Always update ethertype on mpls_pop
[sliver-openvswitch.git] / utilities / ovs-ofctl.8.in
1 .\" -*- nroff -*-
2 .de IQ
3 .  br
4 .  ns
5 .  IP "\\$1"
6 ..
7 .TH ovs\-ofctl 8 "@VERSION@" "Open vSwitch" "Open vSwitch Manual"
8 .ds PN ovs\-ofctl
9 .
10 .SH NAME
11 ovs\-ofctl \- administer OpenFlow switches
12 .
13 .SH SYNOPSIS
14 .B ovs\-ofctl
15 [\fIoptions\fR] \fIcommand \fR[\fIswitch\fR] [\fIargs\fR\&...]
16 .
17 .SH DESCRIPTION
18 The
19 .B ovs\-ofctl
20 program is a command line tool for monitoring and administering
21 OpenFlow switches.  It can also show the current state of an OpenFlow
22 switch, including features, configuration, and table entries.
23 It should work with any OpenFlow switch, not just Open vSwitch.
24 .
25 .SS "OpenFlow Switch Management Commands"
26 .PP
27 These commands allow \fBovs\-ofctl\fR to monitor and administer an OpenFlow
28 switch.  It is able to show the current state of a switch, including
29 features, configuration, and table entries.
30 .PP
31 Most of these commands take an argument that specifies the method for
32 connecting to an OpenFlow switch.  The following connection methods
33 are supported:
34 .
35 .RS
36 .so lib/vconn-active.man
37 .
38 .IP "\fIfile\fR"
39 This is short for \fBunix:\fIfile\fR, as long as \fIfile\fR does not
40 contain a colon.
41 .
42 .IP \fIbridge\fR
43 This is short for \fBunix:@RUNDIR@/\fIbridge\fB.mgmt\fR, as long as
44 \fIbridge\fR does not contain a colon.
45 .
46 .IP [\fItype\fB@\fR]\fIdp\fR
47 Attempts to look up the bridge associated with \fIdp\fR and open as
48 above.  If \fItype\fR is given, it specifies the datapath provider of
49 \fIdp\fR, otherwise the default provider \fBsystem\fR is assumed.
50 .RE
51 .
52 .TP
53 \fBshow \fIswitch\fR
54 Prints to the console information on \fIswitch\fR, including
55 information on its flow tables and ports.
56 .
57 .TP
58 \fBdump\-tables \fIswitch\fR
59 Prints to the console statistics for each of the flow tables used by
60 \fIswitch\fR.
61 .
62 .TP
63 \fBdump\-ports \fIswitch\fR [\fInetdev\fR]
64 Prints to the console statistics for network devices associated with 
65 \fIswitch\fR.  If \fInetdev\fR is specified, only the statistics
66 associated with that device will be printed.  \fInetdev\fR can be an
67 OpenFlow assigned port number or device name, e.g. \fBeth0\fR.
68 .
69 .TP
70 \fBdump\-ports\-desc \fIswitch\fR
71 Prints to the console detailed information about network devices
72 associated with \fIswitch\fR (version 1.7 or later).  This is a subset
73 of the information provided by the \fBshow\fR command.
74 .
75 .IP "\fBmod\-port \fIswitch\fR \fIport\fR \fIaction\fR"
76 Modify characteristics of port \fBport\fR in \fIswitch\fR.  \fIport\fR
77 may be an OpenFlow port number or name or the keyword \fBLOCAL\fR (the
78 preferred way to refer to the OpenFlow local port).  The \fIaction\fR
79 may be any one of the following:
80 .
81 .RS
82 .IQ \fBup\fR
83 .IQ \fBdown\fR
84 Enable or disable the interface.  This is equivalent to \fBifconfig
85 up\fR or \fBifconfig down\fR on a Unix system.
86 .
87 .IP \fBstp\fR
88 .IQ \fBno\-stp\fR
89 Enable or disable 802.1D spanning tree protocol (STP) on the
90 interface.  OpenFlow implementations that don't support STP will
91 refuse to enable it.
92 .
93 .IP \fBreceive\fR
94 .IQ \fBno\-receive\fR
95 .IQ \fBreceive\-stp\fR
96 .IQ \fBno\-receive\-stp\fR
97 Enable or disable OpenFlow processing of packets received on this
98 interface.  When packet processing is disabled, packets will be
99 dropped instead of being processed through the OpenFlow table.  The
100 \fBreceive\fR or \fBno\-receive\fR setting applies to all packets
101 except 802.1D spanning tree packets, which are separately controlled
102 by \fBreceive\-stp\fR or \fBno\-receive\-stp\fR.
103 .
104 .IP \fBforward\fR
105 .IQ \fBno\-forward\fR
106 Allow or disallow forwarding of traffic to this interface.  By
107 default, forwarding is enabled.
108 .
109 .IP \fBflood\fR
110 .IQ \fBno\-flood\fR
111 Controls whether an OpenFlow \fBflood\fR action will send traffic out
112 this interface.  By default, flooding is enabled.  Disabling flooding
113 is primarily useful to prevent loops when a spanning tree protocol is
114 not in use.
115 .
116 .IP \fBpacket\-in\fR
117 .IQ \fBno\-packet\-in\fR
118 Controls whether packets received on this interface that do not match
119 a flow table entry generate a ``packet in'' message to the OpenFlow
120 controller.  By default, ``packet in'' messages are enabled.
121 .RE
122 .IP
123 The \fBshow\fR command displays (among other information) the
124 configuration that \fBmod\-port\fR changes.
125 .
126 .IP "\fBget\-frags \fIswitch\fR"
127 Prints \fIswitch\fR's fragment handling mode.  See \fBset\-frags\fR,
128 below, for a description of each fragment handling mode.
129 .IP
130 The \fBshow\fR command also prints the fragment handling mode among
131 its other output.
132 .
133 .IP "\fBset\-frags \fIswitch frag_mode\fR"
134 Configures \fIswitch\fR's treatment of IPv4 and IPv6 fragments.  The
135 choices for \fIfrag_mode\fR are:
136 .RS
137 .IP "\fBnormal\fR"
138 Fragments pass through the flow table like non-fragmented packets.
139 The TCP ports, UDP ports, and ICMP type and code fields are always set
140 to 0, even for fragments where that information would otherwise be
141 available (fragments with offset 0).  This is the default fragment
142 handling mode for an OpenFlow switch.
143 .IP "\fBdrop\fR"
144 Fragments are dropped without passing through the flow table.
145 .IP "\fBreassemble\fR"
146 The switch reassembles fragments into full IP packets before passing
147 them through the flow table.  Open vSwitch does not implement this
148 fragment handling mode.
149 .IP "\fBnx\-match\fR"
150 Fragments pass through the flow table like non-fragmented packets.
151 The TCP ports, UDP ports, and ICMP type and code fields are available
152 for matching for fragments with offset 0, and set to 0 in fragments
153 with nonzero offset.  This mode is a Nicira extension.
154 .RE
155 .IP
156 See the description of \fBip_frag\fR, below, for a way to match on
157 whether a packet is a fragment and on its fragment offset.
158 .
159 .TP
160 \fBdump\-flows \fIswitch \fR[\fIflows\fR]
161 Prints to the console all flow entries in \fIswitch\fR's
162 tables that match \fIflows\fR.  If \fIflows\fR is omitted, all flows
163 in the switch are retrieved.  See \fBFlow Syntax\fR, below, for the
164 syntax of \fIflows\fR.  The output format is described in
165 \fBTable Entry Output\fR.
166 .
167 .IP
168 By default, \fBovs\-ofctl\fR prints flow entries in the same order
169 that the switch sends them, which is unlikely to be intuitive or
170 consistent.  See the description of \fB\-\-sort\fR and \fB\-\-rsort\fR,
171 under \fBOPTIONS\fR below, to influence the display order.
172 .
173 .TP
174 \fBdump\-aggregate \fIswitch \fR[\fIflows\fR]
175 Prints to the console aggregate statistics for flows in
176 \fIswitch\fR's tables that match \fIflows\fR.  If \fIflows\fR is omitted, 
177 the statistics are aggregated across all flows in the switch's flow
178 tables.  See \fBFlow Syntax\fR, below, for the syntax of \fIflows\fR.
179 The output format is described in \fBTable Entry Output\fR.
180 .
181 .IP "\fBqueue\-stats \fIswitch \fR[\fIport \fR[\fIqueue\fR]]"
182 Prints to the console statistics for the specified \fIqueue\fR on
183 \fIport\fR within \fIswitch\fR.  \fIport\fR can be an OpenFlow port
184 number or name, the keyword \fBLOCAL\fR (the preferred way to refer to
185 the OpenFlow local port), or the keyword \fBALL\fR.  Either of
186 \fIport\fR or \fIqueue\fR or both may be omitted (or equivalently the
187 keyword \fBALL\fR).  If both are omitted, statistics are printed for
188 all queues on all ports.  If only \fIqueue\fR is omitted, then
189 statistics are printed for all queues on \fIport\fR; if only
190 \fIport\fR is omitted, then statistics are printed for \fIqueue\fR on
191 every port where it exists.
192 .
193 .SS "OpenFlow Switch Flow Table Commands"
194 .
195 These commands manage the flow table in an OpenFlow switch.  In each
196 case, \fIflow\fR specifies a flow entry in the format described in
197 \fBFlow Syntax\fR, below, and \fIfile\fR is a text file that contains
198 zero or more flows in the same syntax, one per line.
199 .
200 .IP "\fBadd\-flow \fIswitch flow\fR"
201 .IQ "\fBadd\-flow \fIswitch \fB\- < \fIfile\fR"
202 .IQ "\fBadd\-flows \fIswitch file\fR"
203 Add each flow entry to \fIswitch\fR's tables.
204 .
205 .IP "[\fB\-\-strict\fR] \fBmod\-flows \fIswitch flow\fR"
206 .IQ "[\fB\-\-strict\fR] \fBmod\-flows \fIswitch \fB\- < \fIfile\fR"
207 Modify the actions in entries from \fIswitch\fR's tables that match
208 the specified flows.  With \fB\-\-strict\fR, wildcards are not treated
209 as active for matching purposes.
210 .
211 .IP "\fBdel\-flows \fIswitch\fR"
212 .IQ "[\fB\-\-strict\fR] \fBdel\-flows \fIswitch \fR[\fIflow\fR]"
213 .IQ "[\fB\-\-strict\fR] \fBdel\-flows \fIswitch \fB\- < \fIfile\fR"
214 Deletes entries from \fIswitch\fR's flow table.  With only a
215 \fIswitch\fR argument, deletes all flows.  Otherwise, deletes flow
216 entries that match the specified flows.  With \fB\-\-strict\fR,
217 wildcards are not treated as active for matching purposes.
218 .
219 .IP "[\fB\-\-readd\fR] \fBreplace\-flows \fIswitch file\fR"
220 Reads flow entries from \fIfile\fR (or \fBstdin\fR if \fIfile\fR is
221 \fB\-\fR) and queries the flow table from \fIswitch\fR.  Then it fixes
222 up any differences, adding flows from \fIflow\fR that are missing on
223 \fIswitch\fR, deleting flows from \fIswitch\fR that are not in
224 \fIfile\fR, and updating flows in \fIswitch\fR whose actions, cookie,
225 or timeouts differ in \fIfile\fR.
226 .
227 .IP
228 With \fB\-\-readd\fR, \fBovs\-ofctl\fR adds all the flows from
229 \fIfile\fR, even those that exist with the same actions, cookie, and
230 timeout in \fIswitch\fR.  This resets all the flow packet and byte
231 counters to 0, which can be useful for debugging.
232 .
233 .IP "\fBdiff\-flows \fIsource1 source2\fR"
234 Reads flow entries from \fIsource1\fR and \fIsource2\fR and prints the
235 differences.  A flow that is in \fIsource1\fR but not in \fIsource2\fR
236 is printed preceded by a \fB\-\fR, and a flow that is in \fIsource2\fR
237 but not in \fIsource1\fR is printed preceded by a \fB+\fR.  If a flow
238 exists in both \fIsource1\fR and \fIsource2\fR with different actions,
239 cookie, or timeouts, then both versions are printed preceded by
240 \fB\-\fR and \fB+\fR, respectively.
241 .IP
242 \fIsource1\fR and \fIsource2\fR may each name a file or a switch.  If
243 a name begins with \fB/\fR or \fB.\fR, then it is considered to be a
244 file name.  A name that contains \fB:\fR is considered to be a switch.
245 Otherwise, it is a file if a file by that name exists, a switch if
246 not.
247 .IP
248 For this command, an exit status of 0 means that no differences were
249 found, 1 means that an error occurred, and 2 means that some
250 differences were found.
251 .
252 .IP "\fBpacket\-out \fIswitch in_port actions packet\fR..."
253 Connects to \fIswitch\fR and instructs it to execute the OpenFlow
254 \fIactions\fR on each \fIpacket\fR.  For the purpose of executing the
255 actions, the packets are considered to have arrived on \fIin_port\fR,
256 which may be an OpenFlow port number or name (e.g. \fBeth0\fR), the
257 keyword \fBLOCAL\fR (the preferred way to refer to the OpenFlow
258 ``local'' port), or the keyword \fBNONE\fR to indicate that the packet
259 was generated by the switch itself.
260 .
261 .SS "OpenFlow Switch Monitoring Commands"
262 .
263 .IP "\fBsnoop \fIswitch\fR"
264 Connects to \fIswitch\fR and prints to the console all OpenFlow
265 messages received.  Unlike other \fBovs\-ofctl\fR commands, if
266 \fIswitch\fR is the name of a bridge, then the \fBsnoop\fR command
267 connects to a Unix domain socket named
268 \fB@RUNDIR@/\fIbridge\fB.snoop\fR.  \fBovs\-vswitchd\fR listens on
269 such a socket for each bridge and sends to it all of the OpenFlow
270 messages sent to or received from its configured OpenFlow controller.
271 Thus, this command can be used to view OpenFlow protocol activity
272 between a switch and its controller.
273 .IP
274 When a switch has more than one controller configured, only the
275 traffic to and from a single controller is output.  If none of the
276 controllers is configured as a master or a slave (using a Nicira
277 extension to OpenFlow), then a controller is chosen arbitrarily among
278 them.  If there is a master controller, it is chosen; otherwise, if
279 there are any controllers that are not masters or slaves, one is
280 chosen arbitrarily; otherwise, a slave controller is chosen
281 arbitrarily.  This choice is made once at connection time and does not
282 change as controllers reconfigure their roles.
283 .IP
284 If a switch has no controller configured, or if
285 the configured controller is disconnected, no traffic is sent, so
286 monitoring will not show any traffic.
287 .
288 .IP "\fBmonitor \fIswitch\fR [\fImiss-len\fR] [\fBinvalid_ttl\fR] [\fBwatch:\fR[\fIspec\fR...]]"
289 Connects to \fIswitch\fR and prints to the console all OpenFlow
290 messages received.  Usually, \fIswitch\fR should specify the name of a
291 bridge in the \fBovs\-vswitchd\fR database.
292 .IP
293 If \fImiss-len\fR is provided, \fBovs\-ofctl\fR sends an OpenFlow ``set
294 configuration'' message at connection setup time that requests
295 \fImiss-len\fR bytes of each packet that misses the flow table.  Open vSwitch
296 does not send these and other asynchronous messages to an
297 \fBovs\-ofctl monitor\fR client connection unless a nonzero value is
298 specified on this argument.  (Thus, if \fImiss\-len\fR is not
299 specified, very little traffic will ordinarily be printed.)
300 .IP
301 If \fBinvalid_ttl\fR is passed, \fBovs\-ofctl\fR sends an OpenFlow ``set
302 configuration'' message at connection setup time that requests
303 \fBINVALID_TTL_TO_CONTROLLER\fR, so that \fBovs\-ofctl monitor\fR can
304 receive ``packet-in'' messages when TTL reaches zero on \fBdec_ttl\fR action.
305 .IP
306 \fBwatch:\fR[\fB\fIspec\fR...] causes \fBovs\-ofctl\fR to send a
307 ``monitor request'' Nicira extension message to the switch at
308 connection setup time.  This message causes the switch to send
309 information about flow table changes as they occur.  The following
310 comma-separated \fIspec\fR syntax is available:
311 .RS
312 .IP "\fB!initial\fR"
313 Do not report the switch's initial flow table contents.
314 .IP "\fB!add\fR"
315 Do not report newly added flows.
316 .IP "\fB!delete\fR"
317 Do not report deleted flows.
318 .IP "\fB!modify\fR"
319 Do not report modifications to existing flows.
320 .IP "\fB!own\fR"
321 Abbreviate changes made to the flow table by \fBovs\-ofctl\fR's own
322 connection to the switch.  (These could only occur using the
323 \fBofctl/send\fR command described below under \fBRUNTIME MANAGEMENT
324 COMMANDS\fR.)
325 .IP "\fB!actions\fR"
326 Do not report actions as part of flow updates.
327 .IP "\fBtable=\fInumber\fR"
328 Limits the monitoring to the table with the given \fInumber\fR between
329 0 and 254.  By default, all tables are monitored.
330 .IP "\fBout_port=\fIport\fR"
331 If set, only flows that output to \fIport\fR are monitored.  The
332 \fIport\fR may be an OpenFlow port number or keyword
333 (e.g. \fBLOCAL\fR).
334 .IP "\fIfield\fB=\fIvalue\fR"
335 Monitors only flows that have \fIfield\fR specified as the given
336 \fIvalue\fR.  Any syntax valid for matching on \fBdump\-flows\fR may
337 be used.
338 .RE
339 .IP
340 This command may be useful for debugging switch or controller
341 implementations.  With \fBwatch:\fR, it is particularly useful for
342 observing how a controller updates flow tables.
343 .
344 .SS "OpenFlow Switch and Controller Commands"
345 .
346 The following commands, like those in the previous section, may be
347 applied to OpenFlow switches, using any of the connection methods
348 described in that section.  Unlike those commands, these may also be
349 applied to OpenFlow controllers.
350 .
351 .TP
352 \fBprobe \fItarget\fR
353 Sends a single OpenFlow echo-request message to \fItarget\fR and waits
354 for the response.  With the \fB\-t\fR or \fB\-\-timeout\fR option, this
355 command can test whether an OpenFlow switch or controller is up and
356 running.
357 .
358 .TP
359 \fBping \fItarget \fR[\fIn\fR]
360 Sends a series of 10 echo request packets to \fItarget\fR and times
361 each reply.  The echo request packets consist of an OpenFlow header
362 plus \fIn\fR bytes (default: 64) of randomly generated payload.  This
363 measures the latency of individual requests.
364 .
365 .TP
366 \fBbenchmark \fItarget n count\fR
367 Sends \fIcount\fR echo request packets that each consist of an
368 OpenFlow header plus \fIn\fR bytes of payload and waits for each
369 response.  Reports the total time required.  This is a measure of the
370 maximum bandwidth to \fItarget\fR for round-trips of \fIn\fR-byte
371 messages.
372 .
373 .SS "Flow Syntax"
374 .PP
375 Some \fBovs\-ofctl\fR commands accept an argument that describes a flow or
376 flows.  Such flow descriptions comprise a series
377 \fIfield\fB=\fIvalue\fR assignments, separated by commas or white
378 space.  (Embedding spaces into a flow description normally requires
379 quoting to prevent the shell from breaking the description into
380 multiple arguments.)
381 .PP
382 Flow descriptions should be in \fBnormal form\fR.  This means that a
383 flow may only specify a value for an L3 field if it also specifies a
384 particular L2 protocol, and that a flow may only specify an L4 field
385 if it also specifies particular L2 and L3 protocol types.  For
386 example, if the L2 protocol type \fBdl_type\fR is wildcarded, then L3
387 fields \fBnw_src\fR, \fBnw_dst\fR, and \fBnw_proto\fR must also be
388 wildcarded.  Similarly, if \fBdl_type\fR or \fBnw_proto\fR (the L3
389 protocol type) is wildcarded, so must be \fBtp_dst\fR and
390 \fBtp_src\fR, which are L4 fields.  \fBovs\-ofctl\fR will warn about
391 flows not in normal form.
392 .PP
393 The following field assignments describe how a flow matches a packet.
394 If any of these assignments is omitted from the flow syntax, the field
395 is treated as a wildcard; thus, if all of them are omitted, the
396 resulting flow matches all packets.  The string \fB*\fR may be specified
397 to explicitly mark any of these fields as a wildcard.
398 (\fB*\fR should be quoted to protect it from shell expansion.)
399 .
400 .IP \fBin_port=\fIport\fR
401 Matches OpenFlow port \fIport\fR, which may be an OpenFlow port number
402 or keyword (e.g. \fBLOCAL\fR).
403 \fBovs\-ofctl show\fR.
404 .IP
405 (The \fBresubmit\fR action can search OpenFlow flow tables with
406 arbitrary \fBin_port\fR values, so flows that match port numbers that
407 do not exist from an OpenFlow perspective can still potentially be
408 matched.)
409 .
410 .IP \fBdl_vlan=\fIvlan\fR
411 Matches IEEE 802.1q Virtual LAN tag \fIvlan\fR.  Specify \fB0xffff\fR
412 as \fIvlan\fR to match packets that are not tagged with a Virtual LAN;
413 otherwise, specify a number between 0 and 4095, inclusive, as the
414 12-bit VLAN ID to match.
415 .
416 .IP \fBdl_vlan_pcp=\fIpriority\fR
417 Matches IEEE 802.1q Priority Code Point (PCP) \fIpriority\fR, which is
418 specified as a value between 0 and 7, inclusive.  A higher value
419 indicates a higher frame priority level.
420 .
421 .IP \fBdl_src=\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fR
422 .IQ \fBdl_dst=\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fR
423 Matches an Ethernet source (or destination) address specified as 6
424 pairs of hexadecimal digits delimited by colons
425 (e.g. \fB00:0A:E4:25:6B:B0\fR).
426 .
427 .IP \fBdl_src=\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB/\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fR
428 .IQ \fBdl_dst=\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB/\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fR
429 Matches an Ethernet destination address specified as 6 pairs of
430 hexadecimal digits delimited by colons (e.g. \fB00:0A:E4:25:6B:B0\fR),
431 with a wildcard mask following the slash. Open vSwitch 1.8 and later
432 support arbitrary masks for source and/or destination. Earlier
433 versions only support masking the destination with the following masks:
434 .RS
435 .IP \fB01:00:00:00:00:00\fR
436 Match only the multicast bit.  Thus,
437 \fBdl_dst=01:00:00:00:00:00/01:00:00:00:00:00\fR matches all multicast
438 (including broadcast) Ethernet packets, and
439 \fBdl_dst=00:00:00:00:00:00/01:00:00:00:00:00\fR matches all unicast
440 Ethernet packets.
441 .IP \fBfe:ff:ff:ff:ff:ff\fR
442 Match all bits except the multicast bit.  This is probably not useful.
443 .IP \fBff:ff:ff:ff:ff:ff\fR
444 Exact match (equivalent to omitting the mask).
445 .IP \fB00:00:00:00:00:00\fR
446 Wildcard all bits (equivalent to \fBdl_dst=*\fR.)
447 .RE
448 .
449 .IP \fBdl_type=\fIethertype\fR
450 Matches Ethernet protocol type \fIethertype\fR, which is specified as an
451 integer between 0 and 65535, inclusive, either in decimal or as a 
452 hexadecimal number prefixed by \fB0x\fR (e.g. \fB0x0806\fR to match ARP 
453 packets).
454 .
455 .IP \fBnw_src=\fIip\fR[\fB/\fInetmask\fR]
456 .IQ \fBnw_dst=\fIip\fR[\fB/\fInetmask\fR]
457 When \fBdl_type\fR is 0x0800 (possibly via shorthand, e.g. \fBip\fR
458 or \fBtcp\fR), matches IPv4 source (or destination) address \fIip\fR,
459 which may be specified as an IP address or host name
460 (e.g. \fB192.168.1.1\fR or \fBwww.example.com\fR).  The optional
461 \fInetmask\fR allows restricting a match to an IPv4 address prefix.
462 The netmask may be specified as a dotted quad
463 (e.g. \fB192.168.1.0/255.255.255.0\fR) or as a CIDR block
464 (e.g. \fB192.168.1.0/24\fR).  Open vSwitch 1.8 and later support
465 arbitrary dotted quad masks; earlier versions support only CIDR masks,
466 that is, the dotted quads that are equivalent to some CIDR block.
467 .IP
468 When \fBdl_type=0x0806\fR or \fBarp\fR is specified, matches the
469 \fBar_spa\fR or \fBar_tpa\fR field, respectively, in ARP packets for
470 IPv4 and Ethernet.
471 .IP
472 When \fBdl_type=0x8035\fR or \fBrarp\fR is specified, matches the
473 \fBar_spa\fR or \fBar_tpa\fR field, respectively, in RARP packets for
474 IPv4 and Ethernet.
475 .IP
476 When \fBdl_type\fR is wildcarded or set to a value other than 0x0800,
477 0x0806, or 0x8035, the values of \fBnw_src\fR and \fBnw_dst\fR are ignored
478 (see \fBFlow Syntax\fR above).
479 .
480 .IP \fBnw_proto=\fIproto\fR
481 When \fBip\fR or \fBdl_type=0x0800\fR is specified, matches IP
482 protocol type \fIproto\fR, which is specified as a decimal number
483 between 0 and 255, inclusive (e.g. 1 to match ICMP packets or 6 to match
484 TCP packets).
485 .IP
486 When \fBipv6\fR or \fBdl_type=0x86dd\fR is specified, matches IPv6
487 header type \fIproto\fR, which is specified as a decimal number between
488 0 and 255, inclusive (e.g. 58 to match ICMPv6 packets or 6 to match
489 TCP).  The header type is the terminal header as described in the
490 \fBDESIGN\fR document.
491 .IP
492 When \fBarp\fR or \fBdl_type=0x0806\fR is specified, matches the lower
493 8 bits of the ARP opcode.  ARP opcodes greater than 255 are treated as
494 0.
495 .IP
496 When \fBrarp\fR or \fBdl_type=0x8035\fR is specified, matches the lower
497 8 bits of the ARP opcode.  ARP opcodes greater than 255 are treated as
498 0.
499 .IP
500 When \fBdl_type\fR is wildcarded or set to a value other than 0x0800,
501 0x0806, 0x8035 or 0x86dd, the value of \fBnw_proto\fR is ignored (see
502 \fBFlow Syntax\fR above).
503 .
504 .IP \fBnw_tos=\fItos\fR
505 Matches IP ToS/DSCP or IPv6 traffic class field \fItos\fR, which is
506 specified as a decimal number between 0 and 255, inclusive.  Note that
507 the two lower reserved bits are ignored for matching purposes.
508 .IP
509 When \fBdl_type\fR is wildcarded or set to a value other than 0x0800 or
510 0x86dd, the value of \fBnw_tos\fR is ignored (see \fBFlow Syntax\fR
511 above).
512 .
513 .IP \fBnw_ecn=\fIecn\fR
514 Matches \fIecn\fR bits in IP ToS or IPv6 traffic class fields, which is
515 specified as a decimal number between 0 and 3, inclusive.
516 .IP
517 When \fBdl_type\fR is wildcarded or set to a value other than 0x0800 or
518 0x86dd, the value of \fBnw_ecn\fR is ignored (see \fBFlow Syntax\fR
519 above).
520 .
521 .IP \fBnw_ttl=\fIttl\fR
522 Matches IP TTL or IPv6 hop limit value \fIttl\fR, which is
523 specified as a decimal number between 0 and 255, inclusive.
524 .IP
525 When \fBdl_type\fR is wildcarded or set to a value other than 0x0800 or
526 0x86dd, the value of \fBnw_ttl\fR is ignored (see \fBFlow Syntax\fR
527 above).
528 .IP
529 .
530 .IP \fBtp_src=\fIport\fR
531 .IQ \fBtp_dst=\fIport\fR
532 When \fBdl_type\fR and \fBnw_proto\fR specify TCP or UDP, \fBtp_src\fR
533 and \fBtp_dst\fR match the UDP or TCP source or destination port
534 \fIport\fR, respectively, which is specified as a decimal number
535 between 0 and 65535, inclusive (e.g. 80 to match packets originating
536 from a HTTP server).
537 .IP
538 When \fBdl_type\fR and \fBnw_proto\fR take other values, the values of
539 these settings are ignored (see \fBFlow Syntax\fR above).
540 .
541 .IP \fBtp_src=\fIport\fB/\fImask\fR
542 .IQ \fBtp_dst=\fIport\fB/\fImask\fR
543 Bitwise match on TCP (or UDP) source or destination port,
544 respectively.  The \fIport\fR and \fImask\fR are 16-bit numbers
545 written in decimal or in hexadecimal prefixed by \fB0x\fR.  Each 1-bit
546 in \fImask\fR requires that the corresponding bit in \fIport\fR must
547 match.  Each 0-bit in \fImask\fR causes the corresponding bit to be
548 ignored.
549 .IP
550 Bitwise matches on transport ports are rarely useful in isolation, but
551 a group of them can be used to reduce the number of flows required to
552 match on a range of transport ports.  For example, suppose that the
553 goal is to match TCP source ports 1000 to 1999, inclusive.  One way is
554 to insert 1000 flows, each of which matches on a single source port.
555 Another way is to look at the binary representations of 1000 and 1999,
556 as follows:
557 .br
558 .B "01111101000"
559 .br
560 .B "11111001111"
561 .br
562 and then to transform those into a series of bitwise matches that
563 accomplish the same results:
564 .br
565 .B "01111101xxx"
566 .br
567 .B "0111111xxxx"
568 .br
569 .B "10xxxxxxxxx"
570 .br
571 .B "110xxxxxxxx"
572 .br
573 .B "1110xxxxxxx"
574 .br
575 .B "11110xxxxxx"
576 .br
577 .B "1111100xxxx"
578 .br
579 which become the following when written in the syntax required by
580 \fBovs\-ofctl\fR:
581 .br
582 .B "tcp,tp_src=0x03e8/0xfff8"
583 .br
584 .B "tcp,tp_src=0x03f0/0xfff0"
585 .br
586 .B "tcp,tp_src=0x0400/0xfe00"
587 .br
588 .B "tcp,tp_src=0x0600/0xff00"
589 .br
590 .B "tcp,tp_src=0x0700/0xff80"
591 .br
592 .B "tcp,tp_src=0x0780/0xffc0"
593 .br
594 .B "tcp,tp_src=0x07c0/0xfff0"
595 .IP
596 Only Open vSwitch 1.6 and later supports bitwise matching on transport
597 ports.
598 .IP
599 Like the exact-match forms of \fBtp_src\fR and \fBtp_dst\fR described
600 above, the bitwise match forms apply only when \fBdl_type\fR and
601 \fBnw_proto\fR specify TCP or UDP.
602 .
603 .IP \fBicmp_type=\fItype\fR
604 .IQ \fBicmp_code=\fIcode\fR
605 When \fBdl_type\fR and \fBnw_proto\fR specify ICMP or ICMPv6, \fItype\fR
606 matches the ICMP type and \fIcode\fR matches the ICMP code.  Each is
607 specified as a decimal number between 0 and 255, inclusive.
608 .IP
609 When \fBdl_type\fR and \fBnw_proto\fR take other values, the values of
610 these settings are ignored (see \fBFlow Syntax\fR above).
611 .
612 .IP \fBtable=\fInumber\fR
613 If specified, limits the flow manipulation and flow dump commands to
614 only apply to the table with the given \fInumber\fR between 0 and 254.
615 .
616 Behavior varies if \fBtable\fR is not specified (equivalent to
617 specifying 255 as \fInumber\fR).  For flow table
618 modification commands without \fB\-\-strict\fR, the switch will choose
619 the table for these commands to operate on.  For flow table
620 modification commands with \fB\-\-strict\fR, the command will operate
621 on any single matching flow in any table; it will do nothing if there
622 are matches in more than one table.  The \fBdump-flows\fR and
623 \fBdump-aggregate\fR commands will gather statistics about flows from
624 all tables.
625 .IP
626 When this field is specified in \fBadd-flow\fR, \fBadd-flows\fR,
627 \fBmod-flows\fR and \fBdel-flows\fR commands, it activates a Nicira
628 extension to OpenFlow, which as of this writing is only known to be
629 implemented by Open vSwitch.
630 .
631 .IP \fBmetadata=\fIvalue\fR[\fB/\fImask\fR]
632 Matches \fIvalue\fR either exactly or with optional \fImask\fR in the metadata
633 field. \fIvalue\fR and \fImask\fR are 64-bit integers, by default in decimal
634 (use a \fB0x\fR prefix to specify hexadecimal). Arbitrary \fImask\fR values
635 are allowed: a 1-bit in \fImask\fR indicates that the corresponding bit in
636 \fIvalue\fR must match exactly, and a 0-bit wildcards that bit. Matching on
637 metadata was added in Open vSwitch 1.8.
638 .
639 .PP
640 The following shorthand notations are also available:
641 .
642 .IP \fBip\fR
643 Same as \fBdl_type=0x0800\fR.
644 .
645 .IP \fBicmp\fR
646 Same as \fBdl_type=0x0800,nw_proto=1\fR.
647 .
648 .IP \fBtcp\fR
649 Same as \fBdl_type=0x0800,nw_proto=6\fR.
650 .
651 .IP \fBudp\fR
652 Same as \fBdl_type=0x0800,nw_proto=17\fR.
653 .
654 .IP \fBarp\fR
655 Same as \fBdl_type=0x0806\fR.
656 .
657 .IP \fBrarp\fR
658 Same as \fBdl_type=0x8035\fR.
659 .
660 .PP
661 The following field assignments require support for the NXM (Nicira
662 Extended Match) extension to OpenFlow.  When one of these is specified,
663 \fBovs\-ofctl\fR will automatically attempt to negotiate use of this
664 extension.  If the switch does not support NXM, then \fBovs\-ofctl\fR
665 will report a fatal error.
666 .
667 .IP \fBvlan_tci=\fItci\fR[\fB/\fImask\fR]
668 Matches modified VLAN TCI \fItci\fR.  If \fImask\fR is omitted,
669 \fItci\fR is the exact VLAN TCI to match; if \fImask\fR is specified,
670 then a 1-bit in \fImask\fR indicates that the corresponding bit in
671 \fItci\fR must match exactly, and a 0-bit wildcards that bit.  Both
672 \fItci\fR and \fImask\fR are 16-bit values that are decimal by
673 default; use a \fB0x\fR prefix to specify them in hexadecimal.
674 .
675 .IP
676 The value that \fBvlan_tci\fR matches against is 0 for a packet that
677 has no 802.1Q header.  Otherwise, it is the TCI value from the 802.1Q
678 header with the CFI bit (with value \fB0x1000\fR) forced to 1.
679 .IP
680 Examples:
681 .RS
682 .IP \fBvlan_tci=0\fR
683 Match only packets without an 802.1Q header.
684 .IP \fBvlan_tci=0xf123\fR
685 Match packets tagged with priority 7 in VLAN 0x123.
686 .IP \fBvlan_tci=0x1123/0x1fff\fR
687 Match packets tagged with VLAN 0x123 (and any priority).
688 .IP \fBvlan_tci=0x5000/0xf000\fR
689 Match packets tagged with priority 2 (in any VLAN).
690 .IP \fBvlan_tci=0/0xfff\fR
691 Match packets with no 802.1Q header or tagged with VLAN 0 (and any
692 priority).
693 .IP \fBvlan_tci=0x5000/0xe000\fR
694 Match packets with no 802.1Q header or tagged with priority 2 (in any
695 VLAN).
696 .IP \fBvlan_tci=0/0xefff\fR
697 Match packets with no 802.1Q header or tagged with VLAN 0 and priority
698 0.
699 .RE
700 .IP
701 Some of these matching possibilities can also be achieved with
702 \fBdl_vlan\fR and \fBdl_vlan_pcp\fR.
703 .
704 .IP \fBip_frag=\fIfrag_type\fR
705 When \fBdl_type\fR specifies IP or IPv6, \fIfrag_type\fR
706 specifies what kind of IP fragments or non-fragments to match.  The
707 following values of \fIfrag_type\fR are supported:
708 .RS
709 .IP "\fBno\fR"
710 Matches only non-fragmented packets.
711 .IP "\fByes\fR"
712 Matches all fragments.
713 .IP "\fBfirst\fR"
714 Matches only fragments with offset 0.
715 .IP "\fBlater\fR"
716 Matches only fragments with nonzero offset.
717 .IP "\fBnot_later\fR"
718 Matches non-fragmented packets and fragments with zero offset.
719 .RE
720 .IP
721 The \fBip_frag\fR match type is likely to be most useful in
722 \fBnx\-match\fR mode.  See the description of the \fBset\-frags\fR
723 command, above, for more details.
724 .
725 .IP \fBarp_sha=\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fR
726 .IQ \fBarp_tha=\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fR
727 When \fBdl_type\fR specifies either ARP or RARP, \fBarp_sha\fR and
728 \fBarp_tha\fR match the source and target hardware address, respectively.  An
729 address is specified as 6 pairs of hexadecimal digits delimited by colons.
730 .
731 .IP \fBipv6_src=\fIipv6\fR[\fB/\fInetmask\fR]
732 .IQ \fBipv6_dst=\fIipv6\fR[\fB/\fInetmask\fR]
733 When \fBdl_type\fR is 0x86dd (possibly via shorthand, e.g., \fBipv6\fR
734 or \fBtcp6\fR), matches IPv6 source (or destination) address \fIipv6\fR,
735 which may be specified as defined in RFC 2373.  The preferred format is 
736 \fIx\fB:\fIx\fB:\fIx\fB:\fIx\fB:\fIx\fB:\fIx\fB:\fIx\fB:\fIx\fR, where
737 \fIx\fR are the hexadecimal values of the eight 16-bit pieces of the
738 address.  A single instance of \fB::\fR may be used to indicate multiple
739 groups of 16-bits of zeros.  The optional \fInetmask\fR allows
740 restricting a match to an IPv6 address prefix.  A netmask is specified
741 as an IPv6 address (e.g. \fB2001:db8:3c4d:1::/ffff:ffff:ffff:ffff::\fR)
742 or a CIDR block (e.g. \fB2001:db8:3c4d:1::/64\fR).  Open vSwitch 1.8
743 and later support arbitrary masks; earlier versions support only CIDR
744 masks, that is, CIDR block and IPv6 addresses that are equivalent to
745 CIDR blocks.
746 .
747 .IP \fBipv6_label=\fIlabel\fR
748 When \fBdl_type\fR is 0x86dd (possibly via shorthand, e.g., \fBipv6\fR
749 or \fBtcp6\fR), matches IPv6 flow label \fIlabel\fR.
750 .
751 .IP \fBnd_target=\fIipv6\fR[\fB/\fInetmask\fR]
752 When \fBdl_type\fR, \fBnw_proto\fR, and \fBicmp_type\fR specify
753 IPv6 Neighbor Discovery (ICMPv6 type 135 or 136), matches the target address
754 \fIipv6\fR.  \fIipv6\fR is in the same format described earlier for the
755 \fBipv6_src\fR and \fBipv6_dst\fR fields.
756 .
757 .IP \fBnd_sll=\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fR
758 When \fBdl_type\fR, \fBnw_proto\fR, and \fBicmp_type\fR specify IPv6
759 Neighbor Solicitation (ICMPv6 type 135), matches the source link\-layer
760 address option.  An address is specified as 6 pairs of hexadecimal
761 digits delimited by colons.
762 .
763 .IP \fBnd_tll=\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fB:\fIxx\fR
764 When \fBdl_type\fR, \fBnw_proto\fR, and \fBicmp_type\fR specify IPv6
765 Neighbor Advertisement (ICMPv6 type 136), matches the target link\-layer
766 address option.  An address is specified as 6 pairs of hexadecimal
767 digits delimited by colons.
768 .
769 .IP \fBtun_id=\fItunnel-id\fR[\fB/\fImask\fR]
770 Matches tunnel identifier \fItunnel-id\fR.  Only packets that arrive
771 over a tunnel that carries a key (e.g. GRE with the RFC 2890 key
772 extension and a nonzero key value) will have a nonzero tunnel ID.
773 If \fImask\fR is omitted, \fItunnel-id\fR is the exact tunnel ID to match;
774 if \fImask\fR is specified, then a 1-bit in \fImask\fR indicates that the
775 corresponding bit in \fItunnel-id\fR must match exactly, and a 0-bit
776 wildcards that bit.
777 .
778 .IP \fBtun_src=\fIip\fR[\fB/\fInetmask\fR]
779 .IQ \fBtun_dst=\fIip\fR[\fB/\fInetmask\fR]
780 Matches tunnel IPv4 source (or destination) address \fIip\fR. Only packets
781 that arrive over a tunnel will have nonzero tunnel addresses.
782 The address may be specified as an IP address or host name
783 (e.g. \fB192.168.1.1\fR or \fBwww.example.com\fR).  The optional
784 \fInetmask\fR allows restricting a match to a masked IPv4 address.
785 The netmask may be specified as a dotted quad
786 (e.g. \fB192.168.1.0/255.255.255.0\fR) or as a CIDR block
787 (e.g. \fB192.168.1.0/24\fR).
788 .
789 .IP "\fBreg\fIidx\fB=\fIvalue\fR[\fB/\fImask\fR]"
790 Matches \fIvalue\fR either exactly or with optional \fImask\fR in
791 register number \fIidx\fR.  The valid range of \fIidx\fR depends on
792 the switch.  \fIvalue\fR and \fImask\fR are 32-bit integers, by
793 default in decimal (use a \fB0x\fR prefix to specify hexadecimal).
794 Arbitrary \fImask\fR values are allowed: a 1-bit in \fImask\fR
795 indicates that the corresponding bit in \fIvalue\fR must match
796 exactly, and a 0-bit wildcards that bit.
797 .IP
798 When a packet enters an OpenFlow switch, all of the registers are set
799 to 0.  Only explicit Nicira extension actions change register values.
800 .
801 .PP
802 Defining IPv6 flows (those with \fBdl_type\fR equal to 0x86dd) requires
803 support for NXM.  The following shorthand notations are available for
804 IPv6-related flows:
805 .
806 .IP \fBipv6\fR
807 Same as \fBdl_type=0x86dd\fR.
808 .
809 .IP \fBtcp6\fR
810 Same as \fBdl_type=0x86dd,nw_proto=6\fR.
811 .
812 .IP \fBudp6\fR
813 Same as \fBdl_type=0x86dd,nw_proto=17\fR.
814 .
815 .IP \fBicmp6\fR
816 Same as \fBdl_type=0x86dd,nw_proto=58\fR.
817 .
818 .PP
819 Finally, field assignments to \fBduration\fR, \fBn_packets\fR, or
820 \fBn_bytes\fR are ignored to allow output from the \fBdump\-flows\fR
821 command to be used as input for other commands that parse flows.
822 .
823 .PP
824 The \fBadd\-flow\fR, \fBadd\-flows\fR, and \fBmod\-flows\fR commands
825 require an additional field, which must be the final field specified:
826 .
827 .IP \fBactions=\fR[\fItarget\fR][\fB,\fItarget\fR...]\fR
828 Specifies a comma-separated list of actions to take on a packet when the 
829 flow entry matches.  If no \fItarget\fR is specified, then packets
830 matching the flow are dropped.  The \fItarget\fR may be an OpenFlow port 
831 number designating the physical port on which to output the packet, or one 
832 of the following keywords:
833 .
834 .RS
835 .IP \fBoutput:\fIport\fR
836 Outputs the packet to \fIport\fR, which must be an OpenFlow port
837 number or keyword (e.g. \fBLOCAL\fR).
838 .
839 .IP \fBoutput:\fIsrc\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]
840 Outputs the packet to the OpenFlow port number read from \fIsrc\fR,
841 which must be an NXM field as described above.  For example,
842 \fBoutput:NXM_NX_REG0[16..31]\fR outputs to the OpenFlow port number
843 written in the upper half of register 0.  This form of \fBoutput\fR
844 uses an OpenFlow extension that is not supported by standard OpenFlow
845 switches.
846 .
847 .IP \fBenqueue:\fIport\fB:\fIqueue\fR
848 Enqueues the packet on the specified \fIqueue\fR within port
849 \fIport\fR, which must be an OpenFlow port number or keyword
850 (e.g. \fBLOCAL\fR)..  The number of supported queues depends on the
851 switch; some OpenFlow implementations do not support queuing at all.
852 .
853 .IP \fBnormal\fR
854 Subjects the packet to the device's normal L2/L3 processing.  (This
855 action is not implemented by all OpenFlow switches.)
856 .
857 .IP \fBflood\fR
858 Outputs the packet on all switch physical ports other than the port on
859 which it was received and any ports on which flooding is disabled
860 (typically, these would be ports disabled by the IEEE 802.1D spanning
861 tree protocol).
862 .
863 .IP \fBall\fR
864 Outputs the packet on all switch physical ports other than the port on
865 which it was received.
866 .
867 .IP \fBcontroller(\fIkey\fB=\fIvalue\fR...\fB)
868 Sends the packet to the OpenFlow controller as a ``packet in''
869 message.  The supported key-value pairs are:
870 .RS
871 .IP "\fBmax_len=\fInbytes\fR"
872 Limit to \fInbytes\fR the number of bytes of the packet to send to
873 the controller.  By default the entire packet is sent.
874 .IP "\fBreason=\fIreason\fR"
875 Specify \fIreason\fR as the reason for sending the message in the
876 ``packet in'' message.  The supported reasons are \fBaction\fR (the
877 default), \fBno_match\fR, and \fBinvalid_ttl\fR.
878 .IP "\fBid=\fIcontroller-id\fR"
879 Specify \fIcontroller-id\fR, a 16-bit integer, as the connection ID of
880 the OpenFlow controller or controllers to which the ``packet in''
881 message should be sent.  The default is zero.  Zero is also the
882 default connection ID for each controller connection, and a given
883 controller connection will only have a nonzero connection ID if its
884 controller uses the \fBNXT_SET_CONTROLLER_ID\fR Nicira extension to
885 OpenFlow.
886 .RE
887 Any \fIreason\fR other than \fBaction\fR and any nonzero
888 \fIcontroller-id\fR uses a Nicira vendor extension that, as of this
889 writing, is only known to be implemented by Open vSwitch (version 1.6
890 or later).
891 .
892 .IP \fBcontroller\fR
893 .IQ \fBcontroller\fR[\fB:\fInbytes\fR]
894 Shorthand for \fBcontroller()\fR or
895 \fBcontroller(max_len=\fInbytes\fB)\fR, respectively.
896 .
897 .IP \fBlocal\fR
898 Outputs the packet on the ``local port,'' which corresponds to the
899 network device that has the same name as the bridge.
900 .
901 .IP \fBin_port\fR
902 Outputs the packet on the port from which it was received.
903 .
904 .IP \fBdrop\fR
905 Discards the packet, so no further processing or forwarding takes place.
906 If a drop action is used, no other actions may be specified.
907 .
908 .IP \fBmod_vlan_vid\fR:\fIvlan_vid\fR
909 Modifies the VLAN id on a packet.  The VLAN tag is added or modified 
910 as necessary to match the value specified.  If the VLAN tag is added,
911 a priority of zero is used (see the \fBmod_vlan_pcp\fR action to set
912 this).
913 .
914 .IP \fBmod_vlan_pcp\fR:\fIvlan_pcp\fR
915 Modifies the VLAN priority on a packet.  The VLAN tag is added or modified 
916 as necessary to match the value specified.  Valid values are between 0
917 (lowest) and 7 (highest).  If the VLAN tag is added, a vid of zero is used 
918 (see the \fBmod_vlan_vid\fR action to set this).
919 .
920 .IP \fBstrip_vlan\fR
921 Strips the VLAN tag from a packet if it is present.
922 .
923 .IP \fBpush_vlan\fR:\fIethertype\fR
924 Push a new VLAN tag onto the packet.  Ethertype is used as the the Ethertype
925 for the tag. Only ethertype 0x8100 should be used. (0x88a8 which the spec
926 allows isn't supported at the moment.)
927 A priority of zero and the tag of zero are used for the new tag.
928 .
929 .IP \fBpush_mpls\fR:\fIethertype\fR
930 If the packet does not already contain any MPLS labels, changes the
931 packet's Ethertype to \fIethertype\fR, which must be either the MPLS
932 unicast Ethertype \fB0x8847\fR or the MPLS multicast Ethertype
933 \fB0x8848\fR, and then pushes an initial label stack entry.  The label
934 stack entry's default label is 2 if the packet contains IPv6 and 0
935 otherwise, its default traffic control value is the low 3 bits of the
936 packet's DSCP value (0 if the packet is not IP), and its TTL is copied
937 from the IP TTL (64 if the packet is not IP).
938 .IP
939 If the packet does already contain an MPLS label, pushes a new
940 outermost label as a copy of the existing outermost label.
941 .IP
942 There are some limitations in the implementation.  \fBpush_mpls\fR
943 followed by another \fBpush_mpls\fR will result in the first
944 \fBpush_mpls\fR being discarded.
945 .
946 .IP \fBpop_mpls\fR:\fIethertype\fR
947 Strips the outermost MPLS label stack entry.
948 Currently the implementation restricts \fIethertype\fR to a non-MPLS Ethertype
949 and thus \fBpop_mpls\fR should only be applied to packets with
950 an MPLS label stack depth of one.
951 .
952 .IP
953 There are some limitations in the implementation.  \fBpop_mpls\fR
954 followed by another \fBpush_mpls\fR without an intermediate
955 \fBpush_mpls\fR will result in the first \fBpush_mpls\fR being
956 discarded.
957 .
958 .IP \fBmod_dl_src\fB:\fImac\fR
959 Sets the source Ethernet address to \fImac\fR.
960 .
961 .IP \fBmod_dl_dst\fB:\fImac\fR
962 Sets the destination Ethernet address to \fImac\fR.
963 .
964 .IP \fBmod_nw_src\fB:\fIip\fR
965 Sets the IPv4 source address to \fIip\fR.
966 .
967 .IP \fBmod_nw_dst\fB:\fIip\fR
968 Sets the IPv4 destination address to \fIip\fR.
969 .
970 .IP \fBmod_tp_src\fB:\fIport\fR
971 Sets the TCP or UDP source port to \fIport\fR.
972 .
973 .IP \fBmod_tp_dst\fB:\fIport\fR
974 Sets the TCP or UDP destination port to \fIport\fR.
975 .
976 .IP \fBmod_nw_tos\fB:\fItos\fR
977 Sets the IPv4 ToS/DSCP field to \fItos\fR, which must be a multiple of
978 4 between 0 and 255.  This action does not modify the two least
979 significant bits of the ToS field (the ECN bits).
980 .RE
981 .IP
982 The following actions are Nicira vendor extensions that, as of this writing, are
983 only known to be implemented by Open vSwitch:
984 .
985 .RS
986 .
987 .IP \fBresubmit\fB:\fIport\fR
988 .IQ \fBresubmit\fB(\fR[\fIport\fR]\fB,\fR[\fItable\fR]\fB)
989 Re-searches this OpenFlow flow table (or the table whose number is
990 specified by \fItable\fR) with the \fBin_port\fR field replaced by
991 \fIport\fR (if \fIport\fR is specified) and executes the actions
992 found, if any, in addition to any other actions in this flow entry.
993 .IP
994 Recursive \fBresubmit\fR actions are obeyed up to an
995 implementation-defined maximum depth.  Open vSwitch 1.0.1 and earlier
996 did not support recursion; Open vSwitch before 1.2.90 did not support
997 \fItable\fR.
998 .
999 .IP \fBset_tunnel\fB:\fIid\fR
1000 .IQ \fBset_tunnel64\fB:\fIid\fR
1001 If outputting to a port that encapsulates the packet in a tunnel and
1002 supports an identifier (such as GRE), sets the identifier to \fIid\fR.
1003 If the \fBset_tunnel\fR form is used and \fIid\fR fits in 32 bits,
1004 then this uses an action extension that is supported by Open vSwitch
1005 1.0 and later.  Otherwise, if \fIid\fR is a 64-bit value, it requires
1006 Open vSwitch 1.1 or later.
1007 .
1008 .IP \fBset_queue\fB:\fIqueue\fR
1009 Sets the queue that should be used to \fIqueue\fR when packets are
1010 output.  The number of supported queues depends on the switch; some
1011 OpenFlow implementations do not support queuing at all.
1012 .
1013 .IP \fBpop_queue\fR
1014 Restores the queue to the value it was before any \fBset_queue\fR
1015 actions were applied.
1016 .
1017 .IP \fBdec_ttl\fR
1018 .IQ \fBdec_ttl\fB[\fR(\fIid1,id2\fI)\fR]\fR
1019 Decrement TTL of IPv4 packet or hop limit of IPv6 packet.  If the
1020 TTL or hop limit is initially zero, no decrement occurs.  Instead,
1021 a ``packet-in'' message with reason code \fBOFPR_INVALID_TTL\fR is
1022 sent to each connected controller that has enabled receiving them,
1023 if any.  Processing the current set of actions then stops.  However,
1024 if the current set of actions was reached through ``resubmit'' then
1025 remaining actions in outer levels resume processing.  This action
1026 also optionally supports the ability to specify a list of valid
1027 controller ids.  Each of controllers in the list will receive the
1028 ``packet_in'' message only if they have registered to receive the
1029 invalid ttl packets.  If controller ids are not specified, the
1030 ``packet_in'' message will be sent only to the controllers having
1031 controller id zero which have registered for the invalid ttl packets.
1032 .
1033 .IP \fBset_mpls_ttl\fR:\fIttl\fR
1034 Set the TTL of the outer MPLS label stack entry of a packet.
1035 \fIttl\fR should be in the range 0 to 255 inclusive.
1036 .
1037 .IP \fBdec_mpls_ttl\fR
1038 Decrement TTL of the outer MPLS label stack entry of a packet.  If the TTL
1039 is initially zero, no decrement occurs.  Instead, a ``packet-in'' message
1040 with reason code \fBOFPR_INVALID_TTL\fR is sent to each connected
1041 controller with controller id zer that has enabled receiving them.
1042 Processing the current set of actions then stops.  However, if the current
1043 set of actions was reached through ``resubmit'' then remaining actions in
1044 outer levels resume processing.
1045 .
1046 .IP \fBnote:\fR[\fIhh\fR]...
1047 Does nothing at all.  Any number of bytes represented as hex digits
1048 \fIhh\fR may be included.  Pairs of hex digits may be separated by
1049 periods for readability.
1050 The \fBnote\fR action's format doesn't include an exact length for its
1051 payload, so the provided bytes will be padded on the right by enough
1052 bytes with value 0 to make the total number 6 more than a multiple of
1053 8.
1054 .
1055 .IP "\fBmove:\fIsrc\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\->\fIdst\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\fR"
1056 Copies the named bits from field \fIsrc\fR to field \fIdst\fR.
1057 \fIsrc\fR and \fIdst\fR must be NXM field names as defined in
1058 \fBnicira\-ext.h\fR, e.g. \fBNXM_OF_UDP_SRC\fR or \fBNXM_NX_REG0\fR.
1059 Each \fIstart\fR and \fIend\fR pair, which are inclusive, must specify
1060 the same number of bits and must fit within its respective field.
1061 Shorthands for \fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\fR exist: use
1062 \fB[\fIbit\fB]\fR to specify a single bit or \fB[]\fR to specify an
1063 entire field.
1064 .IP
1065 Examples: \fBmove:NXM_NX_REG0[0..5]\->NXM_NX_REG1[26..31]\fR copies the
1066 six bits numbered 0 through 5, inclusive, in register 0 into bits 26
1067 through 31, inclusive;
1068 \fBmove:NXM_NX_REG0[0..15]\->NXM_OF_VLAN_TCI[]\fR copies the least
1069 significant 16 bits of register 0 into the VLAN TCI field.
1070 .
1071 .IP "\fBload:\fIvalue\fB\->\fIdst\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]"
1072 Writes \fIvalue\fR to bits \fIstart\fR through \fIend\fR, inclusive,
1073 in field \fIdst\fR.
1074 .IP
1075 Example: \fBload:55\->NXM_NX_REG2[0..5]\fR loads value 55 (bit pattern
1076 \fB110111\fR) into bits 0 through 5, inclusive, in register 2.
1077 .
1078 .IP "\fBpush:\fIsrc\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]"
1079 Pushes \fIstart\fR to \fIend\fR bits inclusive, in fields
1080 on top of the stack.
1081 .IP
1082 Example: \fBpush:NXM_NX_REG2[0..5]\fR push the value stored in register
1083 2 bits 0 through 5, inclusive, on to the internal stack.
1084 .
1085 .IP "\fBpop:\fIdst\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]"
1086 Pops from the top of the stack, retrieves the \fIstart\fR to \fIend\fR bits
1087 inclusive, from the value popped and store them into the corresponding
1088 bits in \fIdst\fR.
1089 .
1090 .IP
1091 Example: \fBpop:NXM_NX_REG2[0..5]\fR pops the value from top of the stack.
1092 Set register 2 bits 0 through 5, inclusive, based on bits 0 through 5 from the
1093 value just popped.
1094 .
1095 .IP "\fBset_field:\fIvalue\fB\->\fIdst"
1096 Writes the literal \fIvalue\fR into the field \fIdst\fR, which should
1097 be specified as a name used for matching.  (This is similar to
1098 \fBload\fR but more closely matches the set-field action defined in
1099 Open Flow 1.2 and above.)
1100 .
1101 .IP
1102 Example: \fBset_field:fe80:0123:4567:890a:a6ba:dbff:fefe:59fa\->ipv6_src\fR
1103 .
1104 .IP "\fBmultipath(\fIfields\fB, \fIbasis\fB, \fIalgorithm\fB, \fIn_links\fB, \fIarg\fB, \fIdst\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB])\fR"
1105 Hashes \fIfields\fR using \fIbasis\fR as a universal hash parameter,
1106 then the applies multipath link selection \fIalgorithm\fR (with
1107 parameter \fIarg\fR) to choose one of \fIn_links\fR output links
1108 numbered 0 through \fIn_links\fR minus 1, and stores the link into
1109 \fIdst\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\fR, which must be an NXM field as
1110 described above.
1111 .IP
1112 Currently, \fIfields\fR must be either \fBeth_src\fR or
1113 \fBsymmetric_l4\fR and \fIalgorithm\fR must be one of \fBmodulo_n\fR,
1114 \fBhash_threshold\fR, \fBhrw\fR, and \fBiter_hash\fR.  Only
1115 the \fBiter_hash\fR algorithm uses \fIarg\fR.
1116 .IP
1117 Refer to \fBnicira\-ext.h\fR for more details.
1118 .
1119 .IP "\fBbundle(\fIfields\fB, \fIbasis\fB, \fIalgorithm\fB, \fIslave_type\fB, slaves:[\fIs1\fB, \fIs2\fB, ...])\fR"
1120 Hashes \fIfields\fR using \fIbasis\fR as a universal hash parameter, then
1121 applies the bundle link selection \fIalgorithm\fR to choose one of the listed
1122 slaves represented as \fIslave_type\fR.  Currently the only supported
1123 \fIslave_type\fR is \fBofport\fR.  Thus, each \fIs1\fR through \fIsN\fR should
1124 be an OpenFlow port number. Outputs to the selected slave.
1125 .IP
1126 Currently, \fIfields\fR must be either \fBeth_src\fR or \fBsymmetric_l4\fR and
1127 \fIalgorithm\fR must be one of \fBhrw\fR and \fBactive_backup\fR.
1128 .IP
1129 Example: \fBbundle(eth_src,0,hrw,ofport,slaves:4,8)\fR uses an Ethernet source
1130 hash with basis 0, to select between OpenFlow ports 4 and 8 using the Highest
1131 Random Weight algorithm.
1132 .IP
1133 Refer to \fBnicira\-ext.h\fR for more details.
1134 .
1135 .IP "\fBbundle_load(\fIfields\fB, \fIbasis\fB, \fIalgorithm\fB, \fIslave_type\fB, \fIdst\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB], slaves:[\fIs1\fB, \fIs2\fB, ...])\fR"
1136 Has the same behavior as the \fBbundle\fR action, with one exception.  Instead
1137 of outputting to the selected slave, it writes its selection to
1138 \fIdst\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\fR, which must be an NXM field as described
1139 above.
1140 .IP
1141 Example: \fBbundle_load(eth_src, 0, hrw, ofport, NXM_NX_REG0[],
1142 slaves:4, 8)\fR uses an Ethernet source hash with basis 0, to select
1143 between OpenFlow ports 4 and 8 using the Highest Random Weight
1144 algorithm, and writes the selection to \fBNXM_NX_REG0[]\fR.
1145 .IP
1146 Refer to \fBnicira\-ext.h\fR for more details.
1147 .
1148 .IP "\fBlearn(\fIargument\fR[\fB,\fIargument\fR]...\fB)\fR"
1149 This action adds or modifies a flow in an OpenFlow table, similar to
1150 \fBovs\-ofctl \-\-strict mod\-flows\fR.  The arguments specify the
1151 flow's match fields, actions, and other properties, as follows.  At
1152 least one match criterion and one action argument should ordinarily be
1153 specified.
1154 .RS
1155 .IP \fBidle_timeout=\fIseconds\fR
1156 .IQ \fBhard_timeout=\fIseconds\fR
1157 .IQ \fBpriority=\fIvalue\fR
1158 These key-value pairs have the same meaning as in the usual
1159 \fBovs\-ofctl\fR flow syntax.
1160 .
1161 .IP \fBfin_idle_timeout=\fIseconds\fR
1162 .IQ \fBfin_hard_timeout=\fIseconds\fR
1163 Adds a \fBfin_timeout\fR action with the specified arguments to the
1164 new flow.  This feature was added in Open vSwitch 1.5.90.
1165 .
1166 .IP \fBtable=\fInumber\fR
1167 The table in which the new flow should be inserted.  Specify a decimal
1168 number between 0 and 254.  The default, if \fBtable\fR is unspecified,
1169 is table 1.
1170 .
1171 .IP \fIfield\fB=\fIvalue\fR
1172 .IQ \fIfield\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]=\fIsrc\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\fR
1173 .IQ \fIfield\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\fR
1174 Adds a match criterion to the new flow.
1175 .IP
1176 The first form specifies that \fIfield\fR must match the literal
1177 \fIvalue\fR, e.g. \fBdl_type=0x0800\fR.  All of the fields and values
1178 for \fBovs\-ofctl\fR flow syntax are available with their usual
1179 meanings.
1180 .IP
1181 The second form specifies that \fIfield\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\fR
1182 in the new flow must match \fIsrc\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\fR taken
1183 from the flow currently being processed.
1184 .IP
1185 The third form is a shorthand for the second form.  It specifies that
1186 \fIfield\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\fR in the new flow must match
1187 \fIfield\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\fR taken from the flow currently
1188 being processed.
1189 .
1190 .IP \fBload:\fIvalue\fB\->\fIdst\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]
1191 .IQ \fBload:\fIsrc\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\->\fIdst\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]
1192 .
1193 Adds a \fBload\fR action to the new flow.
1194 .IP
1195 The first form loads the literal \fIvalue\fR into bits \fIstart\fR
1196 through \fIend\fR, inclusive, in field \fIdst\fR.  Its syntax is the
1197 same as the \fBload\fR action described earlier in this section.
1198 .IP
1199 The second form loads \fIsrc\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\fR, a value
1200 from the flow currently being processed, into bits \fIstart\fR
1201 through \fIend\fR, inclusive, in field \fIdst\fR.
1202 .
1203 .IP \fBoutput:\fIfield\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\fR
1204 Add an \fBoutput\fR action to the new flow's actions, that outputs to
1205 the OpenFlow port taken from \fIfield\fB[\fIstart\fB..\fIend\fB]\fR,
1206 which must be an NXM field as described above.
1207 .RE
1208 .IP
1209 For best performance, segregate learned flows into a table (using
1210 \fBtable=\fInumber\fR) that is not used for any other flows except
1211 possibly for a lowest-priority ``catch-all'' flow, that is, a flow
1212 with no match criteria.  (This is why the default \fBtable\fR is 1, to
1213 keep the learned flows separate from the primary flow table 0.)
1214 .
1215 .RS
1216 .IP \fBapply_actions(\fR[\fIaction\fR][\fB,\fIaction\fR...]\fB)
1217 Applies the specific action(s) immediately. The syntax of actions are same
1218 to \fBactions=\fR field.
1219 .
1220 .IP \fBclear_actions\fR
1221 Clears all the actions in the action set immediately.
1222 .
1223 .IP \fBwrite_metadata\fB:\fIvalue\fR[/\fImask\fR]
1224 Updates the metadata field for the flow. If \fImask\fR is omitted, the
1225 metadata field is set exactly to \fIvalue\fR; if \fImask\fR is specified, then
1226 a 1-bit in \fImask\fR indicates that the corresponding bit in the metadata
1227 field will be replaced with the corresponding bit from \fIvalue\fR. Both
1228 \fIvalue\fR and \fImask\fR are 64-bit values that are decimal by default; use
1229 a \fB0x\fR prefix to specify them in hexadecimal.
1230 .
1231 .IP \fBgoto_table\fR:\fItable\fR
1232 Indicates the next table in the process pipeline.
1233 .RE
1234 .
1235 .IP "\fBfin_timeout(\fIargument\fR[\fB,\fIargument\fR]\fB)"
1236 This action changes the idle timeout or hard timeout, or both, of this
1237 OpenFlow rule when the rule matches a TCP packet with the FIN or RST
1238 flag.  When such a packet is observed, the action reduces the rule's
1239 timeouts to those specified on the action.  If the rule's existing
1240 timeout is already shorter than the one that the action specifies,
1241 then that timeout is unaffected.
1242 .IP
1243 \fIargument\fR takes the following forms:
1244 .RS
1245 .IP "\fBidle_timeout=\fIseconds\fR"
1246 Causes the flow to expire after the given number of seconds of
1247 inactivity.
1248 .
1249 .IP "\fBhard_timeout=\fIseconds\fR"
1250 Causes the flow to expire after the given number of seconds,
1251 regardless of activity.  (\fIseconds\fR specifies time since the
1252 flow's creation, not since the receipt of the FIN or RST.)
1253 .RE
1254 .IP
1255 This action was added in Open vSwitch 1.5.90.
1256 .
1257 .IP "\fBsample(\fIargument\fR[\fB,\fIargument\fR]...\fB)\fR"
1258 Samples packets and sends one sample for every sampled packet.
1259 .IP
1260 \fIargument\fR takes the following forms:
1261 .RS
1262 .IP "\fBprobability=\fIpackets\fR"
1263 The number of sampled packets out of 65535.  Must be greater or equal to 1.
1264 .IP "\fBcollector_set_id=\fIid\fR"
1265 The unsigned 32-bit integer identifier of the set of sample collectors
1266 to send sampled packets to.  Defaults to 0.
1267 .IP "\fBobs_domain_id=\fIid\fR"
1268 When sending samples to IPFIX collectors, the unsigned 32-bit integer
1269 Observation Domain ID sent in every IPFIX flow record.  Defaults to 0.
1270 .IP "\fBobs_point_id=\fIid\fR"
1271 When sending samples to IPFIX collectors, the unsigned 32-bit integer
1272 Observation Point ID sent in every IPFIX flow record.  Defaults to 0.
1273 .RE
1274 .IP
1275 Refer to \fBovs\-vswitchd.conf.db\fR(8) for more details on
1276 configuring sample collector sets.
1277 .IP
1278 This action was added in Open vSwitch 1.10.90.
1279 .
1280 .IP "\fBexit\fR"
1281 This action causes Open vSwitch to immediately halt execution of further
1282 actions.  Those actions which have already been executed are unaffected.  Any
1283 further actions, including those which may be in other tables, or different
1284 levels of the \fBresubmit\fR call stack, are ignored.
1285 .RE
1286 .
1287 .PP
1288 An opaque identifier called a cookie can be used as a handle to identify
1289 a set of flows:
1290 .
1291 .IP \fBcookie=\fIvalue\fR
1292 .
1293 A cookie can be associated with a flow using the \fBadd\-flow\fR,
1294 \fBadd\-flows\fR, and \fBmod\-flows\fR commands.  \fIvalue\fR can be any
1295 64-bit number and need not be unique among flows.  If this field is
1296 omitted, a default cookie value of 0 is used.
1297 .
1298 .IP \fBcookie=\fIvalue\fR\fB/\fImask\fR
1299 .
1300 When using NXM, the cookie can be used as a handle for querying,
1301 modifying, and deleting flows.  \fIvalue\fR and \fImask\fR may be
1302 supplied for the \fBdel\-flows\fR, \fBmod\-flows\fR, \fBdump\-flows\fR, and
1303 \fBdump\-aggregate\fR commands to limit matching cookies.  A 1-bit in
1304 \fImask\fR indicates that the corresponding bit in \fIcookie\fR must
1305 match exactly, and a 0-bit wildcards that bit.  A mask of \-1 may be used
1306 to exactly match a cookie.
1307 .IP
1308 The \fBmod\-flows\fR command can update the cookies of flows that
1309 match a cookie by specifying the \fIcookie\fR field twice (once with a
1310 mask for matching and once without to indicate the new value):
1311 .RS
1312 .IP "\fBovs\-ofctl mod\-flows br0 cookie=1,actions=normal\fR"
1313 Change all flows' cookies to 1 and change their actions to \fBnormal\fR.
1314 .IP "\fBovs\-ofctl mod\-flows br0 cookie=1/\-1,cookie=2,actions=normal\fR"
1315 Update cookies with a value of 1 to 2 and change their actions to
1316 \fBnormal\fR.
1317 .RE
1318 .IP
1319 The ability to match on cookies was added in Open vSwitch 1.5.0.
1320 .
1321 .PP
1322 The following additional field sets the priority for flows added by
1323 the \fBadd\-flow\fR and \fBadd\-flows\fR commands.  For
1324 \fBmod\-flows\fR and \fBdel\-flows\fR when \fB\-\-strict\fR is
1325 specified, priority must match along with the rest of the flow
1326 specification.  For \fBmod-flows\fR without \fB\-\-strict\fR,
1327 priority is only significant if the command creates a new flow, that
1328 is, non-strict \fBmod\-flows\fR does not match on priority and will
1329 not change the priority of existing flows.  Other commands do not
1330 allow priority to be specified.
1331 .
1332 .IP \fBpriority=\fIvalue\fR
1333 The priority at which a wildcarded entry will match in comparison to
1334 others.  \fIvalue\fR is a number between 0 and 65535, inclusive.  A higher 
1335 \fIvalue\fR will match before a lower one.  An exact-match entry will always 
1336 have priority over an entry containing wildcards, so it has an implicit 
1337 priority value of 65535.  When adding a flow, if the field is not specified, 
1338 the flow's priority will default to 32768.
1339 .IP
1340 OpenFlow leaves behavior undefined when two or more flows with the
1341 same priority can match a single packet.  Some users expect
1342 ``sensible'' behavior, such as more specific flows taking precedence
1343 over less specific flows, but OpenFlow does not specify this and Open
1344 vSwitch does not implement it.  Users should therefore take care to
1345 use priorities to ensure the behavior that they expect.
1346 .
1347 .PP
1348 The \fBadd\-flow\fR, \fBadd\-flows\fR, and \fBmod\-flows\fR commands
1349 support the following additional options.  These options affect only
1350 new flows.  Thus, for \fBadd\-flow\fR and \fBadd\-flows\fR, these
1351 options are always significant, but for \fBmod\-flows\fR they are
1352 significant only if the command creates a new flow, that is, their
1353 values do not update or affect existing flows.
1354 .
1355 .IP "\fBidle_timeout=\fIseconds\fR"
1356 Causes the flow to expire after the given number of seconds of
1357 inactivity.  A value of 0 (the default) prevents a flow from expiring
1358 due to inactivity.
1359 .
1360 .IP \fBhard_timeout=\fIseconds\fR
1361 Causes the flow to expire after the given number of seconds,
1362 regardless of activity.  A value of 0 (the default) gives the flow no
1363 hard expiration deadline.
1364 .
1365 .IP "\fBsend_flow_rem\fR"
1366 Marks the flow with a flag that causes the switch to generate a ``flow
1367 removed'' message and send it to interested controllers when the flow
1368 later expires or is removed.
1369 .
1370 .IP "\fBcheck_overlap\fR"
1371 Forces the switch to check that the flow match does not overlap that
1372 of any different flow with the same priority in the same table.  (This
1373 check is expensive so it is best to avoid it.)
1374 .
1375 .PP
1376 The \fBdump\-flows\fR, \fBdump\-aggregate\fR, \fBdel\-flow\fR 
1377 and \fBdel\-flows\fR commands support one additional optional field:
1378 .
1379 .TP
1380 \fBout_port=\fIport\fR
1381 If set, a matching flow must include an output action to \fIport\fR,
1382 which must an OpenFlow port number or name (e.g. \fBlocal\fR).
1383 .
1384 .SS "Table Entry Output"
1385 .
1386 The \fBdump\-tables\fR and \fBdump\-aggregate\fR commands print information 
1387 about the entries in a datapath's tables.  Each line of output is a 
1388 flow entry as described in \fBFlow Syntax\fR, above, plus some
1389 additional fields:
1390 .
1391 .IP \fBduration=\fIsecs\fR
1392 The time, in seconds, that the entry has been in the table.
1393 \fIsecs\fR includes as much precision as the switch provides, possibly
1394 to nanosecond resolution.
1395 .
1396 .IP \fBn_packets\fR
1397 The number of packets that have matched the entry.
1398 .
1399 .IP \fBn_bytes\fR
1400 The total number of bytes from packets that have matched the entry.
1401 .
1402 .PP
1403 The following additional fields are included only if the switch is
1404 Open vSwitch 1.6 or later and the NXM flow format is used to dump the
1405 flow (see the description of the \fB\-\-flow-format\fR option below).
1406 The values of these additional fields are approximations only and in
1407 particular \fBidle_age\fR will sometimes become nonzero even for busy
1408 flows.
1409 .
1410 .IP \fBhard_age=\fIsecs\fR
1411 The integer number of seconds since the flow was added or modified.
1412 \fBhard_age\fR is displayed only if it differs from the integer part
1413 of \fBduration\fR.  (This is separate from \fBduration\fR because
1414 \fBmod\-flows\fR restarts the \fBhard_timeout\fR timer without zeroing
1415 \fBduration\fR.)
1416 .
1417 .IP \fBidle_age=\fIsecs\fR
1418 The integer number of seconds that have passed without any packets
1419 passing through the flow.
1420 .
1421 .SH OPTIONS
1422 .TP
1423 \fB\-\-strict\fR
1424 Uses strict matching when running flow modification commands.
1425 .
1426 .so lib/ofp-version.man
1427 .
1428 .IP "\fB\-F \fIformat\fR[\fB,\fIformat\fR...]"
1429 .IQ "\fB\-\-flow\-format=\fIformat\fR[\fB,\fIformat\fR...]"
1430 \fBovs\-ofctl\fR supports the following individual flow formats, any
1431 number of which may be listed as \fIformat\fR:
1432 .RS
1433 .IP "\fBOpenFlow10\-table_id\fR"
1434 This is the standard OpenFlow 1.0 flow format.  All OpenFlow switches
1435 and all versions of Open vSwitch support this flow format.
1436 .
1437 .IP "\fBOpenFlow10+table_id\fR"
1438 This is the standard OpenFlow 1.0 flow format plus a Nicira extension
1439 that allows \fBovs\-ofctl\fR to specify the flow table in which a
1440 particular flow should be placed.  Open vSwitch 1.2 and later supports
1441 this flow format.
1442 .
1443 .IP "\fBNXM\-table_id\fR (Nicira Extended Match)"
1444 This Nicira extension to OpenFlow is flexible and extensible.  It
1445 supports all of the Nicira flow extensions, such as \fBtun_id\fR and
1446 registers.  Open vSwitch 1.1 and later supports this flow format.
1447 .
1448 .IP "\fBNXM+table_id\fR (Nicira Extended Match)"
1449 This combines Nicira Extended match with the ability to place a flow
1450 in a specific table.  Open vSwitch 1.2 and later supports this flow
1451 format.
1452 .
1453 .IP "\fBOXM-OpenFlow12\fR"
1454 .IQ "\fBOXM-OpenFlow13\fR"
1455 These are the standard OXM (OpenFlow Extensible Match) flow format in
1456 OpenFlow 1.2 and 1.3, respectively.
1457 .RE
1458 .
1459 .IP
1460 \fBovs\-ofctl\fR also supports the following abbreviations for
1461 collections of flow formats:
1462 .RS
1463 .IP "\fBany\fR"
1464 Any supported flow format.
1465 .IP "\fBOpenFlow10\fR"
1466 \fBOpenFlow10\-table_id\fR or \fBOpenFlow10+table_id\fR.
1467 .IP "\fBNXM\fR"
1468 \fBNXM\-table_id\fR or \fBNXM+table_id\fR.
1469 .IP "\fBOXM\fR"
1470 \fBOXM-OpenFlow12\fR or \fBOXM-OpenFlow13\fR.
1471 .RE
1472 .
1473 .IP
1474 For commands that modify the flow table, \fBovs\-ofctl\fR by default
1475 negotiates the most widely supported flow format that supports the
1476 flows being added.  For commands that query the flow table,
1477 \fBovs\-ofctl\fR by default uses the most advanced format supported by
1478 the switch.
1479 .IP
1480 This option, where \fIformat\fR is a comma-separated list of one or
1481 more of the formats listed above, limits \fBovs\-ofctl\fR's choice of
1482 flow format.  If a command cannot work as requested using one of the
1483 specified flow formats, \fBovs\-ofctl\fR will report a fatal error.
1484 .
1485 .IP "\fB\-P \fIformat\fR"
1486 .IQ "\fB\-\-packet\-in\-format=\fIformat\fR"
1487 \fBovs\-ofctl\fR supports the following packet_in formats, in order of
1488 increasing capability:
1489 .RS
1490 .IP "\fBopenflow10\fR"
1491 This is the standard OpenFlow 1.0 packet in format. It should be supported by
1492 all OpenFlow switches.
1493 .
1494 .IP "\fBnxm\fR (Nicira Extended Match)"
1495 This packet_in format includes flow metadata encoded using the NXM format.
1496 .
1497 .RE
1498 .IP
1499 Usually, \fBovs\-ofctl\fR prefers the \fBnxm\fR packet_in format, but will
1500 allow the switch to choose its default if \fBnxm\fR is unsupported.  When
1501 \fIformat\fR is one of the formats listed in the above table, \fBovs\-ofctl\fR
1502 will insist on the selected format.  If the switch does not support the
1503 requested format, \fBovs\-ofctl\fR will report a fatal error.  This option only
1504 affects the \fBmonitor\fR command.
1505 .
1506 .IP "\fB\-\-timestamp\fR"
1507 Print a timestamp before each received packet.  This option only
1508 affects the \fBmonitor\fR and \fBsnoop\fR commands.
1509 .
1510 .IP "\fB\-m\fR"
1511 .IQ "\fB\-\-more\fR"
1512 Increases the verbosity of OpenFlow messages printed and logged by
1513 \fBovs\-ofctl\fR commands.  Specify this option more than once to
1514 increase verbosity further.
1515 .
1516 .IP \fB\-\-sort\fR[\fB=\fIfield\fR]
1517 .IQ \fB\-\-rsort\fR[\fB=\fIfield\fR]
1518 Display output sorted by flow \fIfield\fR in ascending
1519 (\fB\-\-sort\fR) or descending (\fB\-\-rsort\fR) order, where
1520 \fIfield\fR is any of the fields that are allowed for matching or
1521 \fBpriority\fR to sort by priority.  When \fIfield\fR is omitted, the
1522 output is sorted by priority.  Specify these options multiple times to
1523 sort by multiple fields.
1524 .IP
1525 Any given flow will not necessarily specify a value for a given
1526 field.  This requires special treatement:
1527 .RS
1528 .IP \(bu
1529 A flow that does not specify any part of a field that is used for sorting is
1530 sorted after all the flows that do specify the field.  For example,
1531 \fB\-\-sort=tcp_src\fR will sort all the flows that specify a TCP
1532 source port in ascending order, followed by the flows that do not
1533 specify a TCP source port at all.  
1534 .IP \(bu
1535 A flow that only specifies some bits in a field is sorted as if the
1536 wildcarded bits were zero.  For example, \fB\-\-sort=nw_src\fR would
1537 sort a flow that specifies \fBnw_src=192.168.0.0/24\fR the same as
1538 \fBnw_src=192.168.0.0\fR.
1539 .RE
1540 .IP
1541 These options currently affect only \fBdump\-flows\fR output.
1542 .
1543 .ds DD \
1544 \fBovs\-ofctl\fR detaches only when executing the \fBmonitor\fR or \
1545 \fBsnoop\fR commands.
1546 .so lib/daemon.man
1547 .SS "Public Key Infrastructure Options"
1548 .so lib/ssl.man
1549 .so lib/vlog.man
1550 .so lib/common.man
1551 .
1552 .SH "RUNTIME MANAGEMENT COMMANDS"
1553 \fBovs\-appctl\fR(8) can send commands to a running \fBovs\-ofctl\fR
1554 process.  The supported commands are listed below.
1555 .
1556 .IP "\fBexit\fR"
1557 Causes \fBovs\-ofctl\fR to gracefully terminate.  This command applies
1558 only when executing the \fBmonitor\fR or \fBsnoop\fR commands.
1559 .
1560 .IP "\fBofctl/set\-output\-file \fIfile\fR"
1561 Causes all subsequent output to go to \fIfile\fR instead of stderr.
1562 This command applies only when executing the \fBmonitor\fR or
1563 \fBsnoop\fR commands.
1564 .
1565 .IP "\fBofctl/send \fIofmsg\fR..."
1566 Sends each \fIofmsg\fR, specified as a sequence of hex digits that
1567 express an OpenFlow message, on the OpenFlow connection.  This command
1568 is useful only when executing the \fBmonitor\fR command.
1569 .
1570 .IP "\fBofctl/barrier\fR"
1571 Sends an OpenFlow barrier request on the OpenFlow connection and waits
1572 for a reply.  This command is useful only for the \fBmonitor\fR
1573 command.
1574 .
1575 .SH EXAMPLES
1576 .
1577 The following examples assume that \fBovs\-vswitchd\fR has a bridge
1578 named \fBbr0\fR configured.
1579 .
1580 .TP
1581 \fBovs\-ofctl dump\-tables br0\fR
1582 Prints out the switch's table stats.  (This is more interesting after
1583 some traffic has passed through.)
1584 .
1585 .TP
1586 \fBovs\-ofctl dump\-flows br0\fR
1587 Prints the flow entries in the switch.
1588 .
1589 .SH "SEE ALSO"
1590 .
1591 .BR ovs\-appctl (8),
1592 .BR ovs\-controller (8),
1593 .BR ovs\-vswitchd (8)
1594 .BR ovs\-vswitchd.conf.db (8)