len] != '\0');
4956     }
4957     key[key_len] = '\0';
4958
4959     *stringp = pos;
4960     *keyp = key;
4961     *valuep = value;
4962     return true;
4963 }
4964
4965 /* Encode a dump ports request for 'port', the encoded message
4966  * will be for Open Flow version 'ofp_version'. Returns message
4967  * as a struct ofpbuf. Returns encoded message on success, NULL on error */
4968 struct ofpbuf *
4969 ofputil_encode_dump_ports_request(enum ofp_version ofp_version, ofp_port_t port)
4970 {
4971     struct ofpbuf *request;
4972
4973     switch (ofp_version) {
4974     case OFP10_VERSION: {
4975         struct ofp10_port_stats_request *req;
4976         request = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPST10_PORT_REQUEST, ofp_version, 0);
4977         req = ofpbuf_put_zeros(request, sizeof *req);
4978         req->port_no = htons(ofp_to_u16(port));
4979         break;
4980     }
4981     case OFP11_VERSION:
4982     case OFP12_VERSION:
4983     case OFP13_VERSION: {
4984         struct ofp11_port_stats_request *req;
4985         request = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPST11_PORT_REQUEST, ofp_version, 0);
4986         req = ofpbuf_put_zeros(request, sizeof *req);
4987         req->port_no = ofputil_port_to_ofp11(port);
4988         break;
4989     }
4990     default:
4991         NOT_REACHED();
4992     }
4993
4994     return request;
4995 }
4996
4997 static void
4998 ofputil_port_stats_to_ofp10(const struct ofputil_port_stats *ops,
4999                             struct ofp10_port_stats *ps10)
5000 {
5001     ps10->port_no = htons(ofp_to_u16(ops->port_no));
5002     memset(ps10->pad, 0, sizeof ps10->pad);
5003     put_32aligned_be64(&ps10->rx_packets, htonll(ops->stats.rx_packets));
5004     put_32aligned_be64(&ps10->tx_packets, htonll(ops->stats.tx_packets));
5005     put_32aligned_be64(&ps10->rx_bytes, htonll(ops->stats.rx_bytes));
5006     put_32aligned_be64(&ps10->tx_bytes, htonll(ops->stats.tx_bytes));
5007     put_32aligned_be64(&ps10->rx_dropped, htonll(ops->stats.rx_dropped));
5008     put_32aligned_be64(&ps10->tx_dropped, htonll(ops->stats.tx_dropped));
5009     put_32aligned_be64(&ps10->rx_errors, htonll(ops->stats.rx_errors));
5010     put_32aligned_be64(&ps10->tx_errors, htonll(ops->stats.tx_errors));
5011     put_32aligned_be64(&ps10->rx_frame_err, htonll(ops->stats.rx_frame_errors));
5012     put_32aligned_be64(&ps10->rx_over_err, htonll(ops->stats.rx_over_errors));
5013     put_32aligned_be64(&ps10->rx_crc_err, htonll(ops->stats.rx_crc_errors));
5014     put_32aligned_be64(&ps10->collisions, htonll(ops->stats.collisions));
5015 }
5016
5017 static void
5018 ofputil_port_stats_to_ofp11(const struct ofputil_port_stats *ops,
5019                             struct ofp11_port_stats *ps11)
5020 {
5021     ps11->port_no = ofputil_port_to_ofp11(ops->port_no);
5022     memset(ps11->pad, 0, sizeof ps11->pad);
5023     ps11->rx_packets = htonll(ops->stats.rx_packets);
5024     ps11->tx_packets = htonll(ops->stats.tx_packets);
5025     ps11->rx_bytes = htonll(ops->stats.rx_bytes);
5026     ps11->tx_bytes = htonll(ops->stats.tx_bytes);
5027     ps11->rx_dropped = htonll(ops->stats.rx_dropped);
5028     ps11->tx_dropped = htonll(ops->stats.tx_dropped);
5029     ps11->rx_errors = htonll(ops->stats.rx_errors);
5030     ps11->tx_errors = htonll(ops->stats.tx_errors);
5031     ps11->rx_frame_err = htonll(ops->stats.rx_frame_errors);
5032     ps11->rx_over_err = htonll(ops->stats.rx_over_errors);
5033     ps11->rx_crc_err = htonll(ops->stats.rx_crc_errors);
5034     ps11->collisions = htonll(ops->stats.collisions);
5035 }
5036
5037 static void
5038 ofputil_port_stats_to_ofp13(const struct ofputil_port_stats *ops,
5039                             struct ofp13_port_stats *ps13)
5040 {
5041     ofputil_port_stats_to_ofp11(ops, &ps13->ps);
5042     ps13->duration_sec = htonl(ops->duration_sec);
5043     ps13->duration_nsec = htonl(ops->duration_nsec);
5044 }
5045
5046
5047 /* Encode a ports stat for 'ops' and append it to 'replies'. */
5048 void
5049 ofputil_append_port_stat(struct list *replies,
5050                          const struct ofputil_port_stats *ops)
5051 {
5052     struct ofpbuf *msg = ofpbuf_from_list(list_back(replies));
5053     struct ofp_header *oh = msg->data;
5054
5055     switch ((enum ofp_version)oh->version) {
5056     case OFP13_VERSION: {
5057         struct ofp13_port_stats *reply = ofpmp_append(replies, sizeof *reply);
5058         ofputil_port_stats_to_ofp13(ops, reply);
5059         break;
5060     }
5061     case OFP12_VERSION:
5062     case OFP11_VERSION: {
5063         struct ofp11_port_stats *reply = ofpmp_append(replies, sizeof *reply);
5064         ofputil_port_stats_to_ofp11(ops, reply);
5065         break;
5066     }
5067
5068     case OFP10_VERSION: {
5069         struct ofp10_port_stats *reply = ofpmp_append(replies, sizeof *reply);
5070         ofputil_port_stats_to_ofp10(ops, reply);
5071         break;
5072     }
5073
5074     default:
5075         NOT_REACHED();
5076     }
5077 }
5078
5079 static enum ofperr
5080 ofputil_port_stats_from_ofp10(struct ofputil_port_stats *ops,
5081                               const struct ofp10_port_stats *ps10)
5082 {
5083     memset(ops, 0, sizeof *ops);
5084
5085     ops->port_no = u16_to_ofp(ntohs(ps10->port_no));
5086     ops->stats.rx_packets = ntohll(get_32aligned_be64(&ps10->rx_packets));
5087     ops->stats.tx_packets = ntohll(get_32aligned_be64(&ps10->tx_packets));
5088     ops->stats.rx_bytes = ntohll(get_32aligned_be64(&ps10->rx_bytes));
5089     ops->stats.tx_bytes = ntohll(get_32aligned_be64(&ps10->tx_bytes));
5090     ops->stats.rx_dropped = ntohll(get_32aligned_be64(&ps10->rx_dropped));
5091     ops->stats.tx_dropped = ntohll(get_32aligned_be64(&ps10->tx_dropped));
5092     ops->stats.rx_errors = ntohll(get_32aligned_be64(&ps10->rx_errors));
5093     ops->stats.tx_errors = ntohll(get_32aligned_be64(&ps10->tx_errors));
5094     ops->stats.rx_frame_errors =
5095         ntohll(get_32aligned_be64(&ps10->rx_frame_err));
5096     ops->stats.rx_over_errors = ntohll(get_32aligned_be64(&ps10->rx_over_err));
5097     ops->stats.rx_crc_errors = ntohll(get_32aligned_be64(&ps10->rx_crc_err));
5098     ops->stats.collisions = ntohll(get_32aligned_be64(&ps10->collisions));
5099     ops->duration_sec = ops->duration_nsec = UINT32_MAX;
5100
5101     return 0;
5102 }
5103
5104 static enum ofperr
5105 ofputil_port_stats_from_ofp11(struct ofputil_port_stats *ops,
5106                               const struct ofp11_port_stats *ps11)
5107 {
5108     enum ofperr error;
5109
5110     memset(ops, 0, sizeof *ops);
5111     error = ofputil_port_from_ofp11(ps11->port_no, &ops->port_no);
5112     if (error) {
5113         return error;
5114     }
5115
5116     ops->stats.rx_packets = ntohll(ps11->rx_packets);
5117     ops->stats.tx_packets = ntohll(ps11->tx_packets);
5118     ops->stats.rx_bytes = ntohll(ps11->rx_bytes);
5119     ops->stats.tx_bytes = ntohll(ps11->tx_bytes);
5120     ops->stats.rx_dropped = ntohll(ps11->rx_dropped);
5121     ops->stats.tx_dropped = ntohll(ps11->tx_dropped);
5122     ops->stats.rx_errors = ntohll(ps11->rx_errors);
5123     ops->stats.tx_errors = ntohll(ps11->tx_errors);
5124     ops->stats.rx_frame_errors = ntohll(ps11->rx_frame_err);
5125     ops->stats.rx_over_errors = ntohll(ps11->rx_over_err);
5126     ops->stats.rx_crc_errors = ntohll(ps11->rx_crc_err);
5127     ops->stats.collisions = ntohll(ps11->collisions);
5128     ops->duration_sec = ops->duration_nsec = UINT32_MAX;
5129
5130     return 0;
5131 }
5132
5133 static enum ofperr
5134 ofputil_port_stats_from_ofp13(struct ofputil_port_stats *ops,
5135                               const struct ofp13_port_stats *ps13)
5136 {
5137     enum ofperr error = ofputil_port_stats_from_ofp11(ops, &ps13->ps);
5138     if (!error) {
5139         ops->duration_sec = ntohl(ps13->duration_sec);
5140         ops->duration_nsec = ntohl(ps13->duration_nsec);
5141     }
5142     return error;
5143 }
5144
5145 static size_t
5146 ofputil_get_port_stats_size(enum ofp_version ofp_version)
5147 {
5148     switch (ofp_version) {
5149     case OFP10_VERSION:
5150         return sizeof(struct ofp10_port_stats);
5151     case OFP11_VERSION:
5152     case OFP12_VERSION:
5153         return sizeof(struct ofp11_port_stats);
5154     case OFP13_VERSION:
5155         return sizeof(struct ofp13_port_stats);
5156     default:
5157         NOT_REACHED();
5158     }
5159 }
5160
5161 /* Returns the number of port stats elements in OFPTYPE_PORT_STATS_REPLY
5162  * message 'oh'. */
5163 size_t
5164 ofputil_count_port_stats(const struct ofp_header *oh)
5165 {
5166     struct ofpbuf b;
5167
5168     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
5169     ofpraw_pull_assert(&b);
5170
5171     return b.size / ofputil_get_port_stats_size(oh->version);
5172 }
5173
5174 /* Converts an OFPST_PORT_STATS reply in 'msg' into an abstract
5175  * ofputil_port_stats in 'ps'.
5176  *
5177  * Multiple OFPST_PORT_STATS replies can be packed into a single OpenFlow
5178  * message.  Calling this function multiple times for a single 'msg' iterates
5179  * through the replies.  The caller must initially leave 'msg''s layer pointers
5180  * null and not modify them between calls.
5181  *
5182  * Returns 0 if successful, EOF if no replies were left in this 'msg',
5183  * otherwise a positive errno value. */
5184 int
5185 ofputil_decode_port_stats(struct ofputil_port_stats *ps, struct ofpbuf *msg)
5186 {
5187     enum ofperr error;
5188     enum ofpraw raw;
5189
5190     error = (msg->l2
5191              ? ofpraw_decode(&raw, msg->l2)
5192              : ofpraw_pull(&raw, msg));
5193     if (error) {
5194         return error;
5195     }
5196
5197     if (!msg->size) {
5198         return EOF;
5199     } else if (raw == OFPRAW_OFPST13_PORT_REPLY) {
5200         const struct ofp13_port_stats *ps13;
5201
5202         ps13 = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *ps13);
5203         if (!ps13) {
5204             goto bad_len;
5205         }
5206         return ofputil_port_stats_from_ofp13(ps, ps13);
5207     } else if (raw == OFPRAW_OFPST11_PORT_REPLY) {
5208         const struct ofp11_port_stats *ps11;
5209
5210         ps11 = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *ps11);
5211         if (!ps11) {
5212             goto bad_len;
5213         }
5214         return ofputil_port_stats_from_ofp11(ps, ps11);
5215     } else if (raw == OFPRAW_OFPST10_PORT_REPLY) {
5216         const struct ofp10_port_stats *ps10;
5217
5218         ps10 = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *ps10);
5219         if (!ps10) {
5220             goto bad_len;
5221         }
5222         return ofputil_port_stats_from_ofp10(ps, ps10);
5223     } else {
5224         NOT_REACHED();
5225     }
5226
5227  bad_len:
5228     VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_PORT reply has %zu leftover "
5229                  "bytes at end", msg->size);
5230     return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
5231 }
5232
5233 /* Parse a port status request message into a 16 bit OpenFlow 1.0
5234  * port number and stores the latter in '*ofp10_port'.
5235  * Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* number. */
5236 enum ofperr
5237 ofputil_decode_port_stats_request(const struct ofp_header *request,
5238                                   ofp_port_t *ofp10_port)
5239 {
5240     switch ((enum ofp_version)request->version) {
5241     case OFP13_VERSION:
5242     case OFP12_VERSION:
5243     case OFP11_VERSION: {
5244         const struct ofp11_port_stats_request *psr11 = ofpmsg_body(request);
5245         return ofputil_port_from_ofp11(psr11->port_no, ofp10_port);
5246     }
5247
5248     case OFP10_VERSION: {
5249         const struct ofp10_port_stats_request *psr10 = ofpmsg_body(request);
5250         *ofp10_port = u16_to_ofp(ntohs(psr10->port_no));
5251         return 0;
5252     }
5253
5254     default:
5255         NOT_REACHED();
5256     }
5257 }
5258
5259 /* Frees all of the "struct ofputil_bucket"s in the 'buckets' list. */
5260 void
5261 ofputil_bucket_list_destroy(struct list *buckets)
5262 {
5263     struct ofputil_bucket *bucket, *next_bucket;
5264
5265     LIST_FOR_EACH_SAFE (bucket, next_bucket, list_node, buckets) {
5266         list_remove(&bucket->list_node);
5267         free(bucket->ofpacts);
5268         free(bucket);
5269     }
5270 }
5271
5272 /* Returns an OpenFlow group stats request for OpenFlow version 'ofp_version',
5273  * that requests stats for group 'group_id'.  (Use OFPG_ALL to request stats
5274  * for all groups.)
5275  *
5276  * Group statistics include packet and byte counts for each group. */
5277 struct ofpbuf *
5278 ofputil_encode_group_stats_request(enum ofp_version ofp_version,
5279                                    uint32_t group_id)
5280 {
5281     struct ofpbuf *request;
5282
5283     switch (ofp_version) {
5284     case OFP10_VERSION:
5285         ovs_fatal(0, "dump-group-stats needs OpenFlow 1.1 or later "
5286                      "(\'-O OpenFlow11\')");
5287     case OFP11_VERSION:
5288     case OFP12_VERSION:
5289     case OFP13_VERSION: {
5290         struct ofp11_group_stats_request *req;
5291         request = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPST11_GROUP_REQUEST, ofp_version, 0);
5292         req = ofpbuf_put_zeros(request, sizeof *req);
5293         req->group_id = htonl(group_id);
5294         break;
5295     }
5296     default:
5297         NOT_REACHED();
5298     }
5299
5300     return request;
5301 }
5302
5303 /* Returns an OpenFlow group description request for OpenFlow version
5304  * 'ofp_version', that requests stats for group 'group_id'.  (Use OFPG_ALL to
5305  * request stats for all groups.)
5306  *
5307  * Group descriptions include the bucket and action configuration for each
5308  * group. */
5309 struct ofpbuf *
5310 ofputil_encode_group_desc_request(enum ofp_version ofp_version)
5311 {
5312     struct ofpbuf *request;
5313
5314     switch (ofp_version) {
5315     case OFP10_VERSION:
5316         ovs_fatal(0, "dump-groups needs OpenFlow 1.1 or later "
5317                      "(\'-O OpenFlow11\')");
5318     case OFP11_VERSION:
5319     case OFP12_VERSION:
5320     case OFP13_VERSION: {
5321         request = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPST11_GROUP_DESC_REQUEST, ofp_version, 0);
5322         break;
5323     }
5324     default:
5325         NOT_REACHED();
5326     }
5327
5328     return request;
5329 }
5330
5331 static void *
5332 ofputil_group_stats_to_ofp11(const struct ofputil_group_stats *ogs,
5333                              size_t base_len, struct list *replies)
5334 {
5335     struct ofp11_bucket_counter *bc11;
5336     struct ofp11_group_stats *gs11;
5337     size_t length;
5338     int i;
5339
5340     length = base_len + sizeof(struct ofp11_bucket_counter) * ogs->n_buckets;
5341
5342     gs11 = ofpmp_append(replies, length);
5343     memset(gs11, 0, base_len);
5344     gs11->length = htons(length);
5345     gs11->group_id = htonl(ogs->group_id);
5346     gs11->ref_count = htonl(ogs->ref_count);
5347     gs11->packet_count = htonll(ogs->packet_count);
5348     gs11->byte_count = htonll(ogs->byte_count);
5349
5350     bc11 = (void *) (((uint8_t *) gs11) + base_len);
5351     for (i = 0; i < ogs->n_buckets; i++) {
5352         const struct bucket_counter *obc = &ogs->bucket_stats[i];
5353
5354         bc11[i].packet_count = htonll(obc->packet_count);
5355         bc11[i].byte_count = htonll(obc->byte_count);
5356     }
5357
5358     return gs11;
5359 }
5360
5361 static void
5362 ofputil_append_of13_group_stats(const struct ofputil_group_stats *ogs,
5363                                 struct list *replies)
5364 {
5365     struct ofp13_group_stats *gs13;
5366
5367     gs13 = ofputil_group_stats_to_ofp11(ogs, sizeof *gs13, replies);
5368     gs13->duration_sec = htonl(ogs->duration_sec);
5369     gs13->duration_nsec = htonl(ogs->duration_nsec);
5370 }
5371
5372 /* Encodes 'ogs' properly for the format of the list of group statistics
5373  * replies already begun in 'replies' and appends it to the list.  'replies'
5374  * must have originally been initialized with ofpmp_init(). */
5375 void
5376 ofputil_append_group_stats(struct list *replies,
5377                            const struct ofputil_group_stats *ogs)
5378 {
5379     struct ofpbuf *msg = ofpbuf_from_list(list_back(replies));
5380     struct ofp_header *oh = msg->data;
5381
5382     switch ((enum ofp_version)oh->version) {
5383     case OFP11_VERSION:
5384     case OFP12_VERSION:
5385         ofputil_group_stats_to_ofp11(ogs, sizeof(struct ofp11_group_stats),
5386                                      replies);
5387         break;
5388
5389     case OFP13_VERSION:
5390         ofputil_append_of13_group_stats(ogs, replies);
5391         break;
5392
5393     case OFP10_VERSION:
5394     default:
5395         NOT_REACHED();
5396     }
5397 }
5398
5399 /* Returns an OpenFlow group features request for OpenFlow version
5400  * 'ofp_version'. */
5401 struct ofpbuf *
5402 ofputil_encode_group_features_request(enum ofp_version ofp_version)
5403 {
5404     struct ofpbuf *request = NULL;
5405
5406     switch (ofp_version) {
5407     case OFP10_VERSION:
5408     case OFP11_VERSION:
5409         ovs_fatal(0, "dump-group-features needs OpenFlow 1.2 or later "
5410                      "(\'-O OpenFlow12\')");
5411     case OFP12_VERSION:
5412     case OFP13_VERSION: {
5413         request = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPST12_GROUP_FEATURES_REQUEST,
5414                                         ofp_version, 0);
5415         break;
5416     }
5417     default:
5418         NOT_REACHED();
5419     }
5420
5421     return request;
5422 }
5423
5424 /* Returns a OpenFlow message that encodes 'features' properly as a reply to
5425  * group features request 'request'. */
5426 struct ofpbuf *
5427 ofputil_encode_group_features_reply(
5428     const struct ofputil_group_features *features,
5429     const struct ofp_header *request)
5430 {
5431     struct ofp12_group_features_stats *ogf;
5432     struct ofpbuf *reply;
5433
5434     reply = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPST12_GROUP_FEATURES_REPLY,
5435                              request->version, request->xid, 0);
5436     ogf = ofpbuf_put_zeros(reply, sizeof *ogf);
5437     ogf->types = htonl(features->types);
5438     ogf->capabilities = htonl(features->capabilities);
5439     ogf->max_groups[0] = htonl(features->max_groups[0]);
5440     ogf->max_groups[1] = htonl(features->max_groups[1]);
5441     ogf->max_groups[2] = htonl(features->max_groups[2]);
5442     ogf->max_groups[3] = htonl(features->max_groups[3]);
5443     ogf->actions[0] = htonl(features->actions[0]);
5444     ogf->actions[1] = htonl(features->actions[1]);
5445     ogf->actions[2] = htonl(features->actions[2]);
5446     ogf->actions[3] = htonl(features->actions[3]);
5447
5448     return reply;
5449 }
5450
5451 /* Decodes group features reply 'oh' into 'features'. */
5452 void
5453 ofputil_decode_group_features_reply(const struct ofp_header *oh,
5454                                     struct ofputil_group_features *features)
5455 {
5456     const struct ofp12_group_features_stats *ogf = ofpmsg_body(oh);
5457
5458     features->types = ntohl(ogf->types);
5459     features->capabilities = ntohl(ogf->capabilities);
5460     features->max_groups[0] = ntohl(ogf->max_groups[0]);
5461     features->max_groups[1] = ntohl(ogf->max_groups[1]);
5462     features->max_groups[2] = ntohl(ogf->max_groups[2]);
5463     features->max_groups[3] = ntohl(ogf->max_groups[3]);
5464     features->actions[0] = ntohl(ogf->actions[0]);
5465     features->actions[1] = ntohl(ogf->actions[1]);
5466     features->actions[2] = ntohl(ogf->actions[2]);
5467     features->actions[3] = ntohl(ogf->actions[3]);
5468 }
5469
5470 /* Parse a group status request message into a 32 bit OpenFlow 1.1
5471  * group ID and stores the latter in '*group_id'.
5472  * Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* number. */
5473 enum ofperr
5474 ofputil_decode_group_stats_request(const struct ofp_header *request,
5475                                    uint32_t *group_id)
5476 {
5477     const struct ofp11_group_stats_request *gsr11 = ofpmsg_body(request);
5478     *group_id = ntohl(gsr11->group_id);
5479     return 0;
5480 }
5481
5482 /* Converts a group stats reply in 'msg' into an abstract ofputil_group_stats
5483  * in 'gs'.  Assigns freshly allocated memory to gs->bucket_stats for the
5484  * caller to eventually free.
5485  *
5486  * Multiple group stats replies can be packed into a single OpenFlow message.
5487  * Calling this function multiple times for a single 'msg' iterates through the
5488  * replies.  The caller must initially leave 'msg''s layer pointers null and
5489  * not modify them between calls.
5490  *
5491  * Returns 0 if successful, EOF if no replies were left in this 'msg',
5492  * otherwise a positive errno value. */
5493 int
5494 ofputil_decode_group_stats_reply(struct ofpbuf *msg,
5495                                  struct ofputil_group_stats *gs)
5496 {
5497     struct ofp11_bucket_counter *obc;
5498     struct ofp11_group_stats *ogs11;
5499     enum ofpraw raw;
5500     enum ofperr error;
5501     size_t base_len;
5502     size_t length;
5503     size_t i;
5504
5505     gs->bucket_stats = NULL;
5506     error = (msg->l2
5507              ? ofpraw_decode(&raw, msg->l2)
5508              : ofpraw_pull(&raw, msg));
5509     if (error) {
5510         return error;
5511     }
5512
5513     if (!msg->size) {
5514         return EOF;
5515     }
5516
5517     if (raw == OFPRAW_OFPST11_GROUP_REPLY) {
5518         base_len = sizeof *ogs11;
5519         ogs11 = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *ogs11);
5520         gs->duration_sec = gs->duration_nsec = UINT32_MAX;
5521     } else if (raw == OFPRAW_OFPST13_GROUP_REPLY) {
5522         struct ofp13_group_stats *ogs13;
5523
5524         base_len = sizeof *ogs13;
5525         ogs13 = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *ogs13);
5526         if (ogs13) {
5527             ogs11 = &ogs13->gs;
5528             gs->duration_sec = ntohl(ogs13->duration_sec);
5529             gs->duration_nsec = ntohl(ogs13->duration_nsec);
5530         } else {
5531             ogs11 = NULL;
5532         }
5533     } else {
5534         NOT_REACHED();
5535     }
5536
5537     if (!ogs11) {
5538         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "%s reply has %zu leftover bytes at end",
5539                      ofpraw_get_name(raw), msg->size);
5540         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
5541     }
5542     length = ntohs(ogs11->length);
5543     if (length < sizeof base_len) {
5544         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "%s reply claims invalid length %zu",
5545                      ofpraw_get_name(raw), length);
5546         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
5547     }
5548
5549     gs->group_id = ntohl(ogs11->group_id);
5550     gs->ref_count = ntohl(ogs11->ref_count);
5551     gs->packet_count = ntohll(ogs11->packet_count);
5552     gs->byte_count = ntohll(ogs11->byte_count);
5553
5554     gs->n_buckets = (length - base_len) / sizeof *obc;
5555     obc = ofpbuf_try_pull(msg, gs->n_buckets * sizeof *obc);
5556     if (!obc) {
5557         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "%s reply has %zu leftover bytes at end",
5558                      ofpraw_get_name(raw), msg->size);
5559         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
5560     }
5561
5562     gs->bucket_stats = xmalloc(gs->n_buckets * sizeof *gs->bucket_stats);
5563     for (i = 0; i < gs->n_buckets; i++) {
5564         gs->bucket_stats[i].packet_count = ntohll(obc[i].packet_count);
5565         gs->bucket_stats[i].byte_count = ntohll(obc[i].byte_count);
5566     }
5567
5568     return 0;
5569 }
5570
5571 /* Appends a group stats reply that contains the data in 'gds' to those already
5572  * present in the list of ofpbufs in 'replies'.  'replies' should have been
5573  * initialized with ofpmp_init(). */
5574 void
5575 ofputil_append_group_desc_reply(const struct ofputil_group_desc *gds,
5576                                 struct list *buckets,
5577                                 struct list *replies)
5578 {
5579     struct ofpbuf *reply = ofpbuf_from_list(list_back(replies));
5580     struct ofp11_group_desc_stats *ogds;
5581     struct ofputil_bucket *bucket;
5582     size_t start_ogds;
5583
5584     start_ogds = reply->size;
5585     ofpbuf_put_zeros(reply, sizeof *ogds);
5586     LIST_FOR_EACH (bucket, list_node, buckets) {
5587         struct ofp11_bucket *ob;
5588         size_t start_ob;
5589
5590         start_ob = reply->size;
5591         ofpbuf_put_zeros(reply, sizeof *ob);
5592         ofpacts_put_openflow11_actions(bucket->ofpacts,
5593                                        bucket->ofpacts_len, reply);
5594
5595         ob = ofpbuf_at_assert(reply, start_ob, sizeof *ob);
5596         ob->len = htons(reply->size - start_ob);
5597         ob->weight = htons(bucket->weight);
5598         ob->watch_port = ofputil_port_to_ofp11(bucket->watch_port);
5599         ob->watch_group = htonl(bucket->watch_group);
5600     }
5601     ogds = ofpbuf_at_assert(reply, start_ogds, sizeof *ogds);
5602     ogds->length = htons(reply->size - start_ogds);
5603     ogds->type = gds->type;
5604     ogds->group_id = htonl(gds->group_id);
5605
5606     ofpmp_postappend(replies, start_ogds);
5607 }
5608
5609 static enum ofperr
5610 ofputil_pull_buckets(struct ofpbuf *msg, size_t buckets_length,
5611                      struct list *buckets)
5612 {
5613     struct ofp11_bucket *ob;
5614
5615     list_init(buckets);
5616     while (buckets_length > 0) {
5617         struct ofputil_bucket *bucket;
5618         struct ofpbuf ofpacts;
5619         enum ofperr error;
5620         size_t ob_len;
5621
5622         ob = (buckets_length >= sizeof *ob
5623               ? ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *ob)
5624               : NULL);
5625         if (!ob) {
5626             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "buckets end with %zu leftover bytes",
5627                          buckets_length);
5628         }
5629
5630         ob_len = ntohs(ob->len);
5631         if (ob_len < sizeof *ob) {
5632             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OpenFlow message bucket length "
5633                          "%zu is not valid", ob_len);
5634             return OFPERR_OFPGMFC_BAD_BUCKET;
5635         } else if (ob_len > buckets_length) {
5636             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OpenFlow message bucket length "
5637                          "%zu exceeds remaining buckets data size %zu",
5638                          ob_len, buckets_length);
5639             return OFPERR_OFPGMFC_BAD_BUCKET;
5640         }
5641         buckets_length -= ob_len;
5642
5643         ofpbuf_init(&ofpacts, 0);
5644         error = ofpacts_pull_openflow11_actions(msg, ob_len - sizeof *ob,
5645                                                 &ofpacts);
5646         if (error) {
5647             ofpbuf_uninit(&ofpacts);
5648             ofputil_bucket_list_destroy(buckets);
5649             return error;
5650         }
5651
5652         bucket = xzalloc(sizeof *bucket);
5653         bucket->weight = ntohs(ob->weight);
5654         error = ofputil_port_from_ofp11(ob->watch_port, &bucket->watch_port);
5655         if (error) {
5656             ofpbuf_uninit(&ofpacts);
5657             ofputil_bucket_list_destroy(buckets);
5658             return OFPERR_OFPGMFC_BAD_WATCH;
5659         }
5660         bucket->watch_group = ntohl(ob->watch_group);
5661         bucket->ofpacts = ofpbuf_steal_data(&ofpacts);
5662         bucket->ofpacts_len = ofpacts.size;
5663         list_push_back(buckets, &bucket->list_node);
5664     }
5665
5666     return 0;
5667 }
5668
5669 /* Converts a group description reply in 'msg' into an abstract
5670  * ofputil_group_desc in 'gd'.
5671  *
5672  * Multiple group description replies can be packed into a single OpenFlow
5673  * message.  Calling this function multiple times for a single 'msg' iterates
5674  * through the replies.  The caller must initially leave 'msg''s layer pointers
5675  * null and not modify them between calls.
5676  *
5677  * Returns 0 if successful, EOF if no replies were left in this 'msg',
5678  * otherwise a positive errno value. */
5679 int
5680 ofputil_decode_group_desc_reply(struct ofputil_group_desc *gd,
5681                                 struct ofpbuf *msg)
5682 {
5683     struct ofp11_group_desc_stats *ogds;
5684     size_t length;
5685
5686     if (!msg->l2) {
5687         ofpraw_pull_assert(msg);
5688     }
5689
5690     if (!msg->size) {
5691         return EOF;
5692     }
5693
5694     ogds = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *ogds);
5695     if (!ogds) {
5696         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST11_GROUP_DESC reply has %zu "
5697                      "leftover bytes at end", msg->size);
5698         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
5699     }
5700     gd->type = ogds->type;
5701     gd->group_id = ntohl(ogds->group_id);
5702
5703     length = ntohs(ogds->length);
5704     if (length < sizeof *ogds || length - sizeof *ogds > msg->size) {
5705         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST11_GROUP_DESC reply claims invalid "
5706                      "length %zu", length);
5707         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
5708     }
5709
5710     return ofputil_pull_buckets(msg, length - sizeof *ogds, &gd->buckets);
5711 }
5712
5713 /* Converts abstract group mod 'gm' into a message for OpenFlow version
5714  * 'ofp_version' and returns the message. */
5715 struct ofpbuf *
5716 ofputil_encode_group_mod(enum ofp_version ofp_version,
5717                          const struct ofputil_group_mod *gm)
5718 {
5719     struct ofpbuf *b;
5720     struct ofp11_group_mod *ogm;
5721     size_t start_ogm;
5722     size_t start_bucket;
5723     struct ofputil_bucket *bucket;
5724     struct ofp11_bucket *ob;
5725
5726     switch (ofp_version) {
5727     case OFP10_VERSION: {
5728         if (gm->command == OFPGC11_ADD) {
5729             ovs_fatal(0, "add-group needs OpenFlow 1.1 or later "
5730                          "(\'-O OpenFlow11\')");
5731         } else if (gm->command == OFPGC11_MODIFY) {
5732             ovs_fatal(0, "mod-group needs OpenFlow 1.1 or later "
5733                          "(\'-O OpenFlow11\')");
5734         } else {
5735             ovs_fatal(0, "del-groups needs OpenFlow 1.1 or later "
5736                          "(\'-O OpenFlow11\')");
5737         }
5738     }
5739
5740     case OFP11_VERSION:
5741     case OFP12_VERSION:
5742     case OFP13_VERSION: {
5743         b = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT11_GROUP_MOD, ofp_version, 0);
5744         start_ogm = b->size;
5745         ofpbuf_put_uninit(b, sizeof *ogm);
5746
5747         LIST_FOR_EACH (bucket, list_node, &gm->buckets) {
5748             start_bucket = b->size;
5749             ofpbuf_put_uninit(b, sizeof *ob);
5750             if (bucket->ofpacts && bucket->ofpacts_len) {
5751                 ofpacts_put_openflow11_actions(bucket->ofpacts,
5752                                 bucket->ofpacts_len, b);
5753             }
5754             ob = ofpbuf_at_assert(b, start_bucket, sizeof *ob);
5755             ob->len = htons(b->size - start_bucket);;
5756             ob->weight = htons(bucket->weight);
5757             ob->watch_port = ofputil_port_to_ofp11(bucket->watch_port);
5758             ob->watch_group = htonl(bucket->watch_group);
5759         }
5760         ogm = ofpbuf_at_assert(b, start_ogm, sizeof *ogm);
5761         ogm->command = htons(gm->command);
5762         ogm->type = gm->type;
5763         ogm->pad = 0;
5764         ogm->group_id = htonl(gm->group_id);
5765
5766         break;
5767     }
5768
5769     default:
5770         NOT_REACHED();
5771     }
5772
5773     return b;
5774 }
5775
5776 /* Converts OpenFlow group mod message 'oh' into an abstract group mod in
5777  * 'gm'.  Returns 0 if successful, otherwise an OpenFlow error code. */
5778 enum ofperr
5779 ofputil_decode_group_mod(const struct ofp_header *oh,
5780                          struct ofputil_group_mod *gm)
5781 {
5782     const struct ofp11_group_mod *ogm;
5783     struct ofpbuf msg;
5784
5785     ofpbuf_use_const(&msg, oh, ntohs(oh->length));
5786     ofpraw_pull_assert(&msg);
5787
5788     ogm = ofpbuf_pull(&msg, sizeof *ogm);
5789     gm->command = ntohs(ogm->command);
5790     gm->type = ogm->type;
5791     gm->group_id = ntohl(ogm->group_id);
5792
5793     return ofputil_pull_buckets(&msg, msg.size, &gm->buckets);
5794 }
5795
5796 /* Parse a queue status request message into 'oqsr'.
5797  * Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* number. */
5798 enum ofperr
5799 ofputil_decode_queue_stats_request(const struct ofp_header *request,
5800                                    struct ofputil_queue_stats_request *oqsr)
5801 {
5802     switch ((enum ofp_version)request->version) {
5803     case OFP13_VERSION:
5804     case OFP12_VERSION:
5805     case OFP11_VERSION: {
5806         const struct ofp11_queue_stats_request *qsr11 = ofpmsg_body(request);
5807         oqsr->queue_id = ntohl(qsr11->queue_id);
5808         return ofputil_port_from_ofp11(qsr11->port_no, &oqsr->port_no);
5809     }
5810
5811     case OFP10_VERSION: {
5812         const struct ofp10_queue_stats_request *qsr10 = ofpmsg_body(request);
5813         oqsr->queue_id = ntohl(qsr10->queue_id);
5814         oqsr->port_no = u16_to_ofp(ntohs(qsr10->port_no));
5815         /* OF 1.0 uses OFPP_ALL for OFPP_ANY */
5816         if (oqsr->port_no == OFPP_ALL) {
5817             oqsr->port_no = OFPP_ANY;
5818         }
5819         return 0;
5820     }
5821
5822     default:
5823         NOT_REACHED();
5824     }
5825 }
5826
5827 /* Encode a queue statsrequest for 'oqsr', the encoded message
5828  * will be fore Open Flow version 'ofp_version'. Returns message
5829  * as a struct ofpbuf. Returns encoded message on success, NULL on error */
5830 struct ofpbuf *
5831 ofputil_encode_queue_stats_request(enum ofp_version ofp_version,
5832                                    const struct ofputil_queue_stats_request *oqsr)
5833 {
5834     struct ofpbuf *request;
5835
5836     switch (ofp_version) {
5837     case OFP11_VERSION:
5838     case OFP12_VERSION:
5839     case OFP13_VERSION: {
5840         struct ofp11_queue_stats_request *req;
5841         request = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPST11_QUEUE_REQUEST, ofp_version, 0);
5842         req = ofpbuf_put_zeros(request, sizeof *req);
5843         req->port_no = ofputil_port_to_ofp11(oqsr->port_no);
5844         req->queue_id = htonl(oqsr->queue_id);
5845         break;
5846     }
5847     case OFP10_VERSION: {
5848         struct ofp10_queue_stats_request *req;
5849         request = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPST10_QUEUE_REQUEST, ofp_version, 0);
5850         req = ofpbuf_put_zeros(request, sizeof *req);
5851         /* OpenFlow 1.0 needs OFPP_ALL instead of OFPP_ANY */
5852         req->port_no = htons(ofp_to_u16(oqsr->port_no == OFPP_ANY
5853                                         ? OFPP_ALL : oqsr->port_no));
5854         req->queue_id = htonl(oqsr->queue_id);
5855         break;
5856     }
5857     default:
5858         NOT_REACHED();
5859     }
5860
5861     return request;
5862 }
5863
5864 static size_t
5865 ofputil_get_queue_stats_size(enum ofp_version ofp_version)
5866 {
5867     switch (ofp_version) {
5868     case OFP10_VERSION:
5869         return sizeof(struct ofp10_queue_stats);
5870     case OFP11_VERSION:
5871     case OFP12_VERSION:
5872         return sizeof(struct ofp11_queue_stats);
5873     case OFP13_VERSION:
5874         return sizeof(struct ofp13_queue_stats);
5875     default:
5876         NOT_REACHED();
5877     }
5878 }
5879
5880 /* Returns the number of queue stats elements in OFPTYPE_QUEUE_STATS_REPLY
5881  * message 'oh'. */
5882 size_t
5883 ofputil_count_queue_stats(const struct ofp_header *oh)
5884 {
5885     struct ofpbuf b;
5886
5887     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
5888     ofpraw_pull_assert(&b);
5889
5890     return b.size / ofputil_get_queue_stats_size(oh->version);
5891 }
5892
5893 static enum ofperr
5894 ofputil_queue_stats_from_ofp10(struct ofputil_queue_stats *oqs,
5895                                const struct ofp10_queue_stats *qs10)
5896 {
5897     oqs->port_no = u16_to_ofp(ntohs(qs10->port_no));
5898     oqs->queue_id = ntohl(qs10->queue_id);
5899     oqs->tx_bytes = ntohll(get_32aligned_be64(&qs10->tx_bytes));
5900     oqs->tx_packets = ntohll(get_32aligned_be64(&qs10->tx_packets));
5901     oqs->tx_errors = ntohll(get_32aligned_be64(&qs10->tx_errors));
5902     oqs->duration_sec = oqs->duration_nsec = UINT32_MAX;
5903
5904     return 0;
5905 }
5906
5907 static enum ofperr
5908 ofputil_queue_stats_from_ofp11(struct ofputil_queue_stats *oqs,
5909                                const struct ofp11_queue_stats *qs11)
5910 {
5911     enum ofperr error;
5912
5913     error = ofputil_port_from_ofp11(qs11->port_no, &oqs->port_no);
5914     if (error) {
5915         return error;
5916     }
5917
5918     oqs->queue_id = ntohl(qs11->queue_id);
5919     oqs->tx_bytes = ntohll(qs11->tx_bytes);
5920     oqs->tx_packets = ntohll(qs11->tx_packets);
5921     oqs->tx_errors = ntohll(qs11->tx_errors);
5922     oqs->duration_sec = oqs->duration_nsec = UINT32_MAX;
5923
5924     return 0;
5925 }
5926
5927 static enum ofperr
5928 ofputil_queue_stats_from_ofp13(struct ofputil_queue_stats *oqs,
5929                                const struct ofp13_queue_stats *qs13)
5930 {
5931     enum ofperr error = ofputil_queue_stats_from_ofp11(oqs, &qs13->qs);
5932     if (!error) {
5933         oqs->duration_sec = ntohl(qs13->duration_sec);
5934         oqs->duration_nsec = ntohl(qs13->duration_nsec);
5935     }
5936
5937     return error;
5938 }
5939
5940 /* Converts an OFPST_QUEUE_STATS reply in 'msg' into an abstract
5941  * ofputil_queue_stats in 'qs'.
5942  *
5943  * Multiple OFPST_QUEUE_STATS replies can be packed into a single OpenFlow
5944  * message.  Calling this function multiple times for a single 'msg' iterates
5945  * through the replies.  The caller must initially leave 'msg''s layer pointers
5946  * null and not modify them between calls.
5947  *
5948  * Returns 0 if successful, EOF if no replies were left in this 'msg',
5949  * otherwise a positive errno value. */
5950 int
5951 ofputil_decode_queue_stats(struct ofputil_queue_stats *qs, struct ofpbuf *msg)
5952 {
5953     enum ofperr error;
5954     enum ofpraw raw;
5955
5956     error = (msg->l2
5957              ? ofpraw_decode(&raw, msg->l2)
5958              : ofpraw_pull(&raw, msg));
5959     if (error) {
5960         return error;
5961     }
5962
5963     if (!msg->size) {
5964         return EOF;
5965     } else if (raw == OFPRAW_OFPST13_QUEUE_REPLY) {
5966         const struct ofp13_queue_stats *qs13;
5967
5968         qs13 = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *qs13);
5969         if (!qs13) {
5970             goto bad_len;
5971         }
5972         return ofputil_queue_stats_from_ofp13(qs, qs13);
5973     } else if (raw == OFPRAW_OFPST11_QUEUE_REPLY) {
5974         const struct ofp11_queue_stats *qs11;
5975
5976         qs11 = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *qs11);
5977         if (!qs11) {
5978             goto bad_len;
5979         }
5980         return ofputil_queue_stats_from_ofp11(qs, qs11);
5981     } else if (raw == OFPRAW_OFPST10_QUEUE_REPLY) {
5982         const struct ofp10_queue_stats *qs10;
5983
5984         qs10 = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *qs10);
5985         if (!qs10) {
5986             goto bad_len;
5987         }
5988         return ofputil_queue_stats_from_ofp10(qs, qs10);
5989     } else {
5990         NOT_REACHED();
5991     }
5992
5993  bad_len:
5994     VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_QUEUE reply has %zu leftover "
5995                  "bytes at end", msg->size);
5996     return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
5997 }
5998
5999 static void
6000 ofputil_queue_stats_to_ofp10(const struct ofputil_queue_stats *oqs,
6001                              struct ofp10_queue_stats *qs10)
6002 {
6003     qs10->port_no = htons(ofp_to_u16(oqs->port_no));
6004     memset(qs10->pad, 0, sizeof qs10->pad);
6005     qs10->queue_id = htonl(oqs->queue_id);
6006     put_32aligned_be64(&qs10->tx_bytes, htonll(oqs->tx_bytes));
6007     put_32aligned_be64(&qs10->tx_packets, htonll(oqs->tx_packets));
6008     put_32aligned_be64(&qs10->tx_errors, htonll(oqs->tx_errors));
6009 }
6010
6011 static void
6012 ofputil_queue_stats_to_ofp11(const struct ofputil_queue_stats *oqs,
6013                              struct ofp11_queue_stats *qs11)
6014 {
6015     qs11->port_no = ofputil_port_to_ofp11(oqs->port_no);
6016     qs11->queue_id = htonl(oqs->queue_id);
6017     qs11->tx_bytes = htonll(oqs->tx_bytes);
6018     qs11->tx_packets = htonll(oqs->tx_packets);
6019     qs11->tx_errors = htonll(oqs->tx_errors);
6020 }
6021
6022 static void
6023 ofputil_queue_stats_to_ofp13(const struct ofputil_queue_stats *oqs,
6024                              struct ofp13_queue_stats *qs13)
6025 {
6026     ofputil_queue_stats_to_ofp11(oqs, &qs13->qs);
6027     if (oqs->duration_sec != UINT32_MAX) {
6028         qs13->duration_sec = htonl(oqs->duration_sec);
6029         qs13->duration_nsec = htonl(oqs->duration_nsec);
6030     } else {
6031         qs13->duration_sec = htonl(UINT32_MAX);
6032         qs13->duration_nsec = htonl(UINT32_MAX);
6033     }
6034 }
6035
6036 /* Encode a queue stat for 'oqs' and append it to 'replies'. */
6037 void
6038 ofputil_append_queue_stat(struct list *replies,
6039                           const struct ofputil_queue_stats *oqs)
6040 {
6041     struct ofpbuf *msg = ofpbuf_from_list(list_back(replies));
6042     struct ofp_header *oh = msg->data;
6043
6044     switch ((enum ofp_version)oh->version) {
6045     case OFP13_VERSION: {
6046         struct ofp13_queue_stats *reply = ofpmp_append(replies, sizeof *reply);
6047         ofputil_queue_stats_to_ofp13(oqs, reply);
6048         break;
6049     }
6050
6051     case OFP12_VERSION:
6052     case OFP11_VERSION: {
6053         struct ofp11_queue_stats *reply = ofpmp_append(replies, sizeof *reply);
6054         ofputil_queue_stats_to_ofp11(oqs, reply);
6055         break;
6056     }
6057
6058     case OFP10_VERSION: {
6059         struct ofp10_queue_stats *reply = ofpmp_append(replies, sizeof *reply);
6060         ofputil_queue_stats_to_ofp10(oqs, reply);
6061         break;
6062     }
6063
6064     default:
6065         NOT_REACHED();
6066     }
6067 }