48eb8de5b147083b528b052f6ebbc5e7364df1af
[sliver-openvswitch.git] / tests / test-classifier.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 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 /* "White box" tests for classifier.
18  *
19  * With very few exceptions, these tests obtain complete coverage of every
20  * basic block and every branch in the classifier implementation, e.g. a clean
21  * report from "gcov -b".  (Covering the exceptions would require finding
22  * collisions in the hash function used for flow data, etc.)
23  *
24  * This test should receive a clean report from "valgrind --leak-check=full":
25  * it frees every heap block that it allocates.
26  */
27
28 #include <config.h>
29 #include <errno.h>
30 #include <limits.h>
31 #include "byte-order.h"
32 #include "command-line.h"
33 #include "flow.h"
34 #include "ofp-util.h"
35 #include "packets.h"
36 #include "random.h"
37 #include "unaligned.h"
38 #include "ovstest.h"
39 #undef NDEBUG
40 #include <assert.h>
41
42 /* We need access to classifier internal definitions to be able to fully
43  * test them.  The alternative would be to expose them all in the classifier
44  * API. */
45 #include "classifier.c"
46
47 /* Fields in a rule. */
48 #define CLS_FIELDS                                                  \
49     /*        struct flow    all-caps */  \
50     /*        member name    name     */  \
51     /*        -----------    -------- */  \
52     CLS_FIELD(tunnel.tun_id, TUN_ID)      \
53     CLS_FIELD(metadata,      METADATA)    \
54     CLS_FIELD(nw_src,        NW_SRC)      \
55     CLS_FIELD(nw_dst,        NW_DST)      \
56     CLS_FIELD(in_port,       IN_PORT)     \
57     CLS_FIELD(vlan_tci,      VLAN_TCI)    \
58     CLS_FIELD(dl_type,       DL_TYPE)     \
59     CLS_FIELD(tp_src,        TP_SRC)      \
60     CLS_FIELD(tp_dst,        TP_DST)      \
61     CLS_FIELD(dl_src,        DL_SRC)      \
62     CLS_FIELD(dl_dst,        DL_DST)      \
63     CLS_FIELD(nw_proto,      NW_PROTO)    \
64     CLS_FIELD(nw_tos,        NW_DSCP)
65
66 /* Field indexes.
67  *
68  * (These are also indexed into struct classifier's 'tables' array.) */
69 enum {
70 #define CLS_FIELD(MEMBER, NAME) CLS_F_IDX_##NAME,
71     CLS_FIELDS
72 #undef CLS_FIELD
73     CLS_N_FIELDS
74 };
75
76 /* Field information. */
77 struct cls_field {
78     int ofs;                    /* Offset in struct flow. */
79     int len;                    /* Length in bytes. */
80     const char *name;           /* Name (for debugging). */
81 };
82
83 static const struct cls_field cls_fields[CLS_N_FIELDS] = {
84 #define CLS_FIELD(MEMBER, NAME)                 \
85     { offsetof(struct flow, MEMBER),            \
86       sizeof ((struct flow *)0)->MEMBER,        \
87       #NAME },
88     CLS_FIELDS
89 #undef CLS_FIELD
90 };
91
92 struct test_rule {
93     int aux;                    /* Auxiliary data. */
94     struct cls_rule cls_rule;   /* Classifier rule data. */
95 };
96
97 static struct test_rule *
98 test_rule_from_cls_rule(const struct cls_rule *rule)
99 {
100     return rule ? CONTAINER_OF(rule, struct test_rule, cls_rule) : NULL;
101 }
102
103 static void
104 test_rule_destroy(struct test_rule *rule)
105 {
106     if (rule) {
107         cls_rule_destroy(&rule->cls_rule);
108         free(rule);
109     }
110 }
111
112 static struct test_rule *make_rule(int wc_fields, unsigned int priority,
113                                    int value_pat);
114 static void free_rule(struct test_rule *);
115 static struct test_rule *clone_rule(const struct test_rule *);
116
117 /* Trivial (linear) classifier. */
118 struct tcls {
119     size_t n_rules;
120     size_t allocated_rules;
121     struct test_rule **rules;
122 };
123
124 static void
125 tcls_init(struct tcls *tcls)
126 {
127     tcls->n_rules = 0;
128     tcls->allocated_rules = 0;
129     tcls->rules = NULL;
130 }
131
132 static void
133 tcls_destroy(struct tcls *tcls)
134 {
135     if (tcls) {
136         size_t i;
137
138         for (i = 0; i < tcls->n_rules; i++) {
139             test_rule_destroy(tcls->rules[i]);
140         }
141         free(tcls->rules);
142     }
143 }
144
145 static bool
146 tcls_is_empty(const struct tcls *tcls)
147 {
148     return tcls->n_rules == 0;
149 }
150
151 static struct test_rule *
152 tcls_insert(struct tcls *tcls, const struct test_rule *rule)
153 {
154     size_t i;
155
156     for (i = 0; i < tcls->n_rules; i++) {
157         const struct cls_rule *pos = &tcls->rules[i]->cls_rule;
158         if (cls_rule_equal(pos, &rule->cls_rule)) {
159             /* Exact match. */
160             free_rule(tcls->rules[i]);
161             tcls->rules[i] = clone_rule(rule);
162             return tcls->rules[i];
163         } else if (pos->priority < rule->cls_rule.priority) {
164             break;
165         }
166     }
167
168     if (tcls->n_rules >= tcls->allocated_rules) {
169         tcls->rules = x2nrealloc(tcls->rules, &tcls->allocated_rules,
170                                  sizeof *tcls->rules);
171     }
172     if (i != tcls->n_rules) {
173         memmove(&tcls->rules[i + 1], &tcls->rules[i],
174                 sizeof *tcls->rules * (tcls->n_rules - i));
175     }
176     tcls->rules[i] = clone_rule(rule);
177     tcls->n_rules++;
178     return tcls->rules[i];
179 }
180
181 static void
182 tcls_remove(struct tcls *cls, const struct test_rule *rule)
183 {
184     size_t i;
185
186     for (i = 0; i < cls->n_rules; i++) {
187         struct test_rule *pos = cls->rules[i];
188         if (pos == rule) {
189             test_rule_destroy(pos);
190
191             memmove(&cls->rules[i], &cls->rules[i + 1],
192                     sizeof *cls->rules * (cls->n_rules - i - 1));
193
194             cls->n_rules--;
195             return;
196         }
197     }
198     OVS_NOT_REACHED();
199 }
200
201 static bool
202 match(const struct cls_rule *wild_, const struct flow *fixed)
203 {
204     struct match wild;
205     int f_idx;
206
207     minimatch_expand(&wild_->match, &wild);
208     for (f_idx = 0; f_idx < CLS_N_FIELDS; f_idx++) {
209         bool eq;
210
211         if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_SRC) {
212             eq = !((fixed->nw_src ^ wild.flow.nw_src)
213                    & wild.wc.masks.nw_src);
214         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_DST) {
215             eq = !((fixed->nw_dst ^ wild.flow.nw_dst)
216                    & wild.wc.masks.nw_dst);
217         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_TP_SRC) {
218             eq = !((fixed->tp_src ^ wild.flow.tp_src)
219                    & wild.wc.masks.tp_src);
220         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_TP_DST) {
221             eq = !((fixed->tp_dst ^ wild.flow.tp_dst)
222                    & wild.wc.masks.tp_dst);
223         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_DL_SRC) {
224             eq = eth_addr_equal_except(fixed->dl_src, wild.flow.dl_src,
225                                        wild.wc.masks.dl_src);
226         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_DL_DST) {
227             eq = eth_addr_equal_except(fixed->dl_dst, wild.flow.dl_dst,
228                                        wild.wc.masks.dl_dst);
229         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_VLAN_TCI) {
230             eq = !((fixed->vlan_tci ^ wild.flow.vlan_tci)
231                    & wild.wc.masks.vlan_tci);
232         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_TUN_ID) {
233             eq = !((fixed->tunnel.tun_id ^ wild.flow.tunnel.tun_id)
234                    & wild.wc.masks.tunnel.tun_id);
235         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_METADATA) {
236             eq = !((fixed->metadata ^ wild.flow.metadata)
237                    & wild.wc.masks.metadata);
238         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_DSCP) {
239             eq = !((fixed->nw_tos ^ wild.flow.nw_tos) &
240                    (wild.wc.masks.nw_tos & IP_DSCP_MASK));
241         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_PROTO) {
242             eq = !((fixed->nw_proto ^ wild.flow.nw_proto)
243                    & wild.wc.masks.nw_proto);
244         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_DL_TYPE) {
245             eq = !((fixed->dl_type ^ wild.flow.dl_type)
246                    & wild.wc.masks.dl_type);
247         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_IN_PORT) {
248             eq = !((fixed->in_port.ofp_port
249                     ^ wild.flow.in_port.ofp_port)
250                    & wild.wc.masks.in_port.ofp_port);
251         } else {
252             OVS_NOT_REACHED();
253         }
254
255         if (!eq) {
256             return false;
257         }
258     }
259     return true;
260 }
261
262 static struct cls_rule *
263 tcls_lookup(const struct tcls *cls, const struct flow *flow)
264 {
265     size_t i;
266
267     for (i = 0; i < cls->n_rules; i++) {
268         struct test_rule *pos = cls->rules[i];
269         if (match(&pos->cls_rule, flow)) {
270             return &pos->cls_rule;
271         }
272     }
273     return NULL;
274 }
275
276 static void
277 tcls_delete_matches(struct tcls *cls, const struct cls_rule *target)
278 {
279     size_t i;
280
281     for (i = 0; i < cls->n_rules; ) {
282         struct test_rule *pos = cls->rules[i];
283         if (!minimask_has_extra(&pos->cls_rule.match.mask,
284                                 &target->match.mask)) {
285             struct flow flow;
286
287             miniflow_expand(&pos->cls_rule.match.flow, &flow);
288             if (match(target, &flow)) {
289                 tcls_remove(cls, pos);
290                 continue;
291             }
292         }
293         i++;
294     }
295 }
296 \f
297 static ovs_be32 nw_src_values[] = { CONSTANT_HTONL(0xc0a80001),
298                                     CONSTANT_HTONL(0xc0a04455) };
299 static ovs_be32 nw_dst_values[] = { CONSTANT_HTONL(0xc0a80002),
300                                     CONSTANT_HTONL(0xc0a04455) };
301 static ovs_be64 tun_id_values[] = {
302     0,
303     CONSTANT_HTONLL(UINT64_C(0xfedcba9876543210)) };
304 static ovs_be64 metadata_values[] = {
305     0,
306     CONSTANT_HTONLL(UINT64_C(0xfedcba9876543210)) };
307 static ofp_port_t in_port_values[] = { OFP_PORT_C(1), OFPP_LOCAL };
308 static ovs_be16 vlan_tci_values[] = { CONSTANT_HTONS(101), CONSTANT_HTONS(0) };
309 static ovs_be16 dl_type_values[]
310             = { CONSTANT_HTONS(ETH_TYPE_IP), CONSTANT_HTONS(ETH_TYPE_ARP) };
311 static ovs_be16 tp_src_values[] = { CONSTANT_HTONS(49362),
312                                     CONSTANT_HTONS(80) };
313 static ovs_be16 tp_dst_values[] = { CONSTANT_HTONS(6667), CONSTANT_HTONS(22) };
314 static uint8_t dl_src_values[][6] = { { 0x00, 0x02, 0xe3, 0x0f, 0x80, 0xa4 },
315                                       { 0x5e, 0x33, 0x7f, 0x5f, 0x1e, 0x99 } };
316 static uint8_t dl_dst_values[][6] = { { 0x4a, 0x27, 0x71, 0xae, 0x64, 0xc1 },
317                                       { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff } };
318 static uint8_t nw_proto_values[] = { IPPROTO_TCP, IPPROTO_ICMP };
319 static uint8_t nw_dscp_values[] = { 48, 0 };
320
321 static void *values[CLS_N_FIELDS][2];
322
323 static void
324 init_values(void)
325 {
326     values[CLS_F_IDX_TUN_ID][0] = &tun_id_values[0];
327     values[CLS_F_IDX_TUN_ID][1] = &tun_id_values[1];
328
329     values[CLS_F_IDX_METADATA][0] = &metadata_values[0];
330     values[CLS_F_IDX_METADATA][1] = &metadata_values[1];
331
332     values[CLS_F_IDX_IN_PORT][0] = &in_port_values[0];
333     values[CLS_F_IDX_IN_PORT][1] = &in_port_values[1];
334
335     values[CLS_F_IDX_VLAN_TCI][0] = &vlan_tci_values[0];
336     values[CLS_F_IDX_VLAN_TCI][1] = &vlan_tci_values[1];
337
338     values[CLS_F_IDX_DL_SRC][0] = dl_src_values[0];
339     values[CLS_F_IDX_DL_SRC][1] = dl_src_values[1];
340
341     values[CLS_F_IDX_DL_DST][0] = dl_dst_values[0];
342     values[CLS_F_IDX_DL_DST][1] = dl_dst_values[1];
343
344     values[CLS_F_IDX_DL_TYPE][0] = &dl_type_values[0];
345     values[CLS_F_IDX_DL_TYPE][1] = &dl_type_values[1];
346
347     values[CLS_F_IDX_NW_SRC][0] = &nw_src_values[0];
348     values[CLS_F_IDX_NW_SRC][1] = &nw_src_values[1];
349
350     values[CLS_F_IDX_NW_DST][0] = &nw_dst_values[0];
351     values[CLS_F_IDX_NW_DST][1] = &nw_dst_values[1];
352
353     values[CLS_F_IDX_NW_PROTO][0] = &nw_proto_values[0];
354     values[CLS_F_IDX_NW_PROTO][1] = &nw_proto_values[1];
355
356     values[CLS_F_IDX_NW_DSCP][0] = &nw_dscp_values[0];
357     values[CLS_F_IDX_NW_DSCP][1] = &nw_dscp_values[1];
358
359     values[CLS_F_IDX_TP_SRC][0] = &tp_src_values[0];
360     values[CLS_F_IDX_TP_SRC][1] = &tp_src_values[1];
361
362     values[CLS_F_IDX_TP_DST][0] = &tp_dst_values[0];
363     values[CLS_F_IDX_TP_DST][1] = &tp_dst_values[1];
364 }
365
366 #define N_NW_SRC_VALUES ARRAY_SIZE(nw_src_values)
367 #define N_NW_DST_VALUES ARRAY_SIZE(nw_dst_values)
368 #define N_TUN_ID_VALUES ARRAY_SIZE(tun_id_values)
369 #define N_METADATA_VALUES ARRAY_SIZE(metadata_values)
370 #define N_IN_PORT_VALUES ARRAY_SIZE(in_port_values)
371 #define N_VLAN_TCI_VALUES ARRAY_SIZE(vlan_tci_values)
372 #define N_DL_TYPE_VALUES ARRAY_SIZE(dl_type_values)
373 #define N_TP_SRC_VALUES ARRAY_SIZE(tp_src_values)
374 #define N_TP_DST_VALUES ARRAY_SIZE(tp_dst_values)
375 #define N_DL_SRC_VALUES ARRAY_SIZE(dl_src_values)
376 #define N_DL_DST_VALUES ARRAY_SIZE(dl_dst_values)
377 #define N_NW_PROTO_VALUES ARRAY_SIZE(nw_proto_values)
378 #define N_NW_DSCP_VALUES ARRAY_SIZE(nw_dscp_values)
379
380 #define N_FLOW_VALUES (N_NW_SRC_VALUES *        \
381                        N_NW_DST_VALUES *        \
382                        N_TUN_ID_VALUES *        \
383                        N_IN_PORT_VALUES *       \
384                        N_VLAN_TCI_VALUES *       \
385                        N_DL_TYPE_VALUES *       \
386                        N_TP_SRC_VALUES *        \
387                        N_TP_DST_VALUES *        \
388                        N_DL_SRC_VALUES *        \
389                        N_DL_DST_VALUES *        \
390                        N_NW_PROTO_VALUES *      \
391                        N_NW_DSCP_VALUES)
392
393 static unsigned int
394 get_value(unsigned int *x, unsigned n_values)
395 {
396     unsigned int rem = *x % n_values;
397     *x /= n_values;
398     return rem;
399 }
400
401 static void
402 compare_classifiers(struct classifier *cls, struct tcls *tcls)
403     OVS_REQ_RDLOCK(cls->rwlock)
404 {
405     static const int confidence = 500;
406     unsigned int i;
407
408     assert(classifier_count(cls) == tcls->n_rules);
409     for (i = 0; i < confidence; i++) {
410         struct cls_rule *cr0, *cr1, *cr2;
411         struct flow flow;
412         struct flow_wildcards wc;
413         unsigned int x;
414
415         flow_wildcards_init_catchall(&wc);
416         x = random_range(N_FLOW_VALUES);
417         memset(&flow, 0, sizeof flow);
418         flow.nw_src = nw_src_values[get_value(&x, N_NW_SRC_VALUES)];
419         flow.nw_dst = nw_dst_values[get_value(&x, N_NW_DST_VALUES)];
420         flow.tunnel.tun_id = tun_id_values[get_value(&x, N_TUN_ID_VALUES)];
421         flow.metadata = metadata_values[get_value(&x, N_METADATA_VALUES)];
422         flow.in_port.ofp_port = in_port_values[get_value(&x,
423                                                    N_IN_PORT_VALUES)];
424         flow.vlan_tci = vlan_tci_values[get_value(&x, N_VLAN_TCI_VALUES)];
425         flow.dl_type = dl_type_values[get_value(&x, N_DL_TYPE_VALUES)];
426         flow.tp_src = tp_src_values[get_value(&x, N_TP_SRC_VALUES)];
427         flow.tp_dst = tp_dst_values[get_value(&x, N_TP_DST_VALUES)];
428         memcpy(flow.dl_src, dl_src_values[get_value(&x, N_DL_SRC_VALUES)],
429                ETH_ADDR_LEN);
430         memcpy(flow.dl_dst, dl_dst_values[get_value(&x, N_DL_DST_VALUES)],
431                ETH_ADDR_LEN);
432         flow.nw_proto = nw_proto_values[get_value(&x, N_NW_PROTO_VALUES)];
433         flow.nw_tos = nw_dscp_values[get_value(&x, N_NW_DSCP_VALUES)];
434
435         cr0 = classifier_lookup(cls, &flow, &wc);
436         cr1 = tcls_lookup(tcls, &flow);
437         assert((cr0 == NULL) == (cr1 == NULL));
438         if (cr0 != NULL) {
439             const struct test_rule *tr0 = test_rule_from_cls_rule(cr0);
440             const struct test_rule *tr1 = test_rule_from_cls_rule(cr1);
441
442             assert(cls_rule_equal(cr0, cr1));
443             assert(tr0->aux == tr1->aux);
444         }
445         cr2 = classifier_lookup(cls, &flow, NULL);
446         assert(cr2 == cr0);
447     }
448 }
449
450 static void
451 destroy_classifier(struct classifier *cls)
452 {
453     struct test_rule *rule, *next_rule;
454     struct cls_cursor cursor;
455
456     fat_rwlock_wrlock(&cls->rwlock);
457     cls_cursor_init(&cursor, cls, NULL);
458     CLS_CURSOR_FOR_EACH_SAFE (rule, next_rule, cls_rule, &cursor) {
459         classifier_remove(cls, &rule->cls_rule);
460         free_rule(rule);
461     }
462     fat_rwlock_unlock(&cls->rwlock);
463     classifier_destroy(cls);
464 }
465
466 static void
467 check_tables(const struct classifier *cls, int n_tables, int n_rules,
468              int n_dups) OVS_REQ_RDLOCK(cls->rwlock)
469 {
470     const struct cls_subtable *table;
471     struct test_rule *test_rule;
472     struct cls_cursor cursor;
473     int found_tables = 0;
474     int found_rules = 0;
475     int found_dups = 0;
476     int found_rules2 = 0;
477
478     HMAP_FOR_EACH (table, hmap_node, &cls->subtables) {
479         const struct cls_rule *head;
480         unsigned int max_priority = 0;
481         unsigned int max_count = 0;
482
483         assert(!hmap_is_empty(&table->rules));
484
485         found_tables++;
486         HMAP_FOR_EACH (head, hmap_node, &table->rules) {
487             unsigned int prev_priority = UINT_MAX;
488             const struct cls_rule *rule;
489
490             if (head->priority > max_priority) {
491                 max_priority = head->priority;
492                 max_count = 1;
493             } else if (head->priority == max_priority) {
494                 ++max_count;
495             }
496
497             found_rules++;
498             LIST_FOR_EACH (rule, list, &head->list) {
499                 assert(rule->priority < prev_priority);
500                 assert(rule->priority <= table->max_priority);
501
502                 prev_priority = rule->priority;
503                 found_rules++;
504                 found_dups++;
505                 assert(classifier_find_rule_exactly(cls, rule) == rule);
506             }
507         }
508         assert(table->max_priority == max_priority);
509         assert(table->max_count == max_count);
510     }
511
512     assert(found_tables == hmap_count(&cls->subtables));
513     assert(n_tables == -1 || n_tables == hmap_count(&cls->subtables));
514     assert(n_rules == -1 || found_rules == n_rules);
515     assert(n_dups == -1 || found_dups == n_dups);
516
517     cls_cursor_init(&cursor, cls, NULL);
518     CLS_CURSOR_FOR_EACH (test_rule, cls_rule, &cursor) {
519         found_rules2++;
520     }
521     assert(found_rules == found_rules2);
522 }
523
524 static struct test_rule *
525 make_rule(int wc_fields, unsigned int priority, int value_pat)
526 {
527     const struct cls_field *f;
528     struct test_rule *rule;
529     struct match match;
530
531     match_init_catchall(&match);
532     for (f = &cls_fields[0]; f < &cls_fields[CLS_N_FIELDS]; f++) {
533         int f_idx = f - cls_fields;
534         int value_idx = (value_pat & (1u << f_idx)) != 0;
535         memcpy((char *) &match.flow + f->ofs,
536                values[f_idx][value_idx], f->len);
537
538         if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_SRC) {
539             match.wc.masks.nw_src = OVS_BE32_MAX;
540         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_DST) {
541             match.wc.masks.nw_dst = OVS_BE32_MAX;
542         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_TP_SRC) {
543             match.wc.masks.tp_src = OVS_BE16_MAX;
544         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_TP_DST) {
545             match.wc.masks.tp_dst = OVS_BE16_MAX;
546         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_DL_SRC) {
547             memset(match.wc.masks.dl_src, 0xff, ETH_ADDR_LEN);
548         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_DL_DST) {
549             memset(match.wc.masks.dl_dst, 0xff, ETH_ADDR_LEN);
550         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_VLAN_TCI) {
551             match.wc.masks.vlan_tci = OVS_BE16_MAX;
552         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_TUN_ID) {
553             match.wc.masks.tunnel.tun_id = OVS_BE64_MAX;
554         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_METADATA) {
555             match.wc.masks.metadata = OVS_BE64_MAX;
556         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_DSCP) {
557             match.wc.masks.nw_tos |= IP_DSCP_MASK;
558         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_PROTO) {
559             match.wc.masks.nw_proto = UINT8_MAX;
560         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_DL_TYPE) {
561             match.wc.masks.dl_type = OVS_BE16_MAX;
562         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_IN_PORT) {
563             match.wc.masks.in_port.ofp_port = u16_to_ofp(UINT16_MAX);
564         } else {
565             OVS_NOT_REACHED();
566         }
567     }
568
569     rule = xzalloc(sizeof *rule);
570     cls_rule_init(&rule->cls_rule, &match, wc_fields ? priority : UINT_MAX);
571     return rule;
572 }
573
574 static struct test_rule *
575 clone_rule(const struct test_rule *src)
576 {
577     struct test_rule *dst;
578
579     dst = xmalloc(sizeof *dst);
580     dst->aux = src->aux;
581     cls_rule_clone(&dst->cls_rule, &src->cls_rule);
582     return dst;
583 }
584
585 static void
586 free_rule(struct test_rule *rule)
587 {
588     cls_rule_destroy(&rule->cls_rule);
589     free(rule);
590 }
591
592 static void
593 shuffle(unsigned int *p, size_t n)
594 {
595     for (; n > 1; n--, p++) {
596         unsigned int *q = &p[random_range(n)];
597         unsigned int tmp = *p;
598         *p = *q;
599         *q = tmp;
600     }
601 }
602
603 static void
604 shuffle_u32s(uint32_t *p, size_t n)
605 {
606     for (; n > 1; n--, p++) {
607         uint32_t *q = &p[random_range(n)];
608         uint32_t tmp = *p;
609         *p = *q;
610         *q = tmp;
611     }
612 }
613 \f
614 /* Classifier tests. */
615
616 static enum mf_field_id trie_fields[2] = {
617     MFF_IPV4_DST, MFF_IPV4_SRC
618 };
619
620 /* Tests an empty classifier. */
621 static void
622 test_empty(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
623 {
624     struct classifier cls;
625     struct tcls tcls;
626
627     classifier_init(&cls, flow_segment_u32s);
628     fat_rwlock_wrlock(&cls.rwlock);
629     classifier_set_prefix_fields(&cls, trie_fields, ARRAY_SIZE(trie_fields));
630     tcls_init(&tcls);
631     assert(classifier_is_empty(&cls));
632     assert(tcls_is_empty(&tcls));
633     compare_classifiers(&cls, &tcls);
634     fat_rwlock_unlock(&cls.rwlock);
635     classifier_destroy(&cls);
636     tcls_destroy(&tcls);
637 }
638
639 /* Destroys a null classifier. */
640 static void
641 test_destroy_null(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
642 {
643     classifier_destroy(NULL);
644 }
645
646 /* Tests classification with one rule at a time. */
647 static void
648 test_single_rule(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
649 {
650     unsigned int wc_fields;     /* Hilarious. */
651
652     for (wc_fields = 0; wc_fields < (1u << CLS_N_FIELDS); wc_fields++) {
653         struct classifier cls;
654         struct test_rule *rule, *tcls_rule;
655         struct tcls tcls;
656
657         rule = make_rule(wc_fields,
658                          hash_bytes(&wc_fields, sizeof wc_fields, 0), 0);
659
660         classifier_init(&cls, flow_segment_u32s);
661         fat_rwlock_wrlock(&cls.rwlock);
662         classifier_set_prefix_fields(&cls, trie_fields,
663                                      ARRAY_SIZE(trie_fields));
664         tcls_init(&tcls);
665
666         tcls_rule = tcls_insert(&tcls, rule);
667         classifier_insert(&cls, &rule->cls_rule);
668         check_tables(&cls, 1, 1, 0);
669         compare_classifiers(&cls, &tcls);
670
671         classifier_remove(&cls, &rule->cls_rule);
672         tcls_remove(&tcls, tcls_rule);
673         assert(classifier_is_empty(&cls));
674         assert(tcls_is_empty(&tcls));
675         compare_classifiers(&cls, &tcls);
676
677         free_rule(rule);
678         fat_rwlock_unlock(&cls.rwlock);
679         classifier_destroy(&cls);
680         tcls_destroy(&tcls);
681     }
682 }
683
684 /* Tests replacing one rule by another. */
685 static void
686 test_rule_replacement(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
687 {
688     unsigned int wc_fields;
689
690     for (wc_fields = 0; wc_fields < (1u << CLS_N_FIELDS); wc_fields++) {
691         struct classifier cls;
692         struct test_rule *rule1;
693         struct test_rule *rule2;
694         struct tcls tcls;
695
696         rule1 = make_rule(wc_fields, OFP_DEFAULT_PRIORITY, UINT_MAX);
697         rule2 = make_rule(wc_fields, OFP_DEFAULT_PRIORITY, UINT_MAX);
698         rule2->aux += 5;
699         rule2->aux += 5;
700
701         classifier_init(&cls, flow_segment_u32s);
702         fat_rwlock_wrlock(&cls.rwlock);
703         classifier_set_prefix_fields(&cls, trie_fields,
704                                      ARRAY_SIZE(trie_fields));
705         tcls_init(&tcls);
706         tcls_insert(&tcls, rule1);
707         classifier_insert(&cls, &rule1->cls_rule);
708         check_tables(&cls, 1, 1, 0);
709         compare_classifiers(&cls, &tcls);
710         tcls_destroy(&tcls);
711
712         tcls_init(&tcls);
713         tcls_insert(&tcls, rule2);
714         assert(test_rule_from_cls_rule(
715                    classifier_replace(&cls, &rule2->cls_rule)) == rule1);
716         free_rule(rule1);
717         check_tables(&cls, 1, 1, 0);
718         compare_classifiers(&cls, &tcls);
719         tcls_destroy(&tcls);
720         fat_rwlock_unlock(&cls.rwlock);
721         destroy_classifier(&cls);
722     }
723 }
724
725 static int
726 factorial(int n_items)
727 {
728     int n, i;
729
730     n = 1;
731     for (i = 2; i <= n_items; i++) {
732         n *= i;
733     }
734     return n;
735 }
736
737 static void
738 swap(int *a, int *b)
739 {
740     int tmp = *a;
741     *a = *b;
742     *b = tmp;
743 }
744
745 static void
746 reverse(int *a, int n)
747 {
748     int i;
749
750     for (i = 0; i < n / 2; i++) {
751         int j = n - (i + 1);
752         swap(&a[i], &a[j]);
753     }
754 }
755
756 static bool
757 next_permutation(int *a, int n)
758 {
759     int k;
760
761     for (k = n - 2; k >= 0; k--) {
762         if (a[k] < a[k + 1]) {
763             int l;
764
765             for (l = n - 1; ; l--) {
766                 if (a[l] > a[k]) {
767                     swap(&a[k], &a[l]);
768                     reverse(a + (k + 1), n - (k + 1));
769                     return true;
770                 }
771             }
772         }
773     }
774     return false;
775 }
776
777 /* Tests classification with rules that have the same matching criteria. */
778 static void
779 test_many_rules_in_one_list (int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
780 {
781     enum { N_RULES = 3 };
782     int n_pris;
783
784     for (n_pris = N_RULES; n_pris >= 1; n_pris--) {
785         int ops[N_RULES * 2];
786         int pris[N_RULES];
787         int n_permutations;
788         int i;
789
790         pris[0] = 0;
791         for (i = 1; i < N_RULES; i++) {
792             pris[i] = pris[i - 1] + (n_pris > i);
793         }
794
795         for (i = 0; i < N_RULES * 2; i++) {
796             ops[i] = i / 2;
797         }
798
799         n_permutations = 0;
800         do {
801             struct test_rule *rules[N_RULES];
802             struct test_rule *tcls_rules[N_RULES];
803             int pri_rules[N_RULES];
804             struct classifier cls;
805             struct tcls tcls;
806
807             n_permutations++;
808
809             for (i = 0; i < N_RULES; i++) {
810                 rules[i] = make_rule(456, pris[i], 0);
811                 tcls_rules[i] = NULL;
812                 pri_rules[i] = -1;
813             }
814
815             classifier_init(&cls, flow_segment_u32s);
816             fat_rwlock_wrlock(&cls.rwlock);
817             classifier_set_prefix_fields(&cls, trie_fields,
818                                          ARRAY_SIZE(trie_fields));
819             tcls_init(&tcls);
820
821             for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(ops); i++) {
822                 int j = ops[i];
823                 int m, n;
824
825                 if (!tcls_rules[j]) {
826                     struct test_rule *displaced_rule;
827
828                     tcls_rules[j] = tcls_insert(&tcls, rules[j]);
829                     displaced_rule = test_rule_from_cls_rule(
830                         classifier_replace(&cls, &rules[j]->cls_rule));
831                     if (pri_rules[pris[j]] >= 0) {
832                         int k = pri_rules[pris[j]];
833                         assert(displaced_rule != NULL);
834                         assert(displaced_rule != rules[j]);
835                         assert(pris[j] == displaced_rule->cls_rule.priority);
836                         tcls_rules[k] = NULL;
837                     } else {
838                         assert(displaced_rule == NULL);
839                     }
840                     pri_rules[pris[j]] = j;
841                 } else {
842                     classifier_remove(&cls, &rules[j]->cls_rule);
843                     tcls_remove(&tcls, tcls_rules[j]);
844                     tcls_rules[j] = NULL;
845                     pri_rules[pris[j]] = -1;
846                 }
847
848                 n = 0;
849                 for (m = 0; m < N_RULES; m++) {
850                     n += tcls_rules[m] != NULL;
851                 }
852                 check_tables(&cls, n > 0, n, n - 1);
853
854                 compare_classifiers(&cls, &tcls);
855             }
856
857             fat_rwlock_unlock(&cls.rwlock);
858             classifier_destroy(&cls);
859             tcls_destroy(&tcls);
860
861             for (i = 0; i < N_RULES; i++) {
862                 free_rule(rules[i]);
863             }
864         } while (next_permutation(ops, ARRAY_SIZE(ops)));
865         assert(n_permutations == (factorial(N_RULES * 2) >> N_RULES));
866     }
867 }
868
869 static int
870 count_ones(unsigned long int x)
871 {
872     int n = 0;
873
874     while (x) {
875         x = zero_rightmost_1bit(x);
876         n++;
877     }
878
879     return n;
880 }
881
882 static bool
883 array_contains(int *array, int n, int value)
884 {
885     int i;
886
887     for (i = 0; i < n; i++) {
888         if (array[i] == value) {
889             return true;
890         }
891     }
892
893     return false;
894 }
895
896 /* Tests classification with two rules at a time that fall into the same
897  * table but different lists. */
898 static void
899 test_many_rules_in_one_table(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
900 {
901     int iteration;
902
903     for (iteration = 0; iteration < 50; iteration++) {
904         enum { N_RULES = 20 };
905         struct test_rule *rules[N_RULES];
906         struct test_rule *tcls_rules[N_RULES];
907         struct classifier cls;
908         struct tcls tcls;
909         int value_pats[N_RULES];
910         int value_mask;
911         int wcf;
912         int i;
913
914         do {
915             wcf = random_uint32() & ((1u << CLS_N_FIELDS) - 1);
916             value_mask = ~wcf & ((1u << CLS_N_FIELDS) - 1);
917         } while ((1 << count_ones(value_mask)) < N_RULES);
918
919         classifier_init(&cls, flow_segment_u32s);
920         fat_rwlock_wrlock(&cls.rwlock);
921         classifier_set_prefix_fields(&cls, trie_fields,
922                                      ARRAY_SIZE(trie_fields));
923         tcls_init(&tcls);
924
925         for (i = 0; i < N_RULES; i++) {
926             unsigned int priority = random_uint32();
927
928             do {
929                 value_pats[i] = random_uint32() & value_mask;
930             } while (array_contains(value_pats, i, value_pats[i]));
931
932             rules[i] = make_rule(wcf, priority, value_pats[i]);
933             tcls_rules[i] = tcls_insert(&tcls, rules[i]);
934             classifier_insert(&cls, &rules[i]->cls_rule);
935
936             check_tables(&cls, 1, i + 1, 0);
937             compare_classifiers(&cls, &tcls);
938         }
939
940         for (i = 0; i < N_RULES; i++) {
941             tcls_remove(&tcls, tcls_rules[i]);
942             classifier_remove(&cls, &rules[i]->cls_rule);
943             free_rule(rules[i]);
944
945             check_tables(&cls, i < N_RULES - 1, N_RULES - (i + 1), 0);
946             compare_classifiers(&cls, &tcls);
947         }
948
949         fat_rwlock_unlock(&cls.rwlock);
950         classifier_destroy(&cls);
951         tcls_destroy(&tcls);
952     }
953 }
954
955 /* Tests classification with many rules at a time that fall into random lists
956  * in 'n' tables. */
957 static void
958 test_many_rules_in_n_tables(int n_tables)
959 {
960     enum { MAX_RULES = 50 };
961     int wcfs[10];
962     int iteration;
963     int i;
964
965     assert(n_tables < 10);
966     for (i = 0; i < n_tables; i++) {
967         do {
968             wcfs[i] = random_uint32() & ((1u << CLS_N_FIELDS) - 1);
969         } while (array_contains(wcfs, i, wcfs[i]));
970     }
971
972     for (iteration = 0; iteration < 30; iteration++) {
973         unsigned int priorities[MAX_RULES];
974         struct classifier cls;
975         struct tcls tcls;
976
977         random_set_seed(iteration + 1);
978         for (i = 0; i < MAX_RULES; i++) {
979             priorities[i] = i * 129;
980         }
981         shuffle(priorities, ARRAY_SIZE(priorities));
982
983         classifier_init(&cls, flow_segment_u32s);
984         fat_rwlock_wrlock(&cls.rwlock);
985         classifier_set_prefix_fields(&cls, trie_fields,
986                                      ARRAY_SIZE(trie_fields));
987         tcls_init(&tcls);
988
989         for (i = 0; i < MAX_RULES; i++) {
990             struct test_rule *rule;
991             unsigned int priority = priorities[i];
992             int wcf = wcfs[random_range(n_tables)];
993             int value_pat = random_uint32() & ((1u << CLS_N_FIELDS) - 1);
994             rule = make_rule(wcf, priority, value_pat);
995             tcls_insert(&tcls, rule);
996             classifier_insert(&cls, &rule->cls_rule);
997             check_tables(&cls, -1, i + 1, -1);
998             compare_classifiers(&cls, &tcls);
999         }
1000
1001         while (!classifier_is_empty(&cls)) {
1002             struct test_rule *rule, *next_rule;
1003             struct test_rule *target;
1004             struct cls_cursor cursor;
1005
1006             target = clone_rule(tcls.rules[random_range(tcls.n_rules)]);
1007
1008             cls_cursor_init(&cursor, &cls, &target->cls_rule);
1009             CLS_CURSOR_FOR_EACH_SAFE (rule, next_rule, cls_rule, &cursor) {
1010                 classifier_remove(&cls, &rule->cls_rule);
1011                 free_rule(rule);
1012             }
1013             tcls_delete_matches(&tcls, &target->cls_rule);
1014             compare_classifiers(&cls, &tcls);
1015             check_tables(&cls, -1, -1, -1);
1016             free_rule(target);
1017         }
1018
1019         fat_rwlock_unlock(&cls.rwlock);
1020         destroy_classifier(&cls);
1021         tcls_destroy(&tcls);
1022     }
1023 }
1024
1025 static void
1026 test_many_rules_in_two_tables(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
1027 {
1028     test_many_rules_in_n_tables(2);
1029 }
1030
1031 static void
1032 test_many_rules_in_five_tables(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
1033 {
1034     test_many_rules_in_n_tables(5);
1035 }
1036 \f
1037 /* Miniflow tests. */
1038
1039 static uint32_t
1040 random_value(void)
1041 {
1042     static const uint32_t values[] =
1043         { 0xffffffff, 0xaaaaaaaa, 0x55555555, 0x80000000,
1044           0x00000001, 0xface0000, 0x00d00d1e, 0xdeadbeef };
1045
1046     return values[random_range(ARRAY_SIZE(values))];
1047 }
1048
1049 static bool
1050 choose(unsigned int n, unsigned int *idxp)
1051 {
1052     if (*idxp < n) {
1053         return true;
1054     } else {
1055         *idxp -= n;
1056         return false;
1057     }
1058 }
1059
1060 static bool
1061 init_consecutive_values(int n_consecutive, struct flow *flow,
1062                         unsigned int *idxp)
1063 {
1064     uint32_t *flow_u32 = (uint32_t *) flow;
1065
1066     if (choose(FLOW_U32S - n_consecutive + 1, idxp)) {
1067         int i;
1068
1069         for (i = 0; i < n_consecutive; i++) {
1070             flow_u32[*idxp + i] = random_value();
1071         }
1072         return true;
1073     } else {
1074         return false;
1075     }
1076 }
1077
1078 static bool
1079 next_random_flow(struct flow *flow, unsigned int idx)
1080 {
1081     uint32_t *flow_u32 = (uint32_t *) flow;
1082     int i;
1083
1084     memset(flow, 0, sizeof *flow);
1085
1086     /* Empty flow. */
1087     if (choose(1, &idx)) {
1088         return true;
1089     }
1090
1091     /* All flows with a small number of consecutive nonzero values. */
1092     for (i = 1; i <= 4; i++) {
1093         if (init_consecutive_values(i, flow, &idx)) {
1094             return true;
1095         }
1096     }
1097
1098     /* All flows with a large number of consecutive nonzero values. */
1099     for (i = FLOW_U32S - 4; i <= FLOW_U32S; i++) {
1100         if (init_consecutive_values(i, flow, &idx)) {
1101             return true;
1102         }
1103     }
1104
1105     /* All flows with exactly two nonconsecutive nonzero values. */
1106     if (choose((FLOW_U32S - 1) * (FLOW_U32S - 2) / 2, &idx)) {
1107         int ofs1;
1108
1109         for (ofs1 = 0; ofs1 < FLOW_U32S - 2; ofs1++) {
1110             int ofs2;
1111
1112             for (ofs2 = ofs1 + 2; ofs2 < FLOW_U32S; ofs2++) {
1113                 if (choose(1, &idx)) {
1114                     flow_u32[ofs1] = random_value();
1115                     flow_u32[ofs2] = random_value();
1116                     return true;
1117                 }
1118             }
1119         }
1120         OVS_NOT_REACHED();
1121     }
1122
1123     /* 16 randomly chosen flows with N >= 3 nonzero values. */
1124     if (choose(16 * (FLOW_U32S - 4), &idx)) {
1125         int n = idx / 16 + 3;
1126         int i;
1127
1128         for (i = 0; i < n; i++) {
1129             flow_u32[i] = random_value();
1130         }
1131         shuffle_u32s(flow_u32, FLOW_U32S);
1132
1133         return true;
1134     }
1135
1136     return false;
1137 }
1138
1139 static void
1140 any_random_flow(struct flow *flow)
1141 {
1142     static unsigned int max;
1143     if (!max) {
1144         while (next_random_flow(flow, max)) {
1145             max++;
1146         }
1147     }
1148
1149     next_random_flow(flow, random_range(max));
1150 }
1151
1152 static void
1153 toggle_masked_flow_bits(struct flow *flow, const struct flow_wildcards *mask)
1154 {
1155     const uint32_t *mask_u32 = (const uint32_t *) &mask->masks;
1156     uint32_t *flow_u32 = (uint32_t *) flow;
1157     int i;
1158
1159     for (i = 0; i < FLOW_U32S; i++) {
1160         if (mask_u32[i] != 0) {
1161             uint32_t bit;
1162
1163             do {
1164                 bit = 1u << random_range(32);
1165             } while (!(bit & mask_u32[i]));
1166             flow_u32[i] ^= bit;
1167         }
1168     }
1169 }
1170
1171 static void
1172 wildcard_extra_bits(struct flow_wildcards *mask)
1173 {
1174     uint32_t *mask_u32 = (uint32_t *) &mask->masks;
1175     int i;
1176
1177     for (i = 0; i < FLOW_U32S; i++) {
1178         if (mask_u32[i] != 0) {
1179             uint32_t bit;
1180
1181             do {
1182                 bit = 1u << random_range(32);
1183             } while (!(bit & mask_u32[i]));
1184             mask_u32[i] &= ~bit;
1185         }
1186     }
1187 }
1188
1189 static void
1190 test_miniflow(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
1191 {
1192     struct flow flow;
1193     unsigned int idx;
1194
1195     random_set_seed(0xb3faca38);
1196     for (idx = 0; next_random_flow(&flow, idx); idx++) {
1197         const uint32_t *flow_u32 = (const uint32_t *) &flow;
1198         struct miniflow miniflow, miniflow2, miniflow3;
1199         struct flow flow2, flow3;
1200         struct flow_wildcards mask;
1201         struct minimask minimask;
1202         int i;
1203
1204         /* Convert flow to miniflow. */
1205         miniflow_init(&miniflow, &flow);
1206
1207         /* Check that the flow equals its miniflow. */
1208         assert(miniflow_get_vid(&miniflow) == vlan_tci_to_vid(flow.vlan_tci));
1209         for (i = 0; i < FLOW_U32S; i++) {
1210             assert(MINIFLOW_GET_TYPE(&miniflow, uint32_t, i * 4)
1211                    == flow_u32[i]);
1212         }
1213
1214         /* Check that the miniflow equals itself. */
1215         assert(miniflow_equal(&miniflow, &miniflow));
1216
1217         /* Convert miniflow back to flow and verify that it's the same. */
1218         miniflow_expand(&miniflow, &flow2);
1219         assert(flow_equal(&flow, &flow2));
1220
1221         /* Check that copying a miniflow works properly. */
1222         miniflow_clone(&miniflow2, &miniflow);
1223         assert(miniflow_equal(&miniflow, &miniflow2));
1224         assert(miniflow_hash(&miniflow, 0) == miniflow_hash(&miniflow2, 0));
1225         miniflow_expand(&miniflow2, &flow3);
1226         assert(flow_equal(&flow, &flow3));
1227
1228         /* Check that masked matches work as expected for identical flows and
1229          * miniflows. */
1230         do {
1231             next_random_flow(&mask.masks, 1);
1232         } while (flow_wildcards_is_catchall(&mask));
1233         minimask_init(&minimask, &mask);
1234         assert(minimask_is_catchall(&minimask)
1235                == flow_wildcards_is_catchall(&mask));
1236         assert(miniflow_equal_in_minimask(&miniflow, &miniflow2, &minimask));
1237         assert(miniflow_equal_flow_in_minimask(&miniflow, &flow2, &minimask));
1238         assert(miniflow_hash_in_minimask(&miniflow, &minimask, 0x12345678) ==
1239                flow_hash_in_minimask(&flow, &minimask, 0x12345678));
1240
1241         /* Check that masked matches work as expected for differing flows and
1242          * miniflows. */
1243         toggle_masked_flow_bits(&flow2, &mask);
1244         assert(!miniflow_equal_flow_in_minimask(&miniflow, &flow2, &minimask));
1245         miniflow_init(&miniflow3, &flow2);
1246         assert(!miniflow_equal_in_minimask(&miniflow, &miniflow3, &minimask));
1247
1248         /* Clean up. */
1249         miniflow_destroy(&miniflow);
1250         miniflow_destroy(&miniflow2);
1251         miniflow_destroy(&miniflow3);
1252         minimask_destroy(&minimask);
1253     }
1254 }
1255
1256 static void
1257 test_minimask_has_extra(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
1258 {
1259     struct flow_wildcards catchall;
1260     struct minimask minicatchall;
1261     struct flow flow;
1262     unsigned int idx;
1263
1264     flow_wildcards_init_catchall(&catchall);
1265     minimask_init(&minicatchall, &catchall);
1266     assert(minimask_is_catchall(&minicatchall));
1267
1268     random_set_seed(0x2ec7905b);
1269     for (idx = 0; next_random_flow(&flow, idx); idx++) {
1270         struct flow_wildcards mask;
1271         struct minimask minimask;
1272
1273         mask.masks = flow;
1274         minimask_init(&minimask, &mask);
1275         assert(!minimask_has_extra(&minimask, &minimask));
1276         assert(minimask_has_extra(&minicatchall, &minimask)
1277                == !minimask_is_catchall(&minimask));
1278         if (!minimask_is_catchall(&minimask)) {
1279             struct minimask minimask2;
1280
1281             wildcard_extra_bits(&mask);
1282             minimask_init(&minimask2, &mask);
1283             assert(minimask_has_extra(&minimask2, &minimask));
1284             assert(!minimask_has_extra(&minimask, &minimask2));
1285             minimask_destroy(&minimask2);
1286         }
1287
1288         minimask_destroy(&minimask);
1289     }
1290
1291     minimask_destroy(&minicatchall);
1292 }
1293
1294 static void
1295 test_minimask_combine(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
1296 {
1297     struct flow_wildcards catchall;
1298     struct minimask minicatchall;
1299     struct flow flow;
1300     unsigned int idx;
1301
1302     flow_wildcards_init_catchall(&catchall);
1303     minimask_init(&minicatchall, &catchall);
1304     assert(minimask_is_catchall(&minicatchall));
1305
1306     random_set_seed(0x181bf0cd);
1307     for (idx = 0; next_random_flow(&flow, idx); idx++) {
1308         struct minimask minimask, minimask2, minicombined;
1309         struct flow_wildcards mask, mask2, combined, combined2;
1310         uint32_t storage[FLOW_U32S];
1311         struct flow flow2;
1312
1313         mask.masks = flow;
1314         minimask_init(&minimask, &mask);
1315
1316         minimask_combine(&minicombined, &minimask, &minicatchall, storage);
1317         assert(minimask_is_catchall(&minicombined));
1318
1319         any_random_flow(&flow2);
1320         mask2.masks = flow2;
1321         minimask_init(&minimask2, &mask2);
1322
1323         minimask_combine(&minicombined, &minimask, &minimask2, storage);
1324         flow_wildcards_and(&combined, &mask, &mask2);
1325         minimask_expand(&minicombined, &combined2);
1326         assert(flow_wildcards_equal(&combined, &combined2));
1327
1328         minimask_destroy(&minimask);
1329         minimask_destroy(&minimask2);
1330     }
1331
1332     minimask_destroy(&minicatchall);
1333 }
1334 \f
1335 static const struct command commands[] = {
1336     /* Classifier tests. */
1337     {"empty", 0, 0, test_empty},
1338     {"destroy-null", 0, 0, test_destroy_null},
1339     {"single-rule", 0, 0, test_single_rule},
1340     {"rule-replacement", 0, 0, test_rule_replacement},
1341     {"many-rules-in-one-list", 0, 0, test_many_rules_in_one_list},
1342     {"many-rules-in-one-table", 0, 0, test_many_rules_in_one_table},
1343     {"many-rules-in-two-tables", 0, 0, test_many_rules_in_two_tables},
1344     {"many-rules-in-five-tables", 0, 0, test_many_rules_in_five_tables},
1345
1346     /* Miniflow and minimask tests. */
1347     {"miniflow", 0, 0, test_miniflow},
1348     {"minimask_has_extra", 0, 0, test_minimask_has_extra},
1349     {"minimask_combine", 0, 0, test_minimask_combine},
1350
1351     {NULL, 0, 0, NULL},
1352 };
1353
1354 static void
1355 test_classifier_main(int argc, char *argv[])
1356 {
1357     set_program_name(argv[0]);
1358     init_values();
1359     run_command(argc - 1, argv + 1, commands);
1360 }
1361
1362 OVSTEST_REGISTER("test-classifier", test_classifier_main);