ofproto-dpif-xlate: Fix a bug.
[cascardo/ovs.git] / lib / dpif-netdev.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Nicira, Inc.
3  *
4  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5  * you may not use this file except in compliance with the License.
6  * You may obtain a copy of the License at:
7  *
8  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9  *
10  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13  * See the License for the specific language governing permissions and
14  * limitations under the License.
15  */
16
17 #include <config.h>
18 #include "dpif.h"
19
20 #include <ctype.h>
21 #include <errno.h>
22 #include <fcntl.h>
23 #include <inttypes.h>
24 #include <netinet/in.h>
25 #include <sys/socket.h>
26 #include <net/if.h>
27 #include <stdint.h>
28 #include <stdlib.h>
29 #include <string.h>
30 #include <sys/ioctl.h>
31 #include <sys/stat.h>
32 #include <unistd.h>
33
34 #include "classifier.h"
35 #include "csum.h"
36 #include "dpif.h"
37 #include "dpif-provider.h"
38 #include "dummy.h"
39 #include "dynamic-string.h"
40 #include "flow.h"
41 #include "hmap.h"
42 #include "latch.h"
43 #include "list.h"
44 #include "meta-flow.h"
45 #include "netdev.h"
46 #include "netdev-dpdk.h"
47 #include "netdev-vport.h"
48 #include "netlink.h"
49 #include "odp-execute.h"
50 #include "odp-util.h"
51 #include "ofp-print.h"
52 #include "ofpbuf.h"
53 #include "ovs-rcu.h"
54 #include "packets.h"
55 #include "poll-loop.h"
56 #include "random.h"
57 #include "seq.h"
58 #include "shash.h"
59 #include "sset.h"
60 #include "timeval.h"
61 #include "unixctl.h"
62 #include "util.h"
63 #include "vlog.h"
64
65 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(dpif_netdev);
66
67 /* By default, choose a priority in the middle. */
68 #define NETDEV_RULE_PRIORITY 0x8000
69
70 #define NR_THREADS 1
71 /* Use per thread recirc_depth to prevent recirculation loop. */
72 #define MAX_RECIRC_DEPTH 5
73 DEFINE_STATIC_PER_THREAD_DATA(uint32_t, recirc_depth, 0)
74
75 /* Configuration parameters. */
76 enum { MAX_FLOWS = 65536 };     /* Maximum number of flows in flow table. */
77
78 /* Queues. */
79 enum { MAX_QUEUE_LEN = 128 };   /* Maximum number of packets per queue. */
80 enum { QUEUE_MASK = MAX_QUEUE_LEN - 1 };
81 BUILD_ASSERT_DECL(IS_POW2(MAX_QUEUE_LEN));
82
83 /* Protects against changes to 'dp_netdevs'. */
84 static struct ovs_mutex dp_netdev_mutex = OVS_MUTEX_INITIALIZER;
85
86 /* Contains all 'struct dp_netdev's. */
87 static struct shash dp_netdevs OVS_GUARDED_BY(dp_netdev_mutex)
88     = SHASH_INITIALIZER(&dp_netdevs);
89
90 struct dp_netdev_upcall {
91     struct dpif_upcall upcall;  /* Queued upcall information. */
92     struct ofpbuf buf;          /* ofpbuf instance for upcall.packet. */
93 };
94
95 /* A queue passing packets from a struct dp_netdev to its clients (handlers).
96  *
97  *
98  * Thread-safety
99  * =============
100  *
101  * Any access at all requires the owning 'dp_netdev''s queue_rwlock and
102  * its own mutex. */
103 struct dp_netdev_queue {
104     struct ovs_mutex mutex;
105     struct seq *seq;      /* Incremented whenever a packet is queued. */
106     struct dp_netdev_upcall upcalls[MAX_QUEUE_LEN] OVS_GUARDED;
107     unsigned int head OVS_GUARDED;
108     unsigned int tail OVS_GUARDED;
109 };
110
111 /* Datapath based on the network device interface from netdev.h.
112  *
113  *
114  * Thread-safety
115  * =============
116  *
117  * Some members, marked 'const', are immutable.  Accessing other members
118  * requires synchronization, as noted in more detail below.
119  *
120  * Acquisition order is, from outermost to innermost:
121  *
122  *    dp_netdev_mutex (global)
123  *    port_rwlock
124  *    flow_mutex
125  *    cls.rwlock
126  *    queue_rwlock
127  */
128 struct dp_netdev {
129     const struct dpif_class *const class;
130     const char *const name;
131     struct ovs_refcount ref_cnt;
132     atomic_flag destroyed;
133
134     /* Flows.
135      *
136      * Readers of 'cls' and 'flow_table' must take a 'cls->rwlock' read lock.
137      *
138      * Writers of 'cls' and 'flow_table' must take the 'flow_mutex' and then
139      * the 'cls->rwlock' write lock.  (The outer 'flow_mutex' allows writers to
140      * atomically perform multiple operations on 'cls' and 'flow_table'.)
141      */
142     struct ovs_mutex flow_mutex;
143     struct classifier cls;      /* Classifier.  Protected by cls.rwlock. */
144     struct hmap flow_table OVS_GUARDED; /* Flow table. */
145
146     /* Queues.
147      *
148      * 'queue_rwlock' protects the modification of 'handler_queues' and
149      * 'n_handlers'.  The queue elements are protected by its
150      * 'handler_queues''s mutex. */
151     struct fat_rwlock queue_rwlock;
152     struct dp_netdev_queue *handler_queues;
153     uint32_t n_handlers;
154
155     /* Statistics.
156      *
157      * ovsthread_stats is internally synchronized. */
158     struct ovsthread_stats stats; /* Contains 'struct dp_netdev_stats *'. */
159
160     /* Ports.
161      *
162      * Any lookup into 'ports' or any access to the dp_netdev_ports found
163      * through 'ports' requires taking 'port_rwlock'. */
164     struct ovs_rwlock port_rwlock;
165     struct hmap ports OVS_GUARDED;
166     struct seq *port_seq;       /* Incremented whenever a port changes. */
167
168     /* Forwarding threads. */
169     struct latch exit_latch;
170     struct pmd_thread *pmd_threads;
171     size_t n_pmd_threads;
172     int pmd_count;
173 };
174
175 static struct dp_netdev_port *dp_netdev_lookup_port(const struct dp_netdev *dp,
176                                                     odp_port_t)
177     OVS_REQ_RDLOCK(dp->port_rwlock);
178
179 enum dp_stat_type {
180     DP_STAT_HIT,                /* Packets that matched in the flow table. */
181     DP_STAT_MISS,               /* Packets that did not match. */
182     DP_STAT_LOST,               /* Packets not passed up to the client. */
183     DP_N_STATS
184 };
185
186 /* Contained by struct dp_netdev's 'stats' member.  */
187 struct dp_netdev_stats {
188     struct ovs_mutex mutex;          /* Protects 'n'. */
189
190     /* Indexed by DP_STAT_*, protected by 'mutex'. */
191     unsigned long long int n[DP_N_STATS] OVS_GUARDED;
192 };
193
194
195 /* A port in a netdev-based datapath. */
196 struct dp_netdev_port {
197     struct hmap_node node;      /* Node in dp_netdev's 'ports'. */
198     odp_port_t port_no;
199     struct netdev *netdev;
200     struct netdev_saved_flags *sf;
201     struct netdev_rxq **rxq;
202     struct ovs_refcount ref_cnt;
203     char *type;                 /* Port type as requested by user. */
204 };
205
206 /* A flow in dp_netdev's 'flow_table'.
207  *
208  *
209  * Thread-safety
210  * =============
211  *
212  * Except near the beginning or ending of its lifespan, rule 'rule' belongs to
213  * its dp_netdev's classifier.  The text below calls this classifier 'cls'.
214  *
215  * Motivation
216  * ----------
217  *
218  * The thread safety rules described here for "struct dp_netdev_flow" are
219  * motivated by two goals:
220  *
221  *    - Prevent threads that read members of "struct dp_netdev_flow" from
222  *      reading bad data due to changes by some thread concurrently modifying
223  *      those members.
224  *
225  *    - Prevent two threads making changes to members of a given "struct
226  *      dp_netdev_flow" from interfering with each other.
227  *
228  *
229  * Rules
230  * -----
231  *
232  * A flow 'flow' may be accessed without a risk of being freed by code that
233  * holds a read-lock or write-lock on 'cls->rwlock' or that owns a reference to
234  * 'flow->ref_cnt' (or both).  Code that needs to hold onto a flow for a while
235  * should take 'cls->rwlock', find the flow it needs, increment 'flow->ref_cnt'
236  * with dpif_netdev_flow_ref(), and drop 'cls->rwlock'.
237  *
238  * 'flow->ref_cnt' protects 'flow' from being freed.  It doesn't protect the
239  * flow from being deleted from 'cls' (that's 'cls->rwlock') and it doesn't
240  * protect members of 'flow' from modification.
241  *
242  * Some members, marked 'const', are immutable.  Accessing other members
243  * requires synchronization, as noted in more detail below.
244  */
245 struct dp_netdev_flow {
246     /* Packet classification. */
247     const struct cls_rule cr;   /* In owning dp_netdev's 'cls'. */
248
249     /* Hash table index by unmasked flow. */
250     const struct hmap_node node; /* In owning dp_netdev's 'flow_table'. */
251     const struct flow flow;      /* The flow that created this entry. */
252
253     /* Statistics.
254      *
255      * Reading or writing these members requires 'mutex'. */
256     struct ovsthread_stats stats; /* Contains "struct dp_netdev_flow_stats". */
257
258     /* Actions. */
259     OVSRCU_TYPE(struct dp_netdev_actions *) actions;
260 };
261
262 static void dp_netdev_flow_free(struct dp_netdev_flow *);
263
264 /* Contained by struct dp_netdev_flow's 'stats' member.  */
265 struct dp_netdev_flow_stats {
266     struct ovs_mutex mutex;         /* Guards all the other members. */
267
268     long long int used OVS_GUARDED; /* Last used time, in monotonic msecs. */
269     long long int packet_count OVS_GUARDED; /* Number of packets matched. */
270     long long int byte_count OVS_GUARDED;   /* Number of bytes matched. */
271     uint16_t tcp_flags OVS_GUARDED; /* Bitwise-OR of seen tcp_flags values. */
272 };
273
274 /* A set of datapath actions within a "struct dp_netdev_flow".
275  *
276  *
277  * Thread-safety
278  * =============
279  *
280  * A struct dp_netdev_actions 'actions' is protected with RCU. */
281 struct dp_netdev_actions {
282     /* These members are immutable: they do not change during the struct's
283      * lifetime.  */
284     struct nlattr *actions;     /* Sequence of OVS_ACTION_ATTR_* attributes. */
285     unsigned int size;          /* Size of 'actions', in bytes. */
286 };
287
288 struct dp_netdev_actions *dp_netdev_actions_create(const struct nlattr *,
289                                                    size_t);
290 struct dp_netdev_actions *dp_netdev_flow_get_actions(
291     const struct dp_netdev_flow *);
292 static void dp_netdev_actions_free(struct dp_netdev_actions *);
293
294 /* PMD: Poll modes drivers.  PMD accesses devices via polling to eliminate
295  * the performance overhead of interrupt processing.  Therefore netdev can
296  * not implement rx-wait for these devices.  dpif-netdev needs to poll
297  * these device to check for recv buffer.  pmd-thread does polling for
298  * devices assigned to itself thread.
299  *
300  * DPDK used PMD for accessing NIC.
301  *
302  * A thread that receives packets from PMD ports, looks them up in the flow
303  * table, and executes the actions it finds.
304  **/
305 struct pmd_thread {
306     struct dp_netdev *dp;
307     pthread_t thread;
308     int id;
309     atomic_uint change_seq;
310 };
311
312 /* Interface to netdev-based datapath. */
313 struct dpif_netdev {
314     struct dpif dpif;
315     struct dp_netdev *dp;
316     uint64_t last_port_seq;
317 };
318
319 static int get_port_by_number(struct dp_netdev *dp, odp_port_t port_no,
320                               struct dp_netdev_port **portp)
321     OVS_REQ_RDLOCK(dp->port_rwlock);
322 static int get_port_by_name(struct dp_netdev *dp, const char *devname,
323                             struct dp_netdev_port **portp)
324     OVS_REQ_RDLOCK(dp->port_rwlock);
325 static void dp_netdev_free(struct dp_netdev *)
326     OVS_REQUIRES(dp_netdev_mutex);
327 static void dp_netdev_flow_flush(struct dp_netdev *);
328 static int do_add_port(struct dp_netdev *dp, const char *devname,
329                        const char *type, odp_port_t port_no)
330     OVS_REQ_WRLOCK(dp->port_rwlock);
331 static int do_del_port(struct dp_netdev *dp, odp_port_t port_no)
332     OVS_REQ_WRLOCK(dp->port_rwlock);
333 static void dp_netdev_destroy_all_queues(struct dp_netdev *dp)
334     OVS_REQ_WRLOCK(dp->queue_rwlock);
335 static int dpif_netdev_open(const struct dpif_class *, const char *name,
336                             bool create, struct dpif **);
337 static int dp_netdev_output_userspace(struct dp_netdev *dp, struct ofpbuf *,
338                                       int queue_no, int type,
339                                       const struct miniflow *,
340                                       const struct nlattr *userdata);
341 static void dp_netdev_execute_actions(struct dp_netdev *dp,
342                                       const struct miniflow *,
343                                       struct ofpbuf *, bool may_steal,
344                                       struct pkt_metadata *,
345                                       const struct nlattr *actions,
346                                       size_t actions_len);
347 static void dp_netdev_port_input(struct dp_netdev *dp, struct ofpbuf *packet,
348                                  struct pkt_metadata *);
349
350 static void dp_netdev_set_pmd_threads(struct dp_netdev *, int n);
351
352 static struct dpif_netdev *
353 dpif_netdev_cast(const struct dpif *dpif)
354 {
355     ovs_assert(dpif->dpif_class->open == dpif_netdev_open);
356     return CONTAINER_OF(dpif, struct dpif_netdev, dpif);
357 }
358
359 static struct dp_netdev *
360 get_dp_netdev(const struct dpif *dpif)
361 {
362     return dpif_netdev_cast(dpif)->dp;
363 }
364
365 static int
366 dpif_netdev_enumerate(struct sset *all_dps)
367 {
368     struct shash_node *node;
369
370     ovs_mutex_lock(&dp_netdev_mutex);
371     SHASH_FOR_EACH(node, &dp_netdevs) {
372         sset_add(all_dps, node->name);
373     }
374     ovs_mutex_unlock(&dp_netdev_mutex);
375
376     return 0;
377 }
378
379 static bool
380 dpif_netdev_class_is_dummy(const struct dpif_class *class)
381 {
382     return class != &dpif_netdev_class;
383 }
384
385 static const char *
386 dpif_netdev_port_open_type(const struct dpif_class *class, const char *type)
387 {
388     return strcmp(type, "internal") ? type
389                   : dpif_netdev_class_is_dummy(class) ? "dummy"
390                   : "tap";
391 }
392
393 static struct dpif *
394 create_dpif_netdev(struct dp_netdev *dp)
395 {
396     uint16_t netflow_id = hash_string(dp->name, 0);
397     struct dpif_netdev *dpif;
398
399     ovs_refcount_ref(&dp->ref_cnt);
400
401     dpif = xmalloc(sizeof *dpif);
402     dpif_init(&dpif->dpif, dp->class, dp->name, netflow_id >> 8, netflow_id);
403     dpif->dp = dp;
404     dpif->last_port_seq = seq_read(dp->port_seq);
405
406     return &dpif->dpif;
407 }
408
409 /* Choose an unused, non-zero port number and return it on success.
410  * Return ODPP_NONE on failure. */
411 static odp_port_t
412 choose_port(struct dp_netdev *dp, const char *name)
413     OVS_REQ_RDLOCK(dp->port_rwlock)
414 {
415     uint32_t port_no;
416
417     if (dp->class != &dpif_netdev_class) {
418         const char *p;
419         int start_no = 0;
420
421         /* If the port name begins with "br", start the number search at
422          * 100 to make writing tests easier. */
423         if (!strncmp(name, "br", 2)) {
424             start_no = 100;
425         }
426
427         /* If the port name contains a number, try to assign that port number.
428          * This can make writing unit tests easier because port numbers are
429          * predictable. */
430         for (p = name; *p != '\0'; p++) {
431             if (isdigit((unsigned char) *p)) {
432                 port_no = start_no + strtol(p, NULL, 10);
433                 if (port_no > 0 && port_no != odp_to_u32(ODPP_NONE)
434                     && !dp_netdev_lookup_port(dp, u32_to_odp(port_no))) {
435                     return u32_to_odp(port_no);
436                 }
437                 break;
438             }
439         }
440     }
441
442     for (port_no = 1; port_no <= UINT16_MAX; port_no++) {
443         if (!dp_netdev_lookup_port(dp, u32_to_odp(port_no))) {
444             return u32_to_odp(port_no);
445         }
446     }
447
448     return ODPP_NONE;
449 }
450
451 static int
452 create_dp_netdev(const char *name, const struct dpif_class *class,
453                  struct dp_netdev **dpp)
454     OVS_REQUIRES(dp_netdev_mutex)
455 {
456     struct dp_netdev *dp;
457     int error;
458
459     dp = xzalloc(sizeof *dp);
460     shash_add(&dp_netdevs, name, dp);
461
462     *CONST_CAST(const struct dpif_class **, &dp->class) = class;
463     *CONST_CAST(const char **, &dp->name) = xstrdup(name);
464     ovs_refcount_init(&dp->ref_cnt);
465     atomic_flag_clear(&dp->destroyed);
466
467     ovs_mutex_init(&dp->flow_mutex);
468     classifier_init(&dp->cls, NULL);
469     hmap_init(&dp->flow_table);
470
471     fat_rwlock_init(&dp->queue_rwlock);
472
473     ovsthread_stats_init(&dp->stats);
474
475     ovs_rwlock_init(&dp->port_rwlock);
476     hmap_init(&dp->ports);
477     dp->port_seq = seq_create();
478     latch_init(&dp->exit_latch);
479
480     ovs_rwlock_wrlock(&dp->port_rwlock);
481     error = do_add_port(dp, name, "internal", ODPP_LOCAL);
482     ovs_rwlock_unlock(&dp->port_rwlock);
483     if (error) {
484         dp_netdev_free(dp);
485         return error;
486     }
487
488     *dpp = dp;
489     return 0;
490 }
491
492 static int
493 dpif_netdev_open(const struct dpif_class *class, const char *name,
494                  bool create, struct dpif **dpifp)
495 {
496     struct dp_netdev *dp;
497     int error;
498
499     ovs_mutex_lock(&dp_netdev_mutex);
500     dp = shash_find_data(&dp_netdevs, name);
501     if (!dp) {
502         error = create ? create_dp_netdev(name, class, &dp) : ENODEV;
503     } else {
504         error = (dp->class != class ? EINVAL
505                  : create ? EEXIST
506                  : 0);
507     }
508     if (!error) {
509         *dpifp = create_dpif_netdev(dp);
510     }
511     ovs_mutex_unlock(&dp_netdev_mutex);
512
513     return error;
514 }
515
516 static void
517 dp_netdev_purge_queues(struct dp_netdev *dp)
518     OVS_REQ_WRLOCK(dp->queue_rwlock)
519 {
520     int i;
521
522     for (i = 0; i < dp->n_handlers; i++) {
523         struct dp_netdev_queue *q = &dp->handler_queues[i];
524
525         ovs_mutex_lock(&q->mutex);
526         while (q->tail != q->head) {
527             struct dp_netdev_upcall *u = &q->upcalls[q->tail++ & QUEUE_MASK];
528             ofpbuf_uninit(&u->upcall.packet);
529             ofpbuf_uninit(&u->buf);
530         }
531         ovs_mutex_unlock(&q->mutex);
532     }
533 }
534
535 /* Requires dp_netdev_mutex so that we can't get a new reference to 'dp'
536  * through the 'dp_netdevs' shash while freeing 'dp'. */
537 static void
538 dp_netdev_free(struct dp_netdev *dp)
539     OVS_REQUIRES(dp_netdev_mutex)
540 {
541     struct dp_netdev_port *port, *next;
542     struct dp_netdev_stats *bucket;
543     int i;
544
545     shash_find_and_delete(&dp_netdevs, dp->name);
546
547     dp_netdev_set_pmd_threads(dp, 0);
548     free(dp->pmd_threads);
549
550     dp_netdev_flow_flush(dp);
551     ovs_rwlock_wrlock(&dp->port_rwlock);
552     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next, node, &dp->ports) {
553         do_del_port(dp, port->port_no);
554     }
555     ovs_rwlock_unlock(&dp->port_rwlock);
556
557     OVSTHREAD_STATS_FOR_EACH_BUCKET (bucket, i, &dp->stats) {
558         ovs_mutex_destroy(&bucket->mutex);
559         free_cacheline(bucket);
560     }
561     ovsthread_stats_destroy(&dp->stats);
562
563     fat_rwlock_wrlock(&dp->queue_rwlock);
564     dp_netdev_destroy_all_queues(dp);
565     fat_rwlock_unlock(&dp->queue_rwlock);
566
567     fat_rwlock_destroy(&dp->queue_rwlock);
568
569     classifier_destroy(&dp->cls);
570     hmap_destroy(&dp->flow_table);
571     ovs_mutex_destroy(&dp->flow_mutex);
572     seq_destroy(dp->port_seq);
573     hmap_destroy(&dp->ports);
574     latch_destroy(&dp->exit_latch);
575     free(CONST_CAST(char *, dp->name));
576     free(dp);
577 }
578
579 static void
580 dp_netdev_unref(struct dp_netdev *dp)
581 {
582     if (dp) {
583         /* Take dp_netdev_mutex so that, if dp->ref_cnt falls to zero, we can't
584          * get a new reference to 'dp' through the 'dp_netdevs' shash. */
585         ovs_mutex_lock(&dp_netdev_mutex);
586         if (ovs_refcount_unref(&dp->ref_cnt) == 1) {
587             dp_netdev_free(dp);
588         }
589         ovs_mutex_unlock(&dp_netdev_mutex);
590     }
591 }
592
593 static void
594 dpif_netdev_close(struct dpif *dpif)
595 {
596     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
597
598     dp_netdev_unref(dp);
599     free(dpif);
600 }
601
602 static int
603 dpif_netdev_destroy(struct dpif *dpif)
604 {
605     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
606
607     if (!atomic_flag_test_and_set(&dp->destroyed)) {
608         if (ovs_refcount_unref(&dp->ref_cnt) == 1) {
609             /* Can't happen: 'dpif' still owns a reference to 'dp'. */
610             OVS_NOT_REACHED();
611         }
612     }
613
614     return 0;
615 }
616
617 static int
618 dpif_netdev_get_stats(const struct dpif *dpif, struct dpif_dp_stats *stats)
619 {
620     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
621     struct dp_netdev_stats *bucket;
622     size_t i;
623
624     fat_rwlock_rdlock(&dp->cls.rwlock);
625     stats->n_flows = hmap_count(&dp->flow_table);
626     fat_rwlock_unlock(&dp->cls.rwlock);
627
628     stats->n_hit = stats->n_missed = stats->n_lost = 0;
629     OVSTHREAD_STATS_FOR_EACH_BUCKET (bucket, i, &dp->stats) {
630         ovs_mutex_lock(&bucket->mutex);
631         stats->n_hit += bucket->n[DP_STAT_HIT];
632         stats->n_missed += bucket->n[DP_STAT_MISS];
633         stats->n_lost += bucket->n[DP_STAT_LOST];
634         ovs_mutex_unlock(&bucket->mutex);
635     }
636     stats->n_masks = UINT32_MAX;
637     stats->n_mask_hit = UINT64_MAX;
638
639     return 0;
640 }
641
642 static void
643 dp_netdev_reload_pmd_threads(struct dp_netdev *dp)
644 {
645     int i;
646
647     for (i = 0; i < dp->n_pmd_threads; i++) {
648         struct pmd_thread *f = &dp->pmd_threads[i];
649         int id;
650
651         atomic_add(&f->change_seq, 1, &id);
652    }
653 }
654
655 static int
656 do_add_port(struct dp_netdev *dp, const char *devname, const char *type,
657             odp_port_t port_no)
658     OVS_REQ_WRLOCK(dp->port_rwlock)
659 {
660     struct netdev_saved_flags *sf;
661     struct dp_netdev_port *port;
662     struct netdev *netdev;
663     enum netdev_flags flags;
664     const char *open_type;
665     int error;
666     int i;
667
668     /* XXX reject devices already in some dp_netdev. */
669
670     /* Open and validate network device. */
671     open_type = dpif_netdev_port_open_type(dp->class, type);
672     error = netdev_open(devname, open_type, &netdev);
673     if (error) {
674         return error;
675     }
676     /* XXX reject non-Ethernet devices */
677
678     netdev_get_flags(netdev, &flags);
679     if (flags & NETDEV_LOOPBACK) {
680         VLOG_ERR("%s: cannot add a loopback device", devname);
681         netdev_close(netdev);
682         return EINVAL;
683     }
684
685     port = xzalloc(sizeof *port);
686     port->port_no = port_no;
687     port->netdev = netdev;
688     port->rxq = xmalloc(sizeof *port->rxq * netdev_n_rxq(netdev));
689     port->type = xstrdup(type);
690     for (i = 0; i < netdev_n_rxq(netdev); i++) {
691         error = netdev_rxq_open(netdev, &port->rxq[i], i);
692         if (error
693             && !(error == EOPNOTSUPP && dpif_netdev_class_is_dummy(dp->class))) {
694             VLOG_ERR("%s: cannot receive packets on this network device (%s)",
695                      devname, ovs_strerror(errno));
696             netdev_close(netdev);
697             return error;
698         }
699     }
700
701     error = netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_PROMISC, &sf);
702     if (error) {
703         for (i = 0; i < netdev_n_rxq(netdev); i++) {
704             netdev_rxq_close(port->rxq[i]);
705         }
706         netdev_close(netdev);
707         free(port->rxq);
708         free(port);
709         return error;
710     }
711     port->sf = sf;
712
713     if (netdev_is_pmd(netdev)) {
714         dp->pmd_count++;
715         dp_netdev_set_pmd_threads(dp, NR_THREADS);
716         dp_netdev_reload_pmd_threads(dp);
717     }
718     ovs_refcount_init(&port->ref_cnt);
719
720     hmap_insert(&dp->ports, &port->node, hash_int(odp_to_u32(port_no), 0));
721     seq_change(dp->port_seq);
722
723     return 0;
724 }
725
726 static int
727 dpif_netdev_port_add(struct dpif *dpif, struct netdev *netdev,
728                      odp_port_t *port_nop)
729 {
730     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
731     char namebuf[NETDEV_VPORT_NAME_BUFSIZE];
732     const char *dpif_port;
733     odp_port_t port_no;
734     int error;
735
736     ovs_rwlock_wrlock(&dp->port_rwlock);
737     dpif_port = netdev_vport_get_dpif_port(netdev, namebuf, sizeof namebuf);
738     if (*port_nop != ODPP_NONE) {
739         port_no = *port_nop;
740         error = dp_netdev_lookup_port(dp, *port_nop) ? EBUSY : 0;
741     } else {
742         port_no = choose_port(dp, dpif_port);
743         error = port_no == ODPP_NONE ? EFBIG : 0;
744     }
745     if (!error) {
746         *port_nop = port_no;
747         error = do_add_port(dp, dpif_port, netdev_get_type(netdev), port_no);
748     }
749     ovs_rwlock_unlock(&dp->port_rwlock);
750
751     return error;
752 }
753
754 static int
755 dpif_netdev_port_del(struct dpif *dpif, odp_port_t port_no)
756 {
757     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
758     int error;
759
760     ovs_rwlock_wrlock(&dp->port_rwlock);
761     error = port_no == ODPP_LOCAL ? EINVAL : do_del_port(dp, port_no);
762     ovs_rwlock_unlock(&dp->port_rwlock);
763
764     return error;
765 }
766
767 static bool
768 is_valid_port_number(odp_port_t port_no)
769 {
770     return port_no != ODPP_NONE;
771 }
772
773 static struct dp_netdev_port *
774 dp_netdev_lookup_port(const struct dp_netdev *dp, odp_port_t port_no)
775     OVS_REQ_RDLOCK(dp->port_rwlock)
776 {
777     struct dp_netdev_port *port;
778
779     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (port, node, hash_int(odp_to_u32(port_no), 0),
780                              &dp->ports) {
781         if (port->port_no == port_no) {
782             return port;
783         }
784     }
785     return NULL;
786 }
787
788 static int
789 get_port_by_number(struct dp_netdev *dp,
790                    odp_port_t port_no, struct dp_netdev_port **portp)
791     OVS_REQ_RDLOCK(dp->port_rwlock)
792 {
793     if (!is_valid_port_number(port_no)) {
794         *portp = NULL;
795         return EINVAL;
796     } else {
797         *portp = dp_netdev_lookup_port(dp, port_no);
798         return *portp ? 0 : ENOENT;
799     }
800 }
801
802 static void
803 port_ref(struct dp_netdev_port *port)
804 {
805     if (port) {
806         ovs_refcount_ref(&port->ref_cnt);
807     }
808 }
809
810 static void
811 port_unref(struct dp_netdev_port *port)
812 {
813     if (port && ovs_refcount_unref(&port->ref_cnt) == 1) {
814         int n_rxq;
815         int i;
816
817         netdev_close(port->netdev);
818         netdev_restore_flags(port->sf);
819
820         n_rxq = netdev_n_rxq(port->netdev);
821         for (i = 0; i < n_rxq; i++) {
822             netdev_rxq_close(port->rxq[i]);
823         }
824         free(port->rxq);
825         free(port->type);
826         free(port);
827     }
828 }
829
830 static int
831 get_port_by_name(struct dp_netdev *dp,
832                  const char *devname, struct dp_netdev_port **portp)
833     OVS_REQ_RDLOCK(dp->port_rwlock)
834 {
835     struct dp_netdev_port *port;
836
837     HMAP_FOR_EACH (port, node, &dp->ports) {
838         if (!strcmp(netdev_get_name(port->netdev), devname)) {
839             *portp = port;
840             return 0;
841         }
842     }
843     return ENOENT;
844 }
845
846 static int
847 do_del_port(struct dp_netdev *dp, odp_port_t port_no)
848     OVS_REQ_WRLOCK(dp->port_rwlock)
849 {
850     struct dp_netdev_port *port;
851     int error;
852
853     error = get_port_by_number(dp, port_no, &port);
854     if (error) {
855         return error;
856     }
857
858     hmap_remove(&dp->ports, &port->node);
859     seq_change(dp->port_seq);
860     if (netdev_is_pmd(port->netdev)) {
861         dp_netdev_reload_pmd_threads(dp);
862     }
863
864     port_unref(port);
865     return 0;
866 }
867
868 static void
869 answer_port_query(const struct dp_netdev_port *port,
870                   struct dpif_port *dpif_port)
871 {
872     dpif_port->name = xstrdup(netdev_get_name(port->netdev));
873     dpif_port->type = xstrdup(port->type);
874     dpif_port->port_no = port->port_no;
875 }
876
877 static int
878 dpif_netdev_port_query_by_number(const struct dpif *dpif, odp_port_t port_no,
879                                  struct dpif_port *dpif_port)
880 {
881     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
882     struct dp_netdev_port *port;
883     int error;
884
885     ovs_rwlock_rdlock(&dp->port_rwlock);
886     error = get_port_by_number(dp, port_no, &port);
887     if (!error && dpif_port) {
888         answer_port_query(port, dpif_port);
889     }
890     ovs_rwlock_unlock(&dp->port_rwlock);
891
892     return error;
893 }
894
895 static int
896 dpif_netdev_port_query_by_name(const struct dpif *dpif, const char *devname,
897                                struct dpif_port *dpif_port)
898 {
899     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
900     struct dp_netdev_port *port;
901     int error;
902
903     ovs_rwlock_rdlock(&dp->port_rwlock);
904     error = get_port_by_name(dp, devname, &port);
905     if (!error && dpif_port) {
906         answer_port_query(port, dpif_port);
907     }
908     ovs_rwlock_unlock(&dp->port_rwlock);
909
910     return error;
911 }
912
913 static void
914 dp_netdev_flow_free(struct dp_netdev_flow *flow)
915 {
916     struct dp_netdev_flow_stats *bucket;
917     size_t i;
918
919     OVSTHREAD_STATS_FOR_EACH_BUCKET (bucket, i, &flow->stats) {
920         ovs_mutex_destroy(&bucket->mutex);
921         free_cacheline(bucket);
922     }
923     ovsthread_stats_destroy(&flow->stats);
924
925     cls_rule_destroy(CONST_CAST(struct cls_rule *, &flow->cr));
926     dp_netdev_actions_free(dp_netdev_flow_get_actions(flow));
927     free(flow);
928 }
929
930 static void
931 dp_netdev_remove_flow(struct dp_netdev *dp, struct dp_netdev_flow *flow)
932     OVS_REQ_WRLOCK(dp->cls.rwlock)
933     OVS_REQUIRES(dp->flow_mutex)
934 {
935     struct cls_rule *cr = CONST_CAST(struct cls_rule *, &flow->cr);
936     struct hmap_node *node = CONST_CAST(struct hmap_node *, &flow->node);
937
938     classifier_remove(&dp->cls, cr);
939     hmap_remove(&dp->flow_table, node);
940     ovsrcu_postpone(dp_netdev_flow_free, flow);
941 }
942
943 static void
944 dp_netdev_flow_flush(struct dp_netdev *dp)
945 {
946     struct dp_netdev_flow *netdev_flow, *next;
947
948     ovs_mutex_lock(&dp->flow_mutex);
949     fat_rwlock_wrlock(&dp->cls.rwlock);
950     HMAP_FOR_EACH_SAFE (netdev_flow, next, node, &dp->flow_table) {
951         dp_netdev_remove_flow(dp, netdev_flow);
952     }
953     fat_rwlock_unlock(&dp->cls.rwlock);
954     ovs_mutex_unlock(&dp->flow_mutex);
955 }
956
957 static int
958 dpif_netdev_flow_flush(struct dpif *dpif)
959 {
960     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
961
962     dp_netdev_flow_flush(dp);
963     return 0;
964 }
965
966 struct dp_netdev_port_state {
967     uint32_t bucket;
968     uint32_t offset;
969     char *name;
970 };
971
972 static int
973 dpif_netdev_port_dump_start(const struct dpif *dpif OVS_UNUSED, void **statep)
974 {
975     *statep = xzalloc(sizeof(struct dp_netdev_port_state));
976     return 0;
977 }
978
979 static int
980 dpif_netdev_port_dump_next(const struct dpif *dpif, void *state_,
981                            struct dpif_port *dpif_port)
982 {
983     struct dp_netdev_port_state *state = state_;
984     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
985     struct hmap_node *node;
986     int retval;
987
988     ovs_rwlock_rdlock(&dp->port_rwlock);
989     node = hmap_at_position(&dp->ports, &state->bucket, &state->offset);
990     if (node) {
991         struct dp_netdev_port *port;
992
993         port = CONTAINER_OF(node, struct dp_netdev_port, node);
994
995         free(state->name);
996         state->name = xstrdup(netdev_get_name(port->netdev));
997         dpif_port->name = state->name;
998         dpif_port->type = port->type;
999         dpif_port->port_no = port->port_no;
1000
1001         retval = 0;
1002     } else {
1003         retval = EOF;
1004     }
1005     ovs_rwlock_unlock(&dp->port_rwlock);
1006
1007     return retval;
1008 }
1009
1010 static int
1011 dpif_netdev_port_dump_done(const struct dpif *dpif OVS_UNUSED, void *state_)
1012 {
1013     struct dp_netdev_port_state *state = state_;
1014     free(state->name);
1015     free(state);
1016     return 0;
1017 }
1018
1019 static int
1020 dpif_netdev_port_poll(const struct dpif *dpif_, char **devnamep OVS_UNUSED)
1021 {
1022     struct dpif_netdev *dpif = dpif_netdev_cast(dpif_);
1023     uint64_t new_port_seq;
1024     int error;
1025
1026     new_port_seq = seq_read(dpif->dp->port_seq);
1027     if (dpif->last_port_seq != new_port_seq) {
1028         dpif->last_port_seq = new_port_seq;
1029         error = ENOBUFS;
1030     } else {
1031         error = EAGAIN;
1032     }
1033
1034     return error;
1035 }
1036
1037 static void
1038 dpif_netdev_port_poll_wait(const struct dpif *dpif_)
1039 {
1040     struct dpif_netdev *dpif = dpif_netdev_cast(dpif_);
1041
1042     seq_wait(dpif->dp->port_seq, dpif->last_port_seq);
1043 }
1044
1045 static struct dp_netdev_flow *
1046 dp_netdev_flow_cast(const struct cls_rule *cr)
1047 {
1048     return cr ? CONTAINER_OF(cr, struct dp_netdev_flow, cr) : NULL;
1049 }
1050
1051 static struct dp_netdev_flow *
1052 dp_netdev_lookup_flow(const struct dp_netdev *dp, const struct miniflow *key)
1053     OVS_EXCLUDED(dp->cls.rwlock)
1054 {
1055     struct dp_netdev_flow *netdev_flow;
1056     struct cls_rule *rule;
1057
1058     fat_rwlock_rdlock(&dp->cls.rwlock);
1059     rule = classifier_lookup_miniflow_first(&dp->cls, key);
1060     netdev_flow = dp_netdev_flow_cast(rule);
1061     fat_rwlock_unlock(&dp->cls.rwlock);
1062
1063     return netdev_flow;
1064 }
1065
1066 static struct dp_netdev_flow *
1067 dp_netdev_find_flow(const struct dp_netdev *dp, const struct flow *flow)
1068     OVS_REQ_RDLOCK(dp->cls.rwlock)
1069 {
1070     struct dp_netdev_flow *netdev_flow;
1071
1072     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (netdev_flow, node, flow_hash(flow, 0),
1073                              &dp->flow_table) {
1074         if (flow_equal(&netdev_flow->flow, flow)) {
1075             return netdev_flow;
1076         }
1077     }
1078
1079     return NULL;
1080 }
1081
1082 static void
1083 get_dpif_flow_stats(struct dp_netdev_flow *netdev_flow,
1084                     struct dpif_flow_stats *stats)
1085 {
1086     struct dp_netdev_flow_stats *bucket;
1087     size_t i;
1088
1089     memset(stats, 0, sizeof *stats);
1090     OVSTHREAD_STATS_FOR_EACH_BUCKET (bucket, i, &netdev_flow->stats) {
1091         ovs_mutex_lock(&bucket->mutex);
1092         stats->n_packets += bucket->packet_count;
1093         stats->n_bytes += bucket->byte_count;
1094         stats->used = MAX(stats->used, bucket->used);
1095         stats->tcp_flags |= bucket->tcp_flags;
1096         ovs_mutex_unlock(&bucket->mutex);
1097     }
1098 }
1099
1100 static int
1101 dpif_netdev_mask_from_nlattrs(const struct nlattr *key, uint32_t key_len,
1102                               const struct nlattr *mask_key,
1103                               uint32_t mask_key_len, const struct flow *flow,
1104                               struct flow *mask)
1105 {
1106     if (mask_key_len) {
1107         enum odp_key_fitness fitness;
1108
1109         fitness = odp_flow_key_to_mask(mask_key, mask_key_len, mask, flow);
1110         if (fitness) {
1111             /* This should not happen: it indicates that
1112              * odp_flow_key_from_mask() and odp_flow_key_to_mask()
1113              * disagree on the acceptable form of a mask.  Log the problem
1114              * as an error, with enough details to enable debugging. */
1115             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1116
1117             if (!VLOG_DROP_ERR(&rl)) {
1118                 struct ds s;
1119
1120                 ds_init(&s);
1121                 odp_flow_format(key, key_len, mask_key, mask_key_len, NULL, &s,
1122                                 true);
1123                 VLOG_ERR("internal error parsing flow mask %s (%s)",
1124                          ds_cstr(&s), odp_key_fitness_to_string(fitness));
1125                 ds_destroy(&s);
1126             }
1127
1128             return EINVAL;
1129         }
1130     } else {
1131         enum mf_field_id id;
1132         /* No mask key, unwildcard everything except fields whose
1133          * prerequisities are not met. */
1134         memset(mask, 0x0, sizeof *mask);
1135
1136         for (id = 0; id < MFF_N_IDS; ++id) {
1137             /* Skip registers and metadata. */
1138             if (!(id >= MFF_REG0 && id < MFF_REG0 + FLOW_N_REGS)
1139                 && id != MFF_METADATA) {
1140                 const struct mf_field *mf = mf_from_id(id);
1141                 if (mf_are_prereqs_ok(mf, flow)) {
1142                     mf_mask_field(mf, mask);
1143                 }
1144             }
1145         }
1146     }
1147
1148     /* Force unwildcard the in_port.
1149      *
1150      * We need to do this even in the case where we unwildcard "everything"
1151      * above because "everything" only includes the 16-bit OpenFlow port number
1152      * mask->in_port.ofp_port, which only covers half of the 32-bit datapath
1153      * port number mask->in_port.odp_port. */
1154     mask->in_port.odp_port = u32_to_odp(UINT32_MAX);
1155
1156     return 0;
1157 }
1158
1159 static int
1160 dpif_netdev_flow_from_nlattrs(const struct nlattr *key, uint32_t key_len,
1161                               struct flow *flow)
1162 {
1163     odp_port_t in_port;
1164
1165     if (odp_flow_key_to_flow(key, key_len, flow)) {
1166         /* This should not happen: it indicates that odp_flow_key_from_flow()
1167          * and odp_flow_key_to_flow() disagree on the acceptable form of a
1168          * flow.  Log the problem as an error, with enough details to enable
1169          * debugging. */
1170         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1171
1172         if (!VLOG_DROP_ERR(&rl)) {
1173             struct ds s;
1174
1175             ds_init(&s);
1176             odp_flow_format(key, key_len, NULL, 0, NULL, &s, true);
1177             VLOG_ERR("internal error parsing flow key %s", ds_cstr(&s));
1178             ds_destroy(&s);
1179         }
1180
1181         return EINVAL;
1182     }
1183
1184     in_port = flow->in_port.odp_port;
1185     if (!is_valid_port_number(in_port) && in_port != ODPP_NONE) {
1186         return EINVAL;
1187     }
1188
1189     return 0;
1190 }
1191
1192 static int
1193 dpif_netdev_flow_get(const struct dpif *dpif,
1194                      const struct nlattr *nl_key, size_t nl_key_len,
1195                      struct ofpbuf **actionsp, struct dpif_flow_stats *stats)
1196 {
1197     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
1198     struct dp_netdev_flow *netdev_flow;
1199     struct flow key;
1200     int error;
1201
1202     error = dpif_netdev_flow_from_nlattrs(nl_key, nl_key_len, &key);
1203     if (error) {
1204         return error;
1205     }
1206
1207     fat_rwlock_rdlock(&dp->cls.rwlock);
1208     netdev_flow = dp_netdev_find_flow(dp, &key);
1209     fat_rwlock_unlock(&dp->cls.rwlock);
1210
1211     if (netdev_flow) {
1212         if (stats) {
1213             get_dpif_flow_stats(netdev_flow, stats);
1214         }
1215
1216         if (actionsp) {
1217             struct dp_netdev_actions *actions;
1218
1219             actions = dp_netdev_flow_get_actions(netdev_flow);
1220             *actionsp = ofpbuf_clone_data(actions->actions, actions->size);
1221         }
1222      } else {
1223         error = ENOENT;
1224     }
1225
1226     return error;
1227 }
1228
1229 static int
1230 dp_netdev_flow_add(struct dp_netdev *dp, const struct flow *flow,
1231                    const struct flow_wildcards *wc,
1232                    const struct nlattr *actions,
1233                    size_t actions_len)
1234     OVS_REQUIRES(dp->flow_mutex)
1235 {
1236     struct dp_netdev_flow *netdev_flow;
1237     struct match match;
1238
1239     netdev_flow = xzalloc(sizeof *netdev_flow);
1240     *CONST_CAST(struct flow *, &netdev_flow->flow) = *flow;
1241
1242     ovsthread_stats_init(&netdev_flow->stats);
1243
1244     ovsrcu_set(&netdev_flow->actions,
1245                dp_netdev_actions_create(actions, actions_len));
1246
1247     match_init(&match, flow, wc);
1248     cls_rule_init(CONST_CAST(struct cls_rule *, &netdev_flow->cr),
1249                   &match, NETDEV_RULE_PRIORITY);
1250     fat_rwlock_wrlock(&dp->cls.rwlock);
1251     classifier_insert(&dp->cls,
1252                       CONST_CAST(struct cls_rule *, &netdev_flow->cr));
1253     hmap_insert(&dp->flow_table,
1254                 CONST_CAST(struct hmap_node *, &netdev_flow->node),
1255                 flow_hash(flow, 0));
1256     fat_rwlock_unlock(&dp->cls.rwlock);
1257
1258     return 0;
1259 }
1260
1261 static void
1262 clear_stats(struct dp_netdev_flow *netdev_flow)
1263 {
1264     struct dp_netdev_flow_stats *bucket;
1265     size_t i;
1266
1267     OVSTHREAD_STATS_FOR_EACH_BUCKET (bucket, i, &netdev_flow->stats) {
1268         ovs_mutex_lock(&bucket->mutex);
1269         bucket->used = 0;
1270         bucket->packet_count = 0;
1271         bucket->byte_count = 0;
1272         bucket->tcp_flags = 0;
1273         ovs_mutex_unlock(&bucket->mutex);
1274     }
1275 }
1276
1277 static int
1278 dpif_netdev_flow_put(struct dpif *dpif, const struct dpif_flow_put *put)
1279 {
1280     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
1281     struct dp_netdev_flow *netdev_flow;
1282     struct flow flow;
1283     struct miniflow miniflow;
1284     struct flow_wildcards wc;
1285     int error;
1286
1287     error = dpif_netdev_flow_from_nlattrs(put->key, put->key_len, &flow);
1288     if (error) {
1289         return error;
1290     }
1291     error = dpif_netdev_mask_from_nlattrs(put->key, put->key_len,
1292                                           put->mask, put->mask_len,
1293                                           &flow, &wc.masks);
1294     if (error) {
1295         return error;
1296     }
1297     miniflow_init(&miniflow, &flow);
1298
1299     ovs_mutex_lock(&dp->flow_mutex);
1300     netdev_flow = dp_netdev_lookup_flow(dp, &miniflow);
1301     if (!netdev_flow) {
1302         if (put->flags & DPIF_FP_CREATE) {
1303             if (hmap_count(&dp->flow_table) < MAX_FLOWS) {
1304                 if (put->stats) {
1305                     memset(put->stats, 0, sizeof *put->stats);
1306                 }
1307                 error = dp_netdev_flow_add(dp, &flow, &wc, put->actions,
1308                                            put->actions_len);
1309             } else {
1310                 error = EFBIG;
1311             }
1312         } else {
1313             error = ENOENT;
1314         }
1315     } else {
1316         if (put->flags & DPIF_FP_MODIFY
1317             && flow_equal(&flow, &netdev_flow->flow)) {
1318             struct dp_netdev_actions *new_actions;
1319             struct dp_netdev_actions *old_actions;
1320
1321             new_actions = dp_netdev_actions_create(put->actions,
1322                                                    put->actions_len);
1323
1324             old_actions = dp_netdev_flow_get_actions(netdev_flow);
1325             ovsrcu_set(&netdev_flow->actions, new_actions);
1326
1327             if (put->stats) {
1328                 get_dpif_flow_stats(netdev_flow, put->stats);
1329             }
1330             if (put->flags & DPIF_FP_ZERO_STATS) {
1331                 clear_stats(netdev_flow);
1332             }
1333
1334             ovsrcu_postpone(dp_netdev_actions_free, old_actions);
1335         } else if (put->flags & DPIF_FP_CREATE) {
1336             error = EEXIST;
1337         } else {
1338             /* Overlapping flow. */
1339             error = EINVAL;
1340         }
1341     }
1342     ovs_mutex_unlock(&dp->flow_mutex);
1343
1344     return error;
1345 }
1346
1347 static int
1348 dpif_netdev_flow_del(struct dpif *dpif, const struct dpif_flow_del *del)
1349 {
1350     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
1351     struct dp_netdev_flow *netdev_flow;
1352     struct flow key;
1353     int error;
1354
1355     error = dpif_netdev_flow_from_nlattrs(del->key, del->key_len, &key);
1356     if (error) {
1357         return error;
1358     }
1359
1360     ovs_mutex_lock(&dp->flow_mutex);
1361     fat_rwlock_wrlock(&dp->cls.rwlock);
1362     netdev_flow = dp_netdev_find_flow(dp, &key);
1363     if (netdev_flow) {
1364         if (del->stats) {
1365             get_dpif_flow_stats(netdev_flow, del->stats);
1366         }
1367         dp_netdev_remove_flow(dp, netdev_flow);
1368     } else {
1369         error = ENOENT;
1370     }
1371     fat_rwlock_unlock(&dp->cls.rwlock);
1372     ovs_mutex_unlock(&dp->flow_mutex);
1373
1374     return error;
1375 }
1376
1377 struct dp_netdev_flow_state {
1378     struct odputil_keybuf keybuf;
1379     struct odputil_keybuf maskbuf;
1380     struct dpif_flow_stats stats;
1381 };
1382
1383 struct dp_netdev_flow_iter {
1384     uint32_t bucket;
1385     uint32_t offset;
1386     int status;
1387     struct ovs_mutex mutex;
1388 };
1389
1390 static void
1391 dpif_netdev_flow_dump_state_init(void **statep)
1392 {
1393     struct dp_netdev_flow_state *state;
1394
1395     *statep = state = xmalloc(sizeof *state);
1396 }
1397
1398 static void
1399 dpif_netdev_flow_dump_state_uninit(void *state_)
1400 {
1401     struct dp_netdev_flow_state *state = state_;
1402
1403     free(state);
1404 }
1405
1406 static int
1407 dpif_netdev_flow_dump_start(const struct dpif *dpif OVS_UNUSED, void **iterp)
1408 {
1409     struct dp_netdev_flow_iter *iter;
1410
1411     *iterp = iter = xmalloc(sizeof *iter);
1412     iter->bucket = 0;
1413     iter->offset = 0;
1414     iter->status = 0;
1415     ovs_mutex_init(&iter->mutex);
1416     return 0;
1417 }
1418
1419 /* XXX the caller must use 'actions' without quiescing */
1420 static int
1421 dpif_netdev_flow_dump_next(const struct dpif *dpif, void *iter_, void *state_,
1422                            const struct nlattr **key, size_t *key_len,
1423                            const struct nlattr **mask, size_t *mask_len,
1424                            const struct nlattr **actions, size_t *actions_len,
1425                            const struct dpif_flow_stats **stats)
1426 {
1427     struct dp_netdev_flow_iter *iter = iter_;
1428     struct dp_netdev_flow_state *state = state_;
1429     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
1430     struct dp_netdev_flow *netdev_flow;
1431     struct flow_wildcards wc;
1432     int error;
1433
1434     ovs_mutex_lock(&iter->mutex);
1435     error = iter->status;
1436     if (!error) {
1437         struct hmap_node *node;
1438
1439         fat_rwlock_rdlock(&dp->cls.rwlock);
1440         node = hmap_at_position(&dp->flow_table, &iter->bucket, &iter->offset);
1441         if (node) {
1442             netdev_flow = CONTAINER_OF(node, struct dp_netdev_flow, node);
1443         }
1444         fat_rwlock_unlock(&dp->cls.rwlock);
1445         if (!node) {
1446             iter->status = error = EOF;
1447         }
1448     }
1449     ovs_mutex_unlock(&iter->mutex);
1450     if (error) {
1451         return error;
1452     }
1453
1454     minimask_expand(&netdev_flow->cr.match.mask, &wc);
1455
1456     if (key) {
1457         struct ofpbuf buf;
1458
1459         ofpbuf_use_stack(&buf, &state->keybuf, sizeof state->keybuf);
1460         odp_flow_key_from_flow(&buf, &netdev_flow->flow, &wc.masks,
1461                                netdev_flow->flow.in_port.odp_port);
1462
1463         *key = ofpbuf_data(&buf);
1464         *key_len = ofpbuf_size(&buf);
1465     }
1466
1467     if (key && mask) {
1468         struct ofpbuf buf;
1469
1470         ofpbuf_use_stack(&buf, &state->maskbuf, sizeof state->maskbuf);
1471         odp_flow_key_from_mask(&buf, &wc.masks, &netdev_flow->flow,
1472                                odp_to_u32(wc.masks.in_port.odp_port),
1473                                SIZE_MAX);
1474
1475         *mask = ofpbuf_data(&buf);
1476         *mask_len = ofpbuf_size(&buf);
1477     }
1478
1479     if (actions || stats) {
1480         if (actions) {
1481             struct dp_netdev_actions *dp_actions =
1482                 dp_netdev_flow_get_actions(netdev_flow);
1483
1484             *actions = dp_actions->actions;
1485             *actions_len = dp_actions->size;
1486         }
1487
1488         if (stats) {
1489             get_dpif_flow_stats(netdev_flow, &state->stats);
1490             *stats = &state->stats;
1491         }
1492     }
1493
1494     return 0;
1495 }
1496
1497 static int
1498 dpif_netdev_flow_dump_done(const struct dpif *dpif OVS_UNUSED, void *iter_)
1499 {
1500     struct dp_netdev_flow_iter *iter = iter_;
1501
1502     ovs_mutex_destroy(&iter->mutex);
1503     free(iter);
1504     return 0;
1505 }
1506
1507 static int
1508 dpif_netdev_execute(struct dpif *dpif, struct dpif_execute *execute)
1509 {
1510     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
1511     struct pkt_metadata *md = &execute->md;
1512     struct {
1513         struct miniflow flow;
1514         uint32_t buf[FLOW_U32S];
1515     } key;
1516
1517     if (ofpbuf_size(execute->packet) < ETH_HEADER_LEN ||
1518         ofpbuf_size(execute->packet) > UINT16_MAX) {
1519         return EINVAL;
1520     }
1521
1522     /* Extract flow key. */
1523     miniflow_initialize(&key.flow, key.buf);
1524     miniflow_extract(execute->packet, md, &key.flow);
1525
1526     ovs_rwlock_rdlock(&dp->port_rwlock);
1527     dp_netdev_execute_actions(dp, &key.flow, execute->packet, false, md,
1528                               execute->actions, execute->actions_len);
1529     ovs_rwlock_unlock(&dp->port_rwlock);
1530
1531     return 0;
1532 }
1533
1534 static void
1535 dp_netdev_destroy_all_queues(struct dp_netdev *dp)
1536     OVS_REQ_WRLOCK(dp->queue_rwlock)
1537 {
1538     size_t i;
1539
1540     dp_netdev_purge_queues(dp);
1541
1542     for (i = 0; i < dp->n_handlers; i++) {
1543         struct dp_netdev_queue *q = &dp->handler_queues[i];
1544
1545         ovs_mutex_destroy(&q->mutex);
1546         seq_destroy(q->seq);
1547     }
1548     free(dp->handler_queues);
1549     dp->handler_queues = NULL;
1550     dp->n_handlers = 0;
1551 }
1552
1553 static void
1554 dp_netdev_refresh_queues(struct dp_netdev *dp, uint32_t n_handlers)
1555     OVS_REQ_WRLOCK(dp->queue_rwlock)
1556 {
1557     if (dp->n_handlers != n_handlers) {
1558         size_t i;
1559
1560         dp_netdev_destroy_all_queues(dp);
1561
1562         dp->n_handlers = n_handlers;
1563         dp->handler_queues = xzalloc(n_handlers * sizeof *dp->handler_queues);
1564
1565         for (i = 0; i < n_handlers; i++) {
1566             struct dp_netdev_queue *q = &dp->handler_queues[i];
1567
1568             ovs_mutex_init(&q->mutex);
1569             q->seq = seq_create();
1570         }
1571     }
1572 }
1573
1574 static int
1575 dpif_netdev_recv_set(struct dpif *dpif, bool enable)
1576 {
1577     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
1578
1579     if ((dp->handler_queues != NULL) == enable) {
1580         return 0;
1581     }
1582
1583     fat_rwlock_wrlock(&dp->queue_rwlock);
1584     if (!enable) {
1585         dp_netdev_destroy_all_queues(dp);
1586     } else {
1587         dp_netdev_refresh_queues(dp, 1);
1588     }
1589     fat_rwlock_unlock(&dp->queue_rwlock);
1590
1591     return 0;
1592 }
1593
1594 static int
1595 dpif_netdev_handlers_set(struct dpif *dpif, uint32_t n_handlers)
1596 {
1597     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
1598
1599     fat_rwlock_wrlock(&dp->queue_rwlock);
1600     if (dp->handler_queues) {
1601         dp_netdev_refresh_queues(dp, n_handlers);
1602     }
1603     fat_rwlock_unlock(&dp->queue_rwlock);
1604
1605     return 0;
1606 }
1607
1608 static int
1609 dpif_netdev_queue_to_priority(const struct dpif *dpif OVS_UNUSED,
1610                               uint32_t queue_id, uint32_t *priority)
1611 {
1612     *priority = queue_id;
1613     return 0;
1614 }
1615
1616 static bool
1617 dp_netdev_recv_check(const struct dp_netdev *dp, const uint32_t handler_id)
1618     OVS_REQ_RDLOCK(dp->queue_rwlock)
1619 {
1620     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1621
1622     if (!dp->handler_queues) {
1623         VLOG_WARN_RL(&rl, "receiving upcall disabled");
1624         return false;
1625     }
1626
1627     if (handler_id >= dp->n_handlers) {
1628         VLOG_WARN_RL(&rl, "handler index out of bound");
1629         return false;
1630     }
1631
1632     return true;
1633 }
1634
1635 static int
1636 dpif_netdev_recv(struct dpif *dpif, uint32_t handler_id,
1637                  struct dpif_upcall *upcall, struct ofpbuf *buf)
1638 {
1639     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
1640     struct dp_netdev_queue *q;
1641     int error = 0;
1642
1643     fat_rwlock_rdlock(&dp->queue_rwlock);
1644
1645     if (!dp_netdev_recv_check(dp, handler_id)) {
1646         error = EAGAIN;
1647         goto out;
1648     }
1649
1650     q = &dp->handler_queues[handler_id];
1651     ovs_mutex_lock(&q->mutex);
1652     if (q->head != q->tail) {
1653         struct dp_netdev_upcall *u = &q->upcalls[q->tail++ & QUEUE_MASK];
1654
1655         *upcall = u->upcall;
1656
1657         ofpbuf_uninit(buf);
1658         *buf = u->buf;
1659     } else {
1660         error = EAGAIN;
1661     }
1662     ovs_mutex_unlock(&q->mutex);
1663
1664 out:
1665     fat_rwlock_unlock(&dp->queue_rwlock);
1666
1667     return error;
1668 }
1669
1670 static void
1671 dpif_netdev_recv_wait(struct dpif *dpif, uint32_t handler_id)
1672 {
1673     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
1674     struct dp_netdev_queue *q;
1675     uint64_t seq;
1676
1677     fat_rwlock_rdlock(&dp->queue_rwlock);
1678
1679     if (!dp_netdev_recv_check(dp, handler_id)) {
1680         goto out;
1681     }
1682
1683     q = &dp->handler_queues[handler_id];
1684     ovs_mutex_lock(&q->mutex);
1685     seq = seq_read(q->seq);
1686     if (q->head != q->tail) {
1687         poll_immediate_wake();
1688     } else {
1689         seq_wait(q->seq, seq);
1690     }
1691
1692     ovs_mutex_unlock(&q->mutex);
1693
1694 out:
1695     fat_rwlock_unlock(&dp->queue_rwlock);
1696 }
1697
1698 static void
1699 dpif_netdev_recv_purge(struct dpif *dpif)
1700 {
1701     struct dpif_netdev *dpif_netdev = dpif_netdev_cast(dpif);
1702
1703     fat_rwlock_wrlock(&dpif_netdev->dp->queue_rwlock);
1704     dp_netdev_purge_queues(dpif_netdev->dp);
1705     fat_rwlock_unlock(&dpif_netdev->dp->queue_rwlock);
1706 }
1707 \f
1708 /* Creates and returns a new 'struct dp_netdev_actions', with a reference count
1709  * of 1, whose actions are a copy of from the 'ofpacts_len' bytes of
1710  * 'ofpacts'. */
1711 struct dp_netdev_actions *
1712 dp_netdev_actions_create(const struct nlattr *actions, size_t size)
1713 {
1714     struct dp_netdev_actions *netdev_actions;
1715
1716     netdev_actions = xmalloc(sizeof *netdev_actions);
1717     netdev_actions->actions = xmemdup(actions, size);
1718     netdev_actions->size = size;
1719
1720     return netdev_actions;
1721 }
1722
1723 struct dp_netdev_actions *
1724 dp_netdev_flow_get_actions(const struct dp_netdev_flow *flow)
1725 {
1726     return ovsrcu_get(struct dp_netdev_actions *, &flow->actions);
1727 }
1728
1729 static void
1730 dp_netdev_actions_free(struct dp_netdev_actions *actions)
1731 {
1732     free(actions->actions);
1733     free(actions);
1734 }
1735 \f
1736
1737 static void
1738 dp_netdev_process_rxq_port(struct dp_netdev *dp,
1739                           struct dp_netdev_port *port,
1740                           struct netdev_rxq *rxq)
1741 {
1742     struct ofpbuf *packet[NETDEV_MAX_RX_BATCH];
1743     int error, c;
1744
1745     error = netdev_rxq_recv(rxq, packet, &c);
1746     if (!error) {
1747         struct pkt_metadata md = PKT_METADATA_INITIALIZER(port->port_no);
1748         int i;
1749
1750         for (i = 0; i < c; i++) {
1751             dp_netdev_port_input(dp, packet[i], &md);
1752         }
1753     } else if (error != EAGAIN && error != EOPNOTSUPP) {
1754         static struct vlog_rate_limit rl
1755             = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1756
1757         VLOG_ERR_RL(&rl, "error receiving data from %s: %s",
1758                     netdev_get_name(port->netdev),
1759                     ovs_strerror(error));
1760     }
1761 }
1762
1763 static void
1764 dpif_netdev_run(struct dpif *dpif)
1765 {
1766     struct dp_netdev_port *port;
1767     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
1768
1769     ovs_rwlock_rdlock(&dp->port_rwlock);
1770
1771     HMAP_FOR_EACH (port, node, &dp->ports) {
1772         if (!netdev_is_pmd(port->netdev)) {
1773             int i;
1774
1775             for (i = 0; i < netdev_n_rxq(port->netdev); i++) {
1776                 dp_netdev_process_rxq_port(dp, port, port->rxq[i]);
1777             }
1778         }
1779     }
1780
1781     ovs_rwlock_unlock(&dp->port_rwlock);
1782 }
1783
1784 static void
1785 dpif_netdev_wait(struct dpif *dpif)
1786 {
1787     struct dp_netdev_port *port;
1788     struct dp_netdev *dp = get_dp_netdev(dpif);
1789
1790     ovs_rwlock_rdlock(&dp->port_rwlock);
1791
1792     HMAP_FOR_EACH (port, node, &dp->ports) {
1793         if (!netdev_is_pmd(port->netdev)) {
1794             int i;
1795
1796             for (i = 0; i < netdev_n_rxq(port->netdev); i++) {
1797                 netdev_rxq_wait(port->rxq[i]);
1798             }
1799         }
1800     }
1801     ovs_rwlock_unlock(&dp->port_rwlock);
1802 }
1803
1804 struct rxq_poll {
1805     struct dp_netdev_port *port;
1806     struct netdev_rxq *rx;
1807 };
1808
1809 static int
1810 pmd_load_queues(struct pmd_thread *f,
1811                 struct rxq_poll **ppoll_list, int poll_cnt)
1812 {
1813     struct dp_netdev *dp = f->dp;
1814     struct rxq_poll *poll_list = *ppoll_list;
1815     struct dp_netdev_port *port;
1816     int id = f->id;
1817     int index;
1818     int i;
1819
1820     /* Simple scheduler for netdev rx polling. */
1821     ovs_rwlock_rdlock(&dp->port_rwlock);
1822     for (i = 0; i < poll_cnt; i++) {
1823          port_unref(poll_list[i].port);
1824     }
1825
1826     poll_cnt = 0;
1827     index = 0;
1828
1829     HMAP_FOR_EACH (port, node, &f->dp->ports) {
1830         if (netdev_is_pmd(port->netdev)) {
1831             int i;
1832
1833             for (i = 0; i < netdev_n_rxq(port->netdev); i++) {
1834                 if ((index % dp->n_pmd_threads) == id) {
1835                     poll_list = xrealloc(poll_list, sizeof *poll_list * (poll_cnt + 1));
1836
1837                     port_ref(port);
1838                     poll_list[poll_cnt].port = port;
1839                     poll_list[poll_cnt].rx = port->rxq[i];
1840                     poll_cnt++;
1841                 }
1842                 index++;
1843             }
1844         }
1845     }
1846
1847     ovs_rwlock_unlock(&dp->port_rwlock);
1848     *ppoll_list = poll_list;
1849     return poll_cnt;
1850 }
1851
1852 static void *
1853 pmd_thread_main(void *f_)
1854 {
1855     struct pmd_thread *f = f_;
1856     struct dp_netdev *dp = f->dp;
1857     unsigned int lc = 0;
1858     struct rxq_poll *poll_list;
1859     unsigned int port_seq;
1860     int poll_cnt;
1861     int i;
1862
1863     poll_cnt = 0;
1864     poll_list = NULL;
1865
1866     pmd_thread_setaffinity_cpu(f->id);
1867 reload:
1868     poll_cnt = pmd_load_queues(f, &poll_list, poll_cnt);
1869     atomic_read(&f->change_seq, &port_seq);
1870
1871     for (;;) {
1872         unsigned int c_port_seq;
1873         int i;
1874
1875         for (i = 0; i < poll_cnt; i++) {
1876             dp_netdev_process_rxq_port(dp,  poll_list[i].port, poll_list[i].rx);
1877         }
1878
1879         if (lc++ > 1024) {
1880             ovsrcu_quiesce();
1881
1882             /* TODO: need completely userspace based signaling method.
1883              * to keep this thread entirely in userspace.
1884              * For now using atomic counter. */
1885             lc = 0;
1886             atomic_read_explicit(&f->change_seq, &c_port_seq, memory_order_consume);
1887             if (c_port_seq != port_seq) {
1888                 break;
1889             }
1890         }
1891     }
1892
1893     if (!latch_is_set(&f->dp->exit_latch)){
1894         goto reload;
1895     }
1896
1897     for (i = 0; i < poll_cnt; i++) {
1898          port_unref(poll_list[i].port);
1899     }
1900
1901     free(poll_list);
1902     return NULL;
1903 }
1904
1905 static void
1906 dp_netdev_set_pmd_threads(struct dp_netdev *dp, int n)
1907 {
1908     int i;
1909
1910     if (n == dp->n_pmd_threads) {
1911         return;
1912     }
1913
1914     /* Stop existing threads. */
1915     latch_set(&dp->exit_latch);
1916     dp_netdev_reload_pmd_threads(dp);
1917     for (i = 0; i < dp->n_pmd_threads; i++) {
1918         struct pmd_thread *f = &dp->pmd_threads[i];
1919
1920         xpthread_join(f->thread, NULL);
1921     }
1922     latch_poll(&dp->exit_latch);
1923     free(dp->pmd_threads);
1924
1925     /* Start new threads. */
1926     dp->pmd_threads = xmalloc(n * sizeof *dp->pmd_threads);
1927     dp->n_pmd_threads = n;
1928
1929     for (i = 0; i < n; i++) {
1930         struct pmd_thread *f = &dp->pmd_threads[i];
1931
1932         f->dp = dp;
1933         f->id = i;
1934         atomic_store(&f->change_seq, 1);
1935
1936         /* Each thread will distribute all devices rx-queues among
1937          * themselves. */
1938         f->thread = ovs_thread_create("pmd", pmd_thread_main, f);
1939     }
1940 }
1941
1942 \f
1943 static void *
1944 dp_netdev_flow_stats_new_cb(void)
1945 {
1946     struct dp_netdev_flow_stats *bucket = xzalloc_cacheline(sizeof *bucket);
1947     ovs_mutex_init(&bucket->mutex);
1948     return bucket;
1949 }
1950
1951 static void
1952 dp_netdev_flow_used(struct dp_netdev_flow *netdev_flow,
1953                     const struct ofpbuf *packet,
1954                     const struct miniflow *key)
1955 {
1956     uint16_t tcp_flags = miniflow_get_tcp_flags(key);
1957     long long int now = time_msec();
1958     struct dp_netdev_flow_stats *bucket;
1959
1960     bucket = ovsthread_stats_bucket_get(&netdev_flow->stats,
1961                                         dp_netdev_flow_stats_new_cb);
1962
1963     ovs_mutex_lock(&bucket->mutex);
1964     bucket->used = MAX(now, bucket->used);
1965     bucket->packet_count++;
1966     bucket->byte_count += ofpbuf_size(packet);
1967     bucket->tcp_flags |= tcp_flags;
1968     ovs_mutex_unlock(&bucket->mutex);
1969 }
1970
1971 static void *
1972 dp_netdev_stats_new_cb(void)
1973 {
1974     struct dp_netdev_stats *bucket = xzalloc_cacheline(sizeof *bucket);
1975     ovs_mutex_init(&bucket->mutex);
1976     return bucket;
1977 }
1978
1979 static void
1980 dp_netdev_count_packet(struct dp_netdev *dp, enum dp_stat_type type)
1981 {
1982     struct dp_netdev_stats *bucket;
1983
1984     bucket = ovsthread_stats_bucket_get(&dp->stats, dp_netdev_stats_new_cb);
1985     ovs_mutex_lock(&bucket->mutex);
1986     bucket->n[type]++;
1987     ovs_mutex_unlock(&bucket->mutex);
1988 }
1989
1990 static void
1991 dp_netdev_input(struct dp_netdev *dp, struct ofpbuf *packet,
1992                 struct pkt_metadata *md)
1993     OVS_REQ_RDLOCK(dp->port_rwlock)
1994 {
1995     struct dp_netdev_flow *netdev_flow;
1996     struct {
1997         struct miniflow flow;
1998         uint32_t buf[FLOW_U32S];
1999     } key;
2000
2001     if (ofpbuf_size(packet) < ETH_HEADER_LEN) {
2002         ofpbuf_delete(packet);
2003         return;
2004     }
2005     miniflow_initialize(&key.flow, key.buf);
2006     miniflow_extract(packet, md, &key.flow);
2007
2008     netdev_flow = dp_netdev_lookup_flow(dp, &key.flow);
2009     if (netdev_flow) {
2010         struct dp_netdev_actions *actions;
2011
2012         dp_netdev_flow_used(netdev_flow, packet, &key.flow);
2013
2014         actions = dp_netdev_flow_get_actions(netdev_flow);
2015         dp_netdev_execute_actions(dp, &key.flow, packet, true, md,
2016                                   actions->actions, actions->size);
2017         dp_netdev_count_packet(dp, DP_STAT_HIT);
2018     } else if (dp->handler_queues) {
2019         dp_netdev_count_packet(dp, DP_STAT_MISS);
2020         dp_netdev_output_userspace(dp, packet,
2021                                    miniflow_hash_5tuple(&key.flow, 0)
2022                                    % dp->n_handlers,
2023                                    DPIF_UC_MISS, &key.flow, NULL);
2024         ofpbuf_delete(packet);
2025     }
2026 }
2027
2028 static void
2029 dp_netdev_port_input(struct dp_netdev *dp, struct ofpbuf *packet,
2030                      struct pkt_metadata *md)
2031     OVS_REQ_RDLOCK(dp->port_rwlock)
2032 {
2033     uint32_t *recirc_depth = recirc_depth_get();
2034
2035     *recirc_depth = 0;
2036     dp_netdev_input(dp, packet, md);
2037 }
2038
2039 static int
2040 dp_netdev_output_userspace(struct dp_netdev *dp, struct ofpbuf *packet,
2041                            int queue_no, int type, const struct miniflow *key,
2042                            const struct nlattr *userdata)
2043 {
2044     struct dp_netdev_queue *q;
2045     int error;
2046
2047     fat_rwlock_rdlock(&dp->queue_rwlock);
2048     q = &dp->handler_queues[queue_no];
2049     ovs_mutex_lock(&q->mutex);
2050     if (q->head - q->tail < MAX_QUEUE_LEN) {
2051         struct dp_netdev_upcall *u = &q->upcalls[q->head++ & QUEUE_MASK];
2052         struct dpif_upcall *upcall = &u->upcall;
2053         struct ofpbuf *buf = &u->buf;
2054         size_t buf_size;
2055         struct flow flow;
2056
2057         upcall->type = type;
2058
2059         /* Allocate buffer big enough for everything. */
2060         buf_size = ODPUTIL_FLOW_KEY_BYTES;
2061         if (userdata) {
2062             buf_size += NLA_ALIGN(userdata->nla_len);
2063         }
2064         buf_size += ofpbuf_size(packet);
2065         ofpbuf_init(buf, buf_size);
2066
2067         /* Put ODP flow. */
2068         miniflow_expand(key, &flow);
2069         odp_flow_key_from_flow(buf, &flow, NULL, flow.in_port.odp_port);
2070         upcall->key = ofpbuf_data(buf);
2071         upcall->key_len = ofpbuf_size(buf);
2072
2073         /* Put userdata. */
2074         if (userdata) {
2075             upcall->userdata = ofpbuf_put(buf, userdata,
2076                                           NLA_ALIGN(userdata->nla_len));
2077         }
2078
2079         ofpbuf_set_data(&upcall->packet,
2080                         ofpbuf_put(buf, ofpbuf_data(packet), ofpbuf_size(packet)));
2081         ofpbuf_set_size(&upcall->packet, ofpbuf_size(packet));
2082
2083         seq_change(q->seq);
2084
2085         error = 0;
2086     } else {
2087         dp_netdev_count_packet(dp, DP_STAT_LOST);
2088         error = ENOBUFS;
2089     }
2090     ovs_mutex_unlock(&q->mutex);
2091     fat_rwlock_unlock(&dp->queue_rwlock);
2092
2093     return error;
2094 }
2095
2096 struct dp_netdev_execute_aux {
2097     struct dp_netdev *dp;
2098     const struct miniflow *key;
2099 };
2100
2101 static void
2102 dp_execute_cb(void *aux_, struct ofpbuf *packet,
2103               struct pkt_metadata *md,
2104               const struct nlattr *a, bool may_steal)
2105     OVS_NO_THREAD_SAFETY_ANALYSIS
2106 {
2107     struct dp_netdev_execute_aux *aux = aux_;
2108     int type = nl_attr_type(a);
2109     struct dp_netdev_port *p;
2110     uint32_t *depth = recirc_depth_get();
2111
2112     switch ((enum ovs_action_attr)type) {
2113     case OVS_ACTION_ATTR_OUTPUT:
2114         p = dp_netdev_lookup_port(aux->dp, u32_to_odp(nl_attr_get_u32(a)));
2115         if (p) {
2116             netdev_send(p->netdev, packet, may_steal);
2117         }
2118         break;
2119
2120     case OVS_ACTION_ATTR_USERSPACE: {
2121         const struct nlattr *userdata;
2122
2123         userdata = nl_attr_find_nested(a, OVS_USERSPACE_ATTR_USERDATA);
2124
2125         dp_netdev_output_userspace(aux->dp, packet,
2126                                    miniflow_hash_5tuple(aux->key, 0)
2127                                        % aux->dp->n_handlers,
2128                                    DPIF_UC_ACTION, aux->key,
2129                                    userdata);
2130
2131         if (may_steal) {
2132             ofpbuf_delete(packet);
2133         }
2134         break;
2135     }
2136
2137     case OVS_ACTION_ATTR_HASH: {
2138         const struct ovs_action_hash *hash_act;
2139         uint32_t hash;
2140
2141         hash_act = nl_attr_get(a);
2142         if (hash_act->hash_alg == OVS_HASH_ALG_L4) {
2143             /* Hash need not be symmetric, nor does it need to include
2144              * L2 fields. */
2145             hash = miniflow_hash_5tuple(aux->key, hash_act->hash_basis);
2146             if (!hash) {
2147                 hash = 1; /* 0 is not valid */
2148             }
2149
2150         } else {
2151             VLOG_WARN("Unknown hash algorithm specified for the hash action.");
2152             hash = 2;
2153         }
2154
2155         md->dp_hash = hash;
2156         break;
2157     }
2158
2159     case OVS_ACTION_ATTR_RECIRC:
2160         if (*depth < MAX_RECIRC_DEPTH) {
2161             struct pkt_metadata recirc_md = *md;
2162             struct ofpbuf *recirc_packet;
2163
2164             recirc_packet = may_steal ? packet : ofpbuf_clone(packet);
2165             recirc_md.recirc_id = nl_attr_get_u32(a);
2166
2167             (*depth)++;
2168             dp_netdev_input(aux->dp, recirc_packet, &recirc_md);
2169             (*depth)--;
2170
2171             break;
2172         } else {
2173             VLOG_WARN("Packet dropped. Max recirculation depth exceeded.");
2174         }
2175         break;
2176
2177     case OVS_ACTION_ATTR_PUSH_VLAN:
2178     case OVS_ACTION_ATTR_POP_VLAN:
2179     case OVS_ACTION_ATTR_PUSH_MPLS:
2180     case OVS_ACTION_ATTR_POP_MPLS:
2181     case OVS_ACTION_ATTR_SET:
2182     case OVS_ACTION_ATTR_SAMPLE:
2183     case OVS_ACTION_ATTR_UNSPEC:
2184     case __OVS_ACTION_ATTR_MAX:
2185         OVS_NOT_REACHED();
2186     }
2187 }
2188
2189 static void
2190 dp_netdev_execute_actions(struct dp_netdev *dp, const struct miniflow *key,
2191                           struct ofpbuf *packet, bool may_steal,
2192                           struct pkt_metadata *md,
2193                           const struct nlattr *actions, size_t actions_len)
2194 {
2195     struct dp_netdev_execute_aux aux = {dp, key};
2196
2197     odp_execute_actions(&aux, packet, may_steal, md,
2198                         actions, actions_len, dp_execute_cb);
2199 }
2200
2201 const struct dpif_class dpif_netdev_class = {
2202     "netdev",
2203     dpif_netdev_enumerate,
2204     dpif_netdev_port_open_type,
2205     dpif_netdev_open,
2206     dpif_netdev_close,
2207     dpif_netdev_destroy,
2208     dpif_netdev_run,
2209     dpif_netdev_wait,
2210     dpif_netdev_get_stats,
2211     dpif_netdev_port_add,
2212     dpif_netdev_port_del,
2213     dpif_netdev_port_query_by_number,
2214     dpif_netdev_port_query_by_name,
2215     NULL,                       /* port_get_pid */
2216     dpif_netdev_port_dump_start,
2217     dpif_netdev_port_dump_next,
2218     dpif_netdev_port_dump_done,
2219     dpif_netdev_port_poll,
2220     dpif_netdev_port_poll_wait,
2221     dpif_netdev_flow_get,
2222     dpif_netdev_flow_put,
2223     dpif_netdev_flow_del,
2224     dpif_netdev_flow_flush,
2225     dpif_netdev_flow_dump_state_init,
2226     dpif_netdev_flow_dump_start,
2227     dpif_netdev_flow_dump_next,
2228     NULL,
2229     dpif_netdev_flow_dump_done,
2230     dpif_netdev_flow_dump_state_uninit,
2231     dpif_netdev_execute,
2232     NULL,                       /* operate */
2233     dpif_netdev_recv_set,
2234     dpif_netdev_handlers_set,
2235     dpif_netdev_queue_to_priority,
2236     dpif_netdev_recv,
2237     dpif_netdev_recv_wait,
2238     dpif_netdev_recv_purge,
2239 };
2240
2241 static void
2242 dpif_dummy_change_port_number(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2243                               const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2244 {
2245     struct dp_netdev_port *port;
2246     struct dp_netdev *dp;
2247     odp_port_t port_no;
2248
2249     ovs_mutex_lock(&dp_netdev_mutex);
2250     dp = shash_find_data(&dp_netdevs, argv[1]);
2251     if (!dp || !dpif_netdev_class_is_dummy(dp->class)) {
2252         ovs_mutex_unlock(&dp_netdev_mutex);
2253         unixctl_command_reply_error(conn, "unknown datapath or not a dummy");
2254         return;
2255     }
2256     ovs_refcount_ref(&dp->ref_cnt);
2257     ovs_mutex_unlock(&dp_netdev_mutex);
2258
2259     ovs_rwlock_wrlock(&dp->port_rwlock);
2260     if (get_port_by_name(dp, argv[2], &port)) {
2261         unixctl_command_reply_error(conn, "unknown port");
2262         goto exit;
2263     }
2264
2265     port_no = u32_to_odp(atoi(argv[3]));
2266     if (!port_no || port_no == ODPP_NONE) {
2267         unixctl_command_reply_error(conn, "bad port number");
2268         goto exit;
2269     }
2270     if (dp_netdev_lookup_port(dp, port_no)) {
2271         unixctl_command_reply_error(conn, "port number already in use");
2272         goto exit;
2273     }
2274     hmap_remove(&dp->ports, &port->node);
2275     port->port_no = port_no;
2276     hmap_insert(&dp->ports, &port->node, hash_int(odp_to_u32(port_no), 0));
2277     seq_change(dp->port_seq);
2278     unixctl_command_reply(conn, NULL);
2279
2280 exit:
2281     ovs_rwlock_unlock(&dp->port_rwlock);
2282     dp_netdev_unref(dp);
2283 }
2284
2285 static void
2286 dpif_dummy_register__(const char *type)
2287 {
2288     struct dpif_class *class;
2289
2290     class = xmalloc(sizeof *class);
2291     *class = dpif_netdev_class;
2292     class->type = xstrdup(type);
2293     dp_register_provider(class);
2294 }
2295
2296 void
2297 dpif_dummy_register(bool override)
2298 {
2299     if (override) {
2300         struct sset types;
2301         const char *type;
2302
2303         sset_init(&types);
2304         dp_enumerate_types(&types);
2305         SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2306             if (!dp_unregister_provider(type)) {
2307                 dpif_dummy_register__(type);
2308             }
2309         }
2310         sset_destroy(&types);
2311     }
2312
2313     dpif_dummy_register__("dummy");
2314
2315     unixctl_command_register("dpif-dummy/change-port-number",
2316                              "DP PORT NEW-NUMBER",
2317                              3, 3, dpif_dummy_change_port_number, NULL);
2318 }