ofp-msgs: Split OFPRAW_OFPST_AGGREGATE_REQUEST
[sliver-openvswitch.git] / lib / ofp-util.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Nicira, Inc.
3  *
4  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5  * you may not use this file except in compliance with the License.
6  * You may obtain a copy of the License at:
7  *
8  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9  *
10  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13  * See the License for the specific language governing permissions and
14  * limitations under the License.
15  */
16
17 #include <config.h>
18 #include "ofp-print.h"
19 #include <errno.h>
20 #include <inttypes.h>
21 #include <sys/types.h>
22 #include <netinet/in.h>
23 #include <netinet/icmp6.h>
24 #include <stdlib.h>
25 #include "autopath.h"
26 #include "bundle.h"
27 #include "byte-order.h"
28 #include "classifier.h"
29 #include "dynamic-string.h"
30 #include "learn.h"
31 #include "meta-flow.h"
32 #include "multipath.h"
33 #include "netdev.h"
34 #include "nx-match.h"
35 #include "ofp-actions.h"
36 #include "ofp-errors.h"
37 #include "ofp-msgs.h"
38 #include "ofp-util.h"
39 #include "ofpbuf.h"
40 #include "packets.h"
41 #include "random.h"
42 #include "unaligned.h"
43 #include "type-props.h"
44 #include "vlog.h"
45
46 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(ofp_util);
47
48 /* Rate limit for OpenFlow message parse errors.  These always indicate a bug
49  * in the peer and so there's not much point in showing a lot of them. */
50 static struct vlog_rate_limit bad_ofmsg_rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
51
52 /* Given the wildcard bit count in the least-significant 6 of 'wcbits', returns
53  * an IP netmask with a 1 in each bit that must match and a 0 in each bit that
54  * is wildcarded.
55  *
56  * The bits in 'wcbits' are in the format used in enum ofp_flow_wildcards: 0
57  * is exact match, 1 ignores the LSB, 2 ignores the 2 least-significant bits,
58  * ..., 32 and higher wildcard the entire field.  This is the *opposite* of the
59  * usual convention where e.g. /24 indicates that 8 bits (not 24 bits) are
60  * wildcarded. */
61 ovs_be32
62 ofputil_wcbits_to_netmask(int wcbits)
63 {
64     wcbits &= 0x3f;
65     return wcbits < 32 ? htonl(~((1u << wcbits) - 1)) : 0;
66 }
67
68 /* Given the IP netmask 'netmask', returns the number of bits of the IP address
69  * that it wildcards, that is, the number of 0-bits in 'netmask', a number
70  * between 0 and 32 inclusive.
71  *
72  * If 'netmask' is not a CIDR netmask (see ip_is_cidr()), the return value will
73  * still be in the valid range but isn't otherwise meaningful. */
74 int
75 ofputil_netmask_to_wcbits(ovs_be32 netmask)
76 {
77     return 32 - ip_count_cidr_bits(netmask);
78 }
79
80 /* A list of the FWW_* and OFPFW10_ bits that have the same value, meaning, and
81  * name. */
82 #define WC_INVARIANT_LIST \
83     WC_INVARIANT_BIT(IN_PORT) \
84     WC_INVARIANT_BIT(DL_TYPE) \
85     WC_INVARIANT_BIT(NW_PROTO)
86
87 /* Verify that all of the invariant bits (as defined on WC_INVARIANT_LIST)
88  * actually have the same names and values. */
89 #define WC_INVARIANT_BIT(NAME) BUILD_ASSERT_DECL(FWW_##NAME == OFPFW10_##NAME);
90     WC_INVARIANT_LIST
91 #undef WC_INVARIANT_BIT
92
93 /* WC_INVARIANTS is the invariant bits (as defined on WC_INVARIANT_LIST) all
94  * OR'd together. */
95 static const flow_wildcards_t WC_INVARIANTS = 0
96 #define WC_INVARIANT_BIT(NAME) | FWW_##NAME
97     WC_INVARIANT_LIST
98 #undef WC_INVARIANT_BIT
99 ;
100
101 /* Converts the OpenFlow 1.0 wildcards in 'ofpfw' (OFPFW10_*) into a
102  * flow_wildcards in 'wc' for use in struct cls_rule.  It is the caller's
103  * responsibility to handle the special case where the flow match's dl_vlan is
104  * set to OFP_VLAN_NONE. */
105 void
106 ofputil_wildcard_from_ofpfw10(uint32_t ofpfw, struct flow_wildcards *wc)
107 {
108     BUILD_ASSERT_DECL(FLOW_WC_SEQ == 14);
109
110     /* Initialize most of rule->wc. */
111     flow_wildcards_init_catchall(wc);
112     wc->wildcards = (OVS_FORCE flow_wildcards_t) ofpfw & WC_INVARIANTS;
113
114     /* Wildcard fields that aren't defined by ofp10_match. */
115     wc->wildcards |= FWW_NW_ECN | FWW_NW_TTL;
116
117     if (ofpfw & OFPFW10_NW_TOS) {
118         /* OpenFlow 1.0 defines a TOS wildcard, but it's much later in
119          * the enum than we can use. */
120         wc->wildcards |= FWW_NW_DSCP;
121     }
122
123     wc->nw_src_mask = ofputil_wcbits_to_netmask(ofpfw >> OFPFW10_NW_SRC_SHIFT);
124     wc->nw_dst_mask = ofputil_wcbits_to_netmask(ofpfw >> OFPFW10_NW_DST_SHIFT);
125
126     if (!(ofpfw & OFPFW10_TP_SRC)) {
127         wc->tp_src_mask = htons(UINT16_MAX);
128     }
129     if (!(ofpfw & OFPFW10_TP_DST)) {
130         wc->tp_dst_mask = htons(UINT16_MAX);
131     }
132
133     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_SRC)) {
134         memset(wc->dl_src_mask, 0xff, ETH_ADDR_LEN);
135     }
136     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_DST)) {
137         memset(wc->dl_dst_mask, 0xff, ETH_ADDR_LEN);
138     }
139
140     /* VLAN TCI mask. */
141     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_VLAN_PCP)) {
142         wc->vlan_tci_mask |= htons(VLAN_PCP_MASK | VLAN_CFI);
143     }
144     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_VLAN)) {
145         wc->vlan_tci_mask |= htons(VLAN_VID_MASK | VLAN_CFI);
146     }
147 }
148
149 /* Converts the ofp10_match in 'match' into a cls_rule in 'rule', with the
150  * given 'priority'. */
151 void
152 ofputil_cls_rule_from_ofp10_match(const struct ofp10_match *match,
153                                   unsigned int priority, struct cls_rule *rule)
154 {
155     uint32_t ofpfw = ntohl(match->wildcards) & OFPFW10_ALL;
156
157     /* Initialize rule->priority, rule->wc. */
158     rule->priority = !ofpfw ? UINT16_MAX : priority;
159     ofputil_wildcard_from_ofpfw10(ofpfw, &rule->wc);
160
161     /* Initialize most of rule->flow. */
162     rule->flow.nw_src = match->nw_src;
163     rule->flow.nw_dst = match->nw_dst;
164     rule->flow.in_port = ntohs(match->in_port);
165     rule->flow.dl_type = ofputil_dl_type_from_openflow(match->dl_type);
166     rule->flow.tp_src = match->tp_src;
167     rule->flow.tp_dst = match->tp_dst;
168     memcpy(rule->flow.dl_src, match->dl_src, ETH_ADDR_LEN);
169     memcpy(rule->flow.dl_dst, match->dl_dst, ETH_ADDR_LEN);
170     rule->flow.nw_tos = match->nw_tos & IP_DSCP_MASK;
171     rule->flow.nw_proto = match->nw_proto;
172
173     /* Translate VLANs. */
174     if (!(ofpfw & OFPFW10_DL_VLAN) &&
175         match->dl_vlan == htons(OFP10_VLAN_NONE)) {
176         /* Match only packets without 802.1Q header.
177          *
178          * When OFPFW10_DL_VLAN_PCP is wildcarded, this is obviously correct.
179          *
180          * If OFPFW10_DL_VLAN_PCP is matched, the flow match is contradictory,
181          * because we can't have a specific PCP without an 802.1Q header.
182          * However, older versions of OVS treated this as matching packets
183          * withut an 802.1Q header, so we do here too. */
184         rule->flow.vlan_tci = htons(0);
185         rule->wc.vlan_tci_mask = htons(0xffff);
186     } else {
187         ovs_be16 vid, pcp, tci;
188
189         vid = match->dl_vlan & htons(VLAN_VID_MASK);
190         pcp = htons((match->dl_vlan_pcp << VLAN_PCP_SHIFT) & VLAN_PCP_MASK);
191         tci = vid | pcp | htons(VLAN_CFI);
192         rule->flow.vlan_tci = tci & rule->wc.vlan_tci_mask;
193     }
194
195     /* Clean up. */
196     cls_rule_zero_wildcarded_fields(rule);
197 }
198
199 /* Convert 'rule' into the OpenFlow 1.0 match structure 'match'. */
200 void
201 ofputil_cls_rule_to_ofp10_match(const struct cls_rule *rule,
202                                 struct ofp10_match *match)
203 {
204     const struct flow_wildcards *wc = &rule->wc;
205     uint32_t ofpfw;
206
207     /* Figure out most OpenFlow wildcards. */
208     ofpfw = (OVS_FORCE uint32_t) (wc->wildcards & WC_INVARIANTS);
209     ofpfw |= (ofputil_netmask_to_wcbits(wc->nw_src_mask)
210               << OFPFW10_NW_SRC_SHIFT);
211     ofpfw |= (ofputil_netmask_to_wcbits(wc->nw_dst_mask)
212               << OFPFW10_NW_DST_SHIFT);
213     if (wc->wildcards & FWW_NW_DSCP) {
214         ofpfw |= OFPFW10_NW_TOS;
215     }
216     if (!wc->tp_src_mask) {
217         ofpfw |= OFPFW10_TP_SRC;
218     }
219     if (!wc->tp_dst_mask) {
220         ofpfw |= OFPFW10_TP_DST;
221     }
222     if (eth_addr_is_zero(wc->dl_src_mask)) {
223         ofpfw |= OFPFW10_DL_SRC;
224     }
225     if (eth_addr_is_zero(wc->dl_dst_mask)) {
226         ofpfw |= OFPFW10_DL_DST;
227     }
228
229     /* Translate VLANs. */
230     match->dl_vlan = htons(0);
231     match->dl_vlan_pcp = 0;
232     if (rule->wc.vlan_tci_mask == htons(0)) {
233         ofpfw |= OFPFW10_DL_VLAN | OFPFW10_DL_VLAN_PCP;
234     } else if (rule->wc.vlan_tci_mask & htons(VLAN_CFI)
235                && !(rule->flow.vlan_tci & htons(VLAN_CFI))) {
236         match->dl_vlan = htons(OFP10_VLAN_NONE);
237         ofpfw |= OFPFW10_DL_VLAN_PCP;
238     } else {
239         if (!(rule->wc.vlan_tci_mask & htons(VLAN_VID_MASK))) {
240             ofpfw |= OFPFW10_DL_VLAN;
241         } else {
242             match->dl_vlan = htons(vlan_tci_to_vid(rule->flow.vlan_tci));
243         }
244
245         if (!(rule->wc.vlan_tci_mask & htons(VLAN_PCP_MASK))) {
246             ofpfw |= OFPFW10_DL_VLAN_PCP;
247         } else {
248             match->dl_vlan_pcp = vlan_tci_to_pcp(rule->flow.vlan_tci);
249         }
250     }
251
252     /* Compose most of the match structure. */
253     match->wildcards = htonl(ofpfw);
254     match->in_port = htons(rule->flow.in_port);
255     memcpy(match->dl_src, rule->flow.dl_src, ETH_ADDR_LEN);
256     memcpy(match->dl_dst, rule->flow.dl_dst, ETH_ADDR_LEN);
257     match->dl_type = ofputil_dl_type_to_openflow(rule->flow.dl_type);
258     match->nw_src = rule->flow.nw_src;
259     match->nw_dst = rule->flow.nw_dst;
260     match->nw_tos = rule->flow.nw_tos & IP_DSCP_MASK;
261     match->nw_proto = rule->flow.nw_proto;
262     match->tp_src = rule->flow.tp_src;
263     match->tp_dst = rule->flow.tp_dst;
264     memset(match->pad1, '\0', sizeof match->pad1);
265     memset(match->pad2, '\0', sizeof match->pad2);
266 }
267
268 enum ofperr
269 ofputil_pull_ofp11_match(struct ofpbuf *buf, unsigned int priority,
270                          struct cls_rule *rule, uint16_t *padded_match_len)
271 {
272     struct ofp11_match_header *omh = buf->data;
273     uint16_t match_len;
274
275     if (buf->size < sizeof *omh) {
276         return OFPERR_OFPBMC_BAD_LEN;
277     }
278
279     match_len = ntohs(omh->length);
280
281     switch (ntohs(omh->type)) {
282     case OFPMT_STANDARD: {
283         struct ofp11_match *om;
284
285         if (match_len != sizeof *om || buf->size < sizeof *om) {
286             return OFPERR_OFPBMC_BAD_LEN;
287         }
288         om = ofpbuf_pull(buf, sizeof *om);
289         if (padded_match_len) {
290             *padded_match_len = match_len;
291         }
292         return ofputil_cls_rule_from_ofp11_match(om, priority, rule);
293     }
294
295     case OFPMT_OXM:
296         if (padded_match_len) {
297             *padded_match_len = ROUND_UP(match_len, 8);
298         }
299         return oxm_pull_match(buf, priority, rule);
300
301     default:
302         return OFPERR_OFPBMC_BAD_TYPE;
303     }
304 }
305
306 /* Converts the ofp11_match in 'match' into a cls_rule in 'rule', with the
307  * given 'priority'.  Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
308 enum ofperr
309 ofputil_cls_rule_from_ofp11_match(const struct ofp11_match *match,
310                                   unsigned int priority,
311                                   struct cls_rule *rule)
312 {
313     uint16_t wc = ntohl(match->wildcards);
314     uint8_t dl_src_mask[ETH_ADDR_LEN];
315     uint8_t dl_dst_mask[ETH_ADDR_LEN];
316     bool ipv4, arp;
317     int i;
318
319     cls_rule_init_catchall(rule, priority);
320
321     if (!(wc & OFPFW11_IN_PORT)) {
322         uint16_t ofp_port;
323         enum ofperr error;
324
325         error = ofputil_port_from_ofp11(match->in_port, &ofp_port);
326         if (error) {
327             return OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
328         }
329         cls_rule_set_in_port(rule, ofp_port);
330     }
331
332     for (i = 0; i < ETH_ADDR_LEN; i++) {
333         dl_src_mask[i] = ~match->dl_src_mask[i];
334     }
335     cls_rule_set_dl_src_masked(rule, match->dl_src, dl_src_mask);
336
337     for (i = 0; i < ETH_ADDR_LEN; i++) {
338         dl_dst_mask[i] = ~match->dl_dst_mask[i];
339     }
340     cls_rule_set_dl_dst_masked(rule, match->dl_dst, dl_dst_mask);
341
342     if (!(wc & OFPFW11_DL_VLAN)) {
343         if (match->dl_vlan == htons(OFPVID11_NONE)) {
344             /* Match only packets without a VLAN tag. */
345             rule->flow.vlan_tci = htons(0);
346             rule->wc.vlan_tci_mask = htons(UINT16_MAX);
347         } else {
348             if (match->dl_vlan == htons(OFPVID11_ANY)) {
349                 /* Match any packet with a VLAN tag regardless of VID. */
350                 rule->flow.vlan_tci = htons(VLAN_CFI);
351                 rule->wc.vlan_tci_mask = htons(VLAN_CFI);
352             } else if (ntohs(match->dl_vlan) < 4096) {
353                 /* Match only packets with the specified VLAN VID. */
354                 rule->flow.vlan_tci = htons(VLAN_CFI) | match->dl_vlan;
355                 rule->wc.vlan_tci_mask = htons(VLAN_CFI | VLAN_VID_MASK);
356             } else {
357                 /* Invalid VID. */
358                 return OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
359             }
360
361             if (!(wc & OFPFW11_DL_VLAN_PCP)) {
362                 if (match->dl_vlan_pcp <= 7) {
363                     rule->flow.vlan_tci |= htons(match->dl_vlan_pcp
364                                                  << VLAN_PCP_SHIFT);
365                     rule->wc.vlan_tci_mask |= htons(VLAN_PCP_MASK);
366                 } else {
367                     /* Invalid PCP. */
368                     return OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
369                 }
370             }
371         }
372     }
373
374     if (!(wc & OFPFW11_DL_TYPE)) {
375         cls_rule_set_dl_type(rule,
376                              ofputil_dl_type_from_openflow(match->dl_type));
377     }
378
379     ipv4 = rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IP);
380     arp = rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_ARP);
381
382     if (ipv4 && !(wc & OFPFW11_NW_TOS)) {
383         if (match->nw_tos & ~IP_DSCP_MASK) {
384             /* Invalid TOS. */
385             return OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
386         }
387
388         cls_rule_set_nw_dscp(rule, match->nw_tos);
389     }
390
391     if (ipv4 || arp) {
392         if (!(wc & OFPFW11_NW_PROTO)) {
393             cls_rule_set_nw_proto(rule, match->nw_proto);
394         }
395         cls_rule_set_nw_src_masked(rule, match->nw_src, ~match->nw_src_mask);
396         cls_rule_set_nw_dst_masked(rule, match->nw_dst, ~match->nw_dst_mask);
397     }
398
399 #define OFPFW11_TP_ALL (OFPFW11_TP_SRC | OFPFW11_TP_DST)
400     if (ipv4 && (wc & OFPFW11_TP_ALL) != OFPFW11_TP_ALL) {
401         switch (rule->flow.nw_proto) {
402         case IPPROTO_ICMP:
403             /* "A.2.3 Flow Match Structures" in OF1.1 says:
404              *
405              *    The tp_src and tp_dst fields will be ignored unless the
406              *    network protocol specified is as TCP, UDP or SCTP.
407              *
408              * but I'm pretty sure we should support ICMP too, otherwise
409              * that's a regression from OF1.0. */
410             if (!(wc & OFPFW11_TP_SRC)) {
411                 uint16_t icmp_type = ntohs(match->tp_src);
412                 if (icmp_type < 0x100) {
413                     cls_rule_set_icmp_type(rule, icmp_type);
414                 } else {
415                     return OFPERR_OFPBMC_BAD_FIELD;
416                 }
417             }
418             if (!(wc & OFPFW11_TP_DST)) {
419                 uint16_t icmp_code = ntohs(match->tp_dst);
420                 if (icmp_code < 0x100) {
421                     cls_rule_set_icmp_code(rule, icmp_code);
422                 } else {
423                     return OFPERR_OFPBMC_BAD_FIELD;
424                 }
425             }
426             break;
427
428         case IPPROTO_TCP:
429         case IPPROTO_UDP:
430             if (!(wc & (OFPFW11_TP_SRC))) {
431                 cls_rule_set_tp_src(rule, match->tp_src);
432             }
433             if (!(wc & (OFPFW11_TP_DST))) {
434                 cls_rule_set_tp_dst(rule, match->tp_dst);
435             }
436             break;
437
438         case IPPROTO_SCTP:
439             /* We don't support SCTP and it seems that we should tell the
440              * controller, since OF1.1 implementations are supposed to. */
441             return OFPERR_OFPBMC_BAD_FIELD;
442
443         default:
444             /* OF1.1 says explicitly to ignore this. */
445             break;
446         }
447     }
448
449     if (rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_MPLS) ||
450         rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_MPLS_MCAST)) {
451         enum { OFPFW11_MPLS_ALL = OFPFW11_MPLS_LABEL | OFPFW11_MPLS_TC };
452
453         if ((wc & OFPFW11_MPLS_ALL) != OFPFW11_MPLS_ALL) {
454             /* MPLS not supported. */
455             return OFPERR_OFPBMC_BAD_TAG;
456         }
457     }
458
459     if (match->metadata_mask != htonll(UINT64_MAX)) {
460         cls_rule_set_metadata_masked(rule, match->metadata,
461                                      ~match->metadata_mask);
462     }
463
464     return 0;
465 }
466
467 /* Convert 'rule' into the OpenFlow 1.1 match structure 'match'. */
468 void
469 ofputil_cls_rule_to_ofp11_match(const struct cls_rule *rule,
470                                 struct ofp11_match *match)
471 {
472     uint32_t wc = 0;
473     int i;
474
475     memset(match, 0, sizeof *match);
476     match->omh.type = htons(OFPMT_STANDARD);
477     match->omh.length = htons(OFPMT11_STANDARD_LENGTH);
478
479     if (rule->wc.wildcards & FWW_IN_PORT) {
480         wc |= OFPFW11_IN_PORT;
481     } else {
482         match->in_port = ofputil_port_to_ofp11(rule->flow.in_port);
483     }
484
485     memcpy(match->dl_src, rule->flow.dl_src, ETH_ADDR_LEN);
486     for (i = 0; i < ETH_ADDR_LEN; i++) {
487         match->dl_src_mask[i] = ~rule->wc.dl_src_mask[i];
488     }
489
490     memcpy(match->dl_dst, rule->flow.dl_dst, ETH_ADDR_LEN);
491     for (i = 0; i < ETH_ADDR_LEN; i++) {
492         match->dl_dst_mask[i] = ~rule->wc.dl_dst_mask[i];
493     }
494
495     if (rule->wc.vlan_tci_mask == htons(0)) {
496         wc |= OFPFW11_DL_VLAN | OFPFW11_DL_VLAN_PCP;
497     } else if (rule->wc.vlan_tci_mask & htons(VLAN_CFI)
498                && !(rule->flow.vlan_tci & htons(VLAN_CFI))) {
499         match->dl_vlan = htons(OFPVID11_NONE);
500         wc |= OFPFW11_DL_VLAN_PCP;
501     } else {
502         if (!(rule->wc.vlan_tci_mask & htons(VLAN_VID_MASK))) {
503             match->dl_vlan = htons(OFPVID11_ANY);
504         } else {
505             match->dl_vlan = htons(vlan_tci_to_vid(rule->flow.vlan_tci));
506         }
507
508         if (!(rule->wc.vlan_tci_mask & htons(VLAN_PCP_MASK))) {
509             wc |= OFPFW11_DL_VLAN_PCP;
510         } else {
511             match->dl_vlan_pcp = vlan_tci_to_pcp(rule->flow.vlan_tci);
512         }
513     }
514
515     if (rule->wc.wildcards & FWW_DL_TYPE) {
516         wc |= OFPFW11_DL_TYPE;
517     } else {
518         match->dl_type = ofputil_dl_type_to_openflow(rule->flow.dl_type);
519     }
520
521     if (rule->wc.wildcards & FWW_NW_DSCP) {
522         wc |= OFPFW11_NW_TOS;
523     } else {
524         match->nw_tos = rule->flow.nw_tos & IP_DSCP_MASK;
525     }
526
527     if (rule->wc.wildcards & FWW_NW_PROTO) {
528         wc |= OFPFW11_NW_PROTO;
529     } else {
530         match->nw_proto = rule->flow.nw_proto;
531     }
532
533     match->nw_src = rule->flow.nw_src;
534     match->nw_src_mask = ~rule->wc.nw_src_mask;
535     match->nw_dst = rule->flow.nw_dst;
536     match->nw_dst_mask = ~rule->wc.nw_dst_mask;
537
538     if (!rule->wc.tp_src_mask) {
539         wc |= OFPFW11_TP_SRC;
540     } else {
541         match->tp_src = rule->flow.tp_src;
542     }
543
544     if (!rule->wc.tp_dst_mask) {
545         wc |= OFPFW11_TP_DST;
546     } else {
547         match->tp_dst = rule->flow.tp_dst;
548     }
549
550     /* MPLS not supported. */
551     wc |= OFPFW11_MPLS_LABEL;
552     wc |= OFPFW11_MPLS_TC;
553
554     match->metadata = rule->flow.metadata;
555     match->metadata_mask = ~rule->wc.metadata_mask;
556
557     match->wildcards = htonl(wc);
558 }
559
560 /* Given a 'dl_type' value in the format used in struct flow, returns the
561  * corresponding 'dl_type' value for use in an ofp10_match or ofp11_match
562  * structure. */
563 ovs_be16
564 ofputil_dl_type_to_openflow(ovs_be16 flow_dl_type)
565 {
566     return (flow_dl_type == htons(FLOW_DL_TYPE_NONE)
567             ? htons(OFP_DL_TYPE_NOT_ETH_TYPE)
568             : flow_dl_type);
569 }
570
571 /* Given a 'dl_type' value in the format used in an ofp10_match or ofp11_match
572  * structure, returns the corresponding 'dl_type' value for use in struct
573  * flow. */
574 ovs_be16
575 ofputil_dl_type_from_openflow(ovs_be16 ofp_dl_type)
576 {
577     return (ofp_dl_type == htons(OFP_DL_TYPE_NOT_ETH_TYPE)
578             ? htons(FLOW_DL_TYPE_NONE)
579             : ofp_dl_type);
580 }
581 \f
582 /* Protocols. */
583
584 struct proto_abbrev {
585     enum ofputil_protocol protocol;
586     const char *name;
587 };
588
589 /* Most users really don't care about some of the differences between
590  * protocols.  These abbreviations help with that. */
591 static const struct proto_abbrev proto_abbrevs[] = {
592     { OFPUTIL_P_ANY,      "any" },
593     { OFPUTIL_P_OF10_ANY, "OpenFlow10" },
594     { OFPUTIL_P_NXM_ANY,  "NXM" },
595 };
596 #define N_PROTO_ABBREVS ARRAY_SIZE(proto_abbrevs)
597
598 enum ofputil_protocol ofputil_flow_dump_protocols[] = {
599     OFPUTIL_P_NXM,
600     OFPUTIL_P_OF10,
601 };
602 size_t ofputil_n_flow_dump_protocols = ARRAY_SIZE(ofputil_flow_dump_protocols);
603
604 /* Returns the ofputil_protocol that is initially in effect on an OpenFlow
605  * connection that has negotiated the given 'version'.  'version' should
606  * normally be an 8-bit OpenFlow version identifier (e.g. 0x01 for OpenFlow
607  * 1.0, 0x02 for OpenFlow 1.1).  Returns 0 if 'version' is not supported or
608  * outside the valid range.  */
609 enum ofputil_protocol
610 ofputil_protocol_from_ofp_version(enum ofp_version version)
611 {
612     switch (version) {
613     case OFP10_VERSION:
614         return OFPUTIL_P_OF10;
615     case OFP12_VERSION:
616         return OFPUTIL_P_OF12;
617     case OFP11_VERSION:
618     default:
619         return 0;
620     }
621 }
622
623 /* Returns the OpenFlow protocol version number (e.g. OFP10_VERSION,
624  * OFP11_VERSION or OFP12_VERSION) that corresponds to 'protocol'. */
625 enum ofp_version
626 ofputil_protocol_to_ofp_version(enum ofputil_protocol protocol)
627 {
628     switch (protocol) {
629     case OFPUTIL_P_OF10:
630     case OFPUTIL_P_OF10_TID:
631     case OFPUTIL_P_NXM:
632     case OFPUTIL_P_NXM_TID:
633         return OFP10_VERSION;
634     case OFPUTIL_P_OF12:
635         return OFP12_VERSION;
636     }
637
638     NOT_REACHED();
639 }
640
641 /* Returns true if 'protocol' is a single OFPUTIL_P_* value, false
642  * otherwise. */
643 bool
644 ofputil_protocol_is_valid(enum ofputil_protocol protocol)
645 {
646     return protocol & OFPUTIL_P_ANY && is_pow2(protocol);
647 }
648
649 /* Returns the equivalent of 'protocol' with the Nicira flow_mod_table_id
650  * extension turned on or off if 'enable' is true or false, respectively.
651  *
652  * This extension is only useful for protocols whose "standard" version does
653  * not allow specific tables to be modified.  In particular, this is true of
654  * OpenFlow 1.0.  In later versions of OpenFlow, a flow_mod request always
655  * specifies a table ID and so there is no need for such an extension.  When
656  * 'protocol' is such a protocol that doesn't need a flow_mod_table_id
657  * extension, this function just returns its 'protocol' argument unchanged
658  * regardless of the value of 'enable'.  */
659 enum ofputil_protocol
660 ofputil_protocol_set_tid(enum ofputil_protocol protocol, bool enable)
661 {
662     switch (protocol) {
663     case OFPUTIL_P_OF10:
664     case OFPUTIL_P_OF10_TID:
665         return enable ? OFPUTIL_P_OF10_TID : OFPUTIL_P_OF10;
666
667     case OFPUTIL_P_NXM:
668     case OFPUTIL_P_NXM_TID:
669         return enable ? OFPUTIL_P_NXM_TID : OFPUTIL_P_NXM;
670
671     case OFPUTIL_P_OF12:
672         return OFPUTIL_P_OF12;
673
674     default:
675         NOT_REACHED();
676     }
677 }
678
679 /* Returns the "base" version of 'protocol'.  That is, if 'protocol' includes
680  * some extension to a standard protocol version, the return value is the
681  * standard version of that protocol without any extension.  If 'protocol' is a
682  * standard protocol version, returns 'protocol' unchanged. */
683 enum ofputil_protocol
684 ofputil_protocol_to_base(enum ofputil_protocol protocol)
685 {
686     return ofputil_protocol_set_tid(protocol, false);
687 }
688
689 /* Returns 'new_base' with any extensions taken from 'cur'. */
690 enum ofputil_protocol
691 ofputil_protocol_set_base(enum ofputil_protocol cur,
692                           enum ofputil_protocol new_base)
693 {
694     bool tid = (cur & OFPUTIL_P_TID) != 0;
695
696     switch (new_base) {
697     case OFPUTIL_P_OF10:
698     case OFPUTIL_P_OF10_TID:
699         return ofputil_protocol_set_tid(OFPUTIL_P_OF10, tid);
700
701     case OFPUTIL_P_NXM:
702     case OFPUTIL_P_NXM_TID:
703         return ofputil_protocol_set_tid(OFPUTIL_P_NXM, tid);
704
705     case OFPUTIL_P_OF12:
706         return ofputil_protocol_set_tid(OFPUTIL_P_OF12, tid);
707
708     default:
709         NOT_REACHED();
710     }
711 }
712
713 /* Returns a string form of 'protocol', if a simple form exists (that is, if
714  * 'protocol' is either a single protocol or it is a combination of protocols
715  * that have a single abbreviation).  Otherwise, returns NULL. */
716 const char *
717 ofputil_protocol_to_string(enum ofputil_protocol protocol)
718 {
719     const struct proto_abbrev *p;
720
721     /* Use a "switch" statement for single-bit names so that we get a compiler
722      * warning if we forget any. */
723     switch (protocol) {
724     case OFPUTIL_P_NXM:
725         return "NXM-table_id";
726
727     case OFPUTIL_P_NXM_TID:
728         return "NXM+table_id";
729
730     case OFPUTIL_P_OF10:
731         return "OpenFlow10-table_id";
732
733     case OFPUTIL_P_OF10_TID:
734         return "OpenFlow10+table_id";
735
736     case OFPUTIL_P_OF12:
737         return NULL;
738     }
739
740     /* Check abbreviations. */
741     for (p = proto_abbrevs; p < &proto_abbrevs[N_PROTO_ABBREVS]; p++) {
742         if (protocol == p->protocol) {
743             return p->name;
744         }
745     }
746
747     return NULL;
748 }
749
750 /* Returns a string that represents 'protocols'.  The return value might be a
751  * comma-separated list if 'protocols' doesn't have a simple name.  The return
752  * value is "none" if 'protocols' is 0.
753  *
754  * The caller must free the returned string (with free()). */
755 char *
756 ofputil_protocols_to_string(enum ofputil_protocol protocols)
757 {
758     struct ds s;
759
760     assert(!(protocols & ~OFPUTIL_P_ANY));
761     if (protocols == 0) {
762         return xstrdup("none");
763     }
764
765     ds_init(&s);
766     while (protocols) {
767         const struct proto_abbrev *p;
768         int i;
769
770         if (s.length) {
771             ds_put_char(&s, ',');
772         }
773
774         for (p = proto_abbrevs; p < &proto_abbrevs[N_PROTO_ABBREVS]; p++) {
775             if ((protocols & p->protocol) == p->protocol) {
776                 ds_put_cstr(&s, p->name);
777                 protocols &= ~p->protocol;
778                 goto match;
779             }
780         }
781
782         for (i = 0; i < CHAR_BIT * sizeof(enum ofputil_protocol); i++) {
783             enum ofputil_protocol bit = 1u << i;
784
785             if (protocols & bit) {
786                 ds_put_cstr(&s, ofputil_protocol_to_string(bit));
787                 protocols &= ~bit;
788                 goto match;
789             }
790         }
791         NOT_REACHED();
792
793     match: ;
794     }
795     return ds_steal_cstr(&s);
796 }
797
798 static enum ofputil_protocol
799 ofputil_protocol_from_string__(const char *s, size_t n)
800 {
801     const struct proto_abbrev *p;
802     int i;
803
804     for (i = 0; i < CHAR_BIT * sizeof(enum ofputil_protocol); i++) {
805         enum ofputil_protocol bit = 1u << i;
806         const char *name = ofputil_protocol_to_string(bit);
807
808         if (name && n == strlen(name) && !strncasecmp(s, name, n)) {
809             return bit;
810         }
811     }
812
813     for (p = proto_abbrevs; p < &proto_abbrevs[N_PROTO_ABBREVS]; p++) {
814         if (n == strlen(p->name) && !strncasecmp(s, p->name, n)) {
815             return p->protocol;
816         }
817     }
818
819     return 0;
820 }
821
822 /* Returns the nonempty set of protocols represented by 's', which can be a
823  * single protocol name or abbreviation or a comma-separated list of them.
824  *
825  * Aborts the program with an error message if 's' is invalid. */
826 enum ofputil_protocol
827 ofputil_protocols_from_string(const char *s)
828 {
829     const char *orig_s = s;
830     enum ofputil_protocol protocols;
831
832     protocols = 0;
833     while (*s) {
834         enum ofputil_protocol p;
835         size_t n;
836
837         n = strcspn(s, ",");
838         if (n == 0) {
839             s++;
840             continue;
841         }
842
843         p = ofputil_protocol_from_string__(s, n);
844         if (!p) {
845             ovs_fatal(0, "%.*s: unknown flow protocol", (int) n, s);
846         }
847         protocols |= p;
848
849         s += n;
850     }
851
852     if (!protocols) {
853         ovs_fatal(0, "%s: no flow protocol specified", orig_s);
854     }
855     return protocols;
856 }
857
858 bool
859 ofputil_packet_in_format_is_valid(enum nx_packet_in_format packet_in_format)
860 {
861     switch (packet_in_format) {
862     case NXPIF_OPENFLOW10:
863     case NXPIF_NXM:
864         return true;
865     }
866
867     return false;
868 }
869
870 const char *
871 ofputil_packet_in_format_to_string(enum nx_packet_in_format packet_in_format)
872 {
873     switch (packet_in_format) {
874     case NXPIF_OPENFLOW10:
875         return "openflow10";
876     case NXPIF_NXM:
877         return "nxm";
878     default:
879         NOT_REACHED();
880     }
881 }
882
883 int
884 ofputil_packet_in_format_from_string(const char *s)
885 {
886     return (!strcmp(s, "openflow10") ? NXPIF_OPENFLOW10
887             : !strcmp(s, "nxm") ? NXPIF_NXM
888             : -1);
889 }
890
891 static bool
892 regs_fully_wildcarded(const struct flow_wildcards *wc)
893 {
894     int i;
895
896     for (i = 0; i < FLOW_N_REGS; i++) {
897         if (wc->reg_masks[i] != 0) {
898             return false;
899         }
900     }
901     return true;
902 }
903
904 /* Returns a bit-mask of ofputil_protocols that can be used for sending 'rule'
905  * to a switch (e.g. to add or remove a flow).  Only NXM can handle tunnel IDs,
906  * registers, or fixing the Ethernet multicast bit.  Otherwise, it's better to
907  * use OpenFlow 1.0 protocol for backward compatibility. */
908 enum ofputil_protocol
909 ofputil_usable_protocols(const struct cls_rule *rule)
910 {
911     const struct flow_wildcards *wc = &rule->wc;
912
913     BUILD_ASSERT_DECL(FLOW_WC_SEQ == 14);
914
915     /* NXM and OF1.1+ supports bitwise matching on ethernet addresses. */
916     if (!eth_mask_is_exact(wc->dl_src_mask)
917         && !eth_addr_is_zero(wc->dl_src_mask)) {
918         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
919     }
920     if (!eth_mask_is_exact(wc->dl_dst_mask)
921         && !eth_addr_is_zero(wc->dl_dst_mask)) {
922         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
923     }
924
925     /* NXM and OF1.1+ support matching metadata. */
926     if (wc->metadata_mask != htonll(0)) {
927         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
928     }
929
930     /* Only NXM supports matching ARP hardware addresses. */
931     if (!eth_addr_is_zero(wc->arp_sha_mask) ||
932         !eth_addr_is_zero(wc->arp_tha_mask)) {
933         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
934     }
935
936     /* Only NXM supports matching IPv6 traffic. */
937     if (!(wc->wildcards & FWW_DL_TYPE)
938             && (rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IPV6))) {
939         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
940     }
941
942     /* Only NXM supports matching registers. */
943     if (!regs_fully_wildcarded(wc)) {
944         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
945     }
946
947     /* Only NXM supports matching tun_id. */
948     if (wc->tun_id_mask != htonll(0)) {
949         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
950     }
951
952     /* Only NXM supports matching fragments. */
953     if (wc->nw_frag_mask) {
954         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
955     }
956
957     /* Only NXM supports matching IPv6 flow label. */
958     if (wc->ipv6_label_mask) {
959         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
960     }
961
962     /* Only NXM supports matching IP ECN bits. */
963     if (!(wc->wildcards & FWW_NW_ECN)) {
964         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
965     }
966
967     /* Only NXM supports matching IP TTL/hop limit. */
968     if (!(wc->wildcards & FWW_NW_TTL)) {
969         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
970     }
971
972     /* Only NXM supports non-CIDR IPv4 address masks. */
973     if (!ip_is_cidr(wc->nw_src_mask) || !ip_is_cidr(wc->nw_dst_mask)) {
974         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
975     }
976
977     /* Only NXM supports bitwise matching on transport port. */
978     if ((wc->tp_src_mask && wc->tp_src_mask != htons(UINT16_MAX)) ||
979         (wc->tp_dst_mask && wc->tp_dst_mask != htons(UINT16_MAX))) {
980         return OFPUTIL_P_NXM_ANY;
981     }
982
983     /* Other formats can express this rule. */
984     return OFPUTIL_P_ANY;
985 }
986
987 /* Returns an OpenFlow message that, sent on an OpenFlow connection whose
988  * protocol is 'current', at least partly transitions the protocol to 'want'.
989  * Stores in '*next' the protocol that will be in effect on the OpenFlow
990  * connection if the switch processes the returned message correctly.  (If
991  * '*next != want' then the caller will have to iterate.)
992  *
993  * If 'current == want', returns NULL and stores 'current' in '*next'. */
994 struct ofpbuf *
995 ofputil_encode_set_protocol(enum ofputil_protocol current,
996                             enum ofputil_protocol want,
997                             enum ofputil_protocol *next)
998 {
999     enum ofputil_protocol cur_base, want_base;
1000     bool cur_tid, want_tid;
1001
1002     cur_base = ofputil_protocol_to_base(current);
1003     want_base = ofputil_protocol_to_base(want);
1004     if (cur_base != want_base) {
1005         *next = ofputil_protocol_set_base(current, want_base);
1006
1007         switch (want_base) {
1008         case OFPUTIL_P_NXM:
1009             return ofputil_encode_nx_set_flow_format(NXFF_NXM);
1010
1011         case OFPUTIL_P_OF10:
1012             return ofputil_encode_nx_set_flow_format(NXFF_OPENFLOW10);
1013
1014         case OFPUTIL_P_OF12:
1015             return ofputil_encode_nx_set_flow_format(NXFF_OPENFLOW12);
1016
1017         case OFPUTIL_P_OF10_TID:
1018         case OFPUTIL_P_NXM_TID:
1019             NOT_REACHED();
1020         }
1021     }
1022
1023     cur_tid = (current & OFPUTIL_P_TID) != 0;
1024     want_tid = (want & OFPUTIL_P_TID) != 0;
1025     if (cur_tid != want_tid) {
1026         *next = ofputil_protocol_set_tid(current, want_tid);
1027         return ofputil_make_flow_mod_table_id(want_tid);
1028     }
1029
1030     assert(current == want);
1031
1032     *next = current;
1033     return NULL;
1034 }
1035
1036 /* Returns an NXT_SET_FLOW_FORMAT message that can be used to set the flow
1037  * format to 'nxff'.  */
1038 struct ofpbuf *
1039 ofputil_encode_nx_set_flow_format(enum nx_flow_format nxff)
1040 {
1041     struct nx_set_flow_format *sff;
1042     struct ofpbuf *msg;
1043
1044     assert(ofputil_nx_flow_format_is_valid(nxff));
1045
1046     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_SET_FLOW_FORMAT, OFP10_VERSION, 0);
1047     sff = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *sff);
1048     sff->format = htonl(nxff);
1049
1050     return msg;
1051 }
1052
1053 /* Returns the base protocol if 'flow_format' is a valid NXFF_* value, false
1054  * otherwise. */
1055 enum ofputil_protocol
1056 ofputil_nx_flow_format_to_protocol(enum nx_flow_format flow_format)
1057 {
1058     switch (flow_format) {
1059     case NXFF_OPENFLOW10:
1060         return OFPUTIL_P_OF10;
1061
1062     case NXFF_NXM:
1063         return OFPUTIL_P_NXM;
1064
1065     case NXFF_OPENFLOW12:
1066         return OFPUTIL_P_OF12;
1067
1068     default:
1069         return 0;
1070     }
1071 }
1072
1073 /* Returns true if 'flow_format' is a valid NXFF_* value, false otherwise. */
1074 bool
1075 ofputil_nx_flow_format_is_valid(enum nx_flow_format flow_format)
1076 {
1077     return ofputil_nx_flow_format_to_protocol(flow_format) != 0;
1078 }
1079
1080 /* Returns a string version of 'flow_format', which must be a valid NXFF_*
1081  * value. */
1082 const char *
1083 ofputil_nx_flow_format_to_string(enum nx_flow_format flow_format)
1084 {
1085     switch (flow_format) {
1086     case NXFF_OPENFLOW10:
1087         return "openflow10";
1088     case NXFF_NXM:
1089         return "nxm";
1090     case NXFF_OPENFLOW12:
1091         return "openflow12";
1092     default:
1093         NOT_REACHED();
1094     }
1095 }
1096
1097 struct ofpbuf *
1098 ofputil_make_set_packet_in_format(enum nx_packet_in_format packet_in_format)
1099 {
1100     struct nx_set_packet_in_format *spif;
1101     struct ofpbuf *msg;
1102
1103     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_SET_PACKET_IN_FORMAT, OFP10_VERSION, 0);
1104     spif = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *spif);
1105     spif->format = htonl(packet_in_format);
1106
1107     return msg;
1108 }
1109
1110 /* Returns an OpenFlow message that can be used to turn the flow_mod_table_id
1111  * extension on or off (according to 'flow_mod_table_id'). */
1112 struct ofpbuf *
1113 ofputil_make_flow_mod_table_id(bool flow_mod_table_id)
1114 {
1115     struct nx_flow_mod_table_id *nfmti;
1116     struct ofpbuf *msg;
1117
1118     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_FLOW_MOD_TABLE_ID, OFP10_VERSION, 0);
1119     nfmti = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfmti);
1120     nfmti->set = flow_mod_table_id;
1121     return msg;
1122 }
1123
1124 /* Converts an OFPT_FLOW_MOD or NXT_FLOW_MOD message 'oh' into an abstract
1125  * flow_mod in 'fm'.  Returns 0 if successful, otherwise an OpenFlow error
1126  * code.
1127  *
1128  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of 'oh''s actions.
1129  * The caller must initialize 'ofpacts' and retains ownership of it.
1130  * 'fm->ofpacts' will point into the 'ofpacts' buffer.
1131  *
1132  * Does not validate the flow_mod actions.  The caller should do that, with
1133  * ofpacts_check(). */
1134 enum ofperr
1135 ofputil_decode_flow_mod(struct ofputil_flow_mod *fm,
1136                         const struct ofp_header *oh,
1137                         enum ofputil_protocol protocol,
1138                         struct ofpbuf *ofpacts)
1139 {
1140     uint16_t command;
1141     struct ofpbuf b;
1142     enum ofpraw raw;
1143
1144     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
1145     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
1146     if (raw == OFPRAW_OFPT11_FLOW_MOD) {
1147         /* Standard OpenFlow 1.1 flow_mod. */
1148         const struct ofp11_flow_mod *ofm;
1149         enum ofperr error;
1150
1151         ofm = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ofm);
1152
1153         error = ofputil_pull_ofp11_match(&b, ntohs(ofm->priority), &fm->cr,
1154                                          NULL);
1155         if (error) {
1156             return error;
1157         }
1158
1159         error = ofpacts_pull_openflow11_instructions(&b, b.size, ofpacts);
1160         if (error) {
1161             return error;
1162         }
1163
1164         /* Translate the message. */
1165         if (ofm->command == OFPFC_ADD) {
1166             fm->cookie = htonll(0);
1167             fm->cookie_mask = htonll(0);
1168             fm->new_cookie = ofm->cookie;
1169         } else {
1170             /* XXX */
1171             fm->cookie = ofm->cookie;
1172             fm->cookie_mask = ofm->cookie_mask;
1173             fm->new_cookie = htonll(UINT64_MAX);
1174         }
1175         fm->command = ofm->command;
1176         fm->table_id = ofm->table_id;
1177         fm->idle_timeout = ntohs(ofm->idle_timeout);
1178         fm->hard_timeout = ntohs(ofm->hard_timeout);
1179         fm->buffer_id = ntohl(ofm->buffer_id);
1180         error = ofputil_port_from_ofp11(ofm->out_port, &fm->out_port);
1181         if (error) {
1182             return error;
1183         }
1184         if (ofm->out_group != htonl(OFPG_ANY)) {
1185             return OFPERR_NXFMFC_GROUPS_NOT_SUPPORTED;
1186         }
1187         fm->flags = ntohs(ofm->flags);
1188     } else {
1189         if (raw == OFPRAW_OFPT10_FLOW_MOD) {
1190             /* Standard OpenFlow 1.0 flow_mod. */
1191             const struct ofp10_flow_mod *ofm;
1192             uint16_t priority;
1193             enum ofperr error;
1194
1195             /* Get the ofp10_flow_mod. */
1196             ofm = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ofm);
1197
1198             /* Set priority based on original wildcards.  Normally we'd allow
1199              * ofputil_cls_rule_from_match() to do this for us, but
1200              * ofputil_normalize_rule() can put wildcards where the original
1201              * flow didn't have them. */
1202             priority = ntohs(ofm->priority);
1203             if (!(ofm->match.wildcards & htonl(OFPFW10_ALL))) {
1204                 priority = UINT16_MAX;
1205             }
1206
1207             /* Translate the rule. */
1208             ofputil_cls_rule_from_ofp10_match(&ofm->match, priority, &fm->cr);
1209             ofputil_normalize_rule(&fm->cr);
1210
1211             /* Now get the actions. */
1212             error = ofpacts_pull_openflow10(&b, b.size, ofpacts);
1213             if (error) {
1214                 return error;
1215             }
1216
1217             /* Translate the message. */
1218             command = ntohs(ofm->command);
1219             fm->cookie = htonll(0);
1220             fm->cookie_mask = htonll(0);
1221             fm->new_cookie = ofm->cookie;
1222             fm->idle_timeout = ntohs(ofm->idle_timeout);
1223             fm->hard_timeout = ntohs(ofm->hard_timeout);
1224             fm->buffer_id = ntohl(ofm->buffer_id);
1225             fm->out_port = ntohs(ofm->out_port);
1226             fm->flags = ntohs(ofm->flags);
1227         } else if (raw == OFPRAW_NXT_FLOW_MOD) {
1228             /* Nicira extended flow_mod. */
1229             const struct nx_flow_mod *nfm;
1230             enum ofperr error;
1231
1232             /* Dissect the message. */
1233             nfm = ofpbuf_pull(&b, sizeof *nfm);
1234             error = nx_pull_match(&b, ntohs(nfm->match_len), ntohs(nfm->priority),
1235                                   &fm->cr, &fm->cookie, &fm->cookie_mask);
1236             if (error) {
1237                 return error;
1238             }
1239             error = ofpacts_pull_openflow10(&b, b.size, ofpacts);
1240             if (error) {
1241                 return error;
1242             }
1243
1244             /* Translate the message. */
1245             command = ntohs(nfm->command);
1246             if ((command & 0xff) == OFPFC_ADD && fm->cookie_mask) {
1247                 /* Flow additions may only set a new cookie, not match an
1248                  * existing cookie. */
1249                 return OFPERR_NXBRC_NXM_INVALID;
1250             }
1251             fm->new_cookie = nfm->cookie;
1252             fm->idle_timeout = ntohs(nfm->idle_timeout);
1253             fm->hard_timeout = ntohs(nfm->hard_timeout);
1254             fm->buffer_id = ntohl(nfm->buffer_id);
1255             fm->out_port = ntohs(nfm->out_port);
1256             fm->flags = ntohs(nfm->flags);
1257         } else {
1258             NOT_REACHED();
1259         }
1260
1261         if (protocol & OFPUTIL_P_TID) {
1262             fm->command = command & 0xff;
1263             fm->table_id = command >> 8;
1264         } else {
1265             fm->command = command;
1266             fm->table_id = 0xff;
1267         }
1268     }
1269
1270     fm->ofpacts = ofpacts->data;
1271     fm->ofpacts_len = ofpacts->size;
1272
1273     return 0;
1274 }
1275
1276 static ovs_be16
1277 ofputil_tid_command(const struct ofputil_flow_mod *fm,
1278                     enum ofputil_protocol protocol)
1279 {
1280     return htons(protocol & OFPUTIL_P_TID
1281                  ? (fm->command & 0xff) | (fm->table_id << 8)
1282                  : fm->command);
1283 }
1284
1285 /* Converts 'fm' into an OFPT_FLOW_MOD or NXT_FLOW_MOD message according to
1286  * 'protocol' and returns the message. */
1287 struct ofpbuf *
1288 ofputil_encode_flow_mod(const struct ofputil_flow_mod *fm,
1289                         enum ofputil_protocol protocol)
1290 {
1291     struct ofpbuf *msg;
1292
1293     switch (protocol) {
1294     case OFPUTIL_P_OF12: {
1295         struct ofp11_flow_mod *ofm;
1296
1297         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT11_FLOW_MOD, OFP12_VERSION,
1298                            NXM_TYPICAL_LEN + fm->ofpacts_len);
1299         ofm = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofm);
1300         ofm->cookie = fm->new_cookie;
1301         ofm->cookie_mask = fm->cookie_mask;
1302         ofm->table_id = fm->table_id;
1303         ofm->command = fm->command;
1304         ofm->idle_timeout = htons(fm->idle_timeout);
1305         ofm->hard_timeout = htons(fm->hard_timeout);
1306         ofm->priority = htons(fm->cr.priority);
1307         ofm->buffer_id = htonl(fm->buffer_id);
1308         ofm->out_port = ofputil_port_to_ofp11(fm->out_port);
1309         ofm->out_group = htonl(OFPG11_ANY);
1310         ofm->flags = htons(fm->flags);
1311         oxm_put_match(msg, &fm->cr);
1312         ofpacts_put_openflow11_instructions(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len, msg);
1313         break;
1314     }
1315
1316     case OFPUTIL_P_OF10:
1317     case OFPUTIL_P_OF10_TID: {
1318         struct ofp10_flow_mod *ofm;
1319
1320         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT10_FLOW_MOD, OFP10_VERSION,
1321                            fm->ofpacts_len);
1322         ofm = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofm);
1323         ofputil_cls_rule_to_ofp10_match(&fm->cr, &ofm->match);
1324         ofm->cookie = fm->new_cookie;
1325         ofm->command = ofputil_tid_command(fm, protocol);
1326         ofm->idle_timeout = htons(fm->idle_timeout);
1327         ofm->hard_timeout = htons(fm->hard_timeout);
1328         ofm->priority = htons(fm->cr.priority);
1329         ofm->buffer_id = htonl(fm->buffer_id);
1330         ofm->out_port = htons(fm->out_port);
1331         ofm->flags = htons(fm->flags);
1332         ofpacts_put_openflow10(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len, msg);
1333         break;
1334     }
1335
1336     case OFPUTIL_P_NXM:
1337     case OFPUTIL_P_NXM_TID: {
1338         struct nx_flow_mod *nfm;
1339         int match_len;
1340
1341         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_FLOW_MOD, OFP10_VERSION,
1342                            NXM_TYPICAL_LEN + fm->ofpacts_len);
1343         nfm = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfm);
1344         nfm->command = ofputil_tid_command(fm, protocol);
1345         nfm->cookie = fm->new_cookie;
1346         match_len = nx_put_match(msg, &fm->cr, fm->cookie, fm->cookie_mask);
1347         nfm = msg->l3;
1348         nfm->idle_timeout = htons(fm->idle_timeout);
1349         nfm->hard_timeout = htons(fm->hard_timeout);
1350         nfm->priority = htons(fm->cr.priority);
1351         nfm->buffer_id = htonl(fm->buffer_id);
1352         nfm->out_port = htons(fm->out_port);
1353         nfm->flags = htons(fm->flags);
1354         nfm->match_len = htons(match_len);
1355         ofpacts_put_openflow10(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len, msg);
1356         break;
1357     }
1358
1359     default:
1360         NOT_REACHED();
1361     }
1362
1363     ofpmsg_update_length(msg);
1364     return msg;
1365 }
1366
1367 /* Returns a bitmask with a 1-bit for each protocol that could be used to
1368  * send all of the 'n_fm's flow table modification requests in 'fms', and a
1369  * 0-bit for each protocol that is inadequate.
1370  *
1371  * (The return value will have at least one 1-bit.) */
1372 enum ofputil_protocol
1373 ofputil_flow_mod_usable_protocols(const struct ofputil_flow_mod *fms,
1374                                   size_t n_fms)
1375 {
1376     enum ofputil_protocol usable_protocols;
1377     size_t i;
1378
1379     usable_protocols = OFPUTIL_P_ANY;
1380     for (i = 0; i < n_fms; i++) {
1381         const struct ofputil_flow_mod *fm = &fms[i];
1382
1383         usable_protocols &= ofputil_usable_protocols(&fm->cr);
1384         if (fm->table_id != 0xff) {
1385             usable_protocols &= OFPUTIL_P_TID;
1386         }
1387
1388         /* Matching of the cookie is only supported through NXM. */
1389         if (fm->cookie_mask != htonll(0)) {
1390             usable_protocols &= OFPUTIL_P_NXM_ANY;
1391         }
1392     }
1393     assert(usable_protocols);
1394
1395     return usable_protocols;
1396 }
1397
1398 static enum ofperr
1399 ofputil_decode_ofpst10_flow_request(struct ofputil_flow_stats_request *fsr,
1400                                     const struct ofp10_flow_stats_request *ofsr,
1401                                     bool aggregate)
1402 {
1403     fsr->aggregate = aggregate;
1404     ofputil_cls_rule_from_ofp10_match(&ofsr->match, 0, &fsr->match);
1405     fsr->out_port = ntohs(ofsr->out_port);
1406     fsr->table_id = ofsr->table_id;
1407     fsr->cookie = fsr->cookie_mask = htonll(0);
1408
1409     return 0;
1410 }
1411
1412 static enum ofperr
1413 ofputil_decode_ofpst11_flow_request(struct ofputil_flow_stats_request *fsr,
1414                                     struct ofpbuf *b, bool aggregate)
1415 {
1416     const struct ofp11_flow_stats_request *ofsr;
1417     enum ofperr error;
1418
1419     ofsr = ofpbuf_pull(b, sizeof *ofsr);
1420     fsr->aggregate = aggregate;
1421     fsr->table_id = ofsr->table_id;
1422     error = ofputil_port_from_ofp11(ofsr->out_port, &fsr->out_port);
1423     if (error) {
1424         return error;
1425     }
1426     if (ofsr->out_group != htonl(OFPG11_ANY)) {
1427         return OFPERR_NXFMFC_GROUPS_NOT_SUPPORTED;
1428     }
1429     fsr->cookie = ofsr->cookie;
1430     fsr->cookie_mask = ofsr->cookie_mask;
1431     error = ofputil_pull_ofp11_match(b, 0, &fsr->match, NULL);
1432     if (error) {
1433         return error;
1434     }
1435
1436     return 0;
1437 }
1438
1439 static enum ofperr
1440 ofputil_decode_nxst_flow_request(struct ofputil_flow_stats_request *fsr,
1441                                  struct ofpbuf *b, bool aggregate)
1442 {
1443     const struct nx_flow_stats_request *nfsr;
1444     enum ofperr error;
1445
1446     nfsr = ofpbuf_pull(b, sizeof *nfsr);
1447     error = nx_pull_match(b, ntohs(nfsr->match_len), 0, &fsr->match,
1448                           &fsr->cookie, &fsr->cookie_mask);
1449     if (error) {
1450         return error;
1451     }
1452     if (b->size) {
1453         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
1454     }
1455
1456     fsr->aggregate = aggregate;
1457     fsr->out_port = ntohs(nfsr->out_port);
1458     fsr->table_id = nfsr->table_id;
1459
1460     return 0;
1461 }
1462
1463 /* Converts an OFPST_FLOW, OFPST_AGGREGATE, NXST_FLOW, or NXST_AGGREGATE
1464  * request 'oh', into an abstract flow_stats_request in 'fsr'.  Returns 0 if
1465  * successful, otherwise an OpenFlow error code. */
1466 enum ofperr
1467 ofputil_decode_flow_stats_request(struct ofputil_flow_stats_request *fsr,
1468                                   const struct ofp_header *oh)
1469 {
1470     enum ofpraw raw;
1471     struct ofpbuf b;
1472
1473     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
1474     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
1475     switch ((int) raw) {
1476     case OFPRAW_OFPST10_FLOW_REQUEST:
1477         return ofputil_decode_ofpst10_flow_request(fsr, b.data, false);
1478
1479     case OFPRAW_OFPST10_AGGREGATE_REQUEST:
1480         return ofputil_decode_ofpst10_flow_request(fsr, b.data, true);
1481
1482     case OFPRAW_OFPST11_FLOW_REQUEST:
1483         return ofputil_decode_ofpst11_flow_request(fsr, &b, false);
1484
1485     case OFPRAW_OFPST11_AGGREGATE_REQUEST:
1486         return ofputil_decode_ofpst11_flow_request(fsr, &b, true);
1487
1488     case OFPRAW_NXST_FLOW_REQUEST:
1489         return ofputil_decode_nxst_flow_request(fsr, &b, false);
1490
1491     case OFPRAW_NXST_AGGREGATE_REQUEST:
1492         return ofputil_decode_nxst_flow_request(fsr, &b, true);
1493
1494     default:
1495         /* Hey, the caller lied. */
1496         NOT_REACHED();
1497     }
1498 }
1499
1500 /* Converts abstract flow_stats_request 'fsr' into an OFPST_FLOW,
1501  * OFPST_AGGREGATE, NXST_FLOW, or NXST_AGGREGATE request 'oh' according to
1502  * 'protocol', and returns the message. */
1503 struct ofpbuf *
1504 ofputil_encode_flow_stats_request(const struct ofputil_flow_stats_request *fsr,
1505                                   enum ofputil_protocol protocol)
1506 {
1507     struct ofpbuf *msg;
1508     enum ofpraw raw;
1509
1510     switch (protocol) {
1511     case OFPUTIL_P_OF12: {
1512         struct ofp11_flow_stats_request *ofsr;
1513
1514         raw = (fsr->aggregate
1515                ? OFPRAW_OFPST11_AGGREGATE_REQUEST
1516                : OFPRAW_OFPST11_FLOW_REQUEST);
1517         msg = ofpraw_alloc(raw, OFP12_VERSION, NXM_TYPICAL_LEN);
1518         ofsr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofsr);
1519         ofsr->table_id = fsr->table_id;
1520         ofsr->out_port = ofputil_port_to_ofp11(fsr->out_port);
1521         ofsr->out_group = htonl(OFPG11_ANY);
1522         ofsr->cookie = fsr->cookie;
1523         ofsr->cookie_mask = fsr->cookie_mask;
1524         oxm_put_match(msg, &fsr->match);
1525         break;
1526     }
1527
1528     case OFPUTIL_P_OF10:
1529     case OFPUTIL_P_OF10_TID: {
1530         struct ofp10_flow_stats_request *ofsr;
1531
1532         raw = (fsr->aggregate
1533                ? OFPRAW_OFPST10_AGGREGATE_REQUEST
1534                : OFPRAW_OFPST10_FLOW_REQUEST);
1535         msg = ofpraw_alloc(raw, OFP10_VERSION, 0);
1536         ofsr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofsr);
1537         ofputil_cls_rule_to_ofp10_match(&fsr->match, &ofsr->match);
1538         ofsr->table_id = fsr->table_id;
1539         ofsr->out_port = htons(fsr->out_port);
1540         break;
1541     }
1542
1543     case OFPUTIL_P_NXM:
1544     case OFPUTIL_P_NXM_TID: {
1545         struct nx_flow_stats_request *nfsr;
1546         int match_len;
1547
1548         raw = (fsr->aggregate
1549                ? OFPRAW_NXST_AGGREGATE_REQUEST
1550                : OFPRAW_NXST_FLOW_REQUEST);
1551         msg = ofpraw_alloc(raw, OFP10_VERSION, NXM_TYPICAL_LEN);
1552         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfsr);
1553         match_len = nx_put_match(msg, &fsr->match,
1554                                  fsr->cookie, fsr->cookie_mask);
1555
1556         nfsr = msg->l3;
1557         nfsr->out_port = htons(fsr->out_port);
1558         nfsr->match_len = htons(match_len);
1559         nfsr->table_id = fsr->table_id;
1560         break;
1561     }
1562
1563     default:
1564         NOT_REACHED();
1565     }
1566
1567     return msg;
1568 }
1569
1570 /* Returns a bitmask with a 1-bit for each protocol that could be used to
1571  * accurately encode 'fsr', and a 0-bit for each protocol that is inadequate.
1572  *
1573  * (The return value will have at least one 1-bit.) */
1574 enum ofputil_protocol
1575 ofputil_flow_stats_request_usable_protocols(
1576     const struct ofputil_flow_stats_request *fsr)
1577 {
1578     enum ofputil_protocol usable_protocols;
1579
1580     usable_protocols = ofputil_usable_protocols(&fsr->match);
1581     if (fsr->cookie_mask != htonll(0)) {
1582         usable_protocols &= OFPUTIL_P_NXM_ANY;
1583     }
1584     return usable_protocols;
1585 }
1586
1587 /* Converts an OFPST_FLOW or NXST_FLOW reply in 'msg' into an abstract
1588  * ofputil_flow_stats in 'fs'.
1589  *
1590  * Multiple OFPST_FLOW or NXST_FLOW replies can be packed into a single
1591  * OpenFlow message.  Calling this function multiple times for a single 'msg'
1592  * iterates through the replies.  The caller must initially leave 'msg''s layer
1593  * pointers null and not modify them between calls.
1594  *
1595  * Most switches don't send the values needed to populate fs->idle_age and
1596  * fs->hard_age, so those members will usually be set to 0.  If the switch from
1597  * which 'msg' originated is known to implement NXT_FLOW_AGE, then pass
1598  * 'flow_age_extension' as true so that the contents of 'msg' determine the
1599  * 'idle_age' and 'hard_age' members in 'fs'.
1600  *
1601  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of the flow stats
1602  * reply's actions.  The caller must initialize 'ofpacts' and retains ownership
1603  * of it.  'fs->ofpacts' will point into the 'ofpacts' buffer.
1604  *
1605  * Returns 0 if successful, EOF if no replies were left in this 'msg',
1606  * otherwise a positive errno value. */
1607 int
1608 ofputil_decode_flow_stats_reply(struct ofputil_flow_stats *fs,
1609                                 struct ofpbuf *msg,
1610                                 bool flow_age_extension,
1611                                 struct ofpbuf *ofpacts)
1612 {
1613     enum ofperr error;
1614     enum ofpraw raw;
1615
1616     error = (msg->l2
1617              ? ofpraw_decode(&raw, msg->l2)
1618              : ofpraw_pull(&raw, msg));
1619     if (error) {
1620         return error;
1621     }
1622
1623     if (!msg->size) {
1624         return EOF;
1625     } else if (raw == OFPRAW_OFPST11_FLOW_REPLY) {
1626         const struct ofp11_flow_stats *ofs;
1627         size_t length;
1628         uint16_t padded_match_len;
1629
1630         ofs = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *ofs);
1631         if (!ofs) {
1632             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply has %zu leftover "
1633                          "bytes at end", msg->size);
1634             return EINVAL;
1635         }
1636
1637         length = ntohs(ofs->length);
1638         if (length < sizeof *ofs) {
1639             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply claims invalid "
1640                          "length %zu", length);
1641             return EINVAL;
1642         }
1643
1644         if (ofputil_pull_ofp11_match(msg, ntohs(ofs->priority), &fs->rule,
1645                                      &padded_match_len)) {
1646             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply bad match");
1647             return EINVAL;
1648         }
1649
1650         if (ofpacts_pull_openflow11_instructions(msg, length - sizeof *ofs -
1651                                                  padded_match_len, ofpacts)) {
1652             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply bad instructions");
1653             return EINVAL;
1654         }
1655
1656         fs->table_id = ofs->table_id;
1657         fs->duration_sec = ntohl(ofs->duration_sec);
1658         fs->duration_nsec = ntohl(ofs->duration_nsec);
1659         fs->idle_timeout = ntohs(ofs->idle_timeout);
1660         fs->hard_timeout = ntohs(ofs->hard_timeout);
1661         fs->idle_age = -1;
1662         fs->hard_age = -1;
1663         fs->cookie = ofs->cookie;
1664         fs->packet_count = ntohll(ofs->packet_count);
1665         fs->byte_count = ntohll(ofs->byte_count);
1666     } else if (raw == OFPRAW_OFPST10_FLOW_REPLY) {
1667         const struct ofp10_flow_stats *ofs;
1668         size_t length;
1669
1670         ofs = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *ofs);
1671         if (!ofs) {
1672             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply has %zu leftover "
1673                          "bytes at end", msg->size);
1674             return EINVAL;
1675         }
1676
1677         length = ntohs(ofs->length);
1678         if (length < sizeof *ofs) {
1679             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "OFPST_FLOW reply claims invalid "
1680                          "length %zu", length);
1681             return EINVAL;
1682         }
1683
1684         if (ofpacts_pull_openflow10(msg, length - sizeof *ofs, ofpacts)) {
1685             return EINVAL;
1686         }
1687
1688         fs->cookie = get_32aligned_be64(&ofs->cookie);
1689         ofputil_cls_rule_from_ofp10_match(&ofs->match, ntohs(ofs->priority),
1690                                           &fs->rule);
1691         fs->table_id = ofs->table_id;
1692         fs->duration_sec = ntohl(ofs->duration_sec);
1693         fs->duration_nsec = ntohl(ofs->duration_nsec);
1694         fs->idle_timeout = ntohs(ofs->idle_timeout);
1695         fs->hard_timeout = ntohs(ofs->hard_timeout);
1696         fs->idle_age = -1;
1697         fs->hard_age = -1;
1698         fs->packet_count = ntohll(get_32aligned_be64(&ofs->packet_count));
1699         fs->byte_count = ntohll(get_32aligned_be64(&ofs->byte_count));
1700     } else if (raw == OFPRAW_NXST_FLOW_REPLY) {
1701         const struct nx_flow_stats *nfs;
1702         size_t match_len, actions_len, length;
1703
1704         nfs = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *nfs);
1705         if (!nfs) {
1706             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW reply has %zu leftover "
1707                          "bytes at end", msg->size);
1708             return EINVAL;
1709         }
1710
1711         length = ntohs(nfs->length);
1712         match_len = ntohs(nfs->match_len);
1713         if (length < sizeof *nfs + ROUND_UP(match_len, 8)) {
1714             VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW reply with match_len=%zu "
1715                          "claims invalid length %zu", match_len, length);
1716             return EINVAL;
1717         }
1718         if (nx_pull_match(msg, match_len, ntohs(nfs->priority), &fs->rule,
1719                           NULL, NULL)) {
1720             return EINVAL;
1721         }
1722
1723         actions_len = length - sizeof *nfs - ROUND_UP(match_len, 8);
1724         if (ofpacts_pull_openflow10(msg, actions_len, ofpacts)) {
1725             return EINVAL;
1726         }
1727
1728         fs->cookie = nfs->cookie;
1729         fs->table_id = nfs->table_id;
1730         fs->duration_sec = ntohl(nfs->duration_sec);
1731         fs->duration_nsec = ntohl(nfs->duration_nsec);
1732         fs->idle_timeout = ntohs(nfs->idle_timeout);
1733         fs->hard_timeout = ntohs(nfs->hard_timeout);
1734         fs->idle_age = -1;
1735         fs->hard_age = -1;
1736         if (flow_age_extension) {
1737             if (nfs->idle_age) {
1738                 fs->idle_age = ntohs(nfs->idle_age) - 1;
1739             }
1740             if (nfs->hard_age) {
1741                 fs->hard_age = ntohs(nfs->hard_age) - 1;
1742             }
1743         }
1744         fs->packet_count = ntohll(nfs->packet_count);
1745         fs->byte_count = ntohll(nfs->byte_count);
1746     } else {
1747         NOT_REACHED();
1748     }
1749
1750     fs->ofpacts = ofpacts->data;
1751     fs->ofpacts_len = ofpacts->size;
1752
1753     return 0;
1754 }
1755
1756 /* Returns 'count' unchanged except that UINT64_MAX becomes 0.
1757  *
1758  * We use this in situations where OVS internally uses UINT64_MAX to mean
1759  * "value unknown" but OpenFlow 1.0 does not define any unknown value. */
1760 static uint64_t
1761 unknown_to_zero(uint64_t count)
1762 {
1763     return count != UINT64_MAX ? count : 0;
1764 }
1765
1766 /* Appends an OFPST_FLOW or NXST_FLOW reply that contains the data in 'fs' to
1767  * those already present in the list of ofpbufs in 'replies'.  'replies' should
1768  * have been initialized with ofputil_start_stats_reply(). */
1769 void
1770 ofputil_append_flow_stats_reply(const struct ofputil_flow_stats *fs,
1771                                 struct list *replies)
1772 {
1773     struct ofpbuf *reply = ofpbuf_from_list(list_back(replies));
1774     size_t start_ofs = reply->size;
1775     enum ofpraw raw;
1776
1777     ofpraw_decode_partial(&raw, reply->data, reply->size);
1778     if (raw == OFPRAW_OFPST11_FLOW_REPLY) {
1779         struct ofp11_flow_stats *ofs;
1780
1781         ofpbuf_put_uninit(reply, sizeof *ofs);
1782         oxm_put_match(reply, &fs->rule);
1783         ofpacts_put_openflow11_instructions(fs->ofpacts, fs->ofpacts_len,
1784                                             reply);
1785
1786         ofs = ofpbuf_at_assert(reply, start_ofs, sizeof *ofs);
1787         ofs->length = htons(reply->size - start_ofs);
1788         ofs->table_id = fs->table_id;
1789         ofs->pad = 0;
1790         ofs->duration_sec = htonl(fs->duration_sec);
1791         ofs->duration_nsec = htonl(fs->duration_nsec);
1792         ofs->priority = htons(fs->rule.priority);
1793         ofs->idle_timeout = htons(fs->idle_timeout);
1794         ofs->hard_timeout = htons(fs->hard_timeout);
1795         memset(ofs->pad2, 0, sizeof ofs->pad2);
1796         ofs->cookie = fs->cookie;
1797         ofs->packet_count = htonll(unknown_to_zero(fs->packet_count));
1798         ofs->byte_count = htonll(unknown_to_zero(fs->byte_count));
1799     } else if (raw == OFPRAW_OFPST10_FLOW_REPLY) {
1800         struct ofp10_flow_stats *ofs;
1801
1802         ofpbuf_put_uninit(reply, sizeof *ofs);
1803         ofpacts_put_openflow10(fs->ofpacts, fs->ofpacts_len, reply);
1804
1805         ofs = ofpbuf_at_assert(reply, start_ofs, sizeof *ofs);
1806         ofs->length = htons(reply->size - start_ofs);
1807         ofs->table_id = fs->table_id;
1808         ofs->pad = 0;
1809         ofputil_cls_rule_to_ofp10_match(&fs->rule, &ofs->match);
1810         ofs->duration_sec = htonl(fs->duration_sec);
1811         ofs->duration_nsec = htonl(fs->duration_nsec);
1812         ofs->priority = htons(fs->rule.priority);
1813         ofs->idle_timeout = htons(fs->idle_timeout);
1814         ofs->hard_timeout = htons(fs->hard_timeout);
1815         memset(ofs->pad2, 0, sizeof ofs->pad2);
1816         put_32aligned_be64(&ofs->cookie, fs->cookie);
1817         put_32aligned_be64(&ofs->packet_count,
1818                            htonll(unknown_to_zero(fs->packet_count)));
1819         put_32aligned_be64(&ofs->byte_count,
1820                            htonll(unknown_to_zero(fs->byte_count)));
1821     } else if (raw == OFPRAW_NXST_FLOW_REPLY) {
1822         struct nx_flow_stats *nfs;
1823         int match_len;
1824
1825         ofpbuf_put_uninit(reply, sizeof *nfs);
1826         match_len = nx_put_match(reply, &fs->rule, 0, 0);
1827         ofpacts_put_openflow10(fs->ofpacts, fs->ofpacts_len, reply);
1828
1829         nfs = ofpbuf_at_assert(reply, start_ofs, sizeof *nfs);
1830         nfs->length = htons(reply->size - start_ofs);
1831         nfs->table_id = fs->table_id;
1832         nfs->pad = 0;
1833         nfs->duration_sec = htonl(fs->duration_sec);
1834         nfs->duration_nsec = htonl(fs->duration_nsec);
1835         nfs->priority = htons(fs->rule.priority);
1836         nfs->idle_timeout = htons(fs->idle_timeout);
1837         nfs->hard_timeout = htons(fs->hard_timeout);
1838         nfs->idle_age = htons(fs->idle_age < 0 ? 0
1839                               : fs->idle_age < UINT16_MAX ? fs->idle_age + 1
1840                               : UINT16_MAX);
1841         nfs->hard_age = htons(fs->hard_age < 0 ? 0
1842                               : fs->hard_age < UINT16_MAX ? fs->hard_age + 1
1843                               : UINT16_MAX);
1844         nfs->match_len = htons(match_len);
1845         nfs->cookie = fs->cookie;
1846         nfs->packet_count = htonll(fs->packet_count);
1847         nfs->byte_count = htonll(fs->byte_count);
1848     } else {
1849         NOT_REACHED();
1850     }
1851
1852     ofpmp_postappend(replies, start_ofs);
1853 }
1854
1855 /* Converts abstract ofputil_aggregate_stats 'stats' into an OFPST_AGGREGATE or
1856  * NXST_AGGREGATE reply matching 'request', and returns the message. */
1857 struct ofpbuf *
1858 ofputil_encode_aggregate_stats_reply(
1859     const struct ofputil_aggregate_stats *stats,
1860     const struct ofp_header *request)
1861 {
1862     struct ofp_aggregate_stats_reply *asr;
1863     uint64_t packet_count;
1864     uint64_t byte_count;
1865     struct ofpbuf *msg;
1866     enum ofpraw raw;
1867
1868     ofpraw_decode(&raw, request);
1869     if (raw == OFPRAW_OFPST10_AGGREGATE_REQUEST) {
1870         packet_count = unknown_to_zero(stats->packet_count);
1871         byte_count = unknown_to_zero(stats->byte_count);
1872     } else {
1873         packet_count = stats->packet_count;
1874         byte_count = stats->byte_count;
1875     }
1876
1877     msg = ofpraw_alloc_stats_reply(request, 0);
1878     asr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *asr);
1879     put_32aligned_be64(&asr->packet_count, htonll(packet_count));
1880     put_32aligned_be64(&asr->byte_count, htonll(byte_count));
1881     asr->flow_count = htonl(stats->flow_count);
1882
1883     return msg;
1884 }
1885
1886 enum ofperr
1887 ofputil_decode_aggregate_stats_reply(struct ofputil_aggregate_stats *stats,
1888                                      const struct ofp_header *reply)
1889 {
1890     struct ofp_aggregate_stats_reply *asr;
1891     struct ofpbuf msg;
1892
1893     ofpbuf_use_const(&msg, reply, ntohs(reply->length));
1894     ofpraw_pull_assert(&msg);
1895
1896     asr = msg.l3;
1897     stats->packet_count = ntohll(get_32aligned_be64(&asr->packet_count));
1898     stats->byte_count = ntohll(get_32aligned_be64(&asr->byte_count));
1899     stats->flow_count = ntohl(asr->flow_count);
1900
1901     return 0;
1902 }
1903
1904 /* Converts an OFPT_FLOW_REMOVED or NXT_FLOW_REMOVED message 'oh' into an
1905  * abstract ofputil_flow_removed in 'fr'.  Returns 0 if successful, otherwise
1906  * an OpenFlow error code. */
1907 enum ofperr
1908 ofputil_decode_flow_removed(struct ofputil_flow_removed *fr,
1909                             const struct ofp_header *oh)
1910 {
1911     enum ofpraw raw;
1912     struct ofpbuf b;
1913
1914     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
1915     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
1916     if (raw == OFPRAW_OFPT11_FLOW_REMOVED) {
1917         const struct ofp12_flow_removed *ofr;
1918         enum ofperr error;
1919
1920         ofr = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ofr);
1921
1922         error = ofputil_pull_ofp11_match(&b, ntohs(ofr->priority),
1923                                          &fr->rule, NULL);
1924         if (error) {
1925             return error;
1926         }
1927
1928         fr->cookie = ofr->cookie;
1929         fr->reason = ofr->reason;
1930         /* XXX: ofr->table_id is ignored */
1931         fr->duration_sec = ntohl(ofr->duration_sec);
1932         fr->duration_nsec = ntohl(ofr->duration_nsec);
1933         fr->idle_timeout = ntohs(ofr->idle_timeout);
1934         fr->hard_timeout = ntohs(ofr->hard_timeout);
1935         fr->packet_count = ntohll(ofr->packet_count);
1936         fr->byte_count = ntohll(ofr->byte_count);
1937     } else if (raw == OFPRAW_OFPT10_FLOW_REMOVED) {
1938         const struct ofp_flow_removed *ofr;
1939
1940         ofr = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ofr);
1941
1942         ofputil_cls_rule_from_ofp10_match(&ofr->match, ntohs(ofr->priority),
1943                                           &fr->rule);
1944         fr->cookie = ofr->cookie;
1945         fr->reason = ofr->reason;
1946         fr->duration_sec = ntohl(ofr->duration_sec);
1947         fr->duration_nsec = ntohl(ofr->duration_nsec);
1948         fr->idle_timeout = ntohs(ofr->idle_timeout);
1949         fr->hard_timeout = 0;
1950         fr->packet_count = ntohll(ofr->packet_count);
1951         fr->byte_count = ntohll(ofr->byte_count);
1952     } else if (raw == OFPRAW_NXT_FLOW_REMOVED) {
1953         struct nx_flow_removed *nfr;
1954         int error;
1955
1956         nfr = ofpbuf_pull(&b, sizeof *nfr);
1957         error = nx_pull_match(&b, ntohs(nfr->match_len), ntohs(nfr->priority),
1958                               &fr->rule, NULL, NULL);
1959         if (error) {
1960             return error;
1961         }
1962         if (b.size) {
1963             return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
1964         }
1965
1966         fr->cookie = nfr->cookie;
1967         fr->reason = nfr->reason;
1968         fr->duration_sec = ntohl(nfr->duration_sec);
1969         fr->duration_nsec = ntohl(nfr->duration_nsec);
1970         fr->idle_timeout = ntohs(nfr->idle_timeout);
1971         fr->hard_timeout = 0;
1972         fr->packet_count = ntohll(nfr->packet_count);
1973         fr->byte_count = ntohll(nfr->byte_count);
1974     } else {
1975         NOT_REACHED();
1976     }
1977
1978     return 0;
1979 }
1980
1981 /* Converts abstract ofputil_flow_removed 'fr' into an OFPT_FLOW_REMOVED or
1982  * NXT_FLOW_REMOVED message 'oh' according to 'protocol', and returns the
1983  * message. */
1984 struct ofpbuf *
1985 ofputil_encode_flow_removed(const struct ofputil_flow_removed *fr,
1986                             enum ofputil_protocol protocol)
1987 {
1988     struct ofpbuf *msg;
1989
1990     switch (protocol) {
1991     case OFPUTIL_P_OF12: {
1992         struct ofp12_flow_removed *ofr;
1993
1994         msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT11_FLOW_REMOVED,
1995                                ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol),
1996                                htonl(0), NXM_TYPICAL_LEN);
1997         ofr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofr);
1998         ofr->cookie = fr->cookie;
1999         ofr->priority = htons(fr->rule.priority);
2000         ofr->reason = fr->reason;
2001         ofr->table_id = 0;
2002         ofr->duration_sec = htonl(fr->duration_sec);
2003         ofr->duration_nsec = htonl(fr->duration_nsec);
2004         ofr->idle_timeout = htons(fr->idle_timeout);
2005         ofr->hard_timeout = htons(fr->hard_timeout);
2006         ofr->packet_count = htonll(fr->packet_count);
2007         ofr->byte_count = htonll(fr->byte_count);
2008         oxm_put_match(msg, &fr->rule);
2009         break;
2010     }
2011
2012     case OFPUTIL_P_OF10:
2013     case OFPUTIL_P_OF10_TID: {
2014         struct ofp_flow_removed *ofr;
2015
2016         msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT10_FLOW_REMOVED, OFP10_VERSION,
2017                                htonl(0), 0);
2018         ofr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ofr);
2019         ofputil_cls_rule_to_ofp10_match(&fr->rule, &ofr->match);
2020         ofr->cookie = fr->cookie;
2021         ofr->priority = htons(fr->rule.priority);
2022         ofr->reason = fr->reason;
2023         ofr->duration_sec = htonl(fr->duration_sec);
2024         ofr->duration_nsec = htonl(fr->duration_nsec);
2025         ofr->idle_timeout = htons(fr->idle_timeout);
2026         ofr->packet_count = htonll(unknown_to_zero(fr->packet_count));
2027         ofr->byte_count = htonll(unknown_to_zero(fr->byte_count));
2028         break;
2029     }
2030
2031     case OFPUTIL_P_NXM:
2032     case OFPUTIL_P_NXM_TID: {
2033         struct nx_flow_removed *nfr;
2034         int match_len;
2035
2036         msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_NXT_FLOW_REMOVED, OFP10_VERSION,
2037                                htonl(0), NXM_TYPICAL_LEN);
2038         nfr = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfr);
2039         match_len = nx_put_match(msg, &fr->rule, 0, 0);
2040
2041         nfr = msg->l3;
2042         nfr->cookie = fr->cookie;
2043         nfr->priority = htons(fr->rule.priority);
2044         nfr->reason = fr->reason;
2045         nfr->duration_sec = htonl(fr->duration_sec);
2046         nfr->duration_nsec = htonl(fr->duration_nsec);
2047         nfr->idle_timeout = htons(fr->idle_timeout);
2048         nfr->match_len = htons(match_len);
2049         nfr->packet_count = htonll(fr->packet_count);
2050         nfr->byte_count = htonll(fr->byte_count);
2051         break;
2052     }
2053
2054     default:
2055         NOT_REACHED();
2056     }
2057
2058     return msg;
2059 }
2060
2061 static void
2062 ofputil_decode_packet_in_finish(struct ofputil_packet_in *pin,
2063                                 struct cls_rule *rule,
2064                                 struct ofpbuf *b)
2065 {
2066     pin->packet = b->data;
2067     pin->packet_len = b->size;
2068
2069     pin->fmd.in_port = rule->flow.in_port;
2070     pin->fmd.tun_id = rule->flow.tun_id;
2071     pin->fmd.metadata = rule->flow.metadata;
2072     memcpy(pin->fmd.regs, rule->flow.regs, sizeof pin->fmd.regs);
2073 }
2074
2075 enum ofperr
2076 ofputil_decode_packet_in(struct ofputil_packet_in *pin,
2077                          const struct ofp_header *oh)
2078 {
2079     enum ofpraw raw;
2080     struct ofpbuf b;
2081
2082     memset(pin, 0, sizeof *pin);
2083
2084     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2085     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
2086     if (raw == OFPRAW_OFPT12_PACKET_IN) {
2087         const struct ofp12_packet_in *opi;
2088         struct cls_rule rule;
2089         int error;
2090
2091         opi = ofpbuf_pull(&b, sizeof *opi);
2092         error = oxm_pull_match_loose(&b, 0, &rule);
2093         if (error) {
2094             return error;
2095         }
2096
2097         if (!ofpbuf_try_pull(&b, 2)) {
2098             return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2099         }
2100
2101         pin->reason = opi->reason;
2102         pin->table_id = opi->table_id;
2103
2104         pin->buffer_id = ntohl(opi->buffer_id);
2105         pin->total_len = ntohs(opi->total_len);
2106
2107         ofputil_decode_packet_in_finish(pin, &rule, &b);
2108     } else if (raw == OFPRAW_OFPT10_PACKET_IN) {
2109         const struct ofp_packet_in *opi;
2110
2111         opi = ofpbuf_pull(&b, offsetof(struct ofp_packet_in, data));
2112
2113         pin->packet = opi->data;
2114         pin->packet_len = b.size;
2115
2116         pin->fmd.in_port = ntohs(opi->in_port);
2117         pin->reason = opi->reason;
2118         pin->buffer_id = ntohl(opi->buffer_id);
2119         pin->total_len = ntohs(opi->total_len);
2120     } else if (raw == OFPRAW_NXT_PACKET_IN) {
2121         const struct nx_packet_in *npi;
2122         struct cls_rule rule;
2123         int error;
2124
2125         npi = ofpbuf_pull(&b, sizeof *npi);
2126         error = nx_pull_match_loose(&b, ntohs(npi->match_len), 0, &rule, NULL,
2127                                     NULL);
2128         if (error) {
2129             return error;
2130         }
2131
2132         if (!ofpbuf_try_pull(&b, 2)) {
2133             return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2134         }
2135
2136         pin->reason = npi->reason;
2137         pin->table_id = npi->table_id;
2138         pin->cookie = npi->cookie;
2139
2140         pin->buffer_id = ntohl(npi->buffer_id);
2141         pin->total_len = ntohs(npi->total_len);
2142
2143         ofputil_decode_packet_in_finish(pin, &rule, &b);
2144     } else {
2145         NOT_REACHED();
2146     }
2147
2148     return 0;
2149 }
2150
2151 static void
2152 ofputil_packet_in_to_rule(const struct ofputil_packet_in *pin,
2153                           struct cls_rule *rule)
2154 {
2155     int i;
2156
2157     cls_rule_init_catchall(rule, 0);
2158     if (pin->fmd.tun_id != htonll(0)) {
2159         cls_rule_set_tun_id(rule, pin->fmd.tun_id);
2160     }
2161     if (pin->fmd.metadata != htonll(0)) {
2162         cls_rule_set_metadata(rule, pin->fmd.metadata);
2163     }
2164
2165     for (i = 0; i < FLOW_N_REGS; i++) {
2166         if (pin->fmd.regs[i]) {
2167             cls_rule_set_reg(rule, i, pin->fmd.regs[i]);
2168         }
2169     }
2170
2171     cls_rule_set_in_port(rule, pin->fmd.in_port);
2172 }
2173
2174 /* Converts abstract ofputil_packet_in 'pin' into a PACKET_IN message
2175  * in the format specified by 'packet_in_format'.  */
2176 struct ofpbuf *
2177 ofputil_encode_packet_in(const struct ofputil_packet_in *pin,
2178                          enum ofputil_protocol protocol,
2179                          enum nx_packet_in_format packet_in_format)
2180 {
2181     size_t send_len = MIN(pin->send_len, pin->packet_len);
2182     struct ofpbuf *packet;
2183
2184     /* Add OFPT_PACKET_IN. */
2185     if (protocol == OFPUTIL_P_OF12) {
2186         struct ofp12_packet_in *opi;
2187         struct cls_rule rule;
2188
2189         ofputil_packet_in_to_rule(pin, &rule);
2190
2191         /* The final argument is just an estimate of the space required. */
2192         packet = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT12_PACKET_IN, OFP12_VERSION,
2193                                   htonl(0), (sizeof(struct flow_metadata) * 2
2194                                              + 2 + send_len));
2195         ofpbuf_put_zeros(packet, sizeof *opi);
2196         oxm_put_match(packet, &rule);
2197         ofpbuf_put_zeros(packet, 2);
2198         ofpbuf_put(packet, pin->packet, send_len);
2199
2200         opi = packet->l3;
2201         opi->buffer_id = htonl(pin->buffer_id);
2202         opi->total_len = htons(pin->total_len);
2203         opi->reason = pin->reason;
2204         opi->table_id = pin->table_id;
2205    } else if (packet_in_format == NXPIF_OPENFLOW10) {
2206         struct ofp_packet_in *opi;
2207
2208         packet = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT10_PACKET_IN, OFP10_VERSION,
2209                                   htonl(0), send_len);
2210         opi = ofpbuf_put_zeros(packet, offsetof(struct ofp_packet_in, data));
2211         opi->total_len = htons(pin->total_len);
2212         opi->in_port = htons(pin->fmd.in_port);
2213         opi->reason = pin->reason;
2214         opi->buffer_id = htonl(pin->buffer_id);
2215
2216         ofpbuf_put(packet, pin->packet, send_len);
2217     } else if (packet_in_format == NXPIF_NXM) {
2218         struct nx_packet_in *npi;
2219         struct cls_rule rule;
2220         size_t match_len;
2221
2222         ofputil_packet_in_to_rule(pin, &rule);
2223
2224         /* The final argument is just an estimate of the space required. */
2225         packet = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_NXT_PACKET_IN, OFP10_VERSION,
2226                                   htonl(0), (sizeof(struct flow_metadata) * 2
2227                                              + 2 + send_len));
2228         ofpbuf_put_zeros(packet, sizeof *npi);
2229         match_len = nx_put_match(packet, &rule, 0, 0);
2230         ofpbuf_put_zeros(packet, 2);
2231         ofpbuf_put(packet, pin->packet, send_len);
2232
2233         npi = packet->l3;
2234         npi->buffer_id = htonl(pin->buffer_id);
2235         npi->total_len = htons(pin->total_len);
2236         npi->reason = pin->reason;
2237         npi->table_id = pin->table_id;
2238         npi->cookie = pin->cookie;
2239         npi->match_len = htons(match_len);
2240     } else {
2241         NOT_REACHED();
2242     }
2243     ofpmsg_update_length(packet);
2244
2245     return packet;
2246 }
2247
2248 const char *
2249 ofputil_packet_in_reason_to_string(enum ofp_packet_in_reason reason)
2250 {
2251     static char s[INT_STRLEN(int) + 1];
2252
2253     switch (reason) {
2254     case OFPR_NO_MATCH:
2255         return "no_match";
2256     case OFPR_ACTION:
2257         return "action";
2258     case OFPR_INVALID_TTL:
2259         return "invalid_ttl";
2260
2261     case OFPR_N_REASONS:
2262     default:
2263         sprintf(s, "%d", (int) reason);
2264         return s;
2265     }
2266 }
2267
2268 bool
2269 ofputil_packet_in_reason_from_string(const char *s,
2270                                      enum ofp_packet_in_reason *reason)
2271 {
2272     int i;
2273
2274     for (i = 0; i < OFPR_N_REASONS; i++) {
2275         if (!strcasecmp(s, ofputil_packet_in_reason_to_string(i))) {
2276             *reason = i;
2277             return true;
2278         }
2279     }
2280     return false;
2281 }
2282
2283 /* Converts an OFPT_PACKET_OUT in 'opo' into an abstract ofputil_packet_out in
2284  * 'po'.
2285  *
2286  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of the packet out
2287  * message's actions.  The caller must initialize 'ofpacts' and retains
2288  * ownership of it.  'po->ofpacts' will point into the 'ofpacts' buffer.
2289  *
2290  * Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
2291 enum ofperr
2292 ofputil_decode_packet_out(struct ofputil_packet_out *po,
2293                           const struct ofp_header *oh,
2294                           struct ofpbuf *ofpacts)
2295 {
2296     enum ofperr bad_in_port_err;
2297     enum ofpraw raw;
2298     struct ofpbuf b;
2299
2300     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2301     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
2302
2303     if (raw == OFPRAW_OFPT11_PACKET_OUT) {
2304         enum ofperr error;
2305         const struct ofp11_packet_out *opo = ofpbuf_pull(&b, sizeof *opo);
2306
2307         po->buffer_id = ntohl(opo->buffer_id);
2308         error = ofputil_port_from_ofp11(opo->in_port, &po->in_port);
2309         if (error) {
2310             return error;
2311         }
2312
2313         error = ofpacts_pull_openflow11_actions(&b, ntohs(opo->actions_len),
2314                                                 ofpacts);
2315         if (error) {
2316             return error;
2317         }
2318
2319         bad_in_port_err = OFPERR_OFPBMC_BAD_VALUE;
2320     } else if (raw == OFPRAW_OFPT10_PACKET_OUT) {
2321         enum ofperr error;
2322         const struct ofp_packet_out *opo = ofpbuf_pull(&b, sizeof *opo);
2323
2324         po->buffer_id = ntohl(opo->buffer_id);
2325         po->in_port = ntohs(opo->in_port);
2326
2327         error = ofpacts_pull_openflow10(&b, ntohs(opo->actions_len), ofpacts);
2328         if (error) {
2329             return error;
2330         }
2331
2332         bad_in_port_err = OFPERR_NXBRC_BAD_IN_PORT;
2333     } else {
2334         NOT_REACHED();
2335     }
2336
2337     if (po->in_port >= OFPP_MAX && po->in_port != OFPP_LOCAL
2338         && po->in_port != OFPP_NONE && po->in_port != OFPP_CONTROLLER) {
2339         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "packet-out has bad input port %#"PRIx16,
2340                      po->in_port);
2341         return bad_in_port_err;
2342     }
2343
2344     po->ofpacts = ofpacts->data;
2345     po->ofpacts_len = ofpacts->size;
2346
2347     if (po->buffer_id == UINT32_MAX) {
2348         po->packet = b.data;
2349         po->packet_len = b.size;
2350     } else {
2351         po->packet = NULL;
2352         po->packet_len = 0;
2353     }
2354
2355     return 0;
2356 }
2357 \f
2358 /* ofputil_phy_port */
2359
2360 /* NETDEV_F_* to and from OFPPF_* and OFPPF10_*. */
2361 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_HD    == OFPPF_10MB_HD);  /* bit 0 */
2362 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_FD    == OFPPF_10MB_FD);  /* bit 1 */
2363 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_HD   == OFPPF_100MB_HD); /* bit 2 */
2364 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_FD   == OFPPF_100MB_FD); /* bit 3 */
2365 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_HD     == OFPPF_1GB_HD);   /* bit 4 */
2366 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_FD     == OFPPF_1GB_FD);   /* bit 5 */
2367 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10GB_FD    == OFPPF_10GB_FD);  /* bit 6 */
2368
2369 /* NETDEV_F_ bits 11...15 are OFPPF10_ bits 7...11: */
2370 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_COPPER == (OFPPF10_COPPER << 4));
2371 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_FIBER == (OFPPF10_FIBER << 4));
2372 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_AUTONEG == (OFPPF10_AUTONEG << 4));
2373 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE == (OFPPF10_PAUSE << 4));
2374 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE_ASYM == (OFPPF10_PAUSE_ASYM << 4));
2375
2376 static enum netdev_features
2377 netdev_port_features_from_ofp10(ovs_be32 ofp10_)
2378 {
2379     uint32_t ofp10 = ntohl(ofp10_);
2380     return (ofp10 & 0x7f) | ((ofp10 & 0xf80) << 4);
2381 }
2382
2383 static ovs_be32
2384 netdev_port_features_to_ofp10(enum netdev_features features)
2385 {
2386     return htonl((features & 0x7f) | ((features & 0xf800) >> 4));
2387 }
2388
2389 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_HD    == OFPPF_10MB_HD);     /* bit 0 */
2390 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10MB_FD    == OFPPF_10MB_FD);     /* bit 1 */
2391 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_HD   == OFPPF_100MB_HD);    /* bit 2 */
2392 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100MB_FD   == OFPPF_100MB_FD);    /* bit 3 */
2393 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_HD     == OFPPF_1GB_HD);      /* bit 4 */
2394 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1GB_FD     == OFPPF_1GB_FD);      /* bit 5 */
2395 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_10GB_FD    == OFPPF_10GB_FD);     /* bit 6 */
2396 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_40GB_FD    == OFPPF11_40GB_FD);   /* bit 7 */
2397 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_100GB_FD   == OFPPF11_100GB_FD);  /* bit 8 */
2398 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_1TB_FD     == OFPPF11_1TB_FD);    /* bit 9 */
2399 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_OTHER      == OFPPF11_OTHER);     /* bit 10 */
2400 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_COPPER     == OFPPF11_COPPER);    /* bit 11 */
2401 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_FIBER      == OFPPF11_FIBER);     /* bit 12 */
2402 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_AUTONEG    == OFPPF11_AUTONEG);   /* bit 13 */
2403 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE      == OFPPF11_PAUSE);     /* bit 14 */
2404 BUILD_ASSERT_DECL((int) NETDEV_F_PAUSE_ASYM == OFPPF11_PAUSE_ASYM);/* bit 15 */
2405
2406 static enum netdev_features
2407 netdev_port_features_from_ofp11(ovs_be32 ofp11)
2408 {
2409     return ntohl(ofp11) & 0xffff;
2410 }
2411
2412 static ovs_be32
2413 netdev_port_features_to_ofp11(enum netdev_features features)
2414 {
2415     return htonl(features & 0xffff);
2416 }
2417
2418 static enum ofperr
2419 ofputil_decode_ofp10_phy_port(struct ofputil_phy_port *pp,
2420                               const struct ofp10_phy_port *opp)
2421 {
2422     memset(pp, 0, sizeof *pp);
2423
2424     pp->port_no = ntohs(opp->port_no);
2425     memcpy(pp->hw_addr, opp->hw_addr, OFP_ETH_ALEN);
2426     ovs_strlcpy(pp->name, opp->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
2427
2428     pp->config = ntohl(opp->config) & OFPPC10_ALL;
2429     pp->state = ntohl(opp->state) & OFPPS10_ALL;
2430
2431     pp->curr = netdev_port_features_from_ofp10(opp->curr);
2432     pp->advertised = netdev_port_features_from_ofp10(opp->advertised);
2433     pp->supported = netdev_port_features_from_ofp10(opp->supported);
2434     pp->peer = netdev_port_features_from_ofp10(opp->peer);
2435
2436     pp->curr_speed = netdev_features_to_bps(pp->curr) / 1000;
2437     pp->max_speed = netdev_features_to_bps(pp->supported) / 1000;
2438
2439     return 0;
2440 }
2441
2442 static enum ofperr
2443 ofputil_decode_ofp11_port(struct ofputil_phy_port *pp,
2444                           const struct ofp11_port *op)
2445 {
2446     enum ofperr error;
2447
2448     memset(pp, 0, sizeof *pp);
2449
2450     error = ofputil_port_from_ofp11(op->port_no, &pp->port_no);
2451     if (error) {
2452         return error;
2453     }
2454     memcpy(pp->hw_addr, op->hw_addr, OFP_ETH_ALEN);
2455     ovs_strlcpy(pp->name, op->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
2456
2457     pp->config = ntohl(op->config) & OFPPC11_ALL;
2458     pp->state = ntohl(op->state) & OFPPC11_ALL;
2459
2460     pp->curr = netdev_port_features_from_ofp11(op->curr);
2461     pp->advertised = netdev_port_features_from_ofp11(op->advertised);
2462     pp->supported = netdev_port_features_from_ofp11(op->supported);
2463     pp->peer = netdev_port_features_from_ofp11(op->peer);
2464
2465     pp->curr_speed = ntohl(op->curr_speed);
2466     pp->max_speed = ntohl(op->max_speed);
2467
2468     return 0;
2469 }
2470
2471 static size_t
2472 ofputil_get_phy_port_size(enum ofp_version ofp_version)
2473 {
2474     switch (ofp_version) {
2475     case OFP10_VERSION:
2476         return sizeof(struct ofp10_phy_port);
2477     case OFP11_VERSION:
2478     case OFP12_VERSION:
2479         return sizeof(struct ofp11_port);
2480     default:
2481         NOT_REACHED();
2482     }
2483 }
2484
2485 static void
2486 ofputil_encode_ofp10_phy_port(const struct ofputil_phy_port *pp,
2487                               struct ofp10_phy_port *opp)
2488 {
2489     memset(opp, 0, sizeof *opp);
2490
2491     opp->port_no = htons(pp->port_no);
2492     memcpy(opp->hw_addr, pp->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2493     ovs_strlcpy(opp->name, pp->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
2494
2495     opp->config = htonl(pp->config & OFPPC10_ALL);
2496     opp->state = htonl(pp->state & OFPPS10_ALL);
2497
2498     opp->curr = netdev_port_features_to_ofp10(pp->curr);
2499     opp->advertised = netdev_port_features_to_ofp10(pp->advertised);
2500     opp->supported = netdev_port_features_to_ofp10(pp->supported);
2501     opp->peer = netdev_port_features_to_ofp10(pp->peer);
2502 }
2503
2504 static void
2505 ofputil_encode_ofp11_port(const struct ofputil_phy_port *pp,
2506                           struct ofp11_port *op)
2507 {
2508     memset(op, 0, sizeof *op);
2509
2510     op->port_no = ofputil_port_to_ofp11(pp->port_no);
2511     memcpy(op->hw_addr, pp->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2512     ovs_strlcpy(op->name, pp->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
2513
2514     op->config = htonl(pp->config & OFPPC11_ALL);
2515     op->state = htonl(pp->state & OFPPS11_ALL);
2516
2517     op->curr = netdev_port_features_to_ofp11(pp->curr);
2518     op->advertised = netdev_port_features_to_ofp11(pp->advertised);
2519     op->supported = netdev_port_features_to_ofp11(pp->supported);
2520     op->peer = netdev_port_features_to_ofp11(pp->peer);
2521
2522     op->curr_speed = htonl(pp->curr_speed);
2523     op->max_speed = htonl(pp->max_speed);
2524 }
2525
2526 static void
2527 ofputil_put_phy_port(enum ofp_version ofp_version,
2528                      const struct ofputil_phy_port *pp, struct ofpbuf *b)
2529 {
2530     switch (ofp_version) {
2531     case OFP10_VERSION: {
2532         struct ofp10_phy_port *opp;
2533         if (b->size + sizeof *opp <= UINT16_MAX) {
2534             opp = ofpbuf_put_uninit(b, sizeof *opp);
2535             ofputil_encode_ofp10_phy_port(pp, opp);
2536         }
2537         break;
2538     }
2539
2540     case OFP11_VERSION:
2541     case OFP12_VERSION: {
2542         struct ofp11_port *op;
2543         if (b->size + sizeof *op <= UINT16_MAX) {
2544             op = ofpbuf_put_uninit(b, sizeof *op);
2545             ofputil_encode_ofp11_port(pp, op);
2546         }
2547         break;
2548     }
2549
2550     default:
2551         NOT_REACHED();
2552     }
2553 }
2554
2555 void
2556 ofputil_append_port_desc_stats_reply(enum ofp_version ofp_version,
2557                                      const struct ofputil_phy_port *pp,
2558                                      struct list *replies)
2559 {
2560     switch (ofp_version) {
2561     case OFP10_VERSION: {
2562         struct ofp10_phy_port *opp;
2563
2564         opp = ofpmp_append(replies, sizeof *opp);
2565         ofputil_encode_ofp10_phy_port(pp, opp);
2566         break;
2567     }
2568
2569     case OFP11_VERSION:
2570     case OFP12_VERSION: {
2571         struct ofp11_port *op;
2572
2573         op = ofpmp_append(replies, sizeof *op);
2574         ofputil_encode_ofp11_port(pp, op);
2575         break;
2576     }
2577
2578     default:
2579       NOT_REACHED();
2580     }
2581 }
2582 \f
2583 /* ofputil_switch_features */
2584
2585 #define OFPC_COMMON (OFPC_FLOW_STATS | OFPC_TABLE_STATS | OFPC_PORT_STATS | \
2586                      OFPC_IP_REASM | OFPC_QUEUE_STATS)
2587 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_FLOW_STATS == OFPC_FLOW_STATS);
2588 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_TABLE_STATS == OFPC_TABLE_STATS);
2589 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_PORT_STATS == OFPC_PORT_STATS);
2590 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_IP_REASM == OFPC_IP_REASM);
2591 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_QUEUE_STATS == OFPC_QUEUE_STATS);
2592 BUILD_ASSERT_DECL((int) OFPUTIL_C_ARP_MATCH_IP == OFPC_ARP_MATCH_IP);
2593
2594 struct ofputil_action_bit_translation {
2595     enum ofputil_action_bitmap ofputil_bit;
2596     int of_bit;
2597 };
2598
2599 static const struct ofputil_action_bit_translation of10_action_bits[] = {
2600     { OFPUTIL_A_OUTPUT,       OFPAT10_OUTPUT },
2601     { OFPUTIL_A_SET_VLAN_VID, OFPAT10_SET_VLAN_VID },
2602     { OFPUTIL_A_SET_VLAN_PCP, OFPAT10_SET_VLAN_PCP },
2603     { OFPUTIL_A_STRIP_VLAN,   OFPAT10_STRIP_VLAN },
2604     { OFPUTIL_A_SET_DL_SRC,   OFPAT10_SET_DL_SRC },
2605     { OFPUTIL_A_SET_DL_DST,   OFPAT10_SET_DL_DST },
2606     { OFPUTIL_A_SET_NW_SRC,   OFPAT10_SET_NW_SRC },
2607     { OFPUTIL_A_SET_NW_DST,   OFPAT10_SET_NW_DST },
2608     { OFPUTIL_A_SET_NW_TOS,   OFPAT10_SET_NW_TOS },
2609     { OFPUTIL_A_SET_TP_SRC,   OFPAT10_SET_TP_SRC },
2610     { OFPUTIL_A_SET_TP_DST,   OFPAT10_SET_TP_DST },
2611     { OFPUTIL_A_ENQUEUE,      OFPAT10_ENQUEUE },
2612     { 0, 0 },
2613 };
2614
2615 static enum ofputil_action_bitmap
2616 decode_action_bits(ovs_be32 of_actions,
2617                    const struct ofputil_action_bit_translation *x)
2618 {
2619     enum ofputil_action_bitmap ofputil_actions;
2620
2621     ofputil_actions = 0;
2622     for (; x->ofputil_bit; x++) {
2623         if (of_actions & htonl(1u << x->of_bit)) {
2624             ofputil_actions |= x->ofputil_bit;
2625         }
2626     }
2627     return ofputil_actions;
2628 }
2629
2630 static uint32_t
2631 ofputil_capabilities_mask(enum ofp_version ofp_version)
2632 {
2633     /* Handle capabilities whose bit is unique for all Open Flow versions */
2634     switch (ofp_version) {
2635     case OFP10_VERSION:
2636     case OFP11_VERSION:
2637         return OFPC_COMMON | OFPC_ARP_MATCH_IP;
2638     case OFP12_VERSION:
2639         return OFPC_COMMON | OFPC12_PORT_BLOCKED;
2640     default:
2641         /* Caller needs to check osf->header.version itself */
2642         return 0;
2643     }
2644 }
2645
2646 /* Decodes an OpenFlow 1.0 or 1.1 "switch_features" structure 'osf' into an
2647  * abstract representation in '*features'.  Initializes '*b' to iterate over
2648  * the OpenFlow port structures following 'osf' with later calls to
2649  * ofputil_pull_phy_port().  Returns 0 if successful, otherwise an
2650  * OFPERR_* value.  */
2651 enum ofperr
2652 ofputil_decode_switch_features(const struct ofp_header *oh,
2653                                struct ofputil_switch_features *features,
2654                                struct ofpbuf *b)
2655 {
2656     const struct ofp_switch_features *osf;
2657     enum ofpraw raw;
2658
2659     ofpbuf_use_const(b, oh, ntohs(oh->length));
2660     raw = ofpraw_pull_assert(b);
2661
2662     osf = ofpbuf_pull(b, sizeof *osf);
2663     features->datapath_id = ntohll(osf->datapath_id);
2664     features->n_buffers = ntohl(osf->n_buffers);
2665     features->n_tables = osf->n_tables;
2666
2667     features->capabilities = ntohl(osf->capabilities) &
2668         ofputil_capabilities_mask(oh->version);
2669
2670     if (b->size % ofputil_get_phy_port_size(oh->version)) {
2671         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2672     }
2673
2674     if (raw == OFPRAW_OFPT10_FEATURES_REPLY) {
2675         if (osf->capabilities & htonl(OFPC10_STP)) {
2676             features->capabilities |= OFPUTIL_C_STP;
2677         }
2678         features->actions = decode_action_bits(osf->actions, of10_action_bits);
2679     } else if (raw == OFPRAW_OFPT11_FEATURES_REPLY) {
2680         if (osf->capabilities & htonl(OFPC11_GROUP_STATS)) {
2681             features->capabilities |= OFPUTIL_C_GROUP_STATS;
2682         }
2683         features->actions = 0;
2684     } else {
2685         return OFPERR_OFPBRC_BAD_VERSION;
2686     }
2687
2688     return 0;
2689 }
2690
2691 /* Returns true if the maximum number of ports are in 'oh'. */
2692 static bool
2693 max_ports_in_features(const struct ofp_header *oh)
2694 {
2695     size_t pp_size = ofputil_get_phy_port_size(oh->version);
2696     return ntohs(oh->length) + pp_size > UINT16_MAX;
2697 }
2698
2699 /* Given a buffer 'b' that contains a Features Reply message, checks if
2700  * it contains the maximum number of ports that will fit.  If so, it
2701  * returns true and removes the ports from the message.  The caller
2702  * should then send an OFPST_PORT_DESC stats request to get the ports,
2703  * since the switch may have more ports than could be represented in the
2704  * Features Reply.  Otherwise, returns false.
2705  */
2706 bool
2707 ofputil_switch_features_ports_trunc(struct ofpbuf *b)
2708 {
2709     struct ofp_header *oh = b->data;
2710
2711     if (max_ports_in_features(oh)) {
2712         /* Remove all the ports. */
2713         b->size = (sizeof(struct ofp_header)
2714                    + sizeof(struct ofp_switch_features));
2715         ofpmsg_update_length(b);
2716
2717         return true;
2718     }
2719
2720     return false;
2721 }
2722
2723 static ovs_be32
2724 encode_action_bits(enum ofputil_action_bitmap ofputil_actions,
2725                    const struct ofputil_action_bit_translation *x)
2726 {
2727     uint32_t of_actions;
2728
2729     of_actions = 0;
2730     for (; x->ofputil_bit; x++) {
2731         if (ofputil_actions & x->ofputil_bit) {
2732             of_actions |= 1 << x->of_bit;
2733         }
2734     }
2735     return htonl(of_actions);
2736 }
2737
2738 /* Returns a buffer owned by the caller that encodes 'features' in the format
2739  * required by 'protocol' with the given 'xid'.  The caller should append port
2740  * information to the buffer with subsequent calls to
2741  * ofputil_put_switch_features_port(). */
2742 struct ofpbuf *
2743 ofputil_encode_switch_features(const struct ofputil_switch_features *features,
2744                                enum ofputil_protocol protocol, ovs_be32 xid)
2745 {
2746     struct ofp_switch_features *osf;
2747     struct ofpbuf *b;
2748     enum ofp_version version;
2749     enum ofpraw raw;
2750
2751     version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
2752     switch (version) {
2753     case OFP10_VERSION:
2754         raw = OFPRAW_OFPT10_FEATURES_REPLY;
2755         break;
2756     case OFP11_VERSION:
2757     case OFP12_VERSION:
2758         raw = OFPRAW_OFPT11_FEATURES_REPLY;
2759         break;
2760     default:
2761         NOT_REACHED();
2762     }
2763     b = ofpraw_alloc_xid(raw, version, xid, 0);
2764     osf = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *osf);
2765     osf->datapath_id = htonll(features->datapath_id);
2766     osf->n_buffers = htonl(features->n_buffers);
2767     osf->n_tables = features->n_tables;
2768
2769     osf->capabilities = htonl(features->capabilities & OFPC_COMMON);
2770     osf->capabilities = htonl(features->capabilities &
2771                               ofputil_capabilities_mask(version));
2772     switch (version) {
2773     case OFP10_VERSION:
2774         if (features->capabilities & OFPUTIL_C_STP) {
2775             osf->capabilities |= htonl(OFPC10_STP);
2776         }
2777         osf->actions = encode_action_bits(features->actions, of10_action_bits);
2778         break;
2779     case OFP11_VERSION:
2780     case OFP12_VERSION:
2781         if (features->capabilities & OFPUTIL_C_GROUP_STATS) {
2782             osf->capabilities |= htonl(OFPC11_GROUP_STATS);
2783         }
2784         break;
2785     default:
2786         NOT_REACHED();
2787     }
2788
2789     return b;
2790 }
2791
2792 /* Encodes 'pp' into the format required by the switch_features message already
2793  * in 'b', which should have been returned by ofputil_encode_switch_features(),
2794  * and appends the encoded version to 'b'. */
2795 void
2796 ofputil_put_switch_features_port(const struct ofputil_phy_port *pp,
2797                                  struct ofpbuf *b)
2798 {
2799     const struct ofp_header *oh = b->data;
2800
2801     ofputil_put_phy_port(oh->version, pp, b);
2802 }
2803 \f
2804 /* ofputil_port_status */
2805
2806 /* Decodes the OpenFlow "port status" message in '*ops' into an abstract form
2807  * in '*ps'.  Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
2808 enum ofperr
2809 ofputil_decode_port_status(const struct ofp_header *oh,
2810                            struct ofputil_port_status *ps)
2811 {
2812     const struct ofp_port_status *ops;
2813     struct ofpbuf b;
2814     int retval;
2815
2816     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2817     ofpraw_pull_assert(&b);
2818     ops = ofpbuf_pull(&b, sizeof *ops);
2819
2820     if (ops->reason != OFPPR_ADD &&
2821         ops->reason != OFPPR_DELETE &&
2822         ops->reason != OFPPR_MODIFY) {
2823         return OFPERR_NXBRC_BAD_REASON;
2824     }
2825     ps->reason = ops->reason;
2826
2827     retval = ofputil_pull_phy_port(oh->version, &b, &ps->desc);
2828     assert(retval != EOF);
2829     return retval;
2830 }
2831
2832 /* Converts the abstract form of a "port status" message in '*ps' into an
2833  * OpenFlow message suitable for 'protocol', and returns that encoded form in
2834  * a buffer owned by the caller. */
2835 struct ofpbuf *
2836 ofputil_encode_port_status(const struct ofputil_port_status *ps,
2837                            enum ofputil_protocol protocol)
2838 {
2839     struct ofp_port_status *ops;
2840     struct ofpbuf *b;
2841     enum ofp_version version;
2842     enum ofpraw raw;
2843
2844     version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
2845     switch (version) {
2846     case OFP10_VERSION:
2847         raw = OFPRAW_OFPT10_PORT_STATUS;
2848         break;
2849
2850     case OFP11_VERSION:
2851     case OFP12_VERSION:
2852         raw = OFPRAW_OFPT11_PORT_STATUS;
2853         break;
2854
2855     default:
2856         NOT_REACHED();
2857     }
2858
2859     b = ofpraw_alloc_xid(raw, version, htonl(0), 0);
2860     ops = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *ops);
2861     ops->reason = ps->reason;
2862     ofputil_put_phy_port(version, &ps->desc, b);
2863     ofpmsg_update_length(b);
2864     return b;
2865 }
2866 \f
2867 /* ofputil_port_mod */
2868
2869 /* Decodes the OpenFlow "port mod" message in '*oh' into an abstract form in
2870  * '*pm'.  Returns 0 if successful, otherwise an OFPERR_* value. */
2871 enum ofperr
2872 ofputil_decode_port_mod(const struct ofp_header *oh,
2873                         struct ofputil_port_mod *pm)
2874 {
2875     enum ofpraw raw;
2876     struct ofpbuf b;
2877
2878     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
2879     raw = ofpraw_pull_assert(&b);
2880
2881     if (raw == OFPRAW_OFPT10_PORT_MOD) {
2882         const struct ofp10_port_mod *opm = b.data;
2883
2884         pm->port_no = ntohs(opm->port_no);
2885         memcpy(pm->hw_addr, opm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2886         pm->config = ntohl(opm->config) & OFPPC10_ALL;
2887         pm->mask = ntohl(opm->mask) & OFPPC10_ALL;
2888         pm->advertise = netdev_port_features_from_ofp10(opm->advertise);
2889     } else if (raw == OFPRAW_OFPT11_PORT_MOD) {
2890         const struct ofp11_port_mod *opm = b.data;
2891         enum ofperr error;
2892
2893         error = ofputil_port_from_ofp11(opm->port_no, &pm->port_no);
2894         if (error) {
2895             return error;
2896         }
2897
2898         memcpy(pm->hw_addr, opm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2899         pm->config = ntohl(opm->config) & OFPPC11_ALL;
2900         pm->mask = ntohl(opm->mask) & OFPPC11_ALL;
2901         pm->advertise = netdev_port_features_from_ofp11(opm->advertise);
2902     } else {
2903         return OFPERR_OFPBRC_BAD_TYPE;
2904     }
2905
2906     pm->config &= pm->mask;
2907     return 0;
2908 }
2909
2910 /* Converts the abstract form of a "port mod" message in '*pm' into an OpenFlow
2911  * message suitable for 'protocol', and returns that encoded form in a buffer
2912  * owned by the caller. */
2913 struct ofpbuf *
2914 ofputil_encode_port_mod(const struct ofputil_port_mod *pm,
2915                         enum ofputil_protocol protocol)
2916 {
2917     enum ofp_version ofp_version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
2918     struct ofpbuf *b;
2919
2920     switch (ofp_version) {
2921     case OFP10_VERSION: {
2922         struct ofp10_port_mod *opm;
2923
2924         b = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT10_PORT_MOD, ofp_version, 0);
2925         opm = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *opm);
2926         opm->port_no = htons(pm->port_no);
2927         memcpy(opm->hw_addr, pm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2928         opm->config = htonl(pm->config & OFPPC10_ALL);
2929         opm->mask = htonl(pm->mask & OFPPC10_ALL);
2930         opm->advertise = netdev_port_features_to_ofp10(pm->advertise);
2931         break;
2932     }
2933
2934     case OFP11_VERSION:
2935     case OFP12_VERSION: {
2936         struct ofp11_port_mod *opm;
2937
2938         b = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT11_PORT_MOD, ofp_version, 0);
2939         opm = ofpbuf_put_zeros(b, sizeof *opm);
2940         opm->port_no = ofputil_port_to_ofp11(pm->port_no);
2941         memcpy(opm->hw_addr, pm->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2942         opm->config = htonl(pm->config & OFPPC11_ALL);
2943         opm->mask = htonl(pm->mask & OFPPC11_ALL);
2944         opm->advertise = netdev_port_features_to_ofp11(pm->advertise);
2945         break;
2946     }
2947
2948     default:
2949         NOT_REACHED();
2950     }
2951
2952     return b;
2953 }
2954 \f
2955 /* ofputil_flow_monitor_request */
2956
2957 /* Converts an NXST_FLOW_MONITOR request in 'msg' into an abstract
2958  * ofputil_flow_monitor_request in 'rq'.
2959  *
2960  * Multiple NXST_FLOW_MONITOR requests can be packed into a single OpenFlow
2961  * message.  Calling this function multiple times for a single 'msg' iterates
2962  * through the requests.  The caller must initially leave 'msg''s layer
2963  * pointers null and not modify them between calls.
2964  *
2965  * Returns 0 if successful, EOF if no requests were left in this 'msg',
2966  * otherwise an OFPERR_* value. */
2967 int
2968 ofputil_decode_flow_monitor_request(struct ofputil_flow_monitor_request *rq,
2969                                     struct ofpbuf *msg)
2970 {
2971     struct nx_flow_monitor_request *nfmr;
2972     uint16_t flags;
2973
2974     if (!msg->l2) {
2975         msg->l2 = msg->data;
2976         ofpraw_pull_assert(msg);
2977     }
2978
2979     if (!msg->size) {
2980         return EOF;
2981     }
2982
2983     nfmr = ofpbuf_try_pull(msg, sizeof *nfmr);
2984     if (!nfmr) {
2985         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW_MONITOR request has %zu "
2986                      "leftover bytes at end", msg->size);
2987         return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
2988     }
2989
2990     flags = ntohs(nfmr->flags);
2991     if (!(flags & (NXFMF_ADD | NXFMF_DELETE | NXFMF_MODIFY))
2992         || flags & ~(NXFMF_INITIAL | NXFMF_ADD | NXFMF_DELETE
2993                      | NXFMF_MODIFY | NXFMF_ACTIONS | NXFMF_OWN)) {
2994         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW_MONITOR has bad flags %#"PRIx16,
2995                      flags);
2996         return OFPERR_NXBRC_FM_BAD_FLAGS;
2997     }
2998
2999     if (!is_all_zeros(nfmr->zeros, sizeof nfmr->zeros)) {
3000         return OFPERR_NXBRC_MUST_BE_ZERO;
3001     }
3002
3003     rq->id = ntohl(nfmr->id);
3004     rq->flags = flags;
3005     rq->out_port = ntohs(nfmr->out_port);
3006     rq->table_id = nfmr->table_id;
3007
3008     return nx_pull_match(msg, ntohs(nfmr->match_len), OFP_DEFAULT_PRIORITY,
3009                          &rq->match, NULL, NULL);
3010 }
3011
3012 void
3013 ofputil_append_flow_monitor_request(
3014     const struct ofputil_flow_monitor_request *rq, struct ofpbuf *msg)
3015 {
3016     struct nx_flow_monitor_request *nfmr;
3017     size_t start_ofs;
3018     int match_len;
3019
3020     if (!msg->size) {
3021         ofpraw_put(OFPRAW_NXST_FLOW_MONITOR_REQUEST, OFP10_VERSION, msg);
3022     }
3023
3024     start_ofs = msg->size;
3025     ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfmr);
3026     match_len = nx_put_match(msg, &rq->match, htonll(0), htonll(0));
3027
3028     nfmr = ofpbuf_at_assert(msg, start_ofs, sizeof *nfmr);
3029     nfmr->id = htonl(rq->id);
3030     nfmr->flags = htons(rq->flags);
3031     nfmr->out_port = htons(rq->out_port);
3032     nfmr->match_len = htons(match_len);
3033     nfmr->table_id = rq->table_id;
3034 }
3035
3036 /* Converts an NXST_FLOW_MONITOR reply (also known as a flow update) in 'msg'
3037  * into an abstract ofputil_flow_update in 'update'.  The caller must have
3038  * initialized update->match to point to space allocated for a cls_rule.
3039  *
3040  * Uses 'ofpacts' to store the abstract OFPACT_* version of the update's
3041  * actions (except for NXFME_ABBREV, which never includes actions).  The caller
3042  * must initialize 'ofpacts' and retains ownership of it.  'update->ofpacts'
3043  * will point into the 'ofpacts' buffer.
3044  *
3045  * Multiple flow updates can be packed into a single OpenFlow message.  Calling
3046  * this function multiple times for a single 'msg' iterates through the
3047  * updates.  The caller must initially leave 'msg''s layer pointers null and
3048  * not modify them between calls.
3049  *
3050  * Returns 0 if successful, EOF if no updates were left in this 'msg',
3051  * otherwise an OFPERR_* value. */
3052 int
3053 ofputil_decode_flow_update(struct ofputil_flow_update *update,
3054                            struct ofpbuf *msg, struct ofpbuf *ofpacts)
3055 {
3056     struct nx_flow_update_header *nfuh;
3057     unsigned int length;
3058
3059     if (!msg->l2) {
3060         msg->l2 = msg->data;
3061         ofpraw_pull_assert(msg);
3062     }
3063
3064     if (!msg->size) {
3065         return EOF;
3066     }
3067
3068     if (msg->size < sizeof(struct nx_flow_update_header)) {
3069         goto bad_len;
3070     }
3071
3072     nfuh = msg->data;
3073     update->event = ntohs(nfuh->event);
3074     length = ntohs(nfuh->length);
3075     if (length > msg->size || length % 8) {
3076         goto bad_len;
3077     }
3078
3079     if (update->event == NXFME_ABBREV) {
3080         struct nx_flow_update_abbrev *nfua;
3081
3082         if (length != sizeof *nfua) {
3083             goto bad_len;
3084         }
3085
3086         nfua = ofpbuf_pull(msg, sizeof *nfua);
3087         update->xid = nfua->xid;
3088         return 0;
3089     } else if (update->event == NXFME_ADDED
3090                || update->event == NXFME_DELETED
3091                || update->event == NXFME_MODIFIED) {
3092         struct nx_flow_update_full *nfuf;
3093         unsigned int actions_len;
3094         unsigned int match_len;
3095         enum ofperr error;
3096
3097         if (length < sizeof *nfuf) {
3098             goto bad_len;
3099         }
3100
3101         nfuf = ofpbuf_pull(msg, sizeof *nfuf);
3102         match_len = ntohs(nfuf->match_len);
3103         if (sizeof *nfuf + match_len > length) {
3104             goto bad_len;
3105         }
3106
3107         update->reason = ntohs(nfuf->reason);
3108         update->idle_timeout = ntohs(nfuf->idle_timeout);
3109         update->hard_timeout = ntohs(nfuf->hard_timeout);
3110         update->table_id = nfuf->table_id;
3111         update->cookie = nfuf->cookie;
3112
3113         error = nx_pull_match(msg, match_len, ntohs(nfuf->priority),
3114                               update->match, NULL, NULL);
3115         if (error) {
3116             return error;
3117         }
3118
3119         actions_len = length - sizeof *nfuf - ROUND_UP(match_len, 8);
3120         error = ofpacts_pull_openflow10(msg, actions_len, ofpacts);
3121         if (error) {
3122             return error;
3123         }
3124
3125         update->ofpacts = ofpacts->data;
3126         update->ofpacts_len = ofpacts->size;
3127         return 0;
3128     } else {
3129         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl,
3130                      "NXST_FLOW_MONITOR reply has bad event %"PRIu16,
3131                      ntohs(nfuh->event));
3132         return OFPERR_OFPET_BAD_REQUEST;
3133     }
3134
3135 bad_len:
3136     VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "NXST_FLOW_MONITOR reply has %zu "
3137                  "leftover bytes at end", msg->size);
3138     return OFPERR_OFPBRC_BAD_LEN;
3139 }
3140
3141 uint32_t
3142 ofputil_decode_flow_monitor_cancel(const struct ofp_header *oh)
3143 {
3144     const struct nx_flow_monitor_cancel *cancel = ofpmsg_body(oh);
3145
3146     return ntohl(cancel->id);
3147 }
3148
3149 struct ofpbuf *
3150 ofputil_encode_flow_monitor_cancel(uint32_t id)
3151 {
3152     struct nx_flow_monitor_cancel *nfmc;
3153     struct ofpbuf *msg;
3154
3155     msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_NXT_FLOW_MONITOR_CANCEL, OFP10_VERSION, 0);
3156     nfmc = ofpbuf_put_uninit(msg, sizeof *nfmc);
3157     nfmc->id = htonl(id);
3158     return msg;
3159 }
3160
3161 void
3162 ofputil_start_flow_update(struct list *replies)
3163 {
3164     struct ofpbuf *msg;
3165
3166     msg = ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_NXST_FLOW_MONITOR_REPLY, OFP10_VERSION,
3167                            htonl(0), 1024);
3168
3169     list_init(replies);
3170     list_push_back(replies, &msg->list_node);
3171 }
3172
3173 void
3174 ofputil_append_flow_update(const struct ofputil_flow_update *update,
3175                            struct list *replies)
3176 {
3177     struct nx_flow_update_header *nfuh;
3178     struct ofpbuf *msg;
3179     size_t start_ofs;
3180
3181     msg = ofpbuf_from_list(list_back(replies));
3182     start_ofs = msg->size;
3183
3184     if (update->event == NXFME_ABBREV) {
3185         struct nx_flow_update_abbrev *nfua;
3186
3187         nfua = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfua);
3188         nfua->xid = update->xid;
3189     } else {
3190         struct nx_flow_update_full *nfuf;
3191         int match_len;
3192
3193         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *nfuf);
3194         match_len = nx_put_match(msg, update->match, htonll(0), htonll(0));
3195         ofpacts_put_openflow10(update->ofpacts, update->ofpacts_len, msg);
3196
3197         nfuf = ofpbuf_at_assert(msg, start_ofs, sizeof *nfuf);
3198         nfuf->reason = htons(update->reason);
3199         nfuf->priority = htons(update->match->priority);
3200         nfuf->idle_timeout = htons(update->idle_timeout);
3201         nfuf->hard_timeout = htons(update->hard_timeout);
3202         nfuf->match_len = htons(match_len);
3203         nfuf->table_id = update->table_id;
3204         nfuf->cookie = update->cookie;
3205     }
3206
3207     nfuh = ofpbuf_at_assert(msg, start_ofs, sizeof *nfuh);
3208     nfuh->length = htons(msg->size - start_ofs);
3209     nfuh->event = htons(update->event);
3210
3211     ofpmp_postappend(replies, start_ofs);
3212 }
3213 \f
3214 struct ofpbuf *
3215 ofputil_encode_packet_out(const struct ofputil_packet_out *po,
3216                           enum ofputil_protocol protocol)
3217 {
3218     enum ofp_version ofp_version = ofputil_protocol_to_ofp_version(protocol);
3219     struct ofpbuf *msg;
3220     size_t size;
3221
3222     size = po->ofpacts_len;
3223     if (po->buffer_id == UINT32_MAX) {
3224         size += po->packet_len;
3225     }
3226
3227     switch (ofp_version) {
3228     case OFP10_VERSION: {
3229         struct ofp_packet_out *opo;
3230         size_t actions_ofs;
3231
3232         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT10_PACKET_OUT, OFP10_VERSION, size);
3233         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *opo);
3234         actions_ofs = msg->size;
3235         ofpacts_put_openflow10(po->ofpacts, po->ofpacts_len, msg);
3236
3237         opo = msg->l3;
3238         opo->buffer_id = htonl(po->buffer_id);
3239         opo->in_port = htons(po->in_port);
3240         opo->actions_len = htons(msg->size - actions_ofs);
3241         break;
3242     }
3243
3244     case OFP11_VERSION:
3245     case OFP12_VERSION: {
3246         struct ofp11_packet_out *opo;
3247         size_t len;
3248
3249         msg = ofpraw_alloc(OFPRAW_OFPT11_PACKET_OUT, ofp_version, size);
3250         ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *opo);
3251         len = ofpacts_put_openflow11_actions(po->ofpacts, po->ofpacts_len, msg);
3252
3253         opo = msg->l3;
3254         opo->buffer_id = htonl(po->buffer_id);
3255         opo->in_port = ofputil_port_to_ofp11(po->in_port);
3256         opo->actions_len = htons(len);
3257         break;
3258     }
3259
3260     default:
3261         NOT_REACHED();
3262     }
3263
3264     if (po->buffer_id == UINT32_MAX) {
3265         ofpbuf_put(msg, po->packet, po->packet_len);
3266     }
3267
3268     ofpmsg_update_length(msg);
3269
3270     return msg;
3271 }
3272 \f
3273 /* Creates and returns an OFPT_ECHO_REQUEST message with an empty payload. */
3274 struct ofpbuf *
3275 make_echo_request(enum ofp_version ofp_version)
3276 {
3277     return ofpraw_alloc_xid(OFPRAW_OFPT_ECHO_REQUEST, ofp_version,
3278                             htonl(0), 0);
3279 }
3280
3281 /* Creates and returns an OFPT_ECHO_REPLY message matching the
3282  * OFPT_ECHO_REQUEST message in 'rq'. */
3283 struct ofpbuf *
3284 make_echo_reply(const struct ofp_header *rq)
3285 {
3286     struct ofpbuf rq_buf;
3287     struct ofpbuf *reply;
3288
3289     ofpbuf_use_const(&rq_buf, rq, ntohs(rq->length));
3290     ofpraw_pull_assert(&rq_buf);
3291
3292     reply = ofpraw_alloc_reply(OFPRAW_OFPT_ECHO_REPLY, rq, rq_buf.size);
3293     ofpbuf_put(reply, rq_buf.data, rq_buf.size);
3294     return reply;
3295 }
3296
3297 struct ofpbuf *
3298 ofputil_encode_barrier_request(enum ofp_version ofp_version)
3299 {
3300     enum ofpraw type;
3301
3302     switch (ofp_version) {
3303     case OFP12_VERSION:
3304     case OFP11_VERSION:
3305         type = OFPRAW_OFPT11_BARRIER_REQUEST;
3306         break;
3307
3308     case OFP10_VERSION:
3309         type = OFPRAW_OFPT10_BARRIER_REQUEST;
3310         break;
3311
3312     default:
3313         NOT_REACHED();
3314     }
3315
3316     return ofpraw_alloc(type, ofp_version, 0);
3317 }
3318
3319 const char *
3320 ofputil_frag_handling_to_string(enum ofp_config_flags flags)
3321 {
3322     switch (flags & OFPC_FRAG_MASK) {
3323     case OFPC_FRAG_NORMAL:   return "normal";
3324     case OFPC_FRAG_DROP:     return "drop";
3325     case OFPC_FRAG_REASM:    return "reassemble";
3326     case OFPC_FRAG_NX_MATCH: return "nx-match";
3327     }
3328
3329     NOT_REACHED();
3330 }
3331
3332 bool
3333 ofputil_frag_handling_from_string(const char *s, enum ofp_config_flags *flags)
3334 {
3335     if (!strcasecmp(s, "normal")) {
3336         *flags = OFPC_FRAG_NORMAL;
3337     } else if (!strcasecmp(s, "drop")) {
3338         *flags = OFPC_FRAG_DROP;
3339     } else if (!strcasecmp(s, "reassemble")) {
3340         *flags = OFPC_FRAG_REASM;
3341     } else if (!strcasecmp(s, "nx-match")) {
3342         *flags = OFPC_FRAG_NX_MATCH;
3343     } else {
3344         return false;
3345     }
3346     return true;
3347 }
3348
3349 /* Converts the OpenFlow 1.1+ port number 'ofp11_port' into an OpenFlow 1.0
3350  * port number and stores the latter in '*ofp10_port', for the purpose of
3351  * decoding OpenFlow 1.1+ protocol messages.  Returns 0 if successful,
3352  * otherwise an OFPERR_* number.
3353  *
3354  * See the definition of OFP11_MAX for an explanation of the mapping. */
3355 enum ofperr
3356 ofputil_port_from_ofp11(ovs_be32 ofp11_port, uint16_t *ofp10_port)
3357 {
3358     uint32_t ofp11_port_h = ntohl(ofp11_port);
3359
3360     if (ofp11_port_h < OFPP_MAX) {
3361         *ofp10_port = ofp11_port_h;
3362         return 0;
3363     } else if (ofp11_port_h >= OFPP11_MAX) {
3364         *ofp10_port = ofp11_port_h - OFPP11_OFFSET;
3365         return 0;
3366     } else {
3367         VLOG_WARN_RL(&bad_ofmsg_rl, "port %"PRIu32" is outside the supported "
3368                      "range 0 through %d or 0x%"PRIx32" through 0x%"PRIx32,
3369                      ofp11_port_h, OFPP_MAX - 1,
3370                      (uint32_t) OFPP11_MAX, UINT32_MAX);
3371         return OFPERR_OFPBAC_BAD_OUT_PORT;
3372     }
3373 }
3374
3375 /* Returns the OpenFlow 1.1+ port number equivalent to the OpenFlow 1.0 port
3376  * number 'ofp10_port', for encoding OpenFlow 1.1+ protocol messages.
3377  *
3378  * See the definition of OFP11_MAX for an explanation of the mapping. */
3379 ovs_be32
3380 ofputil_port_to_ofp11(uint16_t ofp10_port)
3381 {
3382     return htonl(ofp10_port < OFPP_MAX
3383                  ? ofp10_port
3384                  : ofp10_port + OFPP11_OFFSET);
3385 }
3386
3387 /* Checks that 'port' is a valid output port for the OFPAT10_OUTPUT action, given
3388  * that the switch will never have more than 'max_ports' ports.  Returns 0 if
3389  * 'port' is valid, otherwise an OpenFlow return code. */
3390 enum ofperr
3391 ofputil_check_output_port(uint16_t port, int max_ports)
3392 {
3393     switch (port) {
3394     case OFPP_IN_PORT:
3395     case OFPP_TABLE:
3396     case OFPP_NORMAL:
3397     case OFPP_FLOOD:
3398     case OFPP_ALL:
3399     case OFPP_CONTROLLER:
3400     case OFPP_NONE:
3401     case OFPP_LOCAL:
3402         return 0;
3403
3404     default:
3405         if (port < max_ports) {
3406             return 0;
3407         }
3408         return OFPERR_OFPBAC_BAD_OUT_PORT;
3409     }
3410 }
3411
3412 #define OFPUTIL_NAMED_PORTS                     \
3413         OFPUTIL_NAMED_PORT(IN_PORT)             \
3414         OFPUTIL_NAMED_PORT(TABLE)               \
3415         OFPUTIL_NAMED_PORT(NORMAL)              \
3416         OFPUTIL_NAMED_PORT(FLOOD)               \
3417         OFPUTIL_NAMED_PORT(ALL)                 \
3418         OFPUTIL_NAMED_PORT(CONTROLLER)          \
3419         OFPUTIL_NAMED_PORT(LOCAL)               \
3420         OFPUTIL_NAMED_PORT(NONE)
3421
3422 /* Checks whether 's' is the string representation of an OpenFlow port number,
3423  * either as an integer or a string name (e.g. "LOCAL").  If it is, stores the
3424  * number in '*port' and returns true.  Otherwise, returns false. */
3425 bool
3426 ofputil_port_from_string(const char *name, uint16_t *port)
3427 {
3428     struct pair {
3429         const char *name;
3430         uint16_t value;
3431     };
3432     static const struct pair pairs[] = {
3433 #define OFPUTIL_NAMED_PORT(NAME) {#NAME, OFPP_##NAME},
3434         OFPUTIL_NAMED_PORTS
3435 #undef OFPUTIL_NAMED_PORT
3436     };
3437     static const int n_pairs = ARRAY_SIZE(pairs);
3438     int i;
3439
3440     if (str_to_int(name, 0, &i) && i >= 0 && i < UINT16_MAX) {
3441         *port = i;
3442         return true;
3443     }
3444
3445     for (i = 0; i < n_pairs; i++) {
3446         if (!strcasecmp(name, pairs[i].name)) {
3447             *port = pairs[i].value;
3448             return true;
3449         }
3450     }
3451     return false;
3452 }
3453
3454 /* Appends to 's' a string representation of the OpenFlow port number 'port'.
3455  * Most ports' string representation is just the port number, but for special
3456  * ports, e.g. OFPP_LOCAL, it is the name, e.g. "LOCAL". */
3457 void
3458 ofputil_format_port(uint16_t port, struct ds *s)
3459 {
3460     const char *name;
3461
3462     switch (port) {
3463 #define OFPUTIL_NAMED_PORT(NAME) case OFPP_##NAME: name = #NAME; break;
3464         OFPUTIL_NAMED_PORTS
3465 #undef OFPUTIL_NAMED_PORT
3466
3467     default:
3468         ds_put_format(s, "%"PRIu16, port);
3469         return;
3470     }
3471     ds_put_cstr(s, name);
3472 }
3473
3474 /* Given a buffer 'b' that contains an array of OpenFlow ports of type
3475  * 'ofp_version', tries to pull the first element from the array.  If
3476  * successful, initializes '*pp' with an abstract representation of the
3477  * port and returns 0.  If no ports remain to be decoded, returns EOF.
3478  * On an error, returns a positive OFPERR_* value. */
3479 int
3480 ofputil_pull_phy_port(enum ofp_version ofp_version, struct ofpbuf *b,
3481                       struct ofputil_phy_port *pp)
3482 {
3483     switch (ofp_version) {
3484     case OFP10_VERSION: {
3485         const struct ofp10_phy_port *opp = ofpbuf_try_pull(b, sizeof *opp);
3486         return opp ? ofputil_decode_ofp10_phy_port(pp, opp) : EOF;
3487     }
3488     case OFP11_VERSION:
3489     case OFP12_VERSION: {
3490         const struct ofp11_port *op = ofpbuf_try_pull(b, sizeof *op);
3491         return op ? ofputil_decode_ofp11_port(pp, op) : EOF;
3492     }
3493     default:
3494         NOT_REACHED();
3495     }
3496 }
3497
3498 /* Given a buffer 'b' that contains an array of OpenFlow ports of type
3499  * 'ofp_version', returns the number of elements. */
3500 size_t ofputil_count_phy_ports(uint8_t ofp_version, struct ofpbuf *b)
3501 {
3502     return b->size / ofputil_get_phy_port_size(ofp_version);
3503 }
3504
3505 /* Returns the 'enum ofputil_action_code' corresponding to 'name' (e.g. if
3506  * 'name' is "output" then the return value is OFPUTIL_OFPAT10_OUTPUT), or -1 if
3507  * 'name' is not the name of any action.
3508  *
3509  * ofp-util.def lists the mapping from names to action. */
3510 int
3511 ofputil_action_code_from_name(const char *name)
3512 {
3513     static const char *names[OFPUTIL_N_ACTIONS] = {
3514         NULL,
3515 #define OFPAT10_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)           NAME,
3516 #define OFPAT11_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)           NAME,
3517 #define NXAST_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME) NAME,
3518 #include "ofp-util.def"
3519     };
3520
3521     const char **p;
3522
3523     for (p = names; p < &names[ARRAY_SIZE(names)]; p++) {
3524         if (*p && !strcasecmp(name, *p)) {
3525             return p - names;
3526         }
3527     }
3528     return -1;
3529 }
3530
3531 /* Appends an action of the type specified by 'code' to 'buf' and returns the
3532  * action.  Initializes the parts of 'action' that identify it as having type
3533  * <ENUM> and length 'sizeof *action' and zeros the rest.  For actions that
3534  * have variable length, the length used and cleared is that of struct
3535  * <STRUCT>.  */
3536 void *
3537 ofputil_put_action(enum ofputil_action_code code, struct ofpbuf *buf)
3538 {
3539     switch (code) {
3540     case OFPUTIL_ACTION_INVALID:
3541         NOT_REACHED();
3542
3543 #define OFPAT10_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)                    \
3544     case OFPUTIL_##ENUM: return ofputil_put_##ENUM(buf);
3545 #define OFPAT11_ACTION OFPAT10_ACTION
3546 #define NXAST_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME)        \
3547     case OFPUTIL_##ENUM: return ofputil_put_##ENUM(buf);
3548 #include "ofp-util.def"
3549     }
3550     NOT_REACHED();
3551 }
3552
3553 #define OFPAT10_ACTION(ENUM, STRUCT, NAME)                        \
3554     void                                                        \
3555     ofputil_init_##ENUM(struct STRUCT *s)                       \
3556     {                                                           \
3557         memset(s, 0, sizeof *s);                                \
3558         s->type = htons(ENUM);                                  \
3559         s->len = htons(sizeof *s);                              \
3560     }                                                           \
3561                                                                 \
3562     struct STRUCT *                                             \
3563     ofputil_put_##ENUM(struct ofpbuf *buf)                      \
3564     {                                                           \
3565         struct STRUCT *s = ofpbuf_put_uninit(buf, sizeof *s);   \
3566         ofputil_init_##ENUM(s);                                 \
3567         return s;                                               \
3568     }
3569 #define OFPAT11_ACTION OFPAT10_ACTION
3570 #define NXAST_ACTION(ENUM, STRUCT, EXTENSIBLE, NAME)            \
3571     void                                                        \
3572     ofputil_init_##ENUM(struct STRUCT *s)                       \
3573     {                                                           \
3574         memset(s, 0, sizeof *s);                                \
3575         s->type = htons(OFPAT10_VENDOR);                        \
3576         s->len = htons(sizeof *s);                              \
3577         s->vendor = htonl(NX_VENDOR_ID);                        \
3578         s->subtype = htons(ENUM);                               \
3579     }                                                           \
3580                                                                 \
3581     struct STRUCT *                                             \
3582     ofputil_put_##ENUM(struct ofpbuf *buf)                      \
3583     {                                                           \
3584         struct STRUCT *s = ofpbuf_put_uninit(buf, sizeof *s);   \
3585         ofputil_init_##ENUM(s);                                 \
3586         return s;                                               \
3587     }
3588 #include "ofp-util.def"
3589
3590 static void
3591 ofputil_normalize_rule__(struct cls_rule *rule, bool may_log)
3592 {
3593     enum {
3594         MAY_NW_ADDR     = 1 << 0, /* nw_src, nw_dst */
3595         MAY_TP_ADDR     = 1 << 1, /* tp_src, tp_dst */
3596         MAY_NW_PROTO    = 1 << 2, /* nw_proto */
3597         MAY_IPVx        = 1 << 3, /* tos, frag, ttl */
3598         MAY_ARP_SHA     = 1 << 4, /* arp_sha */
3599         MAY_ARP_THA     = 1 << 5, /* arp_tha */
3600         MAY_IPV6        = 1 << 6, /* ipv6_src, ipv6_dst, ipv6_label */
3601         MAY_ND_TARGET   = 1 << 7  /* nd_target */
3602     } may_match;
3603
3604     struct flow_wildcards wc;
3605
3606     /* Figure out what fields may be matched. */
3607     if (rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IP)) {
3608         may_match = MAY_NW_PROTO | MAY_IPVx | MAY_NW_ADDR;
3609         if (rule->flow.nw_proto == IPPROTO_TCP ||
3610             rule->flow.nw_proto == IPPROTO_UDP ||
3611             rule->flow.nw_proto == IPPROTO_ICMP) {
3612             may_match |= MAY_TP_ADDR;
3613         }
3614     } else if (rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_IPV6)) {
3615         may_match = MAY_NW_PROTO | MAY_IPVx | MAY_IPV6;
3616         if (rule->flow.nw_proto == IPPROTO_TCP ||
3617             rule->flow.nw_proto == IPPROTO_UDP) {
3618             may_match |= MAY_TP_ADDR;
3619         } else if (rule->flow.nw_proto == IPPROTO_ICMPV6) {
3620             may_match |= MAY_TP_ADDR;
3621             if (rule->flow.tp_src == htons(ND_NEIGHBOR_SOLICIT)) {
3622                 may_match |= MAY_ND_TARGET | MAY_ARP_SHA;
3623             } else if (rule->flow.tp_src == htons(ND_NEIGHBOR_ADVERT)) {
3624                 may_match |= MAY_ND_TARGET | MAY_ARP_THA;
3625             }
3626         }
3627     } else if (rule->flow.dl_type == htons(ETH_TYPE_ARP)) {
3628         may_match = MAY_NW_PROTO | MAY_NW_ADDR | MAY_ARP_SHA | MAY_ARP_THA;
3629     } else {
3630         may_match = 0;
3631     }
3632
3633     /* Clear the fields that may not be matched. */
3634     wc = rule->wc;
3635     if (!(may_match & MAY_NW_ADDR)) {
3636         wc.nw_src_mask = wc.nw_dst_mask = htonl(0);
3637     }
3638     if (!(may_match & MAY_TP_ADDR)) {
3639         wc.tp_src_mask = wc.tp_dst_mask = htons(0);
3640     }
3641     if (!(may_match & MAY_NW_PROTO)) {
3642         wc.wildcards |= FWW_NW_PROTO;
3643     }
3644     if (!(may_match & MAY_IPVx)) {
3645         wc.wildcards |= FWW_NW_DSCP;
3646         wc.wildcards |= FWW_NW_ECN;
3647         wc.wildcards |= FWW_NW_TTL;
3648     }
3649     if (!(may_match & MAY_ARP_SHA)) {
3650         memset(wc.arp_sha_mask, 0, ETH_ADDR_LEN);
3651     }
3652     if (!(may_match & MAY_ARP_THA)) {
3653         memset(wc.arp_tha_mask, 0, ETH_ADDR_LEN);
3654     }
3655     if (!(may_match & MAY_IPV6)) {
3656         wc.ipv6_src_mask = wc.ipv6_dst_mask = in6addr_any;
3657         wc.ipv6_label_mask = htonl(0);
3658     }
3659     if (!(may_match & MAY_ND_TARGET)) {
3660         wc.nd_target_mask = in6addr_any;
3661     }
3662
3663     /* Log any changes. */
3664     if (!flow_wildcards_equal(&wc, &rule->wc)) {
3665         bool log = may_log && !VLOG_DROP_INFO(&bad_ofmsg_rl);
3666         char *pre = log ? cls_rule_to_string(rule) : NULL;
3667
3668         rule->wc = wc;
3669         cls_rule_zero_wildcarded_fields(rule);
3670
3671         if (log) {
3672             char *post = cls_rule_to_string(rule);
3673             VLOG_INFO("normalization changed ofp_match, details:");
3674             VLOG_INFO(" pre: %s", pre);
3675             VLOG_INFO("post: %s", post);
3676             free(pre);
3677             free(post);
3678         }
3679     }
3680 }
3681
3682 /* "Normalizes" the wildcards in 'rule'.  That means:
3683  *
3684  *    1. If the type of level N is known, then only the valid fields for that
3685  *       level may be specified.  For example, ARP does not have a TOS field,
3686  *       so nw_tos must be wildcarded if 'rule' specifies an ARP flow.
3687  *       Similarly, IPv4 does not have any IPv6 addresses, so ipv6_src and
3688  *       ipv6_dst (and other fields) must be wildcarded if 'rule' specifies an
3689  *       IPv4 flow.
3690  *
3691  *    2. If the type of level N is not known (or not understood by Open
3692  *       vSwitch), then no fields at all for that level may be specified.  For
3693  *       example, Open vSwitch does not understand SCTP, an L4 protocol, so the
3694  *       L4 fields tp_src and tp_dst must be wildcarded if 'rule' specifies an
3695  *       SCTP flow.
3696  *
3697  * If this function changes 'rule', it logs a rate-limited informational
3698  * message. */
3699 void
3700 ofputil_normalize_rule(struct cls_rule *rule)
3701 {
3702     ofputil_normalize_rule__(rule, true);
3703 }
3704
3705 /* Same as ofputil_normalize_rule() without the logging.  Thus, this function
3706  * is suitable for a program's internal use, whereas ofputil_normalize_rule()
3707  * sense for use on flows received from elsewhere (so that a bug in the program
3708  * that sent them can be reported and corrected). */
3709 void
3710 ofputil_normalize_rule_quiet(struct cls_rule *rule)
3711 {
3712     ofputil_normalize_rule__(rule, false);
3713 }
3714
3715 /* Parses a key or a key-value pair from '*stringp'.
3716  *
3717  * On success: Stores the key into '*keyp'.  Stores the value, if present, into
3718  * '*valuep', otherwise an empty string.  Advances '*stringp' past the end of
3719  * the key-value pair, preparing it for another call.  '*keyp' and '*valuep'
3720  * are substrings of '*stringp' created by replacing some of its bytes by null
3721  * terminators.  Returns true.
3722  *
3723  * If '*stringp' is just white space or commas, sets '*keyp' and '*valuep' to
3724  * NULL and returns false. */
3725 bool
3726 ofputil_parse_key_value(char **stringp, char **keyp, char **valuep)
3727 {
3728     char *pos, *key, *value;
3729     size_t key_len;
3730
3731     pos = *stringp;
3732     pos += strspn(pos, ", \t\r\n");
3733     if (*pos == '\0') {
3734         *keyp = *valuep = NULL;
3735         return false;
3736     }
3737
3738     key = pos;
3739     key_len = strcspn(pos, ":=(, \t\r\n");
3740     if (key[key_len] == ':' || key[key_len] == '=') {
3741         /* The value can be separated by a colon. */
3742         size_t value_len;
3743
3744         value = key + key_len + 1;
3745         value_len = strcspn(value, ", \t\r\n");
3746         pos = value + value_len + (value[value_len] != '\0');
3747         value[value_len] = '\0';
3748     } else if (key[key_len] == '(') {
3749         /* The value can be surrounded by balanced parentheses.  The outermost
3750          * set of parentheses is removed. */
3751         int level = 1;
3752         size_t value_len;
3753
3754         value = key + key_len + 1;
3755         for (value_len = 0; level > 0; value_len++) {
3756             switch (value[value_len]) {
3757             case '\0':
3758                 level = 0;
3759                 break;
3760
3761             case '(':
3762                 level++;
3763                 break;
3764
3765             case ')':
3766                 level--;
3767                 break;
3768             }
3769         }
3770         value[value_len - 1] = '\0';
3771         pos = value + value_len;
3772     } else {
3773         /* There might be no value at all. */
3774         value = key + key_len;  /* Will become the empty string below. */
3775         pos = key + key_len + (key[key_len] != '\0');
3776     }
3777     key[key_len] = '\0';
3778
3779     *stringp = pos;
3780     *keyp = key;
3781     *valuep = value;
3782     return true;
3783 }