Use random_*() instead of rand(), for thread safety.
[sliver-openvswitch.git] / tests / test-classifier.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Nicira, Inc.
3  *
4  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5  * you may not use this file except in compliance with the License.
6  * You may obtain a copy of the License at:
7  *
8  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9  *
10  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13  * See the License for the specific language governing permissions and
14  * limitations under the License.
15  */
16
17 /* "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 "classifier.h"
30 #include <errno.h>
31 #include <limits.h>
32 #include "byte-order.h"
33 #include "command-line.h"
34 #include "flow.h"
35 #include "ofp-util.h"
36 #include "packets.h"
37 #include "random.h"
38 #include "unaligned.h"
39
40 #undef NDEBUG
41 #include <assert.h>
42
43 /* Fields in a rule. */
44 #define CLS_FIELDS                                                  \
45     /*        struct flow    all-caps */  \
46     /*        member name    name     */  \
47     /*        -----------    -------- */  \
48     CLS_FIELD(tunnel.tun_id, TUN_ID)      \
49     CLS_FIELD(metadata,      METADATA)    \
50     CLS_FIELD(nw_src,        NW_SRC)      \
51     CLS_FIELD(nw_dst,        NW_DST)      \
52     CLS_FIELD(in_port,       IN_PORT)     \
53     CLS_FIELD(vlan_tci,      VLAN_TCI)    \
54     CLS_FIELD(dl_type,       DL_TYPE)     \
55     CLS_FIELD(tp_src,        TP_SRC)      \
56     CLS_FIELD(tp_dst,        TP_DST)      \
57     CLS_FIELD(dl_src,        DL_SRC)      \
58     CLS_FIELD(dl_dst,        DL_DST)      \
59     CLS_FIELD(nw_proto,      NW_PROTO)    \
60     CLS_FIELD(nw_tos,        NW_DSCP)
61
62 /* Field indexes.
63  *
64  * (These are also indexed into struct classifier's 'tables' array.) */
65 enum {
66 #define CLS_FIELD(MEMBER, NAME) CLS_F_IDX_##NAME,
67     CLS_FIELDS
68 #undef CLS_FIELD
69     CLS_N_FIELDS
70 };
71
72 /* Field information. */
73 struct cls_field {
74     int ofs;                    /* Offset in struct flow. */
75     int len;                    /* Length in bytes. */
76     const char *name;           /* Name (for debugging). */
77 };
78
79 static const struct cls_field cls_fields[CLS_N_FIELDS] = {
80 #define CLS_FIELD(MEMBER, NAME)                 \
81     { offsetof(struct flow, MEMBER),            \
82       sizeof ((struct flow *)0)->MEMBER,        \
83       #NAME },
84     CLS_FIELDS
85 #undef CLS_FIELD
86 };
87
88 struct test_rule {
89     int aux;                    /* Auxiliary data. */
90     struct cls_rule cls_rule;   /* Classifier rule data. */
91 };
92
93 static struct test_rule *
94 test_rule_from_cls_rule(const struct cls_rule *rule)
95 {
96     return rule ? CONTAINER_OF(rule, struct test_rule, cls_rule) : NULL;
97 }
98
99 static void
100 test_rule_destroy(struct test_rule *rule)
101 {
102     if (rule) {
103         cls_rule_destroy(&rule->cls_rule);
104         free(rule);
105     }
106 }
107
108 static struct test_rule *make_rule(int wc_fields, unsigned int priority,
109                                    int value_pat);
110 static void free_rule(struct test_rule *);
111 static struct test_rule *clone_rule(const struct test_rule *);
112
113 /* Trivial (linear) classifier. */
114 struct tcls {
115     size_t n_rules;
116     size_t allocated_rules;
117     struct test_rule **rules;
118 };
119
120 static void
121 tcls_init(struct tcls *tcls)
122 {
123     tcls->n_rules = 0;
124     tcls->allocated_rules = 0;
125     tcls->rules = NULL;
126 }
127
128 static void
129 tcls_destroy(struct tcls *tcls)
130 {
131     if (tcls) {
132         size_t i;
133
134         for (i = 0; i < tcls->n_rules; i++) {
135             test_rule_destroy(tcls->rules[i]);
136         }
137         free(tcls->rules);
138     }
139 }
140
141 static bool
142 tcls_is_empty(const struct tcls *tcls)
143 {
144     return tcls->n_rules == 0;
145 }
146
147 static struct test_rule *
148 tcls_insert(struct tcls *tcls, const struct test_rule *rule)
149 {
150     size_t i;
151
152     for (i = 0; i < tcls->n_rules; i++) {
153         const struct cls_rule *pos = &tcls->rules[i]->cls_rule;
154         if (cls_rule_equal(pos, &rule->cls_rule)) {
155             /* Exact match. */
156             free_rule(tcls->rules[i]);
157             tcls->rules[i] = clone_rule(rule);
158             return tcls->rules[i];
159         } else if (pos->priority < rule->cls_rule.priority) {
160             break;
161         }
162     }
163
164     if (tcls->n_rules >= tcls->allocated_rules) {
165         tcls->rules = x2nrealloc(tcls->rules, &tcls->allocated_rules,
166                                  sizeof *tcls->rules);
167     }
168     if (i != tcls->n_rules) {
169         memmove(&tcls->rules[i + 1], &tcls->rules[i],
170                 sizeof *tcls->rules * (tcls->n_rules - i));
171     }
172     tcls->rules[i] = clone_rule(rule);
173     tcls->n_rules++;
174     return tcls->rules[i];
175 }
176
177 static void
178 tcls_remove(struct tcls *cls, const struct test_rule *rule)
179 {
180     size_t i;
181
182     for (i = 0; i < cls->n_rules; i++) {
183         struct test_rule *pos = cls->rules[i];
184         if (pos == rule) {
185             test_rule_destroy(pos);
186
187             memmove(&cls->rules[i], &cls->rules[i + 1],
188                     sizeof *cls->rules * (cls->n_rules - i - 1));
189
190             cls->n_rules--;
191             return;
192         }
193     }
194     NOT_REACHED();
195 }
196
197 static bool
198 match(const struct cls_rule *wild_, const struct flow *fixed)
199 {
200     struct match wild;
201     int f_idx;
202
203     minimatch_expand(&wild_->match, &wild);
204     for (f_idx = 0; f_idx < CLS_N_FIELDS; f_idx++) {
205         bool eq;
206
207         if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_SRC) {
208             eq = !((fixed->nw_src ^ wild.flow.nw_src)
209                    & wild.wc.masks.nw_src);
210         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_DST) {
211             eq = !((fixed->nw_dst ^ wild.flow.nw_dst)
212                    & wild.wc.masks.nw_dst);
213         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_TP_SRC) {
214             eq = !((fixed->tp_src ^ wild.flow.tp_src)
215                    & wild.wc.masks.tp_src);
216         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_TP_DST) {
217             eq = !((fixed->tp_dst ^ wild.flow.tp_dst)
218                    & wild.wc.masks.tp_dst);
219         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_DL_SRC) {
220             eq = eth_addr_equal_except(fixed->dl_src, wild.flow.dl_src,
221                                        wild.wc.masks.dl_src);
222         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_DL_DST) {
223             eq = eth_addr_equal_except(fixed->dl_dst, wild.flow.dl_dst,
224                                        wild.wc.masks.dl_dst);
225         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_VLAN_TCI) {
226             eq = !((fixed->vlan_tci ^ wild.flow.vlan_tci)
227                    & wild.wc.masks.vlan_tci);
228         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_TUN_ID) {
229             eq = !((fixed->tunnel.tun_id ^ wild.flow.tunnel.tun_id)
230                    & wild.wc.masks.tunnel.tun_id);
231         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_METADATA) {
232             eq = !((fixed->metadata ^ wild.flow.metadata)
233                    & wild.wc.masks.metadata);
234         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_DSCP) {
235             eq = !((fixed->nw_tos ^ wild.flow.nw_tos) &
236                    (wild.wc.masks.nw_tos & IP_DSCP_MASK));
237         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_PROTO) {
238             eq = !((fixed->nw_proto ^ wild.flow.nw_proto)
239                    & wild.wc.masks.nw_proto);
240         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_DL_TYPE) {
241             eq = !((fixed->dl_type ^ wild.flow.dl_type)
242                    & wild.wc.masks.dl_type);
243         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_IN_PORT) {
244             eq = !((fixed->in_port.ofp_port
245                     ^ wild.flow.in_port.ofp_port)
246                    & wild.wc.masks.in_port.ofp_port);
247         } else {
248             NOT_REACHED();
249         }
250
251         if (!eq) {
252             return false;
253         }
254     }
255     return true;
256 }
257
258 static struct cls_rule *
259 tcls_lookup(const struct tcls *cls, const struct flow *flow)
260 {
261     size_t i;
262
263     for (i = 0; i < cls->n_rules; i++) {
264         struct test_rule *pos = cls->rules[i];
265         if (match(&pos->cls_rule, flow)) {
266             return &pos->cls_rule;
267         }
268     }
269     return NULL;
270 }
271
272 static void
273 tcls_delete_matches(struct tcls *cls, const struct cls_rule *target)
274 {
275     size_t i;
276
277     for (i = 0; i < cls->n_rules; ) {
278         struct test_rule *pos = cls->rules[i];
279         if (!minimask_has_extra(&pos->cls_rule.match.mask,
280                                 &target->match.mask)) {
281             struct flow flow;
282
283             miniflow_expand(&pos->cls_rule.match.flow, &flow);
284             if (match(target, &flow)) {
285                 tcls_remove(cls, pos);
286                 continue;
287             }
288         }
289         i++;
290     }
291 }
292 \f
293 static ovs_be32 nw_src_values[] = { CONSTANT_HTONL(0xc0a80001),
294                                     CONSTANT_HTONL(0xc0a04455) };
295 static ovs_be32 nw_dst_values[] = { CONSTANT_HTONL(0xc0a80002),
296                                     CONSTANT_HTONL(0xc0a04455) };
297 static ovs_be64 tun_id_values[] = {
298     0,
299     CONSTANT_HTONLL(UINT64_C(0xfedcba9876543210)) };
300 static ovs_be64 metadata_values[] = {
301     0,
302     CONSTANT_HTONLL(UINT64_C(0xfedcba9876543210)) };
303 static ofp_port_t in_port_values[] = { OFP_PORT_C(1), OFPP_LOCAL };
304 static ovs_be16 vlan_tci_values[] = { CONSTANT_HTONS(101), CONSTANT_HTONS(0) };
305 static ovs_be16 dl_type_values[]
306             = { CONSTANT_HTONS(ETH_TYPE_IP), CONSTANT_HTONS(ETH_TYPE_ARP) };
307 static ovs_be16 tp_src_values[] = { CONSTANT_HTONS(49362),
308                                     CONSTANT_HTONS(80) };
309 static ovs_be16 tp_dst_values[] = { CONSTANT_HTONS(6667), CONSTANT_HTONS(22) };
310 static uint8_t dl_src_values[][6] = { { 0x00, 0x02, 0xe3, 0x0f, 0x80, 0xa4 },
311                                       { 0x5e, 0x33, 0x7f, 0x5f, 0x1e, 0x99 } };
312 static uint8_t dl_dst_values[][6] = { { 0x4a, 0x27, 0x71, 0xae, 0x64, 0xc1 },
313                                       { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff } };
314 static uint8_t nw_proto_values[] = { IPPROTO_TCP, IPPROTO_ICMP };
315 static uint8_t nw_dscp_values[] = { 48, 0 };
316
317 static void *values[CLS_N_FIELDS][2];
318
319 static void
320 init_values(void)
321 {
322     values[CLS_F_IDX_TUN_ID][0] = &tun_id_values[0];
323     values[CLS_F_IDX_TUN_ID][1] = &tun_id_values[1];
324
325     values[CLS_F_IDX_METADATA][0] = &metadata_values[0];
326     values[CLS_F_IDX_METADATA][1] = &metadata_values[1];
327
328     values[CLS_F_IDX_IN_PORT][0] = &in_port_values[0];
329     values[CLS_F_IDX_IN_PORT][1] = &in_port_values[1];
330
331     values[CLS_F_IDX_VLAN_TCI][0] = &vlan_tci_values[0];
332     values[CLS_F_IDX_VLAN_TCI][1] = &vlan_tci_values[1];
333
334     values[CLS_F_IDX_DL_SRC][0] = dl_src_values[0];
335     values[CLS_F_IDX_DL_SRC][1] = dl_src_values[1];
336
337     values[CLS_F_IDX_DL_DST][0] = dl_dst_values[0];
338     values[CLS_F_IDX_DL_DST][1] = dl_dst_values[1];
339
340     values[CLS_F_IDX_DL_TYPE][0] = &dl_type_values[0];
341     values[CLS_F_IDX_DL_TYPE][1] = &dl_type_values[1];
342
343     values[CLS_F_IDX_NW_SRC][0] = &nw_src_values[0];
344     values[CLS_F_IDX_NW_SRC][1] = &nw_src_values[1];
345
346     values[CLS_F_IDX_NW_DST][0] = &nw_dst_values[0];
347     values[CLS_F_IDX_NW_DST][1] = &nw_dst_values[1];
348
349     values[CLS_F_IDX_NW_PROTO][0] = &nw_proto_values[0];
350     values[CLS_F_IDX_NW_PROTO][1] = &nw_proto_values[1];
351
352     values[CLS_F_IDX_NW_DSCP][0] = &nw_dscp_values[0];
353     values[CLS_F_IDX_NW_DSCP][1] = &nw_dscp_values[1];
354
355     values[CLS_F_IDX_TP_SRC][0] = &tp_src_values[0];
356     values[CLS_F_IDX_TP_SRC][1] = &tp_src_values[1];
357
358     values[CLS_F_IDX_TP_DST][0] = &tp_dst_values[0];
359     values[CLS_F_IDX_TP_DST][1] = &tp_dst_values[1];
360 }
361
362 #define N_NW_SRC_VALUES ARRAY_SIZE(nw_src_values)
363 #define N_NW_DST_VALUES ARRAY_SIZE(nw_dst_values)
364 #define N_TUN_ID_VALUES ARRAY_SIZE(tun_id_values)
365 #define N_METADATA_VALUES ARRAY_SIZE(metadata_values)
366 #define N_IN_PORT_VALUES ARRAY_SIZE(in_port_values)
367 #define N_VLAN_TCI_VALUES ARRAY_SIZE(vlan_tci_values)
368 #define N_DL_TYPE_VALUES ARRAY_SIZE(dl_type_values)
369 #define N_TP_SRC_VALUES ARRAY_SIZE(tp_src_values)
370 #define N_TP_DST_VALUES ARRAY_SIZE(tp_dst_values)
371 #define N_DL_SRC_VALUES ARRAY_SIZE(dl_src_values)
372 #define N_DL_DST_VALUES ARRAY_SIZE(dl_dst_values)
373 #define N_NW_PROTO_VALUES ARRAY_SIZE(nw_proto_values)
374 #define N_NW_DSCP_VALUES ARRAY_SIZE(nw_dscp_values)
375
376 #define N_FLOW_VALUES (N_NW_SRC_VALUES *        \
377                        N_NW_DST_VALUES *        \
378                        N_TUN_ID_VALUES *        \
379                        N_IN_PORT_VALUES *       \
380                        N_VLAN_TCI_VALUES *       \
381                        N_DL_TYPE_VALUES *       \
382                        N_TP_SRC_VALUES *        \
383                        N_TP_DST_VALUES *        \
384                        N_DL_SRC_VALUES *        \
385                        N_DL_DST_VALUES *        \
386                        N_NW_PROTO_VALUES *      \
387                        N_NW_DSCP_VALUES)
388
389 static unsigned int
390 get_value(unsigned int *x, unsigned n_values)
391 {
392     unsigned int rem = *x % n_values;
393     *x /= n_values;
394     return rem;
395 }
396
397 static void
398 compare_classifiers(struct classifier *cls, struct tcls *tcls)
399 {
400     static const int confidence = 500;
401     unsigned int i;
402
403     assert(classifier_count(cls) == tcls->n_rules);
404     for (i = 0; i < confidence; i++) {
405         struct cls_rule *cr0, *cr1;
406         struct flow flow;
407         unsigned int x;
408
409         x = random_range(N_FLOW_VALUES);
410         memset(&flow, 0, sizeof flow);
411         flow.nw_src = nw_src_values[get_value(&x, N_NW_SRC_VALUES)];
412         flow.nw_dst = nw_dst_values[get_value(&x, N_NW_DST_VALUES)];
413         flow.tunnel.tun_id = tun_id_values[get_value(&x, N_TUN_ID_VALUES)];
414         flow.metadata = metadata_values[get_value(&x, N_METADATA_VALUES)];
415         flow.in_port.ofp_port = in_port_values[get_value(&x,
416                                                    N_IN_PORT_VALUES)];
417         flow.vlan_tci = vlan_tci_values[get_value(&x, N_VLAN_TCI_VALUES)];
418         flow.dl_type = dl_type_values[get_value(&x, N_DL_TYPE_VALUES)];
419         flow.tp_src = tp_src_values[get_value(&x, N_TP_SRC_VALUES)];
420         flow.tp_dst = tp_dst_values[get_value(&x, N_TP_DST_VALUES)];
421         memcpy(flow.dl_src, dl_src_values[get_value(&x, N_DL_SRC_VALUES)],
422                ETH_ADDR_LEN);
423         memcpy(flow.dl_dst, dl_dst_values[get_value(&x, N_DL_DST_VALUES)],
424                ETH_ADDR_LEN);
425         flow.nw_proto = nw_proto_values[get_value(&x, N_NW_PROTO_VALUES)];
426         flow.nw_tos = nw_dscp_values[get_value(&x, N_NW_DSCP_VALUES)];
427
428         cr0 = classifier_lookup(cls, &flow, NULL);
429         cr1 = tcls_lookup(tcls, &flow);
430         assert((cr0 == NULL) == (cr1 == NULL));
431         if (cr0 != NULL) {
432             const struct test_rule *tr0 = test_rule_from_cls_rule(cr0);
433             const struct test_rule *tr1 = test_rule_from_cls_rule(cr1);
434
435             assert(cls_rule_equal(cr0, cr1));
436             assert(tr0->aux == tr1->aux);
437         }
438     }
439 }
440
441 static void
442 destroy_classifier(struct classifier *cls)
443 {
444     struct test_rule *rule, *next_rule;
445     struct cls_cursor cursor;
446
447     cls_cursor_init(&cursor, cls, NULL);
448     CLS_CURSOR_FOR_EACH_SAFE (rule, next_rule, cls_rule, &cursor) {
449         classifier_remove(cls, &rule->cls_rule);
450         free_rule(rule);
451     }
452     classifier_destroy(cls);
453 }
454
455 static void
456 check_tables(const struct classifier *cls,
457              int n_tables, int n_rules, int n_dups)
458 {
459     const struct cls_table *table;
460     struct test_rule *test_rule;
461     struct cls_cursor cursor;
462     int found_tables = 0;
463     int found_rules = 0;
464     int found_dups = 0;
465     int found_rules2 = 0;
466
467     HMAP_FOR_EACH (table, hmap_node, &cls->tables) {
468         const struct cls_rule *head;
469         unsigned int max_priority = 0;
470         unsigned int max_count = 0;
471
472         assert(!hmap_is_empty(&table->rules));
473
474         found_tables++;
475         HMAP_FOR_EACH (head, hmap_node, &table->rules) {
476             unsigned int prev_priority = UINT_MAX;
477             const struct cls_rule *rule;
478
479             if (head->priority > max_priority) {
480                 max_priority = head->priority;
481                 max_count = 1;
482             } else if (head->priority == max_priority) {
483                 ++max_count;
484             }
485
486             found_rules++;
487             LIST_FOR_EACH (rule, list, &head->list) {
488                 assert(rule->priority < prev_priority);
489                 assert(rule->priority <= table->max_priority);
490
491                 prev_priority = rule->priority;
492                 found_rules++;
493                 found_dups++;
494                 assert(classifier_find_rule_exactly(cls, rule) == rule);
495             }
496         }
497         assert(table->max_priority == max_priority);
498         assert(table->max_count == max_count);
499     }
500
501     assert(found_tables == hmap_count(&cls->tables));
502     assert(n_tables == -1 || n_tables == hmap_count(&cls->tables));
503     assert(n_rules == -1 || found_rules == n_rules);
504     assert(n_dups == -1 || found_dups == n_dups);
505
506     cls_cursor_init(&cursor, cls, NULL);
507     CLS_CURSOR_FOR_EACH (test_rule, cls_rule, &cursor) {
508         found_rules2++;
509     }
510     assert(found_rules == found_rules2);
511 }
512
513 static struct test_rule *
514 make_rule(int wc_fields, unsigned int priority, int value_pat)
515 {
516     const struct cls_field *f;
517     struct test_rule *rule;
518     struct match match;
519
520     match_init_catchall(&match);
521     for (f = &cls_fields[0]; f < &cls_fields[CLS_N_FIELDS]; f++) {
522         int f_idx = f - cls_fields;
523         int value_idx = (value_pat & (1u << f_idx)) != 0;
524         memcpy((char *) &match.flow + f->ofs,
525                values[f_idx][value_idx], f->len);
526
527         if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_SRC) {
528             match.wc.masks.nw_src = htonl(UINT32_MAX);
529         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_DST) {
530             match.wc.masks.nw_dst = htonl(UINT32_MAX);
531         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_TP_SRC) {
532             match.wc.masks.tp_src = htons(UINT16_MAX);
533         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_TP_DST) {
534             match.wc.masks.tp_dst = htons(UINT16_MAX);
535         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_DL_SRC) {
536             memset(match.wc.masks.dl_src, 0xff, ETH_ADDR_LEN);
537         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_DL_DST) {
538             memset(match.wc.masks.dl_dst, 0xff, ETH_ADDR_LEN);
539         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_VLAN_TCI) {
540             match.wc.masks.vlan_tci = htons(UINT16_MAX);
541         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_TUN_ID) {
542             match.wc.masks.tunnel.tun_id = htonll(UINT64_MAX);
543         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_METADATA) {
544             match.wc.masks.metadata = htonll(UINT64_MAX);
545         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_DSCP) {
546             match.wc.masks.nw_tos |= IP_DSCP_MASK;
547         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_NW_PROTO) {
548             match.wc.masks.nw_proto = UINT8_MAX;
549         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_DL_TYPE) {
550             match.wc.masks.dl_type = htons(UINT16_MAX);
551         } else if (f_idx == CLS_F_IDX_IN_PORT) {
552             match.wc.masks.in_port.ofp_port = u16_to_ofp(UINT16_MAX);
553         } else {
554             NOT_REACHED();
555         }
556     }
557
558     rule = xzalloc(sizeof *rule);
559     cls_rule_init(&rule->cls_rule, &match, wc_fields ? priority : UINT_MAX);
560     return rule;
561 }
562
563 static struct test_rule *
564 clone_rule(const struct test_rule *src)
565 {
566     struct test_rule *dst;
567
568     dst = xmalloc(sizeof *dst);
569     dst->aux = src->aux;
570     cls_rule_clone(&dst->cls_rule, &src->cls_rule);
571     return dst;
572 }
573
574 static void
575 free_rule(struct test_rule *rule)
576 {
577     cls_rule_destroy(&rule->cls_rule);
578     free(rule);
579 }
580
581 static void
582 shuffle(unsigned int *p, size_t n)
583 {
584     for (; n > 1; n--, p++) {
585         unsigned int *q = &p[random_range(n)];
586         unsigned int tmp = *p;
587         *p = *q;
588         *q = tmp;
589     }
590 }
591
592 static void
593 shuffle_u32s(uint32_t *p, size_t n)
594 {
595     for (; n > 1; n--, p++) {
596         uint32_t *q = &p[random_range(n)];
597         uint32_t tmp = *p;
598         *p = *q;
599         *q = tmp;
600     }
601 }
602 \f
603 /* Classifier tests. */
604
605 /* Tests an empty classifier. */
606 static void
607 test_empty(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
608 {
609     struct classifier cls;
610     struct tcls tcls;
611
612     classifier_init(&cls);
613     tcls_init(&tcls);
614     assert(classifier_is_empty(&cls));
615     assert(tcls_is_empty(&tcls));
616     compare_classifiers(&cls, &tcls);
617     classifier_destroy(&cls);
618     tcls_destroy(&tcls);
619 }
620
621 /* Destroys a null classifier. */
622 static void
623 test_destroy_null(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
624 {
625     classifier_destroy(NULL);
626 }
627
628 /* Tests classification with one rule at a time. */
629 static void
630 test_single_rule(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
631 {
632     unsigned int wc_fields;     /* Hilarious. */
633
634     for (wc_fields = 0; wc_fields < (1u << CLS_N_FIELDS); wc_fields++) {
635         struct classifier cls;
636         struct test_rule *rule, *tcls_rule;
637         struct tcls tcls;
638
639         rule = make_rule(wc_fields,
640                          hash_bytes(&wc_fields, sizeof wc_fields, 0), 0);
641
642         classifier_init(&cls);
643         tcls_init(&tcls);
644
645         tcls_rule = tcls_insert(&tcls, rule);
646         classifier_insert(&cls, &rule->cls_rule);
647         check_tables(&cls, 1, 1, 0);
648         compare_classifiers(&cls, &tcls);
649
650         classifier_remove(&cls, &rule->cls_rule);
651         tcls_remove(&tcls, tcls_rule);
652         assert(classifier_is_empty(&cls));
653         assert(tcls_is_empty(&tcls));
654         compare_classifiers(&cls, &tcls);
655
656         free_rule(rule);
657         classifier_destroy(&cls);
658         tcls_destroy(&tcls);
659     }
660 }
661
662 /* Tests replacing one rule by another. */
663 static void
664 test_rule_replacement(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
665 {
666     unsigned int wc_fields;
667
668     for (wc_fields = 0; wc_fields < (1u << CLS_N_FIELDS); wc_fields++) {
669         struct classifier cls;
670         struct test_rule *rule1;
671         struct test_rule *rule2;
672         struct tcls tcls;
673
674         rule1 = make_rule(wc_fields, OFP_DEFAULT_PRIORITY, UINT_MAX);
675         rule2 = make_rule(wc_fields, OFP_DEFAULT_PRIORITY, UINT_MAX);
676         rule2->aux += 5;
677         rule2->aux += 5;
678
679         classifier_init(&cls);
680         tcls_init(&tcls);
681         tcls_insert(&tcls, rule1);
682         classifier_insert(&cls, &rule1->cls_rule);
683         check_tables(&cls, 1, 1, 0);
684         compare_classifiers(&cls, &tcls);
685         tcls_destroy(&tcls);
686
687         tcls_init(&tcls);
688         tcls_insert(&tcls, rule2);
689         assert(test_rule_from_cls_rule(
690                    classifier_replace(&cls, &rule2->cls_rule)) == rule1);
691         free_rule(rule1);
692         check_tables(&cls, 1, 1, 0);
693         compare_classifiers(&cls, &tcls);
694         tcls_destroy(&tcls);
695         destroy_classifier(&cls);
696     }
697 }
698
699 static int
700 factorial(int n_items)
701 {
702     int n, i;
703
704     n = 1;
705     for (i = 2; i <= n_items; i++) {
706         n *= i;
707     }
708     return n;
709 }
710
711 static void
712 swap(int *a, int *b)
713 {
714     int tmp = *a;
715     *a = *b;
716     *b = tmp;
717 }
718
719 static void
720 reverse(int *a, int n)
721 {
722     int i;
723
724     for (i = 0; i < n / 2; i++) {
725         int j = n - (i + 1);
726         swap(&a[i], &a[j]);
727     }
728 }
729
730 static bool
731 next_permutation(int *a, int n)
732 {
733     int k;
734
735     for (k = n - 2; k >= 0; k--) {
736         if (a[k] < a[k + 1]) {
737             int l;
738
739             for (l = n - 1; ; l--) {
740                 if (a[l] > a[k]) {
741                     swap(&a[k], &a[l]);
742                     reverse(a + (k + 1), n - (k + 1));
743                     return true;
744                 }
745             }
746         }
747     }
748     return false;
749 }
750
751 /* Tests classification with rules that have the same matching criteria. */
752 static void
753 test_many_rules_in_one_list (int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
754 {
755     enum { N_RULES = 3 };
756     int n_pris;
757
758     for (n_pris = N_RULES; n_pris >= 1; n_pris--) {
759         int ops[N_RULES * 2];
760         int pris[N_RULES];
761         int n_permutations;
762         int i;
763
764         pris[0] = 0;
765         for (i = 1; i < N_RULES; i++) {
766             pris[i] = pris[i - 1] + (n_pris > i);
767         }
768
769         for (i = 0; i < N_RULES * 2; i++) {
770             ops[i] = i / 2;
771         }
772
773         n_permutations = 0;
774         do {
775             struct test_rule *rules[N_RULES];
776             struct test_rule *tcls_rules[N_RULES];
777             int pri_rules[N_RULES];
778             struct classifier cls;
779             struct tcls tcls;
780
781             n_permutations++;
782
783             for (i = 0; i < N_RULES; i++) {
784                 rules[i] = make_rule(456, pris[i], 0);
785                 tcls_rules[i] = NULL;
786                 pri_rules[i] = -1;
787             }
788
789             classifier_init(&cls);
790             tcls_init(&tcls);
791
792             for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(ops); i++) {
793                 int j = ops[i];
794                 int m, n;
795
796                 if (!tcls_rules[j]) {
797                     struct test_rule *displaced_rule;
798
799                     tcls_rules[j] = tcls_insert(&tcls, rules[j]);
800                     displaced_rule = test_rule_from_cls_rule(
801                         classifier_replace(&cls, &rules[j]->cls_rule));
802                     if (pri_rules[pris[j]] >= 0) {
803                         int k = pri_rules[pris[j]];
804                         assert(displaced_rule != NULL);
805                         assert(displaced_rule != rules[j]);
806                         assert(pris[j] == displaced_rule->cls_rule.priority);
807                         tcls_rules[k] = NULL;
808                     } else {
809                         assert(displaced_rule == NULL);
810                     }
811                     pri_rules[pris[j]] = j;
812                 } else {
813                     classifier_remove(&cls, &rules[j]->cls_rule);
814                     tcls_remove(&tcls, tcls_rules[j]);
815                     tcls_rules[j] = NULL;
816                     pri_rules[pris[j]] = -1;
817                 }
818
819                 n = 0;
820                 for (m = 0; m < N_RULES; m++) {
821                     n += tcls_rules[m] != NULL;
822                 }
823                 check_tables(&cls, n > 0, n, n - 1);
824
825                 compare_classifiers(&cls, &tcls);
826             }
827
828             classifier_destroy(&cls);
829             tcls_destroy(&tcls);
830
831             for (i = 0; i < N_RULES; i++) {
832                 free_rule(rules[i]);
833             }
834         } while (next_permutation(ops, ARRAY_SIZE(ops)));
835         assert(n_permutations == (factorial(N_RULES * 2) >> N_RULES));
836     }
837 }
838
839 static int
840 count_ones(unsigned long int x)
841 {
842     int n = 0;
843
844     while (x) {
845         x = zero_rightmost_1bit(x);
846         n++;
847     }
848
849     return n;
850 }
851
852 static bool
853 array_contains(int *array, int n, int value)
854 {
855     int i;
856
857     for (i = 0; i < n; i++) {
858         if (array[i] == value) {
859             return true;
860         }
861     }
862
863     return false;
864 }
865
866 /* Tests classification with two rules at a time that fall into the same
867  * table but different lists. */
868 static void
869 test_many_rules_in_one_table(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
870 {
871     int iteration;
872
873     for (iteration = 0; iteration < 50; iteration++) {
874         enum { N_RULES = 20 };
875         struct test_rule *rules[N_RULES];
876         struct test_rule *tcls_rules[N_RULES];
877         struct classifier cls;
878         struct tcls tcls;
879         int value_pats[N_RULES];
880         int value_mask;
881         int wcf;
882         int i;
883
884         do {
885             wcf = random_uint32() & ((1u << CLS_N_FIELDS) - 1);
886             value_mask = ~wcf & ((1u << CLS_N_FIELDS) - 1);
887         } while ((1 << count_ones(value_mask)) < N_RULES);
888
889         classifier_init(&cls);
890         tcls_init(&tcls);
891
892         for (i = 0; i < N_RULES; i++) {
893             unsigned int priority = random_uint32();
894
895             do {
896                 value_pats[i] = random_uint32() & value_mask;
897             } while (array_contains(value_pats, i, value_pats[i]));
898
899             rules[i] = make_rule(wcf, priority, value_pats[i]);
900             tcls_rules[i] = tcls_insert(&tcls, rules[i]);
901             classifier_insert(&cls, &rules[i]->cls_rule);
902
903             check_tables(&cls, 1, i + 1, 0);
904             compare_classifiers(&cls, &tcls);
905         }
906
907         for (i = 0; i < N_RULES; i++) {
908             tcls_remove(&tcls, tcls_rules[i]);
909             classifier_remove(&cls, &rules[i]->cls_rule);
910             free_rule(rules[i]);
911
912             check_tables(&cls, i < N_RULES - 1, N_RULES - (i + 1), 0);
913             compare_classifiers(&cls, &tcls);
914         }
915
916         classifier_destroy(&cls);
917         tcls_destroy(&tcls);
918     }
919 }
920
921 /* Tests classification with many rules at a time that fall into random lists
922  * in 'n' tables. */
923 static void
924 test_many_rules_in_n_tables(int n_tables)
925 {
926     enum { MAX_RULES = 50 };
927     int wcfs[10];
928     int iteration;
929     int i;
930
931     assert(n_tables < 10);
932     for (i = 0; i < n_tables; i++) {
933         do {
934             wcfs[i] = random_uint32() & ((1u << CLS_N_FIELDS) - 1);
935         } while (array_contains(wcfs, i, wcfs[i]));
936     }
937
938     for (iteration = 0; iteration < 30; iteration++) {
939         unsigned int priorities[MAX_RULES];
940         struct classifier cls;
941         struct tcls tcls;
942
943         random_set_seed(iteration + 1);
944         for (i = 0; i < MAX_RULES; i++) {
945             priorities[i] = i * 129;
946         }
947         shuffle(priorities, ARRAY_SIZE(priorities));
948
949         classifier_init(&cls);
950         tcls_init(&tcls);
951
952         for (i = 0; i < MAX_RULES; i++) {
953             struct test_rule *rule;
954             unsigned int priority = priorities[i];
955             int wcf = wcfs[random_range(n_tables)];
956             int value_pat = random_uint32() & ((1u << CLS_N_FIELDS) - 1);
957             rule = make_rule(wcf, priority, value_pat);
958             tcls_insert(&tcls, rule);
959             classifier_insert(&cls, &rule->cls_rule);
960             check_tables(&cls, -1, i + 1, -1);
961             compare_classifiers(&cls, &tcls);
962         }
963
964         while (!classifier_is_empty(&cls)) {
965             struct test_rule *rule, *next_rule;
966             struct test_rule *target;
967             struct cls_cursor cursor;
968
969             target = clone_rule(tcls.rules[random_range(tcls.n_rules)]);
970
971             cls_cursor_init(&cursor, &cls, &target->cls_rule);
972             CLS_CURSOR_FOR_EACH_SAFE (rule, next_rule, cls_rule, &cursor) {
973                 classifier_remove(&cls, &rule->cls_rule);
974                 free_rule(rule);
975             }
976             tcls_delete_matches(&tcls, &target->cls_rule);
977             compare_classifiers(&cls, &tcls);
978             check_tables(&cls, -1, -1, -1);
979             free_rule(target);
980         }
981
982         destroy_classifier(&cls);
983         tcls_destroy(&tcls);
984     }
985 }
986
987 static void
988 test_many_rules_in_two_tables(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
989 {
990     test_many_rules_in_n_tables(2);
991 }
992
993 static void
994 test_many_rules_in_five_tables(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
995 {
996     test_many_rules_in_n_tables(5);
997 }
998 \f
999 /* Miniflow tests. */
1000
1001 static uint32_t
1002 random_value(void)
1003 {
1004     static const uint32_t values[] =
1005         { 0xffffffff, 0xaaaaaaaa, 0x55555555, 0x80000000,
1006           0x00000001, 0xface0000, 0x00d00d1e, 0xdeadbeef };
1007
1008     return values[random_range(ARRAY_SIZE(values))];
1009 }
1010
1011 static bool
1012 choose(unsigned int n, unsigned int *idxp)
1013 {
1014     if (*idxp < n) {
1015         return true;
1016     } else {
1017         *idxp -= n;
1018         return false;
1019     }
1020 }
1021
1022 static bool
1023 init_consecutive_values(int n_consecutive, struct flow *flow,
1024                         unsigned int *idxp)
1025 {
1026     uint32_t *flow_u32 = (uint32_t *) flow;
1027
1028     if (choose(FLOW_U32S - n_consecutive + 1, idxp)) {
1029         int i;
1030
1031         for (i = 0; i < n_consecutive; i++) {
1032             flow_u32[*idxp + i] = random_value();
1033         }
1034         return true;
1035     } else {
1036         return false;
1037     }
1038 }
1039
1040 static bool
1041 next_random_flow(struct flow *flow, unsigned int idx)
1042 {
1043     uint32_t *flow_u32 = (uint32_t *) flow;
1044     int i;
1045
1046     memset(flow, 0, sizeof *flow);
1047
1048     /* Empty flow. */
1049     if (choose(1, &idx)) {
1050         return true;
1051     }
1052
1053     /* All flows with a small number of consecutive nonzero values. */
1054     for (i = 1; i <= 4; i++) {
1055         if (init_consecutive_values(i, flow, &idx)) {
1056             return true;
1057         }
1058     }
1059
1060     /* All flows with a large number of consecutive nonzero values. */
1061     for (i = FLOW_U32S - 4; i <= FLOW_U32S; i++) {
1062         if (init_consecutive_values(i, flow, &idx)) {
1063             return true;
1064         }
1065     }
1066
1067     /* All flows with exactly two nonconsecutive nonzero values. */
1068     if (choose((FLOW_U32S - 1) * (FLOW_U32S - 2) / 2, &idx)) {
1069         int ofs1;
1070
1071         for (ofs1 = 0; ofs1 < FLOW_U32S - 2; ofs1++) {
1072             int ofs2;
1073
1074             for (ofs2 = ofs1 + 2; ofs2 < FLOW_U32S; ofs2++) {
1075                 if (choose(1, &idx)) {
1076                     flow_u32[ofs1] = random_value();
1077                     flow_u32[ofs2] = random_value();
1078                     return true;
1079                 }
1080             }
1081         }
1082         NOT_REACHED();
1083     }
1084
1085     /* 16 randomly chosen flows with N >= 3 nonzero values. */
1086     if (choose(16 * (FLOW_U32S - 4), &idx)) {
1087         int n = idx / 16 + 3;
1088         int i;
1089
1090         for (i = 0; i < n; i++) {
1091             flow_u32[i] = random_value();
1092         }
1093         shuffle_u32s(flow_u32, FLOW_U32S);
1094
1095         return true;
1096     }
1097
1098     return false;
1099 }
1100
1101 static void
1102 any_random_flow(struct flow *flow)
1103 {
1104     static unsigned int max;
1105     if (!max) {
1106         while (next_random_flow(flow, max)) {
1107             max++;
1108         }
1109     }
1110
1111     next_random_flow(flow, random_range(max));
1112 }
1113
1114 static void
1115 toggle_masked_flow_bits(struct flow *flow, const struct flow_wildcards *mask)
1116 {
1117     const uint32_t *mask_u32 = (const uint32_t *) &mask->masks;
1118     uint32_t *flow_u32 = (uint32_t *) flow;
1119     int i;
1120
1121     for (i = 0; i < FLOW_U32S; i++) {
1122         if (mask_u32[i] != 0) {
1123             uint32_t bit;
1124
1125             do {
1126                 bit = 1u << random_range(32);
1127             } while (!(bit & mask_u32[i]));
1128             flow_u32[i] ^= bit;
1129         }
1130     }
1131 }
1132
1133 static void
1134 wildcard_extra_bits(struct flow_wildcards *mask)
1135 {
1136     uint32_t *mask_u32 = (uint32_t *) &mask->masks;
1137     int i;
1138
1139     for (i = 0; i < FLOW_U32S; i++) {
1140         if (mask_u32[i] != 0) {
1141             uint32_t bit;
1142
1143             do {
1144                 bit = 1u << random_range(32);
1145             } while (!(bit & mask_u32[i]));
1146             mask_u32[i] &= ~bit;
1147         }
1148     }
1149 }
1150
1151 static void
1152 test_miniflow(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
1153 {
1154     struct flow flow;
1155     unsigned int idx;
1156
1157     random_set_seed(0xb3faca38);
1158     for (idx = 0; next_random_flow(&flow, idx); idx++) {
1159         const uint32_t *flow_u32 = (const uint32_t *) &flow;
1160         struct miniflow miniflow, miniflow2, miniflow3;
1161         struct flow flow2, flow3;
1162         struct flow_wildcards mask;
1163         struct minimask minimask;
1164         int i;
1165
1166         /* Convert flow to miniflow. */
1167         miniflow_init(&miniflow, &flow);
1168
1169         /* Check that the flow equals its miniflow. */
1170         assert(miniflow_get_vid(&miniflow) == vlan_tci_to_vid(flow.vlan_tci));
1171         for (i = 0; i < FLOW_U32S; i++) {
1172             assert(miniflow_get(&miniflow, i) == flow_u32[i]);
1173         }
1174
1175         /* Check that the miniflow equals itself. */
1176         assert(miniflow_equal(&miniflow, &miniflow));
1177
1178         /* Convert miniflow back to flow and verify that it's the same. */
1179         miniflow_expand(&miniflow, &flow2);
1180         assert(flow_equal(&flow, &flow2));
1181
1182         /* Check that copying a miniflow works properly. */
1183         miniflow_clone(&miniflow2, &miniflow);
1184         assert(miniflow_equal(&miniflow, &miniflow2));
1185         assert(miniflow_hash(&miniflow, 0) == miniflow_hash(&miniflow2, 0));
1186         miniflow_expand(&miniflow2, &flow3);
1187         assert(flow_equal(&flow, &flow3));
1188
1189         /* Check that masked matches work as expected for identical flows and
1190          * miniflows. */
1191         do {
1192             next_random_flow(&mask.masks, 1);
1193         } while (flow_wildcards_is_catchall(&mask));
1194         minimask_init(&minimask, &mask);
1195         assert(minimask_is_catchall(&minimask)
1196                == flow_wildcards_is_catchall(&mask));
1197         assert(miniflow_equal_in_minimask(&miniflow, &miniflow2, &minimask));
1198         assert(miniflow_equal_flow_in_minimask(&miniflow, &flow2, &minimask));
1199         assert(miniflow_hash_in_minimask(&miniflow, &minimask, 0x12345678) ==
1200                flow_hash_in_minimask(&flow, &minimask, 0x12345678));
1201
1202         /* Check that masked matches work as expected for differing flows and
1203          * miniflows. */
1204         toggle_masked_flow_bits(&flow2, &mask);
1205         assert(!miniflow_equal_flow_in_minimask(&miniflow, &flow2, &minimask));
1206         miniflow_init(&miniflow3, &flow2);
1207         assert(!miniflow_equal_in_minimask(&miniflow, &miniflow3, &minimask));
1208
1209         /* Clean up. */
1210         miniflow_destroy(&miniflow);
1211         miniflow_destroy(&miniflow2);
1212         miniflow_destroy(&miniflow3);
1213         minimask_destroy(&minimask);
1214     }
1215 }
1216
1217 static void
1218 test_minimask_has_extra(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
1219 {
1220     struct flow_wildcards catchall;
1221     struct minimask minicatchall;
1222     struct flow flow;
1223     unsigned int idx;
1224
1225     flow_wildcards_init_catchall(&catchall);
1226     minimask_init(&minicatchall, &catchall);
1227     assert(minimask_is_catchall(&minicatchall));
1228
1229     random_set_seed(0x2ec7905b);
1230     for (idx = 0; next_random_flow(&flow, idx); idx++) {
1231         struct flow_wildcards mask;
1232         struct minimask minimask;
1233
1234         mask.masks = flow;
1235         minimask_init(&minimask, &mask);
1236         assert(!minimask_has_extra(&minimask, &minimask));
1237         assert(minimask_has_extra(&minicatchall, &minimask)
1238                == !minimask_is_catchall(&minimask));
1239         if (!minimask_is_catchall(&minimask)) {
1240             struct minimask minimask2;
1241
1242             wildcard_extra_bits(&mask);
1243             minimask_init(&minimask2, &mask);
1244             assert(minimask_has_extra(&minimask2, &minimask));
1245             assert(!minimask_has_extra(&minimask, &minimask2));
1246             minimask_destroy(&minimask2);
1247         }
1248
1249         minimask_destroy(&minimask);
1250     }
1251
1252     minimask_destroy(&minicatchall);
1253 }
1254
1255 static void
1256 test_minimask_combine(int argc OVS_UNUSED, char *argv[] OVS_UNUSED)
1257 {
1258     struct flow_wildcards catchall;
1259     struct minimask minicatchall;
1260     struct flow flow;
1261     unsigned int idx;
1262
1263     flow_wildcards_init_catchall(&catchall);
1264     minimask_init(&minicatchall, &catchall);
1265     assert(minimask_is_catchall(&minicatchall));
1266
1267     random_set_seed(0x181bf0cd);
1268     for (idx = 0; next_random_flow(&flow, idx); idx++) {
1269         struct minimask minimask, minimask2, minicombined;
1270         struct flow_wildcards mask, mask2, combined, combined2;
1271         uint32_t storage[FLOW_U32S];
1272         struct flow flow2;
1273
1274         mask.masks = flow;
1275         minimask_init(&minimask, &mask);
1276
1277         minimask_combine(&minicombined, &minimask, &minicatchall, storage);
1278         assert(minimask_is_catchall(&minicombined));
1279
1280         any_random_flow(&flow2);
1281         mask2.masks = flow2;
1282         minimask_init(&minimask2, &mask2);
1283
1284         minimask_combine(&minicombined, &minimask, &minimask2, storage);
1285         flow_wildcards_and(&combined, &mask, &mask2);
1286         minimask_expand(&minicombined, &combined2);
1287         assert(flow_wildcards_equal(&combined, &combined2));
1288
1289         minimask_destroy(&minimask);
1290         minimask_destroy(&minimask2);
1291     }
1292
1293     minimask_destroy(&minicatchall);
1294 }
1295 \f
1296 static const struct command commands[] = {
1297     /* Classifier tests. */
1298     {"empty", 0, 0, test_empty},
1299     {"destroy-null", 0, 0, test_destroy_null},
1300     {"single-rule", 0, 0, test_single_rule},
1301     {"rule-replacement", 0, 0, test_rule_replacement},
1302     {"many-rules-in-one-list", 0, 0, test_many_rules_in_one_list},
1303     {"many-rules-in-one-table", 0, 0, test_many_rules_in_one_table},
1304     {"many-rules-in-two-tables", 0, 0, test_many_rules_in_two_tables},
1305     {"many-rules-in-five-tables", 0, 0, test_many_rules_in_five_tables},
1306
1307     /* Miniflow and minimask tests. */
1308     {"miniflow", 0, 0, test_miniflow},
1309         {"minimask_has_extra", 0, 0, test_minimask_has_extra},
1310         {"minimask_combine", 0, 0, test_minimask_combine},
1311
1312     {NULL, 0, 0, NULL},
1313 };
1314
1315 int
1316 main(int argc, char *argv[])
1317 {
1318     set_program_name(argv[0]);
1319     init_values();
1320     run_command(argc - 1, argv + 1, commands);
1321     return 0;
1322 }