list: Remove lib/list.h completely.
[cascardo/ovs.git] / ofproto / ofproto-dpif-xlate.c
1 /* Copyright (c) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Nicira, Inc.
2  *
3  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
4  * you may not use this file except in compliance with the License.
5  * You may obtain a copy of the License at:
6  *
7  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
8  *
9  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
10  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
11  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
12  * See the License for the specific language governing permissions and
13  * limitations under the License. */
14
15 #include <config.h>
16
17 #include "ofproto/ofproto-dpif-xlate.h"
18
19 #include <errno.h>
20 #include <arpa/inet.h>
21 #include <net/if.h>
22 #include <sys/socket.h>
23 #include <netinet/in.h>
24
25 #include "tnl-neigh-cache.h"
26 #include "bfd.h"
27 #include "bitmap.h"
28 #include "bond.h"
29 #include "bundle.h"
30 #include "byte-order.h"
31 #include "cfm.h"
32 #include "connmgr.h"
33 #include "coverage.h"
34 #include "dp-packet.h"
35 #include "dpif.h"
36 #include "openvswitch/dynamic-string.h"
37 #include "in-band.h"
38 #include "lacp.h"
39 #include "learn.h"
40 #include "openvswitch/list.h"
41 #include "ovs-lldp.h"
42 #include "mac-learning.h"
43 #include "mcast-snooping.h"
44 #include "meta-flow.h"
45 #include "multipath.h"
46 #include "netdev-vport.h"
47 #include "netlink.h"
48 #include "nx-match.h"
49 #include "odp-execute.h"
50 #include "ofp-actions.h"
51 #include "ofproto/ofproto-dpif-ipfix.h"
52 #include "ofproto/ofproto-dpif-mirror.h"
53 #include "ofproto/ofproto-dpif-monitor.h"
54 #include "ofproto/ofproto-dpif-sflow.h"
55 #include "ofproto/ofproto-dpif.h"
56 #include "ofproto/ofproto-provider.h"
57 #include "packets.h"
58 #include "ovs-router.h"
59 #include "tnl-ports.h"
60 #include "tunnel.h"
61 #include "openvswitch/vlog.h"
62
63 COVERAGE_DEFINE(xlate_actions);
64 COVERAGE_DEFINE(xlate_actions_oversize);
65 COVERAGE_DEFINE(xlate_actions_too_many_output);
66
67 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(ofproto_dpif_xlate);
68
69 /* Maximum depth of flow table recursion (due to resubmit actions) in a
70  * flow translation. */
71 #define MAX_RESUBMIT_RECURSION 64
72 #define MAX_INTERNAL_RESUBMITS 1   /* Max resbmits allowed using rules in
73                                       internal table. */
74
75 /* Maximum number of resubmit actions in a flow translation, whether they are
76  * recursive or not. */
77 #define MAX_RESUBMITS (MAX_RESUBMIT_RECURSION * MAX_RESUBMIT_RECURSION)
78
79 struct xbridge {
80     struct hmap_node hmap_node;   /* Node in global 'xbridges' map. */
81     struct ofproto_dpif *ofproto; /* Key in global 'xbridges' map. */
82
83     struct ovs_list xbundles;     /* Owned xbundles. */
84     struct hmap xports;           /* Indexed by ofp_port. */
85
86     char *name;                   /* Name used in log messages. */
87     struct dpif *dpif;            /* Datapath interface. */
88     struct mac_learning *ml;      /* Mac learning handle. */
89     struct mcast_snooping *ms;    /* Multicast Snooping handle. */
90     struct mbridge *mbridge;      /* Mirroring. */
91     struct dpif_sflow *sflow;     /* SFlow handle, or null. */
92     struct dpif_ipfix *ipfix;     /* Ipfix handle, or null. */
93     struct netflow *netflow;      /* Netflow handle, or null. */
94     struct stp *stp;              /* STP or null if disabled. */
95     struct rstp *rstp;            /* RSTP or null if disabled. */
96
97     bool has_in_band;             /* Bridge has in band control? */
98     bool forward_bpdu;            /* Bridge forwards STP BPDUs? */
99
100     /* Datapath feature support. */
101     struct dpif_backer_support support;
102 };
103
104 struct xbundle {
105     struct hmap_node hmap_node;    /* In global 'xbundles' map. */
106     struct ofbundle *ofbundle;     /* Key in global 'xbundles' map. */
107
108     struct ovs_list list_node;     /* In parent 'xbridges' list. */
109     struct xbridge *xbridge;       /* Parent xbridge. */
110
111     struct ovs_list xports;        /* Contains "struct xport"s. */
112
113     char *name;                    /* Name used in log messages. */
114     struct bond *bond;             /* Nonnull iff more than one port. */
115     struct lacp *lacp;             /* LACP handle or null. */
116
117     enum port_vlan_mode vlan_mode; /* VLAN mode. */
118     int vlan;                      /* -1=trunk port, else a 12-bit VLAN ID. */
119     unsigned long *trunks;         /* Bitmap of trunked VLANs, if 'vlan' == -1.
120                                     * NULL if all VLANs are trunked. */
121     bool use_priority_tags;        /* Use 802.1p tag for frames in VLAN 0? */
122     bool floodable;                /* No port has OFPUTIL_PC_NO_FLOOD set? */
123 };
124
125 struct xport {
126     struct hmap_node hmap_node;      /* Node in global 'xports' map. */
127     struct ofport_dpif *ofport;      /* Key in global 'xports map. */
128
129     struct hmap_node ofp_node;       /* Node in parent xbridge 'xports' map. */
130     ofp_port_t ofp_port;             /* Key in parent xbridge 'xports' map. */
131
132     odp_port_t odp_port;             /* Datapath port number or ODPP_NONE. */
133
134     struct ovs_list bundle_node;     /* In parent xbundle (if it exists). */
135     struct xbundle *xbundle;         /* Parent xbundle or null. */
136
137     struct netdev *netdev;           /* 'ofport''s netdev. */
138
139     struct xbridge *xbridge;         /* Parent bridge. */
140     struct xport *peer;              /* Patch port peer or null. */
141
142     enum ofputil_port_config config; /* OpenFlow port configuration. */
143     enum ofputil_port_state state;   /* OpenFlow port state. */
144     int stp_port_no;                 /* STP port number or -1 if not in use. */
145     struct rstp_port *rstp_port;     /* RSTP port or null. */
146
147     struct hmap skb_priorities;      /* Map of 'skb_priority_to_dscp's. */
148
149     bool may_enable;                 /* May be enabled in bonds. */
150     bool is_tunnel;                  /* Is a tunnel port. */
151
152     struct cfm *cfm;                 /* CFM handle or null. */
153     struct bfd *bfd;                 /* BFD handle or null. */
154     struct lldp *lldp;               /* LLDP handle or null. */
155 };
156
157 struct xlate_ctx {
158     struct xlate_in *xin;
159     struct xlate_out *xout;
160
161     const struct xbridge *xbridge;
162
163     /* Flow tables version at the beginning of the translation. */
164     cls_version_t tables_version;
165
166     /* Flow at the last commit. */
167     struct flow base_flow;
168
169     /* Tunnel IP destination address as received.  This is stored separately
170      * as the base_flow.tunnel is cleared on init to reflect the datapath
171      * behavior.  Used to make sure not to send tunneled output to ourselves,
172      * which might lead to an infinite loop.  This could happen easily
173      * if a tunnel is marked as 'ip_remote=flow', and the flow does not
174      * actually set the tun_dst field. */
175     struct in6_addr orig_tunnel_ipv6_dst;
176
177     /* Stack for the push and pop actions.  Each stack element is of type
178      * "union mf_subvalue". */
179     struct ofpbuf stack;
180
181     /* The rule that we are currently translating, or NULL. */
182     struct rule_dpif *rule;
183
184     /* Flow translation populates this with wildcards relevant in translation.
185      * When 'xin->wc' is nonnull, this is the same pointer.  When 'xin->wc' is
186      * null, this is a pointer to uninitialized scratch memory.  This allows
187      * code to blindly write to 'ctx->wc' without worrying about whether the
188      * caller really wants wildcards. */
189     struct flow_wildcards *wc;
190
191     /* Output buffer for datapath actions.  When 'xin->odp_actions' is nonnull,
192      * this is the same pointer.  When 'xin->odp_actions' is null, this points
193      * to a scratch ofpbuf.  This allows code to add actions to
194      * 'ctx->odp_actions' without worrying about whether the caller really
195      * wants actions. */
196     struct ofpbuf *odp_actions;
197
198     /* Resubmit statistics, via xlate_table_action(). */
199     int recurse;                /* Current resubmit nesting depth. */
200     int resubmits;              /* Total number of resubmits. */
201     bool in_group;              /* Currently translating ofgroup, if true. */
202     bool in_action_set;         /* Currently translating action_set, if true. */
203
204     uint8_t table_id;           /* OpenFlow table ID where flow was found. */
205     ovs_be64 rule_cookie;       /* Cookie of the rule being translated. */
206     uint32_t orig_skb_priority; /* Priority when packet arrived. */
207     uint32_t sflow_n_outputs;   /* Number of output ports. */
208     odp_port_t sflow_odp_port;  /* Output port for composing sFlow action. */
209     ofp_port_t nf_output_iface; /* Output interface index for NetFlow. */
210     bool exit;                  /* No further actions should be processed. */
211     mirror_mask_t mirrors;      /* Bitmap of associated mirrors. */
212
213    /* Freezing Translation
214     * ====================
215     *
216     * At some point during translation, the code may recognize the need to halt
217     * and checkpoint the translation in a way that it can be restarted again
218     * later.  We call the checkpointing process "freezing" and the restarting
219     * process "thawing".
220     *
221     * The use cases for freezing are:
222     *
223     *     - "Recirculation", where the translation process discovers that it
224     *       doesn't have enough information to complete translation without
225     *       actually executing the actions that have already been translated,
226     *       which provides the additionally needed information.  In these
227     *       situations, translation freezes translation and assigns the frozen
228     *       data a unique "recirculation ID", which it associates with the data
229     *       in a table in userspace (see ofproto-dpif-rid.h).  It also adds a
230     *       OVS_ACTION_ATTR_RECIRC action specifying that ID to the datapath
231     *       actions.  When a packet hits that action, the datapath looks its
232     *       flow up again using the ID.  If there's a miss, it comes back to
233     *       userspace, which find the recirculation table entry for the ID,
234     *       thaws the associated frozen data, and continues translation from
235     *       that point given the additional information that is now known.
236     *
237     *       The archetypal example is MPLS.  As MPLS is implemented in
238     *       OpenFlow, the protocol that follows the last MPLS label becomes
239     *       known only when that label is popped by an OpenFlow action.  That
240     *       means that Open vSwitch can't extract the headers beyond the MPLS
241     *       labels until the pop action is executed.  Thus, at that point
242     *       translation uses the recirculation process to extract the headers
243     *       beyond the MPLS labels.
244     *
245     *       (OVS also uses OVS_ACTION_ATTR_RECIRC to implement hashing for
246     *       output to bonds.  OVS pre-populates all the datapath flows for bond
247     *       output in the datapath, though, which means that the elaborate
248     *       process of coming back to userspace for a second round of
249     *       translation isn't needed, and so bonds don't follow the above
250     *       process.)
251     *
252     *     - "Continuation".  A continuation is a way for an OpenFlow controller
253     *       to interpose on a packet's traversal of the OpenFlow tables.  When
254     *       the translation process encounters a "controller" action with the
255     *       "pause" flag, it freezes translation, serializes the frozen data,
256     *       and sends it to an OpenFlow controller.  The controller then
257     *       examines and possibly modifies the frozen data and eventually sends
258     *       it back to the switch, which thaws it and continues translation.
259     *
260     * The main problem of freezing translation is preserving state, so that
261     * when the translation is thawed later it resumes from where it left off,
262     * without disruption.  In particular, actions must be preserved as follows:
263     *
264     *     - If we're freezing because an action needed more information, the
265     *       action that prompted it.
266     *
267     *     - Any actions remaining to be translated within the current flow.
268     *
269     *     - If translation was frozen within a NXAST_RESUBMIT, then any actions
270     *       following the resubmit action.  Resubmit actions can be nested, so
271     *       this has to go all the way up the control stack.
272     *
273     *     - The OpenFlow 1.1+ action set.
274     *
275     * State that actions and flow table lookups can depend on, such as the
276     * following, must also be preserved:
277     *
278     *     - Metadata fields (input port, registers, OF1.1+ metadata, ...).
279     *
280     *     - The stack used by NXAST_STACK_PUSH and NXAST_STACK_POP actions.
281     *
282     *     - The table ID and cookie of the flow being translated at each level
283     *       of the control stack, because these can become visible through
284     *       OFPAT_CONTROLLER actions (and other ways).
285     *
286     * Translation allows for the control of this state preservation via these
287     * members.  When a need to freeze translation is identified, the
288     * translation process:
289     *
290     * 1. Sets 'freezing' to true.
291     *
292     * 2. Sets 'exit' to true to tell later steps that we're exiting from the
293     *    translation process.
294     *
295     * 3. Adds an OFPACT_UNROLL_XLATE action to 'frozen_actions', and points
296     *    frozen_actions.header to the action to make it easy to find it later.
297     *    This action holds the current table ID and cookie so that they can be
298     *    restored during a post-recirculation upcall translation.
299     *
300     * 4. Adds the action that prompted recirculation and any actions following
301     *    it within the same flow to 'frozen_actions', so that they can be
302     *    executed during a post-recirculation upcall translation.
303     *
304     * 5. Returns.
305     *
306     * 6. The action that prompted recirculation might be nested in a stack of
307     *    nested "resubmit"s that have actions remaining.  Each of these notices
308     *    that we're exiting and freezing and responds by adding more
309     *    OFPACT_UNROLL_XLATE actions to 'frozen_actions', as necessary,
310     *    followed by any actions that were yet unprocessed.
311     *
312     * If we're freezing because of recirculation, the caller generates a
313     * recirculation ID and associates all the state produced by this process
314     * with it.  For post-recirculation upcall translation, the caller passes it
315     * back in for the new translation to execute.  The process yielded a set of
316     * ofpacts that can be translated directly, so it is not much of a special
317     * case at that point.
318     */
319     bool freezing;
320     struct ofpbuf frozen_actions;
321     const struct ofpact_controller *pause;
322
323     /* True if conntrack has been performed on this packet during processing
324      * on the current bridge. This is used to determine whether conntrack
325      * state from the datapath should be honored after thawing. */
326     bool conntracked;
327
328     /* Pointer to an embedded NAT action in a conntrack action, or NULL. */
329     struct ofpact_nat *ct_nat_action;
330
331     /* OpenFlow 1.1+ action set.
332      *
333      * 'action_set' accumulates "struct ofpact"s added by OFPACT_WRITE_ACTIONS.
334      * When translation is otherwise complete, ofpacts_execute_action_set()
335      * converts it to a set of "struct ofpact"s that can be translated into
336      * datapath actions. */
337     bool action_set_has_group;  /* Action set contains OFPACT_GROUP? */
338     struct ofpbuf action_set;   /* Action set. */
339
340     enum xlate_error error;     /* Translation failed. */
341 };
342
343 const char *xlate_strerror(enum xlate_error error)
344 {
345     switch (error) {
346     case XLATE_OK:
347         return "OK";
348     case XLATE_BRIDGE_NOT_FOUND:
349         return "Bridge not found";
350     case XLATE_RECURSION_TOO_DEEP:
351         return "Recursion too deep";
352     case XLATE_TOO_MANY_RESUBMITS:
353         return "Too many resubmits";
354     case XLATE_STACK_TOO_DEEP:
355         return "Stack too deep";
356     case XLATE_NO_RECIRCULATION_CONTEXT:
357         return "No recirculation context";
358     case XLATE_RECIRCULATION_CONFLICT:
359         return "Recirculation conflict";
360     case XLATE_TOO_MANY_MPLS_LABELS:
361         return "Too many MPLS labels";
362     }
363     return "Unknown error";
364 }
365
366 static void xlate_action_set(struct xlate_ctx *ctx);
367 static void xlate_commit_actions(struct xlate_ctx *ctx);
368
369 static void
370 ctx_trigger_freeze(struct xlate_ctx *ctx)
371 {
372     ctx->exit = true;
373     ctx->freezing = true;
374 }
375
376 static bool
377 ctx_first_frozen_action(const struct xlate_ctx *ctx)
378 {
379     return !ctx->frozen_actions.size;
380 }
381
382 static void
383 ctx_cancel_freeze(struct xlate_ctx *ctx)
384 {
385     if (ctx->freezing) {
386         ctx->freezing = false;
387         ofpbuf_clear(&ctx->frozen_actions);
388         ctx->frozen_actions.header = NULL;
389     }
390 }
391
392 static void finish_freezing(struct xlate_ctx *ctx);
393
394 /* A controller may use OFPP_NONE as the ingress port to indicate that
395  * it did not arrive on a "real" port.  'ofpp_none_bundle' exists for
396  * when an input bundle is needed for validation (e.g., mirroring or
397  * OFPP_NORMAL processing).  It is not connected to an 'ofproto' or have
398  * any 'port' structs, so care must be taken when dealing with it. */
399 static struct xbundle ofpp_none_bundle = {
400     .name      = "OFPP_NONE",
401     .vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK
402 };
403
404 /* Node in 'xport''s 'skb_priorities' map.  Used to maintain a map from
405  * 'priority' (the datapath's term for QoS queue) to the dscp bits which all
406  * traffic egressing the 'ofport' with that priority should be marked with. */
407 struct skb_priority_to_dscp {
408     struct hmap_node hmap_node; /* Node in 'ofport_dpif''s 'skb_priorities'. */
409     uint32_t skb_priority;      /* Priority of this queue (see struct flow). */
410
411     uint8_t dscp;               /* DSCP bits to mark outgoing traffic with. */
412 };
413
414 enum xc_type {
415     XC_RULE,
416     XC_BOND,
417     XC_NETDEV,
418     XC_NETFLOW,
419     XC_MIRROR,
420     XC_LEARN,
421     XC_NORMAL,
422     XC_FIN_TIMEOUT,
423     XC_GROUP,
424     XC_TNL_NEIGH,
425 };
426
427 /* xlate_cache entries hold enough information to perform the side effects of
428  * xlate_actions() for a rule, without needing to perform rule translation
429  * from scratch. The primary usage of these is to submit statistics to objects
430  * that a flow relates to, although they may be used for other effects as well
431  * (for instance, refreshing hard timeouts for learned flows). */
432 struct xc_entry {
433     enum xc_type type;
434     union {
435         struct rule_dpif *rule;
436         struct {
437             struct netdev *tx;
438             struct netdev *rx;
439             struct bfd *bfd;
440         } dev;
441         struct {
442             struct netflow *netflow;
443             struct flow *flow;
444             ofp_port_t iface;
445         } nf;
446         struct {
447             struct mbridge *mbridge;
448             mirror_mask_t mirrors;
449         } mirror;
450         struct {
451             struct bond *bond;
452             struct flow *flow;
453             uint16_t vid;
454         } bond;
455         struct {
456             struct ofproto_dpif *ofproto;
457             struct ofputil_flow_mod *fm;
458             struct ofpbuf *ofpacts;
459         } learn;
460         struct {
461             struct ofproto_dpif *ofproto;
462             struct flow *flow;
463             int vlan;
464         } normal;
465         struct {
466             struct rule_dpif *rule;
467             uint16_t idle;
468             uint16_t hard;
469         } fin;
470         struct {
471             struct group_dpif *group;
472             struct ofputil_bucket *bucket;
473         } group;
474         struct {
475             char br_name[IFNAMSIZ];
476             struct in6_addr d_ipv6;
477         } tnl_neigh_cache;
478     } u;
479 };
480
481 #define XC_ENTRY_FOR_EACH(ENTRY, ENTRIES, XCACHE)               \
482     ENTRIES = XCACHE->entries;                                  \
483     for (ENTRY = ofpbuf_try_pull(&ENTRIES, sizeof *ENTRY);      \
484          ENTRY;                                                 \
485          ENTRY = ofpbuf_try_pull(&ENTRIES, sizeof *ENTRY))
486
487 struct xlate_cache {
488     struct ofpbuf entries;
489 };
490
491 /* Xlate config contains hash maps of all bridges, bundles and ports.
492  * Xcfgp contains the pointer to the current xlate configuration.
493  * When the main thread needs to change the configuration, it copies xcfgp to
494  * new_xcfg and edits new_xcfg. This enables the use of RCU locking which
495  * does not block handler and revalidator threads. */
496 struct xlate_cfg {
497     struct hmap xbridges;
498     struct hmap xbundles;
499     struct hmap xports;
500 };
501 static OVSRCU_TYPE(struct xlate_cfg *) xcfgp = OVSRCU_INITIALIZER(NULL);
502 static struct xlate_cfg *new_xcfg = NULL;
503
504 static bool may_receive(const struct xport *, struct xlate_ctx *);
505 static void do_xlate_actions(const struct ofpact *, size_t ofpacts_len,
506                              struct xlate_ctx *);
507 static void xlate_normal(struct xlate_ctx *);
508 static inline void xlate_report(struct xlate_ctx *, const char *, ...)
509     OVS_PRINTF_FORMAT(2, 3);
510 static void xlate_table_action(struct xlate_ctx *, ofp_port_t in_port,
511                                uint8_t table_id, bool may_packet_in,
512                                bool honor_table_miss);
513 static bool input_vid_is_valid(uint16_t vid, struct xbundle *, bool warn);
514 static uint16_t input_vid_to_vlan(const struct xbundle *, uint16_t vid);
515 static void output_normal(struct xlate_ctx *, const struct xbundle *,
516                           uint16_t vlan);
517
518 /* Optional bond recirculation parameter to compose_output_action(). */
519 struct xlate_bond_recirc {
520     uint32_t recirc_id;  /* !0 Use recirculation instead of output. */
521     uint8_t  hash_alg;   /* !0 Compute hash for recirc before. */
522     uint32_t hash_basis;  /* Compute hash for recirc before. */
523 };
524
525 static void compose_output_action(struct xlate_ctx *, ofp_port_t ofp_port,
526                                   const struct xlate_bond_recirc *xr);
527
528 static struct xbridge *xbridge_lookup(struct xlate_cfg *,
529                                       const struct ofproto_dpif *);
530 static struct xbridge *xbridge_lookup_by_uuid(struct xlate_cfg *,
531                                               const struct uuid *);
532 static struct xbundle *xbundle_lookup(struct xlate_cfg *,
533                                       const struct ofbundle *);
534 static struct xport *xport_lookup(struct xlate_cfg *,
535                                   const struct ofport_dpif *);
536 static struct xport *get_ofp_port(const struct xbridge *, ofp_port_t ofp_port);
537 static struct skb_priority_to_dscp *get_skb_priority(const struct xport *,
538                                                      uint32_t skb_priority);
539 static void clear_skb_priorities(struct xport *);
540 static size_t count_skb_priorities(const struct xport *);
541 static bool dscp_from_skb_priority(const struct xport *, uint32_t skb_priority,
542                                    uint8_t *dscp);
543
544 static struct xc_entry *xlate_cache_add_entry(struct xlate_cache *xc,
545                                               enum xc_type type);
546 static void xlate_xbridge_init(struct xlate_cfg *, struct xbridge *);
547 static void xlate_xbundle_init(struct xlate_cfg *, struct xbundle *);
548 static void xlate_xport_init(struct xlate_cfg *, struct xport *);
549 static void xlate_xbridge_set(struct xbridge *, struct dpif *,
550                               const struct mac_learning *, struct stp *,
551                               struct rstp *, const struct mcast_snooping *,
552                               const struct mbridge *,
553                               const struct dpif_sflow *,
554                               const struct dpif_ipfix *,
555                               const struct netflow *,
556                               bool forward_bpdu, bool has_in_band,
557                               const struct dpif_backer_support *);
558 static void xlate_xbundle_set(struct xbundle *xbundle,
559                               enum port_vlan_mode vlan_mode, int vlan,
560                               unsigned long *trunks, bool use_priority_tags,
561                               const struct bond *bond, const struct lacp *lacp,
562                               bool floodable);
563 static void xlate_xport_set(struct xport *xport, odp_port_t odp_port,
564                             const struct netdev *netdev, const struct cfm *cfm,
565                             const struct bfd *bfd, const struct lldp *lldp,
566                             int stp_port_no, const struct rstp_port *rstp_port,
567                             enum ofputil_port_config config,
568                             enum ofputil_port_state state, bool is_tunnel,
569                             bool may_enable);
570 static void xlate_xbridge_remove(struct xlate_cfg *, struct xbridge *);
571 static void xlate_xbundle_remove(struct xlate_cfg *, struct xbundle *);
572 static void xlate_xport_remove(struct xlate_cfg *, struct xport *);
573 static void xlate_xbridge_copy(struct xbridge *);
574 static void xlate_xbundle_copy(struct xbridge *, struct xbundle *);
575 static void xlate_xport_copy(struct xbridge *, struct xbundle *,
576                              struct xport *);
577 static void xlate_xcfg_free(struct xlate_cfg *);
578
579 static inline void
580 xlate_report(struct xlate_ctx *ctx, const char *format, ...)
581 {
582     if (OVS_UNLIKELY(ctx->xin->report_hook)) {
583         va_list args;
584
585         va_start(args, format);
586         ctx->xin->report_hook(ctx->xin, ctx->recurse, format, args);
587         va_end(args);
588     }
589 }
590
591 static struct vlog_rate_limit error_report_rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
592
593 #define XLATE_REPORT_ERROR(CTX, ...)                    \
594     do {                                                \
595         if (OVS_UNLIKELY((CTX)->xin->report_hook)) {    \
596             xlate_report(CTX, __VA_ARGS__);             \
597         } else {                                        \
598             VLOG_ERR_RL(&error_report_rl, __VA_ARGS__); \
599         }                                               \
600     } while (0)
601
602 static inline void
603 xlate_report_actions(struct xlate_ctx *ctx, const char *title,
604                      const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len)
605 {
606     if (OVS_UNLIKELY(ctx->xin->report_hook)) {
607         struct ds s = DS_EMPTY_INITIALIZER;
608         ofpacts_format(ofpacts, ofpacts_len, &s);
609         xlate_report(ctx, "%s: %s", title, ds_cstr(&s));
610         ds_destroy(&s);
611     }
612 }
613
614 static void
615 xlate_xbridge_init(struct xlate_cfg *xcfg, struct xbridge *xbridge)
616 {
617     list_init(&xbridge->xbundles);
618     hmap_init(&xbridge->xports);
619     hmap_insert(&xcfg->xbridges, &xbridge->hmap_node,
620                 hash_pointer(xbridge->ofproto, 0));
621 }
622
623 static void
624 xlate_xbundle_init(struct xlate_cfg *xcfg, struct xbundle *xbundle)
625 {
626     list_init(&xbundle->xports);
627     list_insert(&xbundle->xbridge->xbundles, &xbundle->list_node);
628     hmap_insert(&xcfg->xbundles, &xbundle->hmap_node,
629                 hash_pointer(xbundle->ofbundle, 0));
630 }
631
632 static void
633 xlate_xport_init(struct xlate_cfg *xcfg, struct xport *xport)
634 {
635     hmap_init(&xport->skb_priorities);
636     hmap_insert(&xcfg->xports, &xport->hmap_node,
637                 hash_pointer(xport->ofport, 0));
638     hmap_insert(&xport->xbridge->xports, &xport->ofp_node,
639                 hash_ofp_port(xport->ofp_port));
640 }
641
642 static void
643 xlate_xbridge_set(struct xbridge *xbridge,
644                   struct dpif *dpif,
645                   const struct mac_learning *ml, struct stp *stp,
646                   struct rstp *rstp, const struct mcast_snooping *ms,
647                   const struct mbridge *mbridge,
648                   const struct dpif_sflow *sflow,
649                   const struct dpif_ipfix *ipfix,
650                   const struct netflow *netflow,
651                   bool forward_bpdu, bool has_in_band,
652                   const struct dpif_backer_support *support)
653 {
654     if (xbridge->ml != ml) {
655         mac_learning_unref(xbridge->ml);
656         xbridge->ml = mac_learning_ref(ml);
657     }
658
659     if (xbridge->ms != ms) {
660         mcast_snooping_unref(xbridge->ms);
661         xbridge->ms = mcast_snooping_ref(ms);
662     }
663
664     if (xbridge->mbridge != mbridge) {
665         mbridge_unref(xbridge->mbridge);
666         xbridge->mbridge = mbridge_ref(mbridge);
667     }
668
669     if (xbridge->sflow != sflow) {
670         dpif_sflow_unref(xbridge->sflow);
671         xbridge->sflow = dpif_sflow_ref(sflow);
672     }
673
674     if (xbridge->ipfix != ipfix) {
675         dpif_ipfix_unref(xbridge->ipfix);
676         xbridge->ipfix = dpif_ipfix_ref(ipfix);
677     }
678
679     if (xbridge->stp != stp) {
680         stp_unref(xbridge->stp);
681         xbridge->stp = stp_ref(stp);
682     }
683
684     if (xbridge->rstp != rstp) {
685         rstp_unref(xbridge->rstp);
686         xbridge->rstp = rstp_ref(rstp);
687     }
688
689     if (xbridge->netflow != netflow) {
690         netflow_unref(xbridge->netflow);
691         xbridge->netflow = netflow_ref(netflow);
692     }
693
694     xbridge->dpif = dpif;
695     xbridge->forward_bpdu = forward_bpdu;
696     xbridge->has_in_band = has_in_band;
697     xbridge->support = *support;
698 }
699
700 static void
701 xlate_xbundle_set(struct xbundle *xbundle,
702                   enum port_vlan_mode vlan_mode, int vlan,
703                   unsigned long *trunks, bool use_priority_tags,
704                   const struct bond *bond, const struct lacp *lacp,
705                   bool floodable)
706 {
707     ovs_assert(xbundle->xbridge);
708
709     xbundle->vlan_mode = vlan_mode;
710     xbundle->vlan = vlan;
711     xbundle->trunks = trunks;
712     xbundle->use_priority_tags = use_priority_tags;
713     xbundle->floodable = floodable;
714
715     if (xbundle->bond != bond) {
716         bond_unref(xbundle->bond);
717         xbundle->bond = bond_ref(bond);
718     }
719
720     if (xbundle->lacp != lacp) {
721         lacp_unref(xbundle->lacp);
722         xbundle->lacp = lacp_ref(lacp);
723     }
724 }
725
726 static void
727 xlate_xport_set(struct xport *xport, odp_port_t odp_port,
728                 const struct netdev *netdev, const struct cfm *cfm,
729                 const struct bfd *bfd, const struct lldp *lldp, int stp_port_no,
730                 const struct rstp_port* rstp_port,
731                 enum ofputil_port_config config, enum ofputil_port_state state,
732                 bool is_tunnel, bool may_enable)
733 {
734     xport->config = config;
735     xport->state = state;
736     xport->stp_port_no = stp_port_no;
737     xport->is_tunnel = is_tunnel;
738     xport->may_enable = may_enable;
739     xport->odp_port = odp_port;
740
741     if (xport->rstp_port != rstp_port) {
742         rstp_port_unref(xport->rstp_port);
743         xport->rstp_port = rstp_port_ref(rstp_port);
744     }
745
746     if (xport->cfm != cfm) {
747         cfm_unref(xport->cfm);
748         xport->cfm = cfm_ref(cfm);
749     }
750
751     if (xport->bfd != bfd) {
752         bfd_unref(xport->bfd);
753         xport->bfd = bfd_ref(bfd);
754     }
755
756     if (xport->lldp != lldp) {
757         lldp_unref(xport->lldp);
758         xport->lldp = lldp_ref(lldp);
759     }
760
761     if (xport->netdev != netdev) {
762         netdev_close(xport->netdev);
763         xport->netdev = netdev_ref(netdev);
764     }
765 }
766
767 static void
768 xlate_xbridge_copy(struct xbridge *xbridge)
769 {
770     struct xbundle *xbundle;
771     struct xport *xport;
772     struct xbridge *new_xbridge = xzalloc(sizeof *xbridge);
773     new_xbridge->ofproto = xbridge->ofproto;
774     new_xbridge->name = xstrdup(xbridge->name);
775     xlate_xbridge_init(new_xcfg, new_xbridge);
776
777     xlate_xbridge_set(new_xbridge,
778                       xbridge->dpif, xbridge->ml, xbridge->stp,
779                       xbridge->rstp, xbridge->ms, xbridge->mbridge,
780                       xbridge->sflow, xbridge->ipfix, xbridge->netflow,
781                       xbridge->forward_bpdu, xbridge->has_in_band,
782                       &xbridge->support);
783     LIST_FOR_EACH (xbundle, list_node, &xbridge->xbundles) {
784         xlate_xbundle_copy(new_xbridge, xbundle);
785     }
786
787     /* Copy xports which are not part of a xbundle */
788     HMAP_FOR_EACH (xport, ofp_node, &xbridge->xports) {
789         if (!xport->xbundle) {
790             xlate_xport_copy(new_xbridge, NULL, xport);
791         }
792     }
793 }
794
795 static void
796 xlate_xbundle_copy(struct xbridge *xbridge, struct xbundle *xbundle)
797 {
798     struct xport *xport;
799     struct xbundle *new_xbundle = xzalloc(sizeof *xbundle);
800     new_xbundle->ofbundle = xbundle->ofbundle;
801     new_xbundle->xbridge = xbridge;
802     new_xbundle->name = xstrdup(xbundle->name);
803     xlate_xbundle_init(new_xcfg, new_xbundle);
804
805     xlate_xbundle_set(new_xbundle, xbundle->vlan_mode,
806                       xbundle->vlan, xbundle->trunks,
807                       xbundle->use_priority_tags, xbundle->bond, xbundle->lacp,
808                       xbundle->floodable);
809     LIST_FOR_EACH (xport, bundle_node, &xbundle->xports) {
810         xlate_xport_copy(xbridge, new_xbundle, xport);
811     }
812 }
813
814 static void
815 xlate_xport_copy(struct xbridge *xbridge, struct xbundle *xbundle,
816                  struct xport *xport)
817 {
818     struct skb_priority_to_dscp *pdscp, *new_pdscp;
819     struct xport *new_xport = xzalloc(sizeof *xport);
820     new_xport->ofport = xport->ofport;
821     new_xport->ofp_port = xport->ofp_port;
822     new_xport->xbridge = xbridge;
823     xlate_xport_init(new_xcfg, new_xport);
824
825     xlate_xport_set(new_xport, xport->odp_port, xport->netdev, xport->cfm,
826                     xport->bfd, xport->lldp, xport->stp_port_no,
827                     xport->rstp_port, xport->config, xport->state,
828                     xport->is_tunnel, xport->may_enable);
829
830     if (xport->peer) {
831         struct xport *peer = xport_lookup(new_xcfg, xport->peer->ofport);
832         if (peer) {
833             new_xport->peer = peer;
834             new_xport->peer->peer = new_xport;
835         }
836     }
837
838     if (xbundle) {
839         new_xport->xbundle = xbundle;
840         list_insert(&new_xport->xbundle->xports, &new_xport->bundle_node);
841     }
842
843     HMAP_FOR_EACH (pdscp, hmap_node, &xport->skb_priorities) {
844         new_pdscp = xmalloc(sizeof *pdscp);
845         new_pdscp->skb_priority = pdscp->skb_priority;
846         new_pdscp->dscp = pdscp->dscp;
847         hmap_insert(&new_xport->skb_priorities, &new_pdscp->hmap_node,
848                     hash_int(new_pdscp->skb_priority, 0));
849     }
850 }
851
852 /* Sets the current xlate configuration to new_xcfg and frees the old xlate
853  * configuration in xcfgp.
854  *
855  * This needs to be called after editing the xlate configuration.
856  *
857  * Functions that edit the new xlate configuration are
858  * xlate_<ofport/bundle/ofport>_set and xlate_<ofport/bundle/ofport>_remove.
859  *
860  * A sample workflow:
861  *
862  * xlate_txn_start();
863  * ...
864  * edit_xlate_configuration();
865  * ...
866  * xlate_txn_commit(); */
867 void
868 xlate_txn_commit(void)
869 {
870     struct xlate_cfg *xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
871
872     ovsrcu_set(&xcfgp, new_xcfg);
873     ovsrcu_synchronize();
874     xlate_xcfg_free(xcfg);
875     new_xcfg = NULL;
876 }
877
878 /* Copies the current xlate configuration in xcfgp to new_xcfg.
879  *
880  * This needs to be called prior to editing the xlate configuration. */
881 void
882 xlate_txn_start(void)
883 {
884     struct xbridge *xbridge;
885     struct xlate_cfg *xcfg;
886
887     ovs_assert(!new_xcfg);
888
889     new_xcfg = xmalloc(sizeof *new_xcfg);
890     hmap_init(&new_xcfg->xbridges);
891     hmap_init(&new_xcfg->xbundles);
892     hmap_init(&new_xcfg->xports);
893
894     xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
895     if (!xcfg) {
896         return;
897     }
898
899     HMAP_FOR_EACH (xbridge, hmap_node, &xcfg->xbridges) {
900         xlate_xbridge_copy(xbridge);
901     }
902 }
903
904
905 static void
906 xlate_xcfg_free(struct xlate_cfg *xcfg)
907 {
908     struct xbridge *xbridge, *next_xbridge;
909
910     if (!xcfg) {
911         return;
912     }
913
914     HMAP_FOR_EACH_SAFE (xbridge, next_xbridge, hmap_node, &xcfg->xbridges) {
915         xlate_xbridge_remove(xcfg, xbridge);
916     }
917
918     hmap_destroy(&xcfg->xbridges);
919     hmap_destroy(&xcfg->xbundles);
920     hmap_destroy(&xcfg->xports);
921     free(xcfg);
922 }
923
924 void
925 xlate_ofproto_set(struct ofproto_dpif *ofproto, const char *name,
926                   struct dpif *dpif,
927                   const struct mac_learning *ml, struct stp *stp,
928                   struct rstp *rstp, const struct mcast_snooping *ms,
929                   const struct mbridge *mbridge,
930                   const struct dpif_sflow *sflow,
931                   const struct dpif_ipfix *ipfix,
932                   const struct netflow *netflow,
933                   bool forward_bpdu, bool has_in_band,
934                   const struct dpif_backer_support *support)
935 {
936     struct xbridge *xbridge;
937
938     ovs_assert(new_xcfg);
939
940     xbridge = xbridge_lookup(new_xcfg, ofproto);
941     if (!xbridge) {
942         xbridge = xzalloc(sizeof *xbridge);
943         xbridge->ofproto = ofproto;
944
945         xlate_xbridge_init(new_xcfg, xbridge);
946     }
947
948     free(xbridge->name);
949     xbridge->name = xstrdup(name);
950
951     xlate_xbridge_set(xbridge, dpif, ml, stp, rstp, ms, mbridge, sflow, ipfix,
952                       netflow, forward_bpdu, has_in_band, support);
953 }
954
955 static void
956 xlate_xbridge_remove(struct xlate_cfg *xcfg, struct xbridge *xbridge)
957 {
958     struct xbundle *xbundle, *next_xbundle;
959     struct xport *xport, *next_xport;
960
961     if (!xbridge) {
962         return;
963     }
964
965     HMAP_FOR_EACH_SAFE (xport, next_xport, ofp_node, &xbridge->xports) {
966         xlate_xport_remove(xcfg, xport);
967     }
968
969     LIST_FOR_EACH_SAFE (xbundle, next_xbundle, list_node, &xbridge->xbundles) {
970         xlate_xbundle_remove(xcfg, xbundle);
971     }
972
973     hmap_remove(&xcfg->xbridges, &xbridge->hmap_node);
974     mac_learning_unref(xbridge->ml);
975     mcast_snooping_unref(xbridge->ms);
976     mbridge_unref(xbridge->mbridge);
977     dpif_sflow_unref(xbridge->sflow);
978     dpif_ipfix_unref(xbridge->ipfix);
979     stp_unref(xbridge->stp);
980     rstp_unref(xbridge->rstp);
981     hmap_destroy(&xbridge->xports);
982     free(xbridge->name);
983     free(xbridge);
984 }
985
986 void
987 xlate_remove_ofproto(struct ofproto_dpif *ofproto)
988 {
989     struct xbridge *xbridge;
990
991     ovs_assert(new_xcfg);
992
993     xbridge = xbridge_lookup(new_xcfg, ofproto);
994     xlate_xbridge_remove(new_xcfg, xbridge);
995 }
996
997 void
998 xlate_bundle_set(struct ofproto_dpif *ofproto, struct ofbundle *ofbundle,
999                  const char *name, enum port_vlan_mode vlan_mode, int vlan,
1000                  unsigned long *trunks, bool use_priority_tags,
1001                  const struct bond *bond, const struct lacp *lacp,
1002                  bool floodable)
1003 {
1004     struct xbundle *xbundle;
1005
1006     ovs_assert(new_xcfg);
1007
1008     xbundle = xbundle_lookup(new_xcfg, ofbundle);
1009     if (!xbundle) {
1010         xbundle = xzalloc(sizeof *xbundle);
1011         xbundle->ofbundle = ofbundle;
1012         xbundle->xbridge = xbridge_lookup(new_xcfg, ofproto);
1013
1014         xlate_xbundle_init(new_xcfg, xbundle);
1015     }
1016
1017     free(xbundle->name);
1018     xbundle->name = xstrdup(name);
1019
1020     xlate_xbundle_set(xbundle, vlan_mode, vlan, trunks,
1021                       use_priority_tags, bond, lacp, floodable);
1022 }
1023
1024 static void
1025 xlate_xbundle_remove(struct xlate_cfg *xcfg, struct xbundle *xbundle)
1026 {
1027     struct xport *xport;
1028
1029     if (!xbundle) {
1030         return;
1031     }
1032
1033     LIST_FOR_EACH_POP (xport, bundle_node, &xbundle->xports) {
1034         xport->xbundle = NULL;
1035     }
1036
1037     hmap_remove(&xcfg->xbundles, &xbundle->hmap_node);
1038     list_remove(&xbundle->list_node);
1039     bond_unref(xbundle->bond);
1040     lacp_unref(xbundle->lacp);
1041     free(xbundle->name);
1042     free(xbundle);
1043 }
1044
1045 void
1046 xlate_bundle_remove(struct ofbundle *ofbundle)
1047 {
1048     struct xbundle *xbundle;
1049
1050     ovs_assert(new_xcfg);
1051
1052     xbundle = xbundle_lookup(new_xcfg, ofbundle);
1053     xlate_xbundle_remove(new_xcfg, xbundle);
1054 }
1055
1056 void
1057 xlate_ofport_set(struct ofproto_dpif *ofproto, struct ofbundle *ofbundle,
1058                  struct ofport_dpif *ofport, ofp_port_t ofp_port,
1059                  odp_port_t odp_port, const struct netdev *netdev,
1060                  const struct cfm *cfm, const struct bfd *bfd,
1061                  const struct lldp *lldp, struct ofport_dpif *peer,
1062                  int stp_port_no, const struct rstp_port *rstp_port,
1063                  const struct ofproto_port_queue *qdscp_list, size_t n_qdscp,
1064                  enum ofputil_port_config config,
1065                  enum ofputil_port_state state, bool is_tunnel,
1066                  bool may_enable)
1067 {
1068     size_t i;
1069     struct xport *xport;
1070
1071     ovs_assert(new_xcfg);
1072
1073     xport = xport_lookup(new_xcfg, ofport);
1074     if (!xport) {
1075         xport = xzalloc(sizeof *xport);
1076         xport->ofport = ofport;
1077         xport->xbridge = xbridge_lookup(new_xcfg, ofproto);
1078         xport->ofp_port = ofp_port;
1079
1080         xlate_xport_init(new_xcfg, xport);
1081     }
1082
1083     ovs_assert(xport->ofp_port == ofp_port);
1084
1085     xlate_xport_set(xport, odp_port, netdev, cfm, bfd, lldp,
1086                     stp_port_no, rstp_port, config, state, is_tunnel,
1087                     may_enable);
1088
1089     if (xport->peer) {
1090         xport->peer->peer = NULL;
1091     }
1092     xport->peer = xport_lookup(new_xcfg, peer);
1093     if (xport->peer) {
1094         xport->peer->peer = xport;
1095     }
1096
1097     if (xport->xbundle) {
1098         list_remove(&xport->bundle_node);
1099     }
1100     xport->xbundle = xbundle_lookup(new_xcfg, ofbundle);
1101     if (xport->xbundle) {
1102         list_insert(&xport->xbundle->xports, &xport->bundle_node);
1103     }
1104
1105     clear_skb_priorities(xport);
1106     for (i = 0; i < n_qdscp; i++) {
1107         struct skb_priority_to_dscp *pdscp;
1108         uint32_t skb_priority;
1109
1110         if (dpif_queue_to_priority(xport->xbridge->dpif, qdscp_list[i].queue,
1111                                    &skb_priority)) {
1112             continue;
1113         }
1114
1115         pdscp = xmalloc(sizeof *pdscp);
1116         pdscp->skb_priority = skb_priority;
1117         pdscp->dscp = (qdscp_list[i].dscp << 2) & IP_DSCP_MASK;
1118         hmap_insert(&xport->skb_priorities, &pdscp->hmap_node,
1119                     hash_int(pdscp->skb_priority, 0));
1120     }
1121 }
1122
1123 static void
1124 xlate_xport_remove(struct xlate_cfg *xcfg, struct xport *xport)
1125 {
1126     if (!xport) {
1127         return;
1128     }
1129
1130     if (xport->peer) {
1131         xport->peer->peer = NULL;
1132         xport->peer = NULL;
1133     }
1134
1135     if (xport->xbundle) {
1136         list_remove(&xport->bundle_node);
1137     }
1138
1139     clear_skb_priorities(xport);
1140     hmap_destroy(&xport->skb_priorities);
1141
1142     hmap_remove(&xcfg->xports, &xport->hmap_node);
1143     hmap_remove(&xport->xbridge->xports, &xport->ofp_node);
1144
1145     netdev_close(xport->netdev);
1146     rstp_port_unref(xport->rstp_port);
1147     cfm_unref(xport->cfm);
1148     bfd_unref(xport->bfd);
1149     lldp_unref(xport->lldp);
1150     free(xport);
1151 }
1152
1153 void
1154 xlate_ofport_remove(struct ofport_dpif *ofport)
1155 {
1156     struct xport *xport;
1157
1158     ovs_assert(new_xcfg);
1159
1160     xport = xport_lookup(new_xcfg, ofport);
1161     xlate_xport_remove(new_xcfg, xport);
1162 }
1163
1164 static struct ofproto_dpif *
1165 xlate_lookup_ofproto_(const struct dpif_backer *backer, const struct flow *flow,
1166                       ofp_port_t *ofp_in_port, const struct xport **xportp)
1167 {
1168     struct xlate_cfg *xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
1169     const struct xport *xport;
1170
1171     xport = xport_lookup(xcfg, tnl_port_should_receive(flow)
1172                          ? tnl_port_receive(flow)
1173                          : odp_port_to_ofport(backer, flow->in_port.odp_port));
1174     if (OVS_UNLIKELY(!xport)) {
1175         return NULL;
1176     }
1177     *xportp = xport;
1178     if (ofp_in_port) {
1179         *ofp_in_port = xport->ofp_port;
1180     }
1181     return xport->xbridge->ofproto;
1182 }
1183
1184 /* Given a datapath and flow metadata ('backer', and 'flow' respectively)
1185  * returns the corresponding struct ofproto_dpif and OpenFlow port number. */
1186 struct ofproto_dpif *
1187 xlate_lookup_ofproto(const struct dpif_backer *backer, const struct flow *flow,
1188                      ofp_port_t *ofp_in_port)
1189 {
1190     const struct xport *xport;
1191
1192     return xlate_lookup_ofproto_(backer, flow, ofp_in_port, &xport);
1193 }
1194
1195 /* Given a datapath and flow metadata ('backer', and 'flow' respectively),
1196  * optionally populates 'ofproto' with the ofproto_dpif, 'ofp_in_port' with the
1197  * openflow in_port, and 'ipfix', 'sflow', and 'netflow' with the appropriate
1198  * handles for those protocols if they're enabled.  Caller may use the returned
1199  * pointers until quiescing, for longer term use additional references must
1200  * be taken.
1201  *
1202  * Returns 0 if successful, ENODEV if the parsed flow has no associated ofproto.
1203  */
1204 int
1205 xlate_lookup(const struct dpif_backer *backer, const struct flow *flow,
1206              struct ofproto_dpif **ofprotop, struct dpif_ipfix **ipfix,
1207              struct dpif_sflow **sflow, struct netflow **netflow,
1208              ofp_port_t *ofp_in_port)
1209 {
1210     struct ofproto_dpif *ofproto;
1211     const struct xport *xport;
1212
1213     ofproto = xlate_lookup_ofproto_(backer, flow, ofp_in_port, &xport);
1214
1215     if (!ofproto) {
1216         return ENODEV;
1217     }
1218
1219     if (ofprotop) {
1220         *ofprotop = ofproto;
1221     }
1222
1223     if (ipfix) {
1224         *ipfix = xport ? xport->xbridge->ipfix : NULL;
1225     }
1226
1227     if (sflow) {
1228         *sflow = xport ? xport->xbridge->sflow : NULL;
1229     }
1230
1231     if (netflow) {
1232         *netflow = xport ? xport->xbridge->netflow : NULL;
1233     }
1234
1235     return 0;
1236 }
1237
1238 static struct xbridge *
1239 xbridge_lookup(struct xlate_cfg *xcfg, const struct ofproto_dpif *ofproto)
1240 {
1241     struct hmap *xbridges;
1242     struct xbridge *xbridge;
1243
1244     if (!ofproto || !xcfg) {
1245         return NULL;
1246     }
1247
1248     xbridges = &xcfg->xbridges;
1249
1250     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (xbridge, hmap_node, hash_pointer(ofproto, 0),
1251                              xbridges) {
1252         if (xbridge->ofproto == ofproto) {
1253             return xbridge;
1254         }
1255     }
1256     return NULL;
1257 }
1258
1259 static struct xbridge *
1260 xbridge_lookup_by_uuid(struct xlate_cfg *xcfg, const struct uuid *uuid)
1261 {
1262     struct xbridge *xbridge;
1263
1264     HMAP_FOR_EACH (xbridge, hmap_node, &xcfg->xbridges) {
1265         if (uuid_equals(ofproto_dpif_get_uuid(xbridge->ofproto), uuid)) {
1266             return xbridge;
1267         }
1268     }
1269     return NULL;
1270 }
1271
1272 static struct xbundle *
1273 xbundle_lookup(struct xlate_cfg *xcfg, const struct ofbundle *ofbundle)
1274 {
1275     struct hmap *xbundles;
1276     struct xbundle *xbundle;
1277
1278     if (!ofbundle || !xcfg) {
1279         return NULL;
1280     }
1281
1282     xbundles = &xcfg->xbundles;
1283
1284     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (xbundle, hmap_node, hash_pointer(ofbundle, 0),
1285                              xbundles) {
1286         if (xbundle->ofbundle == ofbundle) {
1287             return xbundle;
1288         }
1289     }
1290     return NULL;
1291 }
1292
1293 static struct xport *
1294 xport_lookup(struct xlate_cfg *xcfg, const struct ofport_dpif *ofport)
1295 {
1296     struct hmap *xports;
1297     struct xport *xport;
1298
1299     if (!ofport || !xcfg) {
1300         return NULL;
1301     }
1302
1303     xports = &xcfg->xports;
1304
1305     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (xport, hmap_node, hash_pointer(ofport, 0),
1306                              xports) {
1307         if (xport->ofport == ofport) {
1308             return xport;
1309         }
1310     }
1311     return NULL;
1312 }
1313
1314 static struct stp_port *
1315 xport_get_stp_port(const struct xport *xport)
1316 {
1317     return xport->xbridge->stp && xport->stp_port_no != -1
1318         ? stp_get_port(xport->xbridge->stp, xport->stp_port_no)
1319         : NULL;
1320 }
1321
1322 static bool
1323 xport_stp_learn_state(const struct xport *xport)
1324 {
1325     struct stp_port *sp = xport_get_stp_port(xport);
1326     return sp
1327         ? stp_learn_in_state(stp_port_get_state(sp))
1328         : true;
1329 }
1330
1331 static bool
1332 xport_stp_forward_state(const struct xport *xport)
1333 {
1334     struct stp_port *sp = xport_get_stp_port(xport);
1335     return sp
1336         ? stp_forward_in_state(stp_port_get_state(sp))
1337         : true;
1338 }
1339
1340 static bool
1341 xport_stp_should_forward_bpdu(const struct xport *xport)
1342 {
1343     struct stp_port *sp = xport_get_stp_port(xport);
1344     return stp_should_forward_bpdu(sp ? stp_port_get_state(sp) : STP_DISABLED);
1345 }
1346
1347 /* Returns true if STP should process 'flow'.  Sets fields in 'wc' that
1348  * were used to make the determination.*/
1349 static bool
1350 stp_should_process_flow(const struct flow *flow, struct flow_wildcards *wc)
1351 {
1352     /* is_stp() also checks dl_type, but dl_type is always set in 'wc'. */
1353     memset(&wc->masks.dl_dst, 0xff, sizeof wc->masks.dl_dst);
1354     return is_stp(flow);
1355 }
1356
1357 static void
1358 stp_process_packet(const struct xport *xport, const struct dp_packet *packet)
1359 {
1360     struct stp_port *sp = xport_get_stp_port(xport);
1361     struct dp_packet payload = *packet;
1362     struct eth_header *eth = dp_packet_data(&payload);
1363
1364     /* Sink packets on ports that have STP disabled when the bridge has
1365      * STP enabled. */
1366     if (!sp || stp_port_get_state(sp) == STP_DISABLED) {
1367         return;
1368     }
1369
1370     /* Trim off padding on payload. */
1371     if (dp_packet_size(&payload) > ntohs(eth->eth_type) + ETH_HEADER_LEN) {
1372         dp_packet_set_size(&payload, ntohs(eth->eth_type) + ETH_HEADER_LEN);
1373     }
1374
1375     if (dp_packet_try_pull(&payload, ETH_HEADER_LEN + LLC_HEADER_LEN)) {
1376         stp_received_bpdu(sp, dp_packet_data(&payload), dp_packet_size(&payload));
1377     }
1378 }
1379
1380 static enum rstp_state
1381 xport_get_rstp_port_state(const struct xport *xport)
1382 {
1383     return xport->rstp_port
1384         ? rstp_port_get_state(xport->rstp_port)
1385         : RSTP_DISABLED;
1386 }
1387
1388 static bool
1389 xport_rstp_learn_state(const struct xport *xport)
1390 {
1391     return xport->xbridge->rstp && xport->rstp_port
1392         ? rstp_learn_in_state(xport_get_rstp_port_state(xport))
1393         : true;
1394 }
1395
1396 static bool
1397 xport_rstp_forward_state(const struct xport *xport)
1398 {
1399     return xport->xbridge->rstp && xport->rstp_port
1400         ? rstp_forward_in_state(xport_get_rstp_port_state(xport))
1401         : true;
1402 }
1403
1404 static bool
1405 xport_rstp_should_manage_bpdu(const struct xport *xport)
1406 {
1407     return rstp_should_manage_bpdu(xport_get_rstp_port_state(xport));
1408 }
1409
1410 static void
1411 rstp_process_packet(const struct xport *xport, const struct dp_packet *packet)
1412 {
1413     struct dp_packet payload = *packet;
1414     struct eth_header *eth = dp_packet_data(&payload);
1415
1416     /* Sink packets on ports that have no RSTP. */
1417     if (!xport->rstp_port) {
1418         return;
1419     }
1420
1421     /* Trim off padding on payload. */
1422     if (dp_packet_size(&payload) > ntohs(eth->eth_type) + ETH_HEADER_LEN) {
1423         dp_packet_set_size(&payload, ntohs(eth->eth_type) + ETH_HEADER_LEN);
1424     }
1425
1426     if (dp_packet_try_pull(&payload, ETH_HEADER_LEN + LLC_HEADER_LEN)) {
1427         rstp_port_received_bpdu(xport->rstp_port, dp_packet_data(&payload),
1428                                 dp_packet_size(&payload));
1429     }
1430 }
1431
1432 static struct xport *
1433 get_ofp_port(const struct xbridge *xbridge, ofp_port_t ofp_port)
1434 {
1435     struct xport *xport;
1436
1437     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (xport, ofp_node, hash_ofp_port(ofp_port),
1438                              &xbridge->xports) {
1439         if (xport->ofp_port == ofp_port) {
1440             return xport;
1441         }
1442     }
1443     return NULL;
1444 }
1445
1446 static odp_port_t
1447 ofp_port_to_odp_port(const struct xbridge *xbridge, ofp_port_t ofp_port)
1448 {
1449     const struct xport *xport = get_ofp_port(xbridge, ofp_port);
1450     return xport ? xport->odp_port : ODPP_NONE;
1451 }
1452
1453 static bool
1454 odp_port_is_alive(const struct xlate_ctx *ctx, ofp_port_t ofp_port)
1455 {
1456     struct xport *xport = get_ofp_port(ctx->xbridge, ofp_port);
1457     return xport && xport->may_enable;
1458 }
1459
1460 static struct ofputil_bucket *
1461 group_first_live_bucket(const struct xlate_ctx *, const struct group_dpif *,
1462                         int depth);
1463
1464 static bool
1465 group_is_alive(const struct xlate_ctx *ctx, uint32_t group_id, int depth)
1466 {
1467     struct group_dpif *group;
1468
1469     if (group_dpif_lookup(ctx->xbridge->ofproto, group_id, &group)) {
1470         struct ofputil_bucket *bucket;
1471
1472         bucket = group_first_live_bucket(ctx, group, depth);
1473         group_dpif_unref(group);
1474         return bucket == NULL;
1475     }
1476
1477     return false;
1478 }
1479
1480 #define MAX_LIVENESS_RECURSION 128 /* Arbitrary limit */
1481
1482 static bool
1483 bucket_is_alive(const struct xlate_ctx *ctx,
1484                 struct ofputil_bucket *bucket, int depth)
1485 {
1486     if (depth >= MAX_LIVENESS_RECURSION) {
1487         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
1488
1489         VLOG_WARN_RL(&rl, "bucket chaining exceeded %d links",
1490                      MAX_LIVENESS_RECURSION);
1491         return false;
1492     }
1493
1494     return (!ofputil_bucket_has_liveness(bucket)
1495             || (bucket->watch_port != OFPP_ANY
1496                && odp_port_is_alive(ctx, bucket->watch_port))
1497             || (bucket->watch_group != OFPG_ANY
1498                && group_is_alive(ctx, bucket->watch_group, depth + 1)));
1499 }
1500
1501 static struct ofputil_bucket *
1502 group_first_live_bucket(const struct xlate_ctx *ctx,
1503                         const struct group_dpif *group, int depth)
1504 {
1505     struct ofputil_bucket *bucket;
1506     const struct ovs_list *buckets;
1507
1508     group_dpif_get_buckets(group, &buckets);
1509     LIST_FOR_EACH (bucket, list_node, buckets) {
1510         if (bucket_is_alive(ctx, bucket, depth)) {
1511             return bucket;
1512         }
1513     }
1514
1515     return NULL;
1516 }
1517
1518 static struct ofputil_bucket *
1519 group_best_live_bucket(const struct xlate_ctx *ctx,
1520                        const struct group_dpif *group,
1521                        uint32_t basis)
1522 {
1523     struct ofputil_bucket *best_bucket = NULL;
1524     uint32_t best_score = 0;
1525     int i = 0;
1526
1527     struct ofputil_bucket *bucket;
1528     const struct ovs_list *buckets;
1529
1530     group_dpif_get_buckets(group, &buckets);
1531     LIST_FOR_EACH (bucket, list_node, buckets) {
1532         if (bucket_is_alive(ctx, bucket, 0)) {
1533             uint32_t score = (hash_int(i, basis) & 0xffff) * bucket->weight;
1534             if (score >= best_score) {
1535                 best_bucket = bucket;
1536                 best_score = score;
1537             }
1538         }
1539         i++;
1540     }
1541
1542     return best_bucket;
1543 }
1544
1545 static bool
1546 xbundle_trunks_vlan(const struct xbundle *bundle, uint16_t vlan)
1547 {
1548     return (bundle->vlan_mode != PORT_VLAN_ACCESS
1549             && (!bundle->trunks || bitmap_is_set(bundle->trunks, vlan)));
1550 }
1551
1552 static bool
1553 xbundle_includes_vlan(const struct xbundle *xbundle, uint16_t vlan)
1554 {
1555     return vlan == xbundle->vlan || xbundle_trunks_vlan(xbundle, vlan);
1556 }
1557
1558 static mirror_mask_t
1559 xbundle_mirror_out(const struct xbridge *xbridge, struct xbundle *xbundle)
1560 {
1561     return xbundle != &ofpp_none_bundle
1562         ? mirror_bundle_out(xbridge->mbridge, xbundle->ofbundle)
1563         : 0;
1564 }
1565
1566 static mirror_mask_t
1567 xbundle_mirror_src(const struct xbridge *xbridge, struct xbundle *xbundle)
1568 {
1569     return xbundle != &ofpp_none_bundle
1570         ? mirror_bundle_src(xbridge->mbridge, xbundle->ofbundle)
1571         : 0;
1572 }
1573
1574 static mirror_mask_t
1575 xbundle_mirror_dst(const struct xbridge *xbridge, struct xbundle *xbundle)
1576 {
1577     return xbundle != &ofpp_none_bundle
1578         ? mirror_bundle_dst(xbridge->mbridge, xbundle->ofbundle)
1579         : 0;
1580 }
1581
1582 static struct xbundle *
1583 lookup_input_bundle(const struct xbridge *xbridge, ofp_port_t in_port,
1584                     bool warn, struct xport **in_xportp)
1585 {
1586     struct xport *xport;
1587
1588     /* Find the port and bundle for the received packet. */
1589     xport = get_ofp_port(xbridge, in_port);
1590     if (in_xportp) {
1591         *in_xportp = xport;
1592     }
1593     if (xport && xport->xbundle) {
1594         return xport->xbundle;
1595     }
1596
1597     /* Special-case OFPP_NONE (OF1.0) and OFPP_CONTROLLER (OF1.1+),
1598      * which a controller may use as the ingress port for traffic that
1599      * it is sourcing. */
1600     if (in_port == OFPP_CONTROLLER || in_port == OFPP_NONE) {
1601         return &ofpp_none_bundle;
1602     }
1603
1604     /* Odd.  A few possible reasons here:
1605      *
1606      * - We deleted a port but there are still a few packets queued up
1607      *   from it.
1608      *
1609      * - Someone externally added a port (e.g. "ovs-dpctl add-if") that
1610      *   we don't know about.
1611      *
1612      * - The ofproto client didn't configure the port as part of a bundle.
1613      *   This is particularly likely to happen if a packet was received on the
1614      *   port after it was created, but before the client had a chance to
1615      *   configure its bundle.
1616      */
1617     if (warn) {
1618         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1619
1620         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: received packet on unknown "
1621                      "port %"PRIu16, xbridge->name, in_port);
1622     }
1623     return NULL;
1624 }
1625
1626 /* Mirrors the packet represented by 'ctx' to appropriate mirror destinations,
1627  * given the packet is ingressing or egressing on 'xbundle', which has ingress
1628  * or egress (as appropriate) mirrors 'mirrors'. */
1629 static void
1630 mirror_packet(struct xlate_ctx *ctx, struct xbundle *xbundle,
1631               mirror_mask_t mirrors)
1632 {
1633     /* Figure out what VLAN the packet is in (because mirrors can select
1634      * packets on basis of VLAN). */
1635     bool warn = ctx->xin->packet != NULL;
1636     uint16_t vid = vlan_tci_to_vid(ctx->xin->flow.vlan_tci);
1637     if (!input_vid_is_valid(vid, xbundle, warn)) {
1638         return;
1639     }
1640     uint16_t vlan = input_vid_to_vlan(xbundle, vid);
1641
1642     const struct xbridge *xbridge = ctx->xbridge;
1643
1644     /* Don't mirror to destinations that we've already mirrored to. */
1645     mirrors &= ~ctx->mirrors;
1646     if (!mirrors) {
1647         return;
1648     }
1649
1650     if (ctx->xin->resubmit_stats) {
1651         mirror_update_stats(xbridge->mbridge, mirrors,
1652                             ctx->xin->resubmit_stats->n_packets,
1653                             ctx->xin->resubmit_stats->n_bytes);
1654     }
1655     if (ctx->xin->xcache) {
1656         struct xc_entry *entry;
1657
1658         entry = xlate_cache_add_entry(ctx->xin->xcache, XC_MIRROR);
1659         entry->u.mirror.mbridge = mbridge_ref(xbridge->mbridge);
1660         entry->u.mirror.mirrors = mirrors;
1661     }
1662
1663     /* 'mirrors' is a bit-mask of candidates for mirroring.  Iterate as long as
1664      * some candidates remain.  */
1665     while (mirrors) {
1666         const unsigned long *vlans;
1667         mirror_mask_t dup_mirrors;
1668         struct ofbundle *out;
1669         int out_vlan;
1670
1671         /* Get the details of the mirror represented by the rightmost 1-bit. */
1672         bool has_mirror = mirror_get(xbridge->mbridge, raw_ctz(mirrors),
1673                                      &vlans, &dup_mirrors, &out, &out_vlan);
1674         ovs_assert(has_mirror);
1675
1676         /* If this mirror selects on the basis of VLAN, and it does not select
1677          * 'vlan', then discard this mirror and go on to the next one. */
1678         if (vlans) {
1679             ctx->wc->masks.vlan_tci |= htons(VLAN_CFI | VLAN_VID_MASK);
1680         }
1681         if (vlans && !bitmap_is_set(vlans, vlan)) {
1682             mirrors = zero_rightmost_1bit(mirrors);
1683             continue;
1684         }
1685
1686         /* Record the mirror, and the mirrors that output to the same
1687          * destination, so that we don't mirror to them again.  This must be
1688          * done now to ensure that output_normal(), below, doesn't recursively
1689          * output to the same mirrors. */
1690         ctx->mirrors |= dup_mirrors;
1691
1692         /* Send the packet to the mirror. */
1693         if (out) {
1694             struct xlate_cfg *xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
1695             struct xbundle *out_xbundle = xbundle_lookup(xcfg, out);
1696             if (out_xbundle) {
1697                 output_normal(ctx, out_xbundle, vlan);
1698             }
1699         } else if (vlan != out_vlan
1700                    && !eth_addr_is_reserved(ctx->xin->flow.dl_dst)) {
1701             struct xbundle *xbundle;
1702
1703             LIST_FOR_EACH (xbundle, list_node, &xbridge->xbundles) {
1704                 if (xbundle_includes_vlan(xbundle, out_vlan)
1705                     && !xbundle_mirror_out(xbridge, xbundle)) {
1706                     output_normal(ctx, xbundle, out_vlan);
1707                 }
1708             }
1709         }
1710
1711         /* output_normal() could have recursively output (to different
1712          * mirrors), so make sure that we don't send duplicates. */
1713         mirrors &= ~ctx->mirrors;
1714     }
1715 }
1716
1717 static void
1718 mirror_ingress_packet(struct xlate_ctx *ctx)
1719 {
1720     if (mbridge_has_mirrors(ctx->xbridge->mbridge)) {
1721         bool warn = ctx->xin->packet != NULL;
1722         struct xbundle *xbundle = lookup_input_bundle(
1723             ctx->xbridge, ctx->xin->flow.in_port.ofp_port, warn, NULL);
1724         if (xbundle) {
1725             mirror_packet(ctx, xbundle,
1726                           xbundle_mirror_src(ctx->xbridge, xbundle));
1727         }
1728     }
1729 }
1730
1731 /* Given 'vid', the VID obtained from the 802.1Q header that was received as
1732  * part of a packet (specify 0 if there was no 802.1Q header), and 'in_xbundle',
1733  * the bundle on which the packet was received, returns the VLAN to which the
1734  * packet belongs.
1735  *
1736  * Both 'vid' and the return value are in the range 0...4095. */
1737 static uint16_t
1738 input_vid_to_vlan(const struct xbundle *in_xbundle, uint16_t vid)
1739 {
1740     switch (in_xbundle->vlan_mode) {
1741     case PORT_VLAN_ACCESS:
1742         return in_xbundle->vlan;
1743         break;
1744
1745     case PORT_VLAN_TRUNK:
1746         return vid;
1747
1748     case PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED:
1749     case PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED:
1750         return vid ? vid : in_xbundle->vlan;
1751
1752     default:
1753         OVS_NOT_REACHED();
1754     }
1755 }
1756
1757 /* Checks whether a packet with the given 'vid' may ingress on 'in_xbundle'.
1758  * If so, returns true.  Otherwise, returns false and, if 'warn' is true, logs
1759  * a warning.
1760  *
1761  * 'vid' should be the VID obtained from the 802.1Q header that was received as
1762  * part of a packet (specify 0 if there was no 802.1Q header), in the range
1763  * 0...4095. */
1764 static bool
1765 input_vid_is_valid(uint16_t vid, struct xbundle *in_xbundle, bool warn)
1766 {
1767     /* Allow any VID on the OFPP_NONE port. */
1768     if (in_xbundle == &ofpp_none_bundle) {
1769         return true;
1770     }
1771
1772     switch (in_xbundle->vlan_mode) {
1773     case PORT_VLAN_ACCESS:
1774         if (vid) {
1775             if (warn) {
1776                 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1777                 VLOG_WARN_RL(&rl, "dropping VLAN %"PRIu16" tagged "
1778                              "packet received on port %s configured as VLAN "
1779                              "%"PRIu16" access port", vid, in_xbundle->name,
1780                              in_xbundle->vlan);
1781             }
1782             return false;
1783         }
1784         return true;
1785
1786     case PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED:
1787     case PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED:
1788         if (!vid) {
1789             /* Port must always carry its native VLAN. */
1790             return true;
1791         }
1792         /* Fall through. */
1793     case PORT_VLAN_TRUNK:
1794         if (!xbundle_includes_vlan(in_xbundle, vid)) {
1795             if (warn) {
1796                 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1797                 VLOG_WARN_RL(&rl, "dropping VLAN %"PRIu16" packet "
1798                              "received on port %s not configured for trunking "
1799                              "VLAN %"PRIu16, vid, in_xbundle->name, vid);
1800             }
1801             return false;
1802         }
1803         return true;
1804
1805     default:
1806         OVS_NOT_REACHED();
1807     }
1808
1809 }
1810
1811 /* Given 'vlan', the VLAN that a packet belongs to, and
1812  * 'out_xbundle', a bundle on which the packet is to be output, returns the VID
1813  * that should be included in the 802.1Q header.  (If the return value is 0,
1814  * then the 802.1Q header should only be included in the packet if there is a
1815  * nonzero PCP.)
1816  *
1817  * Both 'vlan' and the return value are in the range 0...4095. */
1818 static uint16_t
1819 output_vlan_to_vid(const struct xbundle *out_xbundle, uint16_t vlan)
1820 {
1821     switch (out_xbundle->vlan_mode) {
1822     case PORT_VLAN_ACCESS:
1823         return 0;
1824
1825     case PORT_VLAN_TRUNK:
1826     case PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED:
1827         return vlan;
1828
1829     case PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED:
1830         return vlan == out_xbundle->vlan ? 0 : vlan;
1831
1832     default:
1833         OVS_NOT_REACHED();
1834     }
1835 }
1836
1837 static void
1838 output_normal(struct xlate_ctx *ctx, const struct xbundle *out_xbundle,
1839               uint16_t vlan)
1840 {
1841     ovs_be16 *flow_tci = &ctx->xin->flow.vlan_tci;
1842     uint16_t vid;
1843     ovs_be16 tci, old_tci;
1844     struct xport *xport;
1845     struct xlate_bond_recirc xr;
1846     bool use_recirc = false;
1847
1848     vid = output_vlan_to_vid(out_xbundle, vlan);
1849     if (list_is_empty(&out_xbundle->xports)) {
1850         /* Partially configured bundle with no slaves.  Drop the packet. */
1851         return;
1852     } else if (!out_xbundle->bond) {
1853         xport = CONTAINER_OF(list_front(&out_xbundle->xports), struct xport,
1854                              bundle_node);
1855     } else {
1856         struct xlate_cfg *xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
1857         struct flow_wildcards *wc = ctx->wc;
1858         struct ofport_dpif *ofport;
1859
1860         if (ctx->xbridge->support.odp.recirc) {
1861             use_recirc = bond_may_recirc(
1862                 out_xbundle->bond, &xr.recirc_id, &xr.hash_basis);
1863
1864             if (use_recirc) {
1865                 /* Only TCP mode uses recirculation. */
1866                 xr.hash_alg = OVS_HASH_ALG_L4;
1867                 bond_update_post_recirc_rules(out_xbundle->bond, false);
1868
1869                 /* Recirculation does not require unmasking hash fields. */
1870                 wc = NULL;
1871             }
1872         }
1873
1874         ofport = bond_choose_output_slave(out_xbundle->bond,
1875                                           &ctx->xin->flow, wc, vid);
1876         xport = xport_lookup(xcfg, ofport);
1877
1878         if (!xport) {
1879             /* No slaves enabled, so drop packet. */
1880             return;
1881         }
1882
1883         /* If use_recirc is set, the main thread will handle stats
1884          * accounting for this bond. */
1885         if (!use_recirc) {
1886             if (ctx->xin->resubmit_stats) {
1887                 bond_account(out_xbundle->bond, &ctx->xin->flow, vid,
1888                              ctx->xin->resubmit_stats->n_bytes);
1889             }
1890             if (ctx->xin->xcache) {
1891                 struct xc_entry *entry;
1892                 struct flow *flow;
1893
1894                 flow = &ctx->xin->flow;
1895                 entry = xlate_cache_add_entry(ctx->xin->xcache, XC_BOND);
1896                 entry->u.bond.bond = bond_ref(out_xbundle->bond);
1897                 entry->u.bond.flow = xmemdup(flow, sizeof *flow);
1898                 entry->u.bond.vid = vid;
1899             }
1900         }
1901     }
1902
1903     old_tci = *flow_tci;
1904     tci = htons(vid);
1905     if (tci || out_xbundle->use_priority_tags) {
1906         tci |= *flow_tci & htons(VLAN_PCP_MASK);
1907         if (tci) {
1908             tci |= htons(VLAN_CFI);
1909         }
1910     }
1911     *flow_tci = tci;
1912
1913     compose_output_action(ctx, xport->ofp_port, use_recirc ? &xr : NULL);
1914     *flow_tci = old_tci;
1915 }
1916
1917 /* A VM broadcasts a gratuitous ARP to indicate that it has resumed after
1918  * migration.  Older Citrix-patched Linux DomU used gratuitous ARP replies to
1919  * indicate this; newer upstream kernels use gratuitous ARP requests. */
1920 static bool
1921 is_gratuitous_arp(const struct flow *flow, struct flow_wildcards *wc)
1922 {
1923     if (flow->dl_type != htons(ETH_TYPE_ARP)) {
1924         return false;
1925     }
1926
1927     memset(&wc->masks.dl_dst, 0xff, sizeof wc->masks.dl_dst);
1928     if (!eth_addr_is_broadcast(flow->dl_dst)) {
1929         return false;
1930     }
1931
1932     memset(&wc->masks.nw_proto, 0xff, sizeof wc->masks.nw_proto);
1933     if (flow->nw_proto == ARP_OP_REPLY) {
1934         return true;
1935     } else if (flow->nw_proto == ARP_OP_REQUEST) {
1936         memset(&wc->masks.nw_src, 0xff, sizeof wc->masks.nw_src);
1937         memset(&wc->masks.nw_dst, 0xff, sizeof wc->masks.nw_dst);
1938
1939         return flow->nw_src == flow->nw_dst;
1940     } else {
1941         return false;
1942     }
1943 }
1944
1945 /* Determines whether packets in 'flow' within 'xbridge' should be forwarded or
1946  * dropped.  Returns true if they may be forwarded, false if they should be
1947  * dropped.
1948  *
1949  * 'in_port' must be the xport that corresponds to flow->in_port.
1950  * 'in_port' must be part of a bundle (e.g. in_port->bundle must be nonnull).
1951  *
1952  * 'vlan' must be the VLAN that corresponds to flow->vlan_tci on 'in_port', as
1953  * returned by input_vid_to_vlan().  It must be a valid VLAN for 'in_port', as
1954  * checked by input_vid_is_valid().
1955  *
1956  * May also add tags to '*tags', although the current implementation only does
1957  * so in one special case.
1958  */
1959 static bool
1960 is_admissible(struct xlate_ctx *ctx, struct xport *in_port,
1961               uint16_t vlan)
1962 {
1963     struct xbundle *in_xbundle = in_port->xbundle;
1964     const struct xbridge *xbridge = ctx->xbridge;
1965     struct flow *flow = &ctx->xin->flow;
1966
1967     /* Drop frames for reserved multicast addresses
1968      * only if forward_bpdu option is absent. */
1969     if (!xbridge->forward_bpdu && eth_addr_is_reserved(flow->dl_dst)) {
1970         xlate_report(ctx, "packet has reserved destination MAC, dropping");
1971         return false;
1972     }
1973
1974     if (in_xbundle->bond) {
1975         struct mac_entry *mac;
1976
1977         switch (bond_check_admissibility(in_xbundle->bond, in_port->ofport,
1978                                          flow->dl_dst)) {
1979         case BV_ACCEPT:
1980             break;
1981
1982         case BV_DROP:
1983             xlate_report(ctx, "bonding refused admissibility, dropping");
1984             return false;
1985
1986         case BV_DROP_IF_MOVED:
1987             ovs_rwlock_rdlock(&xbridge->ml->rwlock);
1988             mac = mac_learning_lookup(xbridge->ml, flow->dl_src, vlan);
1989             if (mac
1990                 && mac_entry_get_port(xbridge->ml, mac) != in_xbundle->ofbundle
1991                 && (!is_gratuitous_arp(flow, ctx->wc)
1992                     || mac_entry_is_grat_arp_locked(mac))) {
1993                 ovs_rwlock_unlock(&xbridge->ml->rwlock);
1994                 xlate_report(ctx, "SLB bond thinks this packet looped back, "
1995                              "dropping");
1996                 return false;
1997             }
1998             ovs_rwlock_unlock(&xbridge->ml->rwlock);
1999             break;
2000         }
2001     }
2002
2003     return true;
2004 }
2005
2006 /* Checks whether a MAC learning update is necessary for MAC learning table
2007  * 'ml' given that a packet matching 'flow' was received  on 'in_xbundle' in
2008  * 'vlan'.
2009  *
2010  * Most packets processed through the MAC learning table do not actually
2011  * change it in any way.  This function requires only a read lock on the MAC
2012  * learning table, so it is much cheaper in this common case.
2013  *
2014  * Keep the code here synchronized with that in update_learning_table__()
2015  * below. */
2016 static bool
2017 is_mac_learning_update_needed(const struct mac_learning *ml,
2018                               const struct flow *flow,
2019                               struct flow_wildcards *wc,
2020                               int vlan, struct xbundle *in_xbundle)
2021 OVS_REQ_RDLOCK(ml->rwlock)
2022 {
2023     struct mac_entry *mac;
2024
2025     if (!mac_learning_may_learn(ml, flow->dl_src, vlan)) {
2026         return false;
2027     }
2028
2029     mac = mac_learning_lookup(ml, flow->dl_src, vlan);
2030     if (!mac || mac_entry_age(ml, mac)) {
2031         return true;
2032     }
2033
2034     if (is_gratuitous_arp(flow, wc)) {
2035         /* We don't want to learn from gratuitous ARP packets that are
2036          * reflected back over bond slaves so we lock the learning table. */
2037         if (!in_xbundle->bond) {
2038             return true;
2039         } else if (mac_entry_is_grat_arp_locked(mac)) {
2040             return false;
2041         }
2042     }
2043
2044     return mac_entry_get_port(ml, mac) != in_xbundle->ofbundle;
2045 }
2046
2047
2048 /* Updates MAC learning table 'ml' given that a packet matching 'flow' was
2049  * received on 'in_xbundle' in 'vlan'.
2050  *
2051  * This code repeats all the checks in is_mac_learning_update_needed() because
2052  * the lock was released between there and here and thus the MAC learning state
2053  * could have changed.
2054  *
2055  * Keep the code here synchronized with that in is_mac_learning_update_needed()
2056  * above. */
2057 static void
2058 update_learning_table__(const struct xbridge *xbridge,
2059                         const struct flow *flow, struct flow_wildcards *wc,
2060                         int vlan, struct xbundle *in_xbundle)
2061 OVS_REQ_WRLOCK(xbridge->ml->rwlock)
2062 {
2063     struct mac_entry *mac;
2064
2065     if (!mac_learning_may_learn(xbridge->ml, flow->dl_src, vlan)) {
2066         return;
2067     }
2068
2069     mac = mac_learning_insert(xbridge->ml, flow->dl_src, vlan);
2070     if (is_gratuitous_arp(flow, wc)) {
2071         /* We don't want to learn from gratuitous ARP packets that are
2072          * reflected back over bond slaves so we lock the learning table. */
2073         if (!in_xbundle->bond) {
2074             mac_entry_set_grat_arp_lock(mac);
2075         } else if (mac_entry_is_grat_arp_locked(mac)) {
2076             return;
2077         }
2078     }
2079
2080     if (mac_entry_get_port(xbridge->ml, mac) != in_xbundle->ofbundle) {
2081         /* The log messages here could actually be useful in debugging,
2082          * so keep the rate limit relatively high. */
2083         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(30, 300);
2084
2085         VLOG_DBG_RL(&rl, "bridge %s: learned that "ETH_ADDR_FMT" is "
2086                     "on port %s in VLAN %d",
2087                     xbridge->name, ETH_ADDR_ARGS(flow->dl_src),
2088                     in_xbundle->name, vlan);
2089
2090         mac_entry_set_port(xbridge->ml, mac, in_xbundle->ofbundle);
2091     }
2092 }
2093
2094 static void
2095 update_learning_table(const struct xbridge *xbridge,
2096                       const struct flow *flow, struct flow_wildcards *wc,
2097                       int vlan, struct xbundle *in_xbundle)
2098 {
2099     bool need_update;
2100
2101     /* Don't learn the OFPP_NONE port. */
2102     if (in_xbundle == &ofpp_none_bundle) {
2103         return;
2104     }
2105
2106     /* First try the common case: no change to MAC learning table. */
2107     ovs_rwlock_rdlock(&xbridge->ml->rwlock);
2108     need_update = is_mac_learning_update_needed(xbridge->ml, flow, wc, vlan,
2109                                                 in_xbundle);
2110     ovs_rwlock_unlock(&xbridge->ml->rwlock);
2111
2112     if (need_update) {
2113         /* Slow path: MAC learning table might need an update. */
2114         ovs_rwlock_wrlock(&xbridge->ml->rwlock);
2115         update_learning_table__(xbridge, flow, wc, vlan, in_xbundle);
2116         ovs_rwlock_unlock(&xbridge->ml->rwlock);
2117     }
2118 }
2119
2120 /* Updates multicast snooping table 'ms' given that a packet matching 'flow'
2121  * was received on 'in_xbundle' in 'vlan' and is either Report or Query. */
2122 static void
2123 update_mcast_snooping_table4__(const struct xbridge *xbridge,
2124                                const struct flow *flow,
2125                                struct mcast_snooping *ms, int vlan,
2126                                struct xbundle *in_xbundle,
2127                                const struct dp_packet *packet)
2128     OVS_REQ_WRLOCK(ms->rwlock)
2129 {
2130     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(60, 30);
2131     int count;
2132     ovs_be32 ip4 = flow->igmp_group_ip4;
2133
2134     switch (ntohs(flow->tp_src)) {
2135     case IGMP_HOST_MEMBERSHIP_REPORT:
2136     case IGMPV2_HOST_MEMBERSHIP_REPORT:
2137         if (mcast_snooping_add_group4(ms, ip4, vlan, in_xbundle->ofbundle)) {
2138             VLOG_DBG_RL(&rl, "bridge %s: multicast snooping learned that "
2139                         IP_FMT" is on port %s in VLAN %d",
2140                         xbridge->name, IP_ARGS(ip4), in_xbundle->name, vlan);
2141         }
2142         break;
2143     case IGMP_HOST_LEAVE_MESSAGE:
2144         if (mcast_snooping_leave_group4(ms, ip4, vlan, in_xbundle->ofbundle)) {
2145             VLOG_DBG_RL(&rl, "bridge %s: multicast snooping leaving "
2146                         IP_FMT" is on port %s in VLAN %d",
2147                         xbridge->name, IP_ARGS(ip4), in_xbundle->name, vlan);
2148         }
2149         break;
2150     case IGMP_HOST_MEMBERSHIP_QUERY:
2151         if (flow->nw_src && mcast_snooping_add_mrouter(ms, vlan,
2152             in_xbundle->ofbundle)) {
2153             VLOG_DBG_RL(&rl, "bridge %s: multicast snooping query from "
2154                         IP_FMT" is on port %s in VLAN %d",
2155                         xbridge->name, IP_ARGS(flow->nw_src),
2156                         in_xbundle->name, vlan);
2157         }
2158         break;
2159     case IGMPV3_HOST_MEMBERSHIP_REPORT:
2160         if ((count = mcast_snooping_add_report(ms, packet, vlan,
2161                                                in_xbundle->ofbundle))) {
2162             VLOG_DBG_RL(&rl, "bridge %s: multicast snooping processed %d "
2163                         "addresses on port %s in VLAN %d",
2164                         xbridge->name, count, in_xbundle->name, vlan);
2165         }
2166         break;
2167     }
2168 }
2169
2170 static void
2171 update_mcast_snooping_table6__(const struct xbridge *xbridge,
2172                                const struct flow *flow,
2173                                struct mcast_snooping *ms, int vlan,
2174                                struct xbundle *in_xbundle,
2175                                const struct dp_packet *packet)
2176     OVS_REQ_WRLOCK(ms->rwlock)
2177 {
2178     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(60, 30);
2179     int count;
2180
2181     switch (ntohs(flow->tp_src)) {
2182     case MLD_QUERY:
2183         if (!ipv6_addr_equals(&flow->ipv6_src, &in6addr_any)
2184             && mcast_snooping_add_mrouter(ms, vlan, in_xbundle->ofbundle)) {
2185             VLOG_DBG_RL(&rl, "bridge %s: multicast snooping query on port %s"
2186                         "in VLAN %d",
2187                         xbridge->name, in_xbundle->name, vlan);
2188         }
2189         break;
2190     case MLD_REPORT:
2191     case MLD_DONE:
2192     case MLD2_REPORT:
2193         count = mcast_snooping_add_mld(ms, packet, vlan, in_xbundle->ofbundle);
2194         if (count) {
2195             VLOG_DBG_RL(&rl, "bridge %s: multicast snooping processed %d "
2196                         "addresses on port %s in VLAN %d",
2197                         xbridge->name, count, in_xbundle->name, vlan);
2198         }
2199         break;
2200     }
2201 }
2202
2203 /* Updates multicast snooping table 'ms' given that a packet matching 'flow'
2204  * was received on 'in_xbundle' in 'vlan'. */
2205 static void
2206 update_mcast_snooping_table(const struct xbridge *xbridge,
2207                             const struct flow *flow, int vlan,
2208                             struct xbundle *in_xbundle,
2209                             const struct dp_packet *packet)
2210 {
2211     struct mcast_snooping *ms = xbridge->ms;
2212     struct xlate_cfg *xcfg;
2213     struct xbundle *mcast_xbundle;
2214     struct mcast_port_bundle *fport;
2215
2216     /* Don't learn the OFPP_NONE port. */
2217     if (in_xbundle == &ofpp_none_bundle) {
2218         return;
2219     }
2220
2221     /* Don't learn from flood ports */
2222     mcast_xbundle = NULL;
2223     ovs_rwlock_wrlock(&ms->rwlock);
2224     xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
2225     LIST_FOR_EACH(fport, node, &ms->fport_list) {
2226         mcast_xbundle = xbundle_lookup(xcfg, fport->port);
2227         if (mcast_xbundle == in_xbundle) {
2228             break;
2229         }
2230     }
2231
2232     if (!mcast_xbundle || mcast_xbundle != in_xbundle) {
2233         if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_IP)) {
2234             update_mcast_snooping_table4__(xbridge, flow, ms, vlan,
2235                                            in_xbundle, packet);
2236         } else {
2237             update_mcast_snooping_table6__(xbridge, flow, ms, vlan,
2238                                            in_xbundle, packet);
2239         }
2240     }
2241     ovs_rwlock_unlock(&ms->rwlock);
2242 }
2243
2244 /* send the packet to ports having the multicast group learned */
2245 static void
2246 xlate_normal_mcast_send_group(struct xlate_ctx *ctx,
2247                               struct mcast_snooping *ms OVS_UNUSED,
2248                               struct mcast_group *grp,
2249                               struct xbundle *in_xbundle, uint16_t vlan)
2250     OVS_REQ_RDLOCK(ms->rwlock)
2251 {
2252     struct xlate_cfg *xcfg;
2253     struct mcast_group_bundle *b;
2254     struct xbundle *mcast_xbundle;
2255
2256     xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
2257     LIST_FOR_EACH(b, bundle_node, &grp->bundle_lru) {
2258         mcast_xbundle = xbundle_lookup(xcfg, b->port);
2259         if (mcast_xbundle && mcast_xbundle != in_xbundle) {
2260             xlate_report(ctx, "forwarding to mcast group port");
2261             output_normal(ctx, mcast_xbundle, vlan);
2262         } else if (!mcast_xbundle) {
2263             xlate_report(ctx, "mcast group port is unknown, dropping");
2264         } else {
2265             xlate_report(ctx, "mcast group port is input port, dropping");
2266         }
2267     }
2268 }
2269
2270 /* send the packet to ports connected to multicast routers */
2271 static void
2272 xlate_normal_mcast_send_mrouters(struct xlate_ctx *ctx,
2273                                  struct mcast_snooping *ms,
2274                                  struct xbundle *in_xbundle, uint16_t vlan)
2275     OVS_REQ_RDLOCK(ms->rwlock)
2276 {
2277     struct xlate_cfg *xcfg;
2278     struct mcast_mrouter_bundle *mrouter;
2279     struct xbundle *mcast_xbundle;
2280
2281     xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
2282     LIST_FOR_EACH(mrouter, mrouter_node, &ms->mrouter_lru) {
2283         mcast_xbundle = xbundle_lookup(xcfg, mrouter->port);
2284         if (mcast_xbundle && mcast_xbundle != in_xbundle) {
2285             xlate_report(ctx, "forwarding to mcast router port");
2286             output_normal(ctx, mcast_xbundle, vlan);
2287         } else if (!mcast_xbundle) {
2288             xlate_report(ctx, "mcast router port is unknown, dropping");
2289         } else {
2290             xlate_report(ctx, "mcast router port is input port, dropping");
2291         }
2292     }
2293 }
2294
2295 /* send the packet to ports flagged to be flooded */
2296 static void
2297 xlate_normal_mcast_send_fports(struct xlate_ctx *ctx,
2298                                struct mcast_snooping *ms,
2299                                struct xbundle *in_xbundle, uint16_t vlan)
2300     OVS_REQ_RDLOCK(ms->rwlock)
2301 {
2302     struct xlate_cfg *xcfg;
2303     struct mcast_port_bundle *fport;
2304     struct xbundle *mcast_xbundle;
2305
2306     xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
2307     LIST_FOR_EACH(fport, node, &ms->fport_list) {
2308         mcast_xbundle = xbundle_lookup(xcfg, fport->port);
2309         if (mcast_xbundle && mcast_xbundle != in_xbundle) {
2310             xlate_report(ctx, "forwarding to mcast flood port");
2311             output_normal(ctx, mcast_xbundle, vlan);
2312         } else if (!mcast_xbundle) {
2313             xlate_report(ctx, "mcast flood port is unknown, dropping");
2314         } else {
2315             xlate_report(ctx, "mcast flood port is input port, dropping");
2316         }
2317     }
2318 }
2319
2320 /* forward the Reports to configured ports */
2321 static void
2322 xlate_normal_mcast_send_rports(struct xlate_ctx *ctx,
2323                                struct mcast_snooping *ms,
2324                                struct xbundle *in_xbundle, uint16_t vlan)
2325     OVS_REQ_RDLOCK(ms->rwlock)
2326 {
2327     struct xlate_cfg *xcfg;
2328     struct mcast_port_bundle *rport;
2329     struct xbundle *mcast_xbundle;
2330
2331     xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
2332     LIST_FOR_EACH(rport, node, &ms->rport_list) {
2333         mcast_xbundle = xbundle_lookup(xcfg, rport->port);
2334         if (mcast_xbundle && mcast_xbundle != in_xbundle) {
2335             xlate_report(ctx, "forwarding Report to mcast flagged port");
2336             output_normal(ctx, mcast_xbundle, vlan);
2337         } else if (!mcast_xbundle) {
2338             xlate_report(ctx, "mcast port is unknown, dropping the Report");
2339         } else {
2340             xlate_report(ctx, "mcast port is input port, dropping the Report");
2341         }
2342     }
2343 }
2344
2345 static void
2346 xlate_normal_flood(struct xlate_ctx *ctx, struct xbundle *in_xbundle,
2347                    uint16_t vlan)
2348 {
2349     struct xbundle *xbundle;
2350
2351     LIST_FOR_EACH (xbundle, list_node, &ctx->xbridge->xbundles) {
2352         if (xbundle != in_xbundle
2353             && xbundle_includes_vlan(xbundle, vlan)
2354             && xbundle->floodable
2355             && !xbundle_mirror_out(ctx->xbridge, xbundle)) {
2356             output_normal(ctx, xbundle, vlan);
2357         }
2358     }
2359     ctx->nf_output_iface = NF_OUT_FLOOD;
2360 }
2361
2362 static void
2363 xlate_normal(struct xlate_ctx *ctx)
2364 {
2365     struct flow_wildcards *wc = ctx->wc;
2366     struct flow *flow = &ctx->xin->flow;
2367     struct xbundle *in_xbundle;
2368     struct xport *in_port;
2369     struct mac_entry *mac;
2370     void *mac_port;
2371     uint16_t vlan;
2372     uint16_t vid;
2373
2374     memset(&wc->masks.dl_src, 0xff, sizeof wc->masks.dl_src);
2375     memset(&wc->masks.dl_dst, 0xff, sizeof wc->masks.dl_dst);
2376     wc->masks.vlan_tci |= htons(VLAN_VID_MASK | VLAN_CFI);
2377
2378     in_xbundle = lookup_input_bundle(ctx->xbridge, flow->in_port.ofp_port,
2379                                      ctx->xin->packet != NULL, &in_port);
2380     if (!in_xbundle) {
2381         xlate_report(ctx, "no input bundle, dropping");
2382         return;
2383     }
2384
2385     /* Drop malformed frames. */
2386     if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_VLAN) &&
2387         !(flow->vlan_tci & htons(VLAN_CFI))) {
2388         if (ctx->xin->packet != NULL) {
2389             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
2390             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: dropping packet with partial "
2391                          "VLAN tag received on port %s",
2392                          ctx->xbridge->name, in_xbundle->name);
2393         }
2394         xlate_report(ctx, "partial VLAN tag, dropping");
2395         return;
2396     }
2397
2398     /* Drop frames on bundles reserved for mirroring. */
2399     if (xbundle_mirror_out(ctx->xbridge, in_xbundle)) {
2400         if (ctx->xin->packet != NULL) {
2401             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
2402             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: dropping packet received on port "
2403                          "%s, which is reserved exclusively for mirroring",
2404                          ctx->xbridge->name, in_xbundle->name);
2405         }
2406         xlate_report(ctx, "input port is mirror output port, dropping");
2407         return;
2408     }
2409
2410     /* Check VLAN. */
2411     vid = vlan_tci_to_vid(flow->vlan_tci);
2412     if (!input_vid_is_valid(vid, in_xbundle, ctx->xin->packet != NULL)) {
2413         xlate_report(ctx, "disallowed VLAN VID for this input port, dropping");
2414         return;
2415     }
2416     vlan = input_vid_to_vlan(in_xbundle, vid);
2417
2418     /* Check other admissibility requirements. */
2419     if (in_port && !is_admissible(ctx, in_port, vlan)) {
2420         return;
2421     }
2422
2423     /* Learn source MAC. */
2424     if (ctx->xin->may_learn) {
2425         update_learning_table(ctx->xbridge, flow, wc, vlan, in_xbundle);
2426     }
2427     if (ctx->xin->xcache) {
2428         struct xc_entry *entry;
2429
2430         /* Save enough info to update mac learning table later. */
2431         entry = xlate_cache_add_entry(ctx->xin->xcache, XC_NORMAL);
2432         entry->u.normal.ofproto = ctx->xbridge->ofproto;
2433         entry->u.normal.flow = xmemdup(flow, sizeof *flow);
2434         entry->u.normal.vlan = vlan;
2435     }
2436
2437     /* Determine output bundle. */
2438     if (mcast_snooping_enabled(ctx->xbridge->ms)
2439         && !eth_addr_is_broadcast(flow->dl_dst)
2440         && eth_addr_is_multicast(flow->dl_dst)
2441         && is_ip_any(flow)) {
2442         struct mcast_snooping *ms = ctx->xbridge->ms;
2443         struct mcast_group *grp = NULL;
2444
2445         if (is_igmp(flow)) {
2446             if (mcast_snooping_is_membership(flow->tp_src) ||
2447                 mcast_snooping_is_query(flow->tp_src)) {
2448                 if (ctx->xin->may_learn && ctx->xin->packet) {
2449                     update_mcast_snooping_table(ctx->xbridge, flow, vlan,
2450                                                 in_xbundle, ctx->xin->packet);
2451                 }
2452                 /*
2453                  * IGMP packets need to take the slow path, in order to be
2454                  * processed for mdb updates. That will prevent expires
2455                  * firing off even after hosts have sent reports.
2456                  */
2457                 ctx->xout->slow |= SLOW_ACTION;
2458             }
2459
2460             if (mcast_snooping_is_membership(flow->tp_src)) {
2461                 ovs_rwlock_rdlock(&ms->rwlock);
2462                 xlate_normal_mcast_send_mrouters(ctx, ms, in_xbundle, vlan);
2463                 /* RFC4541: section 2.1.1, item 1: A snooping switch should
2464                  * forward IGMP Membership Reports only to those ports where
2465                  * multicast routers are attached.  Alternatively stated: a
2466                  * snooping switch should not forward IGMP Membership Reports
2467                  * to ports on which only hosts are attached.
2468                  * An administrative control may be provided to override this
2469                  * restriction, allowing the report messages to be flooded to
2470                  * other ports. */
2471                 xlate_normal_mcast_send_rports(ctx, ms, in_xbundle, vlan);
2472                 ovs_rwlock_unlock(&ms->rwlock);
2473             } else {
2474                 xlate_report(ctx, "multicast traffic, flooding");
2475                 xlate_normal_flood(ctx, in_xbundle, vlan);
2476             }
2477             return;
2478         } else if (is_mld(flow)) {
2479             ctx->xout->slow |= SLOW_ACTION;
2480             if (ctx->xin->may_learn && ctx->xin->packet) {
2481                 update_mcast_snooping_table(ctx->xbridge, flow, vlan,
2482                                             in_xbundle, ctx->xin->packet);
2483             }
2484             if (is_mld_report(flow)) {
2485                 ovs_rwlock_rdlock(&ms->rwlock);
2486                 xlate_normal_mcast_send_mrouters(ctx, ms, in_xbundle, vlan);
2487                 xlate_normal_mcast_send_rports(ctx, ms, in_xbundle, vlan);
2488                 ovs_rwlock_unlock(&ms->rwlock);
2489             } else {
2490                 xlate_report(ctx, "MLD query, flooding");
2491                 xlate_normal_flood(ctx, in_xbundle, vlan);
2492             }
2493         } else {
2494             if ((flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_IP)
2495                  && ip_is_local_multicast(flow->nw_dst))
2496                 || (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_IPV6)
2497                     && ipv6_is_all_hosts(&flow->ipv6_dst))) {
2498                 /* RFC4541: section 2.1.2, item 2: Packets with a dst IP
2499                  * address in the 224.0.0.x range which are not IGMP must
2500                  * be forwarded on all ports */
2501                 xlate_report(ctx, "RFC4541: section 2.1.2, item 2, flooding");
2502                 xlate_normal_flood(ctx, in_xbundle, vlan);
2503                 return;
2504             }
2505         }
2506
2507         /* forwarding to group base ports */
2508         ovs_rwlock_rdlock(&ms->rwlock);
2509         if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_IP)) {
2510             grp = mcast_snooping_lookup4(ms, flow->nw_dst, vlan);
2511         } else if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_IPV6)) {
2512             grp = mcast_snooping_lookup(ms, &flow->ipv6_dst, vlan);
2513         }
2514         if (grp) {
2515             xlate_normal_mcast_send_group(ctx, ms, grp, in_xbundle, vlan);
2516             xlate_normal_mcast_send_fports(ctx, ms, in_xbundle, vlan);
2517             xlate_normal_mcast_send_mrouters(ctx, ms, in_xbundle, vlan);
2518         } else {
2519             if (mcast_snooping_flood_unreg(ms)) {
2520                 xlate_report(ctx, "unregistered multicast, flooding");
2521                 xlate_normal_flood(ctx, in_xbundle, vlan);
2522             } else {
2523                 xlate_normal_mcast_send_mrouters(ctx, ms, in_xbundle, vlan);
2524                 xlate_normal_mcast_send_fports(ctx, ms, in_xbundle, vlan);
2525             }
2526         }
2527         ovs_rwlock_unlock(&ms->rwlock);
2528     } else {
2529         ovs_rwlock_rdlock(&ctx->xbridge->ml->rwlock);
2530         mac = mac_learning_lookup(ctx->xbridge->ml, flow->dl_dst, vlan);
2531         mac_port = mac ? mac_entry_get_port(ctx->xbridge->ml, mac) : NULL;
2532         ovs_rwlock_unlock(&ctx->xbridge->ml->rwlock);
2533
2534         if (mac_port) {
2535             struct xlate_cfg *xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
2536             struct xbundle *mac_xbundle = xbundle_lookup(xcfg, mac_port);
2537             if (mac_xbundle && mac_xbundle != in_xbundle) {
2538                 xlate_report(ctx, "forwarding to learned port");
2539                 output_normal(ctx, mac_xbundle, vlan);
2540             } else if (!mac_xbundle) {
2541                 xlate_report(ctx, "learned port is unknown, dropping");
2542             } else {
2543                 xlate_report(ctx, "learned port is input port, dropping");
2544             }
2545         } else {
2546             xlate_report(ctx, "no learned MAC for destination, flooding");
2547             xlate_normal_flood(ctx, in_xbundle, vlan);
2548         }
2549     }
2550 }
2551
2552 /* Appends a "sample" action for sFlow or IPFIX to 'ctx->odp_actions'.  The
2553  * 'probability' is the number of packets out of UINT32_MAX to sample.  The
2554  * 'cookie' (of length 'cookie_size' bytes) is passed back in the callback for
2555  * each sampled packet.  'tunnel_out_port', if not ODPP_NONE, is added as the
2556  * OVS_USERSPACE_ATTR_EGRESS_TUN_PORT attribute.  If 'include_actions', an
2557  * OVS_USERSPACE_ATTR_ACTIONS attribute is added.
2558  */
2559 static size_t
2560 compose_sample_action(struct xlate_ctx *ctx,
2561                       const uint32_t probability,
2562                       const union user_action_cookie *cookie,
2563                       const size_t cookie_size,
2564                       const odp_port_t tunnel_out_port,
2565                       bool include_actions)
2566 {
2567     size_t sample_offset = nl_msg_start_nested(ctx->odp_actions,
2568                                                OVS_ACTION_ATTR_SAMPLE);
2569
2570     nl_msg_put_u32(ctx->odp_actions, OVS_SAMPLE_ATTR_PROBABILITY, probability);
2571
2572     size_t actions_offset = nl_msg_start_nested(ctx->odp_actions,
2573                                                 OVS_SAMPLE_ATTR_ACTIONS);
2574
2575     odp_port_t odp_port = ofp_port_to_odp_port(
2576         ctx->xbridge, ctx->xin->flow.in_port.ofp_port);
2577     uint32_t pid = dpif_port_get_pid(ctx->xbridge->dpif, odp_port,
2578                                      flow_hash_5tuple(&ctx->xin->flow, 0));
2579     int cookie_offset = odp_put_userspace_action(pid, cookie, cookie_size,
2580                                                  tunnel_out_port,
2581                                                  include_actions,
2582                                                  ctx->odp_actions);
2583
2584     nl_msg_end_nested(ctx->odp_actions, actions_offset);
2585     nl_msg_end_nested(ctx->odp_actions, sample_offset);
2586
2587     return cookie_offset;
2588 }
2589
2590 /* If sFLow is not enabled, returns 0 without doing anything.
2591  *
2592  * If sFlow is enabled, appends a template "sample" action to the ODP actions
2593  * in 'ctx'.  This action is a template because some of the information needed
2594  * to fill it out is not available until flow translation is complete.  In this
2595  * case, this functions returns an offset, which is always nonzero, to pass
2596  * later to fix_sflow_action() to fill in the rest of the template. */
2597 static size_t
2598 compose_sflow_action(struct xlate_ctx *ctx)
2599 {
2600     struct dpif_sflow *sflow = ctx->xbridge->sflow;
2601     if (!sflow || ctx->xin->flow.in_port.ofp_port == OFPP_NONE) {
2602         return 0;
2603     }
2604
2605     union user_action_cookie cookie = { .type = USER_ACTION_COOKIE_SFLOW };
2606     return compose_sample_action(ctx, dpif_sflow_get_probability(sflow),
2607                                  &cookie, sizeof cookie.sflow, ODPP_NONE,
2608                                  true);
2609 }
2610
2611 /* If IPFIX is enabled, this appends a "sample" action to implement IPFIX to
2612  * 'ctx->odp_actions'. */
2613 static void
2614 compose_ipfix_action(struct xlate_ctx *ctx, odp_port_t output_odp_port)
2615 {
2616     struct dpif_ipfix *ipfix = ctx->xbridge->ipfix;
2617     odp_port_t tunnel_out_port = ODPP_NONE;
2618
2619     if (!ipfix || ctx->xin->flow.in_port.ofp_port == OFPP_NONE) {
2620         return;
2621     }
2622
2623     /* For input case, output_odp_port is ODPP_NONE, which is an invalid port
2624      * number. */
2625     if (output_odp_port == ODPP_NONE &&
2626         !dpif_ipfix_get_bridge_exporter_input_sampling(ipfix)) {
2627         return;
2628     }
2629
2630     /* For output case, output_odp_port is valid*/
2631     if (output_odp_port != ODPP_NONE) {
2632         if (!dpif_ipfix_get_bridge_exporter_output_sampling(ipfix)) {
2633             return;
2634         }
2635         /* If tunnel sampling is enabled, put an additional option attribute:
2636          * OVS_USERSPACE_ATTR_TUNNEL_OUT_PORT
2637          */
2638         if (dpif_ipfix_get_bridge_exporter_tunnel_sampling(ipfix) &&
2639             dpif_ipfix_get_tunnel_port(ipfix, output_odp_port) ) {
2640            tunnel_out_port = output_odp_port;
2641         }
2642     }
2643
2644     union user_action_cookie cookie = {
2645         .ipfix = {
2646             .type = USER_ACTION_COOKIE_IPFIX,
2647             .output_odp_port = output_odp_port,
2648         }
2649     };
2650     compose_sample_action(ctx,
2651                           dpif_ipfix_get_bridge_exporter_probability(ipfix),
2652                           &cookie, sizeof cookie.ipfix, tunnel_out_port,
2653                           false);
2654 }
2655
2656 /* Fix "sample" action according to data collected while composing ODP actions,
2657  * as described in compose_sflow_action().
2658  *
2659  * 'user_cookie_offset' must be the offset returned by add_sflow_action(). */
2660 static void
2661 fix_sflow_action(struct xlate_ctx *ctx, unsigned int user_cookie_offset)
2662 {
2663     const struct flow *base = &ctx->base_flow;
2664     union user_action_cookie *cookie;
2665
2666     cookie = ofpbuf_at(ctx->odp_actions, user_cookie_offset,
2667                        sizeof cookie->sflow);
2668     ovs_assert(cookie->type == USER_ACTION_COOKIE_SFLOW);
2669
2670     cookie->type = USER_ACTION_COOKIE_SFLOW;
2671     cookie->sflow.vlan_tci = base->vlan_tci;
2672
2673     /* See http://www.sflow.org/sflow_version_5.txt (search for "Input/output
2674      * port information") for the interpretation of cookie->output. */
2675     switch (ctx->sflow_n_outputs) {
2676     case 0:
2677         /* 0x40000000 | 256 means "packet dropped for unknown reason". */
2678         cookie->sflow.output = 0x40000000 | 256;
2679         break;
2680
2681     case 1:
2682         cookie->sflow.output = dpif_sflow_odp_port_to_ifindex(
2683             ctx->xbridge->sflow, ctx->sflow_odp_port);
2684         if (cookie->sflow.output) {
2685             break;
2686         }
2687         /* Fall through. */
2688     default:
2689         /* 0x80000000 means "multiple output ports. */
2690         cookie->sflow.output = 0x80000000 | ctx->sflow_n_outputs;
2691         break;
2692     }
2693 }
2694
2695 static bool
2696 process_special(struct xlate_ctx *ctx, const struct xport *xport)
2697 {
2698     const struct flow *flow = &ctx->xin->flow;
2699     struct flow_wildcards *wc = ctx->wc;
2700     const struct xbridge *xbridge = ctx->xbridge;
2701     const struct dp_packet *packet = ctx->xin->packet;
2702     enum slow_path_reason slow;
2703
2704     if (!xport) {
2705         slow = 0;
2706     } else if (xport->cfm && cfm_should_process_flow(xport->cfm, flow, wc)) {
2707         if (packet) {
2708             cfm_process_heartbeat(xport->cfm, packet);
2709         }
2710         slow = SLOW_CFM;
2711     } else if (xport->bfd && bfd_should_process_flow(xport->bfd, flow, wc)) {
2712         if (packet) {
2713             bfd_process_packet(xport->bfd, flow, packet);
2714             /* If POLL received, immediately sends FINAL back. */
2715             if (bfd_should_send_packet(xport->bfd)) {
2716                 ofproto_dpif_monitor_port_send_soon(xport->ofport);
2717             }
2718         }
2719         slow = SLOW_BFD;
2720     } else if (xport->xbundle && xport->xbundle->lacp
2721                && flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_LACP)) {
2722         if (packet) {
2723             lacp_process_packet(xport->xbundle->lacp, xport->ofport, packet);
2724         }
2725         slow = SLOW_LACP;
2726     } else if ((xbridge->stp || xbridge->rstp) &&
2727                stp_should_process_flow(flow, wc)) {
2728         if (packet) {
2729             xbridge->stp
2730                 ? stp_process_packet(xport, packet)
2731                 : rstp_process_packet(xport, packet);
2732         }
2733         slow = SLOW_STP;
2734     } else if (xport->lldp && lldp_should_process_flow(xport->lldp, flow)) {
2735         if (packet) {
2736             lldp_process_packet(xport->lldp, packet);
2737         }
2738         slow = SLOW_LLDP;
2739     } else {
2740         slow = 0;
2741     }
2742
2743     if (slow) {
2744         ctx->xout->slow |= slow;
2745         return true;
2746     } else {
2747         return false;
2748     }
2749 }
2750
2751 static int
2752 tnl_route_lookup_flow(const struct flow *oflow,
2753                       struct in6_addr *ip, struct in6_addr *src,
2754                       struct xport **out_port)
2755 {
2756     char out_dev[IFNAMSIZ];
2757     struct xbridge *xbridge;
2758     struct xlate_cfg *xcfg;
2759     struct in6_addr gw;
2760     struct in6_addr dst;
2761
2762     dst = flow_tnl_dst(&oflow->tunnel);
2763     if (!ovs_router_lookup(&dst, out_dev, src, &gw)) {
2764         return -ENOENT;
2765     }
2766
2767     if (ipv6_addr_is_set(&gw) &&
2768         (!IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&gw) || in6_addr_get_mapped_ipv4(&gw))) {
2769         *ip = gw;
2770     } else {
2771         *ip = dst;
2772     }
2773
2774     xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
2775     ovs_assert(xcfg);
2776
2777     HMAP_FOR_EACH (xbridge, hmap_node, &xcfg->xbridges) {
2778         if (!strncmp(xbridge->name, out_dev, IFNAMSIZ)) {
2779             struct xport *port;
2780
2781             HMAP_FOR_EACH (port, ofp_node, &xbridge->xports) {
2782                 if (!strncmp(netdev_get_name(port->netdev), out_dev, IFNAMSIZ)) {
2783                     *out_port = port;
2784                     return 0;
2785                 }
2786             }
2787         }
2788     }
2789     return -ENOENT;
2790 }
2791
2792 static int
2793 compose_table_xlate(struct xlate_ctx *ctx, const struct xport *out_dev,
2794                     struct dp_packet *packet)
2795 {
2796     struct xbridge *xbridge = out_dev->xbridge;
2797     struct ofpact_output output;
2798     struct flow flow;
2799
2800     ofpact_init(&output.ofpact, OFPACT_OUTPUT, sizeof output);
2801     flow_extract(packet, &flow);
2802     flow.in_port.ofp_port = out_dev->ofp_port;
2803     output.port = OFPP_TABLE;
2804     output.max_len = 0;
2805
2806     return ofproto_dpif_execute_actions__(xbridge->ofproto, &flow, NULL,
2807                                           &output.ofpact, sizeof output,
2808                                           ctx->recurse, ctx->resubmits, packet);
2809 }
2810
2811 static void
2812 tnl_send_nd_request(struct xlate_ctx *ctx, const struct xport *out_dev,
2813                      const struct eth_addr eth_src,
2814                      struct in6_addr * ipv6_src, struct in6_addr * ipv6_dst)
2815 {
2816     struct dp_packet packet;
2817
2818     dp_packet_init(&packet, 0);
2819     compose_nd(&packet, eth_src, ipv6_src, ipv6_dst);
2820     compose_table_xlate(ctx, out_dev, &packet);
2821     dp_packet_uninit(&packet);
2822 }
2823
2824 static void
2825 tnl_send_arp_request(struct xlate_ctx *ctx, const struct xport *out_dev,
2826                      const struct eth_addr eth_src,
2827                      ovs_be32 ip_src, ovs_be32 ip_dst)
2828 {
2829     struct dp_packet packet;
2830
2831     dp_packet_init(&packet, 0);
2832     compose_arp(&packet, ARP_OP_REQUEST,
2833                 eth_src, eth_addr_zero, true, ip_src, ip_dst);
2834
2835     compose_table_xlate(ctx, out_dev, &packet);
2836     dp_packet_uninit(&packet);
2837 }
2838
2839 static int
2840 build_tunnel_send(struct xlate_ctx *ctx, const struct xport *xport,
2841                   const struct flow *flow, odp_port_t tunnel_odp_port)
2842 {
2843     struct ovs_action_push_tnl tnl_push_data;
2844     struct xport *out_dev = NULL;
2845     ovs_be32 s_ip = 0, d_ip = 0;
2846     struct in6_addr s_ip6 = in6addr_any;
2847     struct in6_addr d_ip6 = in6addr_any;
2848     struct eth_addr smac;
2849     struct eth_addr dmac;
2850     int err;
2851     char buf_sip6[INET6_ADDRSTRLEN];
2852     char buf_dip6[INET6_ADDRSTRLEN];
2853
2854     err = tnl_route_lookup_flow(flow, &d_ip6, &s_ip6, &out_dev);
2855     if (err) {
2856         xlate_report(ctx, "native tunnel routing failed");
2857         return err;
2858     }
2859
2860     xlate_report(ctx, "tunneling to %s via %s",
2861                  ipv6_string_mapped(buf_dip6, &d_ip6),
2862                  netdev_get_name(out_dev->netdev));
2863
2864     /* Use mac addr of bridge port of the peer. */
2865     err = netdev_get_etheraddr(out_dev->netdev, &smac);
2866     if (err) {
2867         xlate_report(ctx, "tunnel output device lacks Ethernet address");
2868         return err;
2869     }
2870
2871     d_ip = in6_addr_get_mapped_ipv4(&d_ip6);
2872     if (d_ip) {
2873         s_ip = in6_addr_get_mapped_ipv4(&s_ip6);
2874     }
2875
2876     err = tnl_neigh_lookup(out_dev->xbridge->name, &d_ip6, &dmac);
2877     if (err) {
2878         xlate_report(ctx, "neighbor cache miss for %s on bridge %s, "
2879                      "sending %s request",
2880                      buf_dip6, out_dev->xbridge->name, d_ip ? "ARP" : "ND");
2881         if (d_ip) {
2882             tnl_send_arp_request(ctx, out_dev, smac, s_ip, d_ip);
2883         } else {
2884             tnl_send_nd_request(ctx, out_dev, smac, &s_ip6, &d_ip6);
2885         }
2886         return err;
2887     }
2888
2889     if (ctx->xin->xcache) {
2890         struct xc_entry *entry;
2891
2892         entry = xlate_cache_add_entry(ctx->xin->xcache, XC_TNL_NEIGH);
2893         ovs_strlcpy(entry->u.tnl_neigh_cache.br_name, out_dev->xbridge->name,
2894                     sizeof entry->u.tnl_neigh_cache.br_name);
2895         entry->u.tnl_neigh_cache.d_ipv6 = d_ip6;
2896     }
2897
2898     xlate_report(ctx, "tunneling from "ETH_ADDR_FMT" %s"
2899                  " to "ETH_ADDR_FMT" %s",
2900                  ETH_ADDR_ARGS(smac), ipv6_string_mapped(buf_sip6, &s_ip6),
2901                  ETH_ADDR_ARGS(dmac), buf_dip6);
2902
2903     err = tnl_port_build_header(xport->ofport, flow,
2904                                 dmac, smac, &s_ip6, &tnl_push_data);
2905     if (err) {
2906         return err;
2907     }
2908     tnl_push_data.tnl_port = odp_to_u32(tunnel_odp_port);
2909     tnl_push_data.out_port = odp_to_u32(out_dev->odp_port);
2910     odp_put_tnl_push_action(ctx->odp_actions, &tnl_push_data);
2911     return 0;
2912 }
2913
2914 static void
2915 xlate_commit_actions(struct xlate_ctx *ctx)
2916 {
2917     bool use_masked = ctx->xbridge->support.masked_set_action;
2918
2919     ctx->xout->slow |= commit_odp_actions(&ctx->xin->flow, &ctx->base_flow,
2920                                           ctx->odp_actions, ctx->wc,
2921                                           use_masked);
2922 }
2923
2924 static void
2925 clear_conntrack(struct flow *flow)
2926 {
2927     flow->ct_state = 0;
2928     flow->ct_zone = 0;
2929     flow->ct_mark = 0;
2930     memset(&flow->ct_label, 0, sizeof flow->ct_label);
2931 }
2932
2933 static void
2934 compose_output_action__(struct xlate_ctx *ctx, ofp_port_t ofp_port,
2935                         const struct xlate_bond_recirc *xr, bool check_stp)
2936 {
2937     const struct xport *xport = get_ofp_port(ctx->xbridge, ofp_port);
2938     struct flow_wildcards *wc = ctx->wc;
2939     struct flow *flow = &ctx->xin->flow;
2940     struct flow_tnl flow_tnl;
2941     ovs_be16 flow_vlan_tci;
2942     uint32_t flow_pkt_mark;
2943     uint8_t flow_nw_tos;
2944     odp_port_t out_port, odp_port;
2945     bool tnl_push_pop_send = false;
2946     uint8_t dscp;
2947
2948     /* If 'struct flow' gets additional metadata, we'll need to zero it out
2949      * before traversing a patch port. */
2950     BUILD_ASSERT_DECL(FLOW_WC_SEQ == 35);
2951     memset(&flow_tnl, 0, sizeof flow_tnl);
2952
2953     if (!xport) {
2954         xlate_report(ctx, "Nonexistent output port");
2955         return;
2956     } else if (xport->config & OFPUTIL_PC_NO_FWD) {
2957         xlate_report(ctx, "OFPPC_NO_FWD set, skipping output");
2958         return;
2959     } else if (check_stp) {
2960         if (is_stp(&ctx->base_flow)) {
2961             if (!xport_stp_should_forward_bpdu(xport) &&
2962                 !xport_rstp_should_manage_bpdu(xport)) {
2963                 if (ctx->xbridge->stp != NULL) {
2964                     xlate_report(ctx, "STP not in listening state, "
2965                             "skipping bpdu output");
2966                 } else if (ctx->xbridge->rstp != NULL) {
2967                     xlate_report(ctx, "RSTP not managing BPDU in this state, "
2968                             "skipping bpdu output");
2969                 }
2970                 return;
2971             }
2972         } else if (!xport_stp_forward_state(xport) ||
2973                    !xport_rstp_forward_state(xport)) {
2974             if (ctx->xbridge->stp != NULL) {
2975                 xlate_report(ctx, "STP not in forwarding state, "
2976                         "skipping output");
2977             } else if (ctx->xbridge->rstp != NULL) {
2978                 xlate_report(ctx, "RSTP not in forwarding state, "
2979                         "skipping output");
2980             }
2981             return;
2982         }
2983     }
2984
2985     if (xport->peer) {
2986         const struct xport *peer = xport->peer;
2987         struct flow old_flow = ctx->xin->flow;
2988         bool old_conntrack = ctx->conntracked;
2989         cls_version_t old_version = ctx->tables_version;
2990         struct ofpbuf old_stack = ctx->stack;
2991         union mf_subvalue new_stack[1024 / sizeof(union mf_subvalue)];
2992         struct ofpbuf old_action_set = ctx->action_set;
2993         uint64_t actset_stub[1024 / 8];
2994
2995         ofpbuf_use_stub(&ctx->stack, new_stack, sizeof new_stack);
2996         ofpbuf_use_stub(&ctx->action_set, actset_stub, sizeof actset_stub);
2997         ctx->xbridge = peer->xbridge;
2998         flow->in_port.ofp_port = peer->ofp_port;
2999         flow->metadata = htonll(0);
3000         memset(&flow->tunnel, 0, sizeof flow->tunnel);
3001         memset(flow->regs, 0, sizeof flow->regs);
3002         flow->actset_output = OFPP_UNSET;
3003         ctx->conntracked = false;
3004         clear_conntrack(flow);
3005
3006         /* The bridge is now known so obtain its table version. */
3007         ctx->tables_version
3008             = ofproto_dpif_get_tables_version(ctx->xbridge->ofproto);
3009
3010         if (!process_special(ctx, peer) && may_receive(peer, ctx)) {
3011             if (xport_stp_forward_state(peer) && xport_rstp_forward_state(peer)) {
3012                 xlate_table_action(ctx, flow->in_port.ofp_port, 0, true, true);
3013                 if (!ctx->freezing) {
3014                     xlate_action_set(ctx);
3015                 }
3016                 if (ctx->freezing) {
3017                     finish_freezing(ctx);
3018                 }
3019             } else {
3020                 /* Forwarding is disabled by STP and RSTP.  Let OFPP_NORMAL and
3021                  * the learning action look at the packet, then drop it. */
3022                 struct flow old_base_flow = ctx->base_flow;
3023                 size_t old_size = ctx->odp_actions->size;
3024                 mirror_mask_t old_mirrors = ctx->mirrors;
3025
3026                 xlate_table_action(ctx, flow->in_port.ofp_port, 0, true, true);
3027                 ctx->mirrors = old_mirrors;
3028                 ctx->base_flow = old_base_flow;
3029                 ctx->odp_actions->size = old_size;
3030
3031                 /* Undo changes that may have been done for freezing. */
3032                 ctx_cancel_freeze(ctx);
3033             }
3034         }
3035
3036         ctx->xin->flow = old_flow;
3037         ctx->xbridge = xport->xbridge;
3038         ofpbuf_uninit(&ctx->action_set);
3039         ctx->action_set = old_action_set;
3040         ofpbuf_uninit(&ctx->stack);
3041         ctx->stack = old_stack;
3042
3043         /* Restore calling bridge's lookup version. */
3044         ctx->tables_version = old_version;
3045
3046         /* The peer bridge's conntrack execution should have no effect on the
3047          * original bridge. */
3048         ctx->conntracked = old_conntrack;
3049
3050         /* The fact that the peer bridge exits (for any reason) does not mean
3051          * that the original bridge should exit.  Specifically, if the peer
3052          * bridge freezes translation, the original bridge must continue
3053          * processing with the original, not the frozen packet! */
3054         ctx->exit = false;
3055
3056         /* Peer bridge errors do not propagate back. */
3057         ctx->error = XLATE_OK;
3058
3059         if (ctx->xin->resubmit_stats) {
3060             netdev_vport_inc_tx(xport->netdev, ctx->xin->resubmit_stats);
3061             netdev_vport_inc_rx(peer->netdev, ctx->xin->resubmit_stats);
3062             if (peer->bfd) {
3063                 bfd_account_rx(peer->bfd, ctx->xin->resubmit_stats);
3064             }
3065         }
3066         if (ctx->xin->xcache) {
3067             struct xc_entry *entry;
3068
3069             entry = xlate_cache_add_entry(ctx->xin->xcache, XC_NETDEV);
3070             entry->u.dev.tx = netdev_ref(xport->netdev);
3071             entry->u.dev.rx = netdev_ref(peer->netdev);
3072             entry->u.dev.bfd = bfd_ref(peer->bfd);
3073         }
3074         return;
3075     }
3076
3077     flow_vlan_tci = flow->vlan_tci;
3078     flow_pkt_mark = flow->pkt_mark;
3079     flow_nw_tos = flow->nw_tos;
3080
3081     if (count_skb_priorities(xport)) {
3082         memset(&wc->masks.skb_priority, 0xff, sizeof wc->masks.skb_priority);
3083         if (dscp_from_skb_priority(xport, flow->skb_priority, &dscp)) {
3084             wc->masks.nw_tos |= IP_DSCP_MASK;
3085             flow->nw_tos &= ~IP_DSCP_MASK;
3086             flow->nw_tos |= dscp;
3087         }
3088     }
3089
3090     if (xport->is_tunnel) {
3091         struct in6_addr dst;
3092          /* Save tunnel metadata so that changes made due to
3093           * the Logical (tunnel) Port are not visible for any further
3094           * matches, while explicit set actions on tunnel metadata are.
3095           */
3096         flow_tnl = flow->tunnel;
3097         odp_port = tnl_port_send(xport->ofport, flow, ctx->wc);
3098         if (odp_port == ODPP_NONE) {
3099             xlate_report(ctx, "Tunneling decided against output");
3100             goto out; /* restore flow_nw_tos */
3101         }
3102         dst = flow_tnl_dst(&flow->tunnel);
3103         if (ipv6_addr_equals(&dst, &ctx->orig_tunnel_ipv6_dst)) {
3104             xlate_report(ctx, "Not tunneling to our own address");
3105             goto out; /* restore flow_nw_tos */
3106         }
3107         if (ctx->xin->resubmit_stats) {
3108             netdev_vport_inc_tx(xport->netdev, ctx->xin->resubmit_stats);
3109         }
3110         if (ctx->xin->xcache) {
3111             struct xc_entry *entry;
3112
3113             entry = xlate_cache_add_entry(ctx->xin->xcache, XC_NETDEV);
3114             entry->u.dev.tx = netdev_ref(xport->netdev);
3115         }
3116         out_port = odp_port;
3117         if (ovs_native_tunneling_is_on(ctx->xbridge->ofproto)) {
3118             xlate_report(ctx, "output to native tunnel");
3119             tnl_push_pop_send = true;
3120         } else {
3121             xlate_report(ctx, "output to kernel tunnel");
3122             commit_odp_tunnel_action(flow, &ctx->base_flow, ctx->odp_actions);
3123             flow->tunnel = flow_tnl; /* Restore tunnel metadata */
3124         }
3125     } else {
3126         odp_port = xport->odp_port;
3127         out_port = odp_port;
3128         if (ofproto_has_vlan_splinters(ctx->xbridge->ofproto)) {
3129             ofp_port_t vlandev_port;
3130
3131             wc->masks.vlan_tci |= htons(VLAN_VID_MASK | VLAN_CFI);
3132             vlandev_port = vsp_realdev_to_vlandev(ctx->xbridge->ofproto,
3133                                                   ofp_port, flow->vlan_tci);
3134             if (vlandev_port != ofp_port) {
3135                 out_port = ofp_port_to_odp_port(ctx->xbridge, vlandev_port);
3136                 flow->vlan_tci = htons(0);
3137             }
3138         }
3139     }
3140
3141     if (out_port != ODPP_NONE) {
3142         xlate_commit_actions(ctx);
3143
3144         if (xr) {
3145             struct ovs_action_hash *act_hash;
3146
3147             /* Hash action. */
3148             act_hash = nl_msg_put_unspec_uninit(ctx->odp_actions,
3149                                                 OVS_ACTION_ATTR_HASH,
3150                                                 sizeof *act_hash);
3151             act_hash->hash_alg = xr->hash_alg;
3152             act_hash->hash_basis = xr->hash_basis;
3153
3154             /* Recirc action. */
3155             nl_msg_put_u32(ctx->odp_actions, OVS_ACTION_ATTR_RECIRC,
3156                            xr->recirc_id);
3157         } else {
3158
3159             if (tnl_push_pop_send) {
3160                 build_tunnel_send(ctx, xport, flow, odp_port);
3161                 flow->tunnel = flow_tnl; /* Restore tunnel metadata */
3162             } else {
3163                 odp_port_t odp_tnl_port = ODPP_NONE;
3164
3165                 /* XXX: Write better Filter for tunnel port. We can use inport
3166                 * int tunnel-port flow to avoid these checks completely. */
3167                 if (ofp_port == OFPP_LOCAL &&
3168                     ovs_native_tunneling_is_on(ctx->xbridge->ofproto)) {
3169
3170                     odp_tnl_port = tnl_port_map_lookup(flow, wc);
3171                 }
3172
3173                 if (odp_tnl_port != ODPP_NONE) {
3174                     nl_msg_put_odp_port(ctx->odp_actions,
3175                                         OVS_ACTION_ATTR_TUNNEL_POP,
3176                                         odp_tnl_port);
3177                 } else {
3178                     /* Tunnel push-pop action is not compatible with
3179                      * IPFIX action. */
3180                     compose_ipfix_action(ctx, out_port);
3181                     nl_msg_put_odp_port(ctx->odp_actions,
3182                                         OVS_ACTION_ATTR_OUTPUT,
3183                                         out_port);
3184                }
3185            }
3186         }
3187
3188         ctx->sflow_odp_port = odp_port;
3189         ctx->sflow_n_outputs++;
3190         ctx->nf_output_iface = ofp_port;
3191     }
3192
3193     if (mbridge_has_mirrors(ctx->xbridge->mbridge) && xport->xbundle) {
3194         mirror_packet(ctx, xport->xbundle,
3195                       xbundle_mirror_dst(xport->xbundle->xbridge,
3196                                          xport->xbundle));
3197     }
3198
3199  out:
3200     /* Restore flow */
3201     flow->vlan_tci = flow_vlan_tci;
3202     flow->pkt_mark = flow_pkt_mark;
3203     flow->nw_tos = flow_nw_tos;
3204 }
3205
3206 static void
3207 compose_output_action(struct xlate_ctx *ctx, ofp_port_t ofp_port,
3208                       const struct xlate_bond_recirc *xr)
3209 {
3210     compose_output_action__(ctx, ofp_port, xr, true);
3211 }
3212
3213 static void
3214 xlate_recursively(struct xlate_ctx *ctx, struct rule_dpif *rule)
3215 {
3216     struct rule_dpif *old_rule = ctx->rule;
3217     ovs_be64 old_cookie = ctx->rule_cookie;
3218     const struct rule_actions *actions;
3219
3220     if (ctx->xin->resubmit_stats) {
3221         rule_dpif_credit_stats(rule, ctx->xin->resubmit_stats);
3222     }
3223
3224     ctx->resubmits++;
3225     ctx->recurse++;
3226     ctx->rule = rule;
3227     ctx->rule_cookie = rule_dpif_get_flow_cookie(rule);
3228     actions = rule_dpif_get_actions(rule);
3229     do_xlate_actions(actions->ofpacts, actions->ofpacts_len, ctx);
3230     ctx->rule_cookie = old_cookie;
3231     ctx->rule = old_rule;
3232     ctx->recurse--;
3233 }
3234
3235 static bool
3236 xlate_resubmit_resource_check(struct xlate_ctx *ctx)
3237 {
3238     if (ctx->recurse >= MAX_RESUBMIT_RECURSION + MAX_INTERNAL_RESUBMITS) {
3239         XLATE_REPORT_ERROR(ctx, "resubmit actions recursed over %d times",
3240                            MAX_RESUBMIT_RECURSION);
3241         ctx->error = XLATE_RECURSION_TOO_DEEP;
3242     } else if (ctx->resubmits >= MAX_RESUBMITS + MAX_INTERNAL_RESUBMITS) {
3243         XLATE_REPORT_ERROR(ctx, "over %d resubmit actions", MAX_RESUBMITS);
3244         ctx->error = XLATE_TOO_MANY_RESUBMITS;
3245     } else if (ctx->odp_actions->size > UINT16_MAX) {
3246         XLATE_REPORT_ERROR(ctx, "resubmits yielded over 64 kB of actions");
3247         /* NOT an error, as we'll be slow-pathing the flow in this case? */
3248         ctx->exit = true; /* XXX: translation still terminated! */
3249     } else if (ctx->stack.size >= 65536) {
3250         XLATE_REPORT_ERROR(ctx, "resubmits yielded over 64 kB of stack");
3251         ctx->error = XLATE_STACK_TOO_DEEP;
3252     } else {
3253         return true;
3254     }
3255
3256     return false;
3257 }
3258
3259 static void
3260 xlate_table_action(struct xlate_ctx *ctx, ofp_port_t in_port, uint8_t table_id,
3261                    bool may_packet_in, bool honor_table_miss)
3262 {
3263     if (xlate_resubmit_resource_check(ctx)) {
3264         uint8_t old_table_id = ctx->table_id;
3265         struct rule_dpif *rule;
3266
3267         ctx->table_id = table_id;
3268
3269         rule = rule_dpif_lookup_from_table(ctx->xbridge->ofproto,
3270                                            ctx->tables_version,
3271                                            &ctx->xin->flow, ctx->xin->wc,
3272                                            ctx->xin->resubmit_stats,
3273                                            &ctx->table_id, in_port,
3274                                            may_packet_in, honor_table_miss);
3275
3276         if (OVS_UNLIKELY(ctx->xin->resubmit_hook)) {
3277             ctx->xin->resubmit_hook(ctx->xin, rule, ctx->recurse + 1);
3278         }
3279
3280         if (rule) {
3281             /* Fill in the cache entry here instead of xlate_recursively
3282              * to make the reference counting more explicit.  We take a
3283              * reference in the lookups above if we are going to cache the
3284              * rule. */
3285             if (ctx->xin->xcache) {
3286                 struct xc_entry *entry;
3287
3288                 entry = xlate_cache_add_entry(ctx->xin->xcache, XC_RULE);
3289                 entry->u.rule = rule;
3290                 rule_dpif_ref(rule);
3291             }
3292             xlate_recursively(ctx, rule);
3293         }
3294
3295         ctx->table_id = old_table_id;
3296         return;
3297     }
3298 }
3299
3300 static void
3301 xlate_group_stats(struct xlate_ctx *ctx, struct group_dpif *group,
3302                   struct ofputil_bucket *bucket)
3303 {
3304     if (ctx->xin->resubmit_stats) {
3305         group_dpif_credit_stats(group, bucket, ctx->xin->resubmit_stats);
3306     }
3307     if (ctx->xin->xcache) {
3308         struct xc_entry *entry;
3309
3310         entry = xlate_cache_add_entry(ctx->xin->xcache, XC_GROUP);
3311         entry->u.group.group = group_dpif_ref(group);
3312         entry->u.group.bucket = bucket;
3313     }
3314 }
3315
3316 static void
3317 xlate_group_bucket(struct xlate_ctx *ctx, struct ofputil_bucket *bucket)
3318 {
3319     uint64_t action_list_stub[1024 / 8];
3320     struct ofpbuf action_list = OFPBUF_STUB_INITIALIZER(action_list_stub);
3321     struct ofpbuf action_set = ofpbuf_const_initializer(bucket->ofpacts,
3322                                                         bucket->ofpacts_len);
3323     struct flow old_flow = ctx->xin->flow;
3324
3325     ofpacts_execute_action_set(&action_list, &action_set);
3326     ctx->recurse++;
3327     do_xlate_actions(action_list.data, action_list.size, ctx);
3328     ctx->recurse--;
3329
3330     ofpbuf_uninit(&action_list);
3331
3332     /* Check if need to freeze. */
3333     if (ctx->freezing) {
3334         finish_freezing(ctx);
3335     }
3336
3337     /* Roll back flow to previous state.
3338      * This is equivalent to cloning the packet for each bucket.
3339      *
3340      * As a side effect any subsequently applied actions will
3341      * also effectively be applied to a clone of the packet taken
3342      * just before applying the all or indirect group.
3343      *
3344      * Note that group buckets are action sets, hence they cannot modify the
3345      * main action set.  Also any stack actions are ignored when executing an
3346      * action set, so group buckets cannot change the stack either.
3347      * However, we do allow resubmit actions in group buckets, which could
3348      * break the above assumptions.  It is up to the controller to not mess up
3349      * with the action_set and stack in the tables resubmitted to from
3350      * group buckets. */
3351     ctx->xin->flow = old_flow;
3352
3353     /* The fact that the group bucket exits (for any reason) does not mean that
3354      * the translation after the group action should exit.  Specifically, if
3355      * the group bucket freezes translation, the actions after the group action
3356      * must continue processing with the original, not the frozen packet! */
3357     ctx->exit = false;
3358 }
3359
3360 static void
3361 xlate_all_group(struct xlate_ctx *ctx, struct group_dpif *group)
3362 {
3363     struct ofputil_bucket *bucket;
3364     const struct ovs_list *buckets;
3365
3366     group_dpif_get_buckets(group, &buckets);
3367
3368     LIST_FOR_EACH (bucket, list_node, buckets) {
3369         xlate_group_bucket(ctx, bucket);
3370     }
3371     xlate_group_stats(ctx, group, NULL);
3372 }
3373
3374 static void
3375 xlate_ff_group(struct xlate_ctx *ctx, struct group_dpif *group)
3376 {
3377     struct ofputil_bucket *bucket;
3378
3379     bucket = group_first_live_bucket(ctx, group, 0);
3380     if (bucket) {
3381         xlate_group_bucket(ctx, bucket);
3382         xlate_group_stats(ctx, group, bucket);
3383     }
3384 }
3385
3386 static void
3387 xlate_default_select_group(struct xlate_ctx *ctx, struct group_dpif *group)
3388 {
3389     struct flow_wildcards *wc = ctx->wc;
3390     struct ofputil_bucket *bucket;
3391     uint32_t basis;
3392
3393     basis = flow_hash_symmetric_l4(&ctx->xin->flow, 0);
3394     flow_mask_hash_fields(&ctx->xin->flow, wc, NX_HASH_FIELDS_SYMMETRIC_L4);
3395     bucket = group_best_live_bucket(ctx, group, basis);
3396     if (bucket) {
3397         xlate_group_bucket(ctx, bucket);
3398         xlate_group_stats(ctx, group, bucket);
3399     }
3400 }
3401
3402 static void
3403 xlate_hash_fields_select_group(struct xlate_ctx *ctx, struct group_dpif *group)
3404 {
3405     struct mf_bitmap hash_fields = MF_BITMAP_INITIALIZER;
3406     const struct field_array *fields;
3407     struct ofputil_bucket *bucket;
3408     uint32_t basis;
3409     int i;
3410
3411     fields = group_dpif_get_fields(group);
3412     basis = hash_uint64(group_dpif_get_selection_method_param(group));
3413
3414     /* Determine which fields to hash */
3415     for (i = 0; i < MFF_N_IDS; i++) {
3416         if (bitmap_is_set(fields->used.bm, i)) {
3417             const struct mf_field *mf;
3418
3419             /* If the field is already present in 'hash_fields' then
3420              * this loop has already checked that it and its pre-requisites
3421              * are present in the flow and its pre-requisites have
3422              * already been added to 'hash_fields'. There is nothing more
3423              * to do here and as an optimisation the loop can continue. */
3424             if (bitmap_is_set(hash_fields.bm, i)) {
3425                 continue;
3426             }
3427
3428             mf = mf_from_id(i);
3429
3430             /* Only hash a field if it and its pre-requisites are present
3431              * in the flow. */
3432             if (!mf_are_prereqs_ok(mf, &ctx->xin->flow)) {
3433                 continue;
3434             }
3435
3436             /* Hash both the field and its pre-requisites */
3437             mf_bitmap_set_field_and_prereqs(mf, &hash_fields);
3438         }
3439     }
3440
3441     /* Hash the fields */
3442     for (i = 0; i < MFF_N_IDS; i++) {
3443         if (bitmap_is_set(hash_fields.bm, i)) {
3444             const struct mf_field *mf = mf_from_id(i);
3445             union mf_value value;
3446             int j;
3447
3448             mf_get_value(mf, &ctx->xin->flow, &value);
3449             /* This seems inefficient but so does apply_mask() */
3450             for (j = 0; j < mf->n_bytes; j++) {
3451                 ((uint8_t *) &value)[j] &= ((uint8_t *) &fields->value[i])[j];
3452             }
3453             basis = hash_bytes(&value, mf->n_bytes, basis);
3454
3455             /* For tunnels, hash in whether the field is present. */
3456             if (mf_is_tun_metadata(mf)) {
3457                 basis = hash_boolean(mf_is_set(mf, &ctx->xin->flow), basis);
3458             }
3459
3460             mf_mask_field(mf, &ctx->wc->masks);
3461         }
3462     }
3463
3464     bucket = group_best_live_bucket(ctx, group, basis);
3465     if (bucket) {
3466         xlate_group_bucket(ctx, bucket);
3467         xlate_group_stats(ctx, group, bucket);
3468     }
3469 }
3470
3471 static void
3472 xlate_select_group(struct xlate_ctx *ctx, struct group_dpif *group)
3473 {
3474     const char *selection_method = group_dpif_get_selection_method(group);
3475
3476     if (selection_method[0] == '\0') {
3477         xlate_default_select_group(ctx, group);
3478     } else if (!strcasecmp("hash", selection_method)) {
3479         xlate_hash_fields_select_group(ctx, group);
3480     } else {
3481         /* Parsing of groups should ensure this never happens */
3482         OVS_NOT_REACHED();
3483     }
3484 }
3485
3486 static void
3487 xlate_group_action__(struct xlate_ctx *ctx, struct group_dpif *group)
3488 {
3489     bool was_in_group = ctx->in_group;
3490     ctx->in_group = true;
3491
3492     switch (group_dpif_get_type(group)) {
3493     case OFPGT11_ALL:
3494     case OFPGT11_INDIRECT:
3495         xlate_all_group(ctx, group);
3496         break;
3497     case OFPGT11_SELECT:
3498         xlate_select_group(ctx, group);
3499         break;
3500     case OFPGT11_FF:
3501         xlate_ff_group(ctx, group);
3502         break;
3503     default:
3504         OVS_NOT_REACHED();
3505     }
3506     group_dpif_unref(group);
3507
3508     ctx->in_group = was_in_group;
3509 }
3510
3511 static bool
3512 xlate_group_action(struct xlate_ctx *ctx, uint32_t group_id)
3513 {
3514     if (xlate_resubmit_resource_check(ctx)) {
3515         struct group_dpif *group;
3516         bool got_group;
3517
3518         got_group = group_dpif_lookup(ctx->xbridge->ofproto, group_id, &group);
3519         if (got_group) {
3520             xlate_group_action__(ctx, group);
3521         } else {
3522             return true;
3523         }
3524     }
3525
3526     return false;
3527 }
3528
3529 static void
3530 xlate_ofpact_resubmit(struct xlate_ctx *ctx,
3531                       const struct ofpact_resubmit *resubmit)
3532 {
3533     ofp_port_t in_port;
3534     uint8_t table_id;
3535     bool may_packet_in = false;
3536     bool honor_table_miss = false;
3537
3538     if (ctx->rule && rule_dpif_is_internal(ctx->rule)) {
3539         /* Still allow missed packets to be sent to the controller
3540          * if resubmitting from an internal table. */
3541         may_packet_in = true;
3542         honor_table_miss = true;
3543     }
3544
3545     in_port = resubmit->in_port;
3546     if (in_port == OFPP_IN_PORT) {
3547         in_port = ctx->xin->flow.in_port.ofp_port;
3548     }
3549
3550     table_id = resubmit->table_id;
3551     if (table_id == 255) {
3552         table_id = ctx->table_id;
3553     }
3554
3555     xlate_table_action(ctx, in_port, table_id, may_packet_in,
3556                        honor_table_miss);
3557 }
3558
3559 static void
3560 flood_packets(struct xlate_ctx *ctx, bool all)
3561 {
3562     const struct xport *xport;
3563
3564     HMAP_FOR_EACH (xport, ofp_node, &ctx->xbridge->xports) {
3565         if (xport->ofp_port == ctx->xin->flow.in_port.ofp_port) {
3566             continue;
3567         }
3568
3569         if (all) {
3570             compose_output_action__(ctx, xport->ofp_port, NULL, false);
3571         } else if (!(xport->config & OFPUTIL_PC_NO_FLOOD)) {
3572             compose_output_action(ctx, xport->ofp_port, NULL);
3573         }
3574     }
3575
3576     ctx->nf_output_iface = NF_OUT_FLOOD;
3577 }
3578
3579 static void
3580 execute_controller_action(struct xlate_ctx *ctx, int len,
3581                           enum ofp_packet_in_reason reason,
3582                           uint16_t controller_id,
3583                           const uint8_t *userdata, size_t userdata_len)
3584 {
3585     struct dp_packet *packet;
3586
3587     ctx->xout->slow |= SLOW_CONTROLLER;
3588     xlate_commit_actions(ctx);
3589     if (!ctx->xin->packet) {
3590         return;
3591     }
3592
3593     packet = dp_packet_clone(ctx->xin->packet);
3594
3595     odp_execute_actions(NULL, &packet, 1, false,
3596                         ctx->odp_actions->data, ctx->odp_actions->size, NULL);
3597
3598     /* A packet sent by an action in a table-miss rule is considered an
3599      * explicit table miss.  OpenFlow before 1.3 doesn't have that concept so
3600      * it will get translated back to OFPR_ACTION for those versions. */
3601     if (reason == OFPR_ACTION
3602         && ctx->rule && rule_dpif_is_table_miss(ctx->rule)) {
3603         reason = OFPR_EXPLICIT_MISS;
3604     }
3605
3606     size_t packet_len = dp_packet_size(packet);
3607
3608     struct ofproto_async_msg *am = xmalloc(sizeof *am);
3609     *am = (struct ofproto_async_msg) {
3610         .controller_id = controller_id,
3611         .oam = OAM_PACKET_IN,
3612         .pin = {
3613             .up = {
3614                 .public = {
3615                     .packet = dp_packet_steal_data(packet),
3616                     .packet_len = packet_len,
3617                     .reason = reason,
3618                     .table_id = ctx->table_id,
3619                     .cookie = ctx->rule_cookie,
3620                     .userdata = (userdata_len
3621                                  ? xmemdup(userdata, userdata_len)
3622                                  : NULL),
3623                     .userdata_len = userdata_len,
3624                 }
3625             },
3626             .max_len = len,
3627         },
3628     };
3629     flow_get_metadata(&ctx->xin->flow, &am->pin.up.public.flow_metadata);
3630
3631     ofproto_dpif_send_async_msg(ctx->xbridge->ofproto, am);
3632     dp_packet_delete(packet);
3633 }
3634
3635 static void
3636 emit_continuation(struct xlate_ctx *ctx, const struct frozen_state *state)
3637 {
3638     struct ofproto_async_msg *am = xmalloc(sizeof *am);
3639     *am = (struct ofproto_async_msg) {
3640         .controller_id = ctx->pause->controller_id,
3641         .oam = OAM_PACKET_IN,
3642         .pin = {
3643             .up = {
3644                 .public = {
3645                     .userdata = xmemdup(ctx->pause->userdata,
3646                                         ctx->pause->userdata_len),
3647                     .userdata_len = ctx->pause->userdata_len,
3648                     .packet = xmemdup(dp_packet_data(ctx->xin->packet),
3649                                       dp_packet_size(ctx->xin->packet)),
3650                     .packet_len = dp_packet_size(ctx->xin->packet),
3651                     .reason = ctx->pause->reason,
3652                 },
3653                 .bridge = *ofproto_dpif_get_uuid(ctx->xbridge->ofproto),
3654                 .stack = xmemdup(state->stack,
3655                                  state->n_stack * sizeof *state->stack),
3656                 .n_stack = state->n_stack,
3657                 .mirrors = state->mirrors,
3658                 .conntracked = state->conntracked,
3659                 .actions = xmemdup(state->ofpacts, state->ofpacts_len),
3660                 .actions_len = state->ofpacts_len,
3661                 .action_set = xmemdup(state->action_set,
3662                                       state->action_set_len),
3663                 .action_set_len = state->action_set_len,
3664             },
3665             .max_len = UINT16_MAX,
3666         },
3667     };
3668     flow_get_metadata(&ctx->xin->flow, &am->pin.up.public.flow_metadata);
3669     ofproto_dpif_send_async_msg(ctx->xbridge->ofproto, am);
3670 }
3671
3672 static void
3673 finish_freezing__(struct xlate_ctx *ctx, uint8_t table)
3674 {
3675     ovs_assert(ctx->freezing);
3676
3677     struct frozen_state state = {
3678         .table_id = table,
3679         .ofproto_uuid = *ofproto_dpif_get_uuid(ctx->xbridge->ofproto),
3680         .stack = ctx->stack.data,
3681         .n_stack = ctx->stack.size / sizeof(union mf_subvalue),
3682         .mirrors = ctx->mirrors,
3683         .conntracked = ctx->conntracked,
3684         .ofpacts = ctx->frozen_actions.data,
3685         .ofpacts_len = ctx->frozen_actions.size,
3686         .action_set = ctx->action_set.data,
3687         .action_set_len = ctx->action_set.size,
3688     };
3689     frozen_metadata_from_flow(&state.metadata, &ctx->xin->flow);
3690
3691     if (ctx->pause) {
3692         if (ctx->xin->packet) {
3693             emit_continuation(ctx, &state);
3694         }
3695     } else {
3696         /* Allocate a unique recirc id for the given metadata state in the
3697          * flow.  An existing id, with a new reference to the corresponding
3698          * recirculation context, will be returned if possible.
3699          * The life-cycle of this recirc id is managed by associating it
3700          * with the udpif key ('ukey') created for each new datapath flow. */
3701         uint32_t id = recirc_alloc_id_ctx(&state);
3702         if (!id) {
3703             XLATE_REPORT_ERROR(ctx, "Failed to allocate recirculation id");
3704             ctx->error = XLATE_NO_RECIRCULATION_CONTEXT;
3705             return;
3706         }
3707         recirc_refs_add(&ctx->xout->recircs, id);
3708
3709         nl_msg_put_u32(ctx->odp_actions, OVS_ACTION_ATTR_RECIRC, id);
3710     }
3711
3712     /* Undo changes done by freezing. */
3713     ctx_cancel_freeze(ctx);
3714 }
3715
3716 /* Called only when we're freezing. */
3717 static void
3718 finish_freezing(struct xlate_ctx *ctx)
3719 {
3720     xlate_commit_actions(ctx);
3721     finish_freezing__(ctx, 0);
3722 }
3723
3724 /* Fork the pipeline here. The current packet will continue processing the
3725  * current action list. A clone of the current packet will recirculate, skip
3726  * the remainder of the current action list and asynchronously resume pipeline
3727  * processing in 'table' with the current metadata and action set. */
3728 static void
3729 compose_recirculate_and_fork(struct xlate_ctx *ctx, uint8_t table)
3730 {
3731     ctx->freezing = true;
3732     finish_freezing__(ctx, table);
3733 }
3734
3735 static void
3736 compose_mpls_push_action(struct xlate_ctx *ctx, struct ofpact_push_mpls *mpls)
3737 {
3738     struct flow *flow = &ctx->xin->flow;
3739     int n;
3740
3741     ovs_assert(eth_type_mpls(mpls->ethertype));
3742
3743     n = flow_count_mpls_labels(flow, ctx->wc);
3744     if (!n) {
3745         xlate_commit_actions(ctx);
3746     } else if (n >= FLOW_MAX_MPLS_LABELS) {
3747         if (ctx->xin->packet != NULL) {
3748             XLATE_REPORT_ERROR(ctx, "bridge %s: dropping packet on which an "
3749                          "MPLS push action can't be performed as it would "
3750                          "have more MPLS LSEs than the %d supported.",
3751                          ctx->xbridge->name, FLOW_MAX_MPLS_LABELS);
3752         }
3753         ctx->error = XLATE_TOO_MANY_MPLS_LABELS;
3754         return;
3755     }
3756
3757     flow_push_mpls(flow, n, mpls->ethertype, ctx->wc);
3758 }
3759
3760 static void
3761 compose_mpls_pop_action(struct xlate_ctx *ctx, ovs_be16 eth_type)
3762 {
3763     struct flow *flow = &ctx->xin->flow;
3764     int n = flow_count_mpls_labels(flow, ctx->wc);
3765
3766     if (flow_pop_mpls(flow, n, eth_type, ctx->wc)) {
3767         if (!eth_type_mpls(eth_type) && ctx->xbridge->support.odp.recirc) {
3768             ctx_trigger_freeze(ctx);
3769         }
3770     } else if (n >= FLOW_MAX_MPLS_LABELS) {
3771         if (ctx->xin->packet != NULL) {
3772             XLATE_REPORT_ERROR(ctx, "bridge %s: dropping packet on which an "
3773                          "MPLS pop action can't be performed as it has "
3774                          "more MPLS LSEs than the %d supported.",
3775                          ctx->xbridge->name, FLOW_MAX_MPLS_LABELS);
3776         }
3777         ctx->error = XLATE_TOO_MANY_MPLS_LABELS;
3778         ofpbuf_clear(ctx->odp_actions);
3779     }
3780 }
3781
3782 static bool
3783 compose_dec_ttl(struct xlate_ctx *ctx, struct ofpact_cnt_ids *ids)
3784 {
3785     struct flow *flow = &ctx->xin->flow;
3786
3787     if (!is_ip_any(flow)) {
3788         return false;
3789     }
3790
3791     ctx->wc->masks.nw_ttl = 0xff;
3792     if (flow->nw_ttl > 1) {
3793         flow->nw_ttl--;
3794         return false;
3795     } else {
3796         size_t i;
3797
3798         for (i = 0; i < ids->n_controllers; i++) {
3799             execute_controller_action(ctx, UINT16_MAX, OFPR_INVALID_TTL,
3800                                       ids->cnt_ids[i], NULL, 0);
3801         }
3802
3803         /* Stop processing for current table. */
3804         return true;
3805     }
3806 }
3807
3808 static void
3809 compose_set_mpls_label_action(struct xlate_ctx *ctx, ovs_be32 label)
3810 {
3811     if (eth_type_mpls(ctx->xin->flow.dl_type)) {
3812         ctx->wc->masks.mpls_lse[0] |= htonl(MPLS_LABEL_MASK);
3813         set_mpls_lse_label(&ctx->xin->flow.mpls_lse[0], label);
3814     }
3815 }
3816
3817 static void
3818 compose_set_mpls_tc_action(struct xlate_ctx *ctx, uint8_t tc)
3819 {
3820     if (eth_type_mpls(ctx->xin->flow.dl_type)) {
3821         ctx->wc->masks.mpls_lse[0] |= htonl(MPLS_TC_MASK);
3822         set_mpls_lse_tc(&ctx->xin->flow.mpls_lse[0], tc);
3823     }
3824 }
3825
3826 static void
3827 compose_set_mpls_ttl_action(struct xlate_ctx *ctx, uint8_t ttl)
3828 {
3829     if (eth_type_mpls(ctx->xin->flow.dl_type)) {
3830         ctx->wc->masks.mpls_lse[0] |= htonl(MPLS_TTL_MASK);
3831         set_mpls_lse_ttl(&ctx->xin->flow.mpls_lse[0], ttl);
3832     }
3833 }
3834
3835 static bool
3836 compose_dec_mpls_ttl_action(struct xlate_ctx *ctx)
3837 {
3838     struct flow *flow = &ctx->xin->flow;
3839
3840     if (eth_type_mpls(flow->dl_type)) {
3841         uint8_t ttl = mpls_lse_to_ttl(flow->mpls_lse[0]);
3842
3843         ctx->wc->masks.mpls_lse[0] |= htonl(MPLS_TTL_MASK);
3844         if (ttl > 1) {
3845             ttl--;
3846             set_mpls_lse_ttl(&flow->mpls_lse[0], ttl);
3847             return false;
3848         } else {
3849             execute_controller_action(ctx, UINT16_MAX, OFPR_INVALID_TTL, 0,
3850                                       NULL, 0);
3851         }
3852     }
3853
3854     /* Stop processing for current table. */
3855     return true;
3856 }
3857
3858 static void
3859 xlate_output_action(struct xlate_ctx *ctx,
3860                     ofp_port_t port, uint16_t max_len, bool may_packet_in)
3861 {
3862     ofp_port_t prev_nf_output_iface = ctx->nf_output_iface;
3863
3864     ctx->nf_output_iface = NF_OUT_DROP;
3865
3866     switch (port) {
3867     case OFPP_IN_PORT:
3868         compose_output_action(ctx, ctx->xin->flow.in_port.ofp_port, NULL);
3869         break;
3870     case OFPP_TABLE:
3871         xlate_table_action(ctx, ctx->xin->flow.in_port.ofp_port,
3872                            0, may_packet_in, true);
3873         break;
3874     case OFPP_NORMAL:
3875         xlate_normal(ctx);
3876         break;
3877     case OFPP_FLOOD:
3878         flood_packets(ctx,  false);
3879         break;
3880     case OFPP_ALL:
3881         flood_packets(ctx, true);
3882         break;
3883     case OFPP_CONTROLLER:
3884         execute_controller_action(ctx, max_len,
3885                                   (ctx->in_group ? OFPR_GROUP
3886                                    : ctx->in_action_set ? OFPR_ACTION_SET
3887                                    : OFPR_ACTION),
3888                                   0, NULL, 0);
3889         break;
3890     case OFPP_NONE:
3891         break;
3892     case OFPP_LOCAL:
3893     default:
3894         if (port != ctx->xin->flow.in_port.ofp_port) {
3895             compose_output_action(ctx, port, NULL);
3896         } else {
3897             xlate_report(ctx, "skipping output to input port");
3898         }
3899         break;
3900     }
3901
3902     if (prev_nf_output_iface == NF_OUT_FLOOD) {
3903         ctx->nf_output_iface = NF_OUT_FLOOD;
3904     } else if (ctx->nf_output_iface == NF_OUT_DROP) {
3905         ctx->nf_output_iface = prev_nf_output_iface;
3906     } else if (prev_nf_output_iface != NF_OUT_DROP &&
3907                ctx->nf_output_iface != NF_OUT_FLOOD) {
3908         ctx->nf_output_iface = NF_OUT_MULTI;
3909     }
3910 }
3911
3912 static void
3913 xlate_output_reg_action(struct xlate_ctx *ctx,
3914                         const struct ofpact_output_reg *or)
3915 {
3916     uint64_t port = mf_get_subfield(&or->src, &ctx->xin->flow);
3917     if (port <= UINT16_MAX) {
3918         union mf_subvalue value;
3919
3920         memset(&value, 0xff, sizeof value);
3921         mf_write_subfield_flow(&or->src, &value, &ctx->wc->masks);
3922         xlate_output_action(ctx, u16_to_ofp(port),
3923                             or->max_len, false);
3924     }
3925 }
3926
3927 static void
3928 xlate_enqueue_action(struct xlate_ctx *ctx,
3929                      const struct ofpact_enqueue *enqueue)
3930 {
3931     ofp_port_t ofp_port = enqueue->port;
3932     uint32_t queue_id = enqueue->queue;
3933     uint32_t flow_priority, priority;
3934     int error;
3935
3936     /* Translate queue to priority. */
3937     error = dpif_queue_to_priority(ctx->xbridge->dpif, queue_id, &priority);
3938     if (error) {
3939         /* Fall back to ordinary output action. */
3940         xlate_output_action(ctx, enqueue->port, 0, false);
3941         return;
3942     }
3943
3944     /* Check output port. */
3945     if (ofp_port == OFPP_IN_PORT) {
3946         ofp_port = ctx->xin->flow.in_port.ofp_port;
3947     } else if (ofp_port == ctx->xin->flow.in_port.ofp_port) {
3948         return;
3949     }
3950
3951     /* Add datapath actions. */
3952     flow_priority = ctx->xin->flow.skb_priority;
3953     ctx->xin->flow.skb_priority = priority;
3954     compose_output_action(ctx, ofp_port, NULL);
3955     ctx->xin->flow.skb_priority = flow_priority;
3956
3957     /* Update NetFlow output port. */
3958     if (ctx->nf_output_iface == NF_OUT_DROP) {
3959         ctx->nf_output_iface = ofp_port;
3960     } else if (ctx->nf_output_iface != NF_OUT_FLOOD) {
3961         ctx->nf_output_iface = NF_OUT_MULTI;
3962     }
3963 }
3964
3965 static void
3966 xlate_set_queue_action(struct xlate_ctx *ctx, uint32_t queue_id)
3967 {
3968     uint32_t skb_priority;
3969
3970     if (!dpif_queue_to_priority(ctx->xbridge->dpif, queue_id, &skb_priority)) {
3971         ctx->xin->flow.skb_priority = skb_priority;
3972     } else {
3973         /* Couldn't translate queue to a priority.  Nothing to do.  A warning
3974          * has already been logged. */
3975     }
3976 }
3977
3978 static bool
3979 slave_enabled_cb(ofp_port_t ofp_port, void *xbridge_)
3980 {
3981     const struct xbridge *xbridge = xbridge_;
3982     struct xport *port;
3983
3984     switch (ofp_port) {
3985     case OFPP_IN_PORT:
3986     case OFPP_TABLE:
3987     case OFPP_NORMAL:
3988     case OFPP_FLOOD:
3989     case OFPP_ALL:
3990     case OFPP_NONE:
3991         return true;
3992     case OFPP_CONTROLLER: /* Not supported by the bundle action. */
3993         return false;
3994     default:
3995         port = get_ofp_port(xbridge, ofp_port);
3996         return port ? port->may_enable : false;
3997     }
3998 }
3999
4000 static void
4001 xlate_bundle_action(struct xlate_ctx *ctx,
4002                     const struct ofpact_bundle *bundle)
4003 {
4004     ofp_port_t port;
4005
4006     port = bundle_execute(bundle, &ctx->xin->flow, ctx->wc, slave_enabled_cb,
4007                           CONST_CAST(struct xbridge *, ctx->xbridge));
4008     if (bundle->dst.field) {
4009         nxm_reg_load(&bundle->dst, ofp_to_u16(port), &ctx->xin->flow, ctx->wc);
4010     } else {
4011         xlate_output_action(ctx, port, 0, false);
4012     }
4013 }
4014
4015 static void
4016 xlate_learn_action__(struct xlate_ctx *ctx, const struct ofpact_learn *learn,
4017                      struct ofputil_flow_mod *fm, struct ofpbuf *ofpacts)
4018 {
4019     learn_execute(learn, &ctx->xin->flow, fm, ofpacts);
4020     if (ctx->xin->may_learn) {
4021         ofproto_dpif_flow_mod(ctx->xbridge->ofproto, fm);
4022     }
4023 }
4024
4025 static void
4026 xlate_learn_action(struct xlate_ctx *ctx, const struct ofpact_learn *learn)
4027 {
4028     learn_mask(learn, ctx->wc);
4029
4030     if (ctx->xin->xcache) {
4031         struct xc_entry *entry;
4032
4033         entry = xlate_cache_add_entry(ctx->xin->xcache, XC_LEARN);
4034         entry->u.learn.ofproto = ctx->xbridge->ofproto;
4035         entry->u.learn.fm = xmalloc(sizeof *entry->u.learn.fm);
4036         entry->u.learn.ofpacts = ofpbuf_new(64);
4037         xlate_learn_action__(ctx, learn, entry->u.learn.fm,
4038                              entry->u.learn.ofpacts);
4039     } else if (ctx->xin->may_learn) {
4040         uint64_t ofpacts_stub[1024 / 8];
4041         struct ofputil_flow_mod fm;
4042         struct ofpbuf ofpacts;
4043
4044         ofpbuf_use_stub(&ofpacts, ofpacts_stub, sizeof ofpacts_stub);
4045         xlate_learn_action__(ctx, learn, &fm, &ofpacts);
4046         ofpbuf_uninit(&ofpacts);
4047     }
4048 }
4049
4050 static void
4051 xlate_fin_timeout__(struct rule_dpif *rule, uint16_t tcp_flags,
4052                     uint16_t idle_timeout, uint16_t hard_timeout)
4053 {
4054     if (tcp_flags & (TCP_FIN | TCP_RST)) {
4055         rule_dpif_reduce_timeouts(rule, idle_timeout, hard_timeout);
4056     }
4057 }
4058
4059 static void
4060 xlate_fin_timeout(struct xlate_ctx *ctx,
4061                   const struct ofpact_fin_timeout *oft)
4062 {
4063     if (ctx->rule) {
4064         xlate_fin_timeout__(ctx->rule, ctx->xin->tcp_flags,
4065                             oft->fin_idle_timeout, oft->fin_hard_timeout);
4066         if (ctx->xin->xcache) {
4067             struct xc_entry *entry;
4068
4069             entry = xlate_cache_add_entry(ctx->xin->xcache, XC_FIN_TIMEOUT);
4070             /* XC_RULE already holds a reference on the rule, none is taken
4071              * here. */
4072             entry->u.fin.rule = ctx->rule;
4073             entry->u.fin.idle = oft->fin_idle_timeout;
4074             entry->u.fin.hard = oft->fin_hard_timeout;
4075         }
4076     }
4077 }
4078
4079 static void
4080 xlate_sample_action(struct xlate_ctx *ctx,
4081                     const struct ofpact_sample *os)
4082 {
4083     /* Scale the probability from 16-bit to 32-bit while representing
4084      * the same percentage. */
4085     uint32_t probability = (os->probability << 16) | os->probability;
4086
4087     if (!ctx->xbridge->support.variable_length_userdata) {
4088         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
4089
4090         VLOG_ERR_RL(&rl, "ignoring NXAST_SAMPLE action because datapath "
4091                     "lacks support (needs Linux 3.10+ or kernel module from "
4092                     "OVS 1.11+)");
4093         return;
4094     }
4095
4096     xlate_commit_actions(ctx);
4097
4098     union user_action_cookie cookie = {
4099         .flow_sample = {
4100             .type = USER_ACTION_COOKIE_FLOW_SAMPLE,
4101             .probability = os->probability,
4102             .collector_set_id = os->collector_set_id,
4103             .obs_domain_id = os->obs_domain_id,
4104             .obs_point_id = os->obs_point_id,
4105         }
4106     };
4107     compose_sample_action(ctx, probability, &cookie, sizeof cookie.flow_sample,
4108                           ODPP_NONE, false);
4109 }
4110
4111 static bool
4112 may_receive(const struct xport *xport, struct xlate_ctx *ctx)
4113 {
4114     if (xport->config & (is_stp(&ctx->xin->flow)
4115                          ? OFPUTIL_PC_NO_RECV_STP
4116                          : OFPUTIL_PC_NO_RECV)) {
4117         return false;
4118     }
4119
4120     /* Only drop packets here if both forwarding and learning are
4121      * disabled.  If just learning is enabled, we need to have
4122      * OFPP_NORMAL and the learning action have a look at the packet
4123      * before we can drop it. */
4124     if ((!xport_stp_forward_state(xport) && !xport_stp_learn_state(xport)) ||
4125         (!xport_rstp_forward_state(xport) && !xport_rstp_learn_state(xport))) {
4126         return false;
4127     }
4128
4129     return true;
4130 }
4131
4132 static void
4133 xlate_write_actions__(struct xlate_ctx *ctx,
4134                       const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len)
4135 {
4136     /* Maintain actset_output depending on the contents of the action set:
4137      *
4138      *   - OFPP_UNSET, if there is no "output" action.
4139      *
4140      *   - The output port, if there is an "output" action and no "group"
4141      *     action.
4142      *
4143      *   - OFPP_UNSET, if there is a "group" action.
4144      */
4145     if (!ctx->action_set_has_group) {
4146         const struct ofpact *a;
4147         OFPACT_FOR_EACH (a, ofpacts, ofpacts_len) {
4148             if (a->type == OFPACT_OUTPUT) {
4149                 ctx->xin->flow.actset_output = ofpact_get_OUTPUT(a)->port;
4150             } else if (a->type == OFPACT_GROUP) {
4151                 ctx->xin->flow.actset_output = OFPP_UNSET;
4152                 ctx->action_set_has_group = true;
4153                 break;
4154             }
4155         }
4156     }
4157
4158     ofpbuf_put(&ctx->action_set, ofpacts, ofpacts_len);
4159 }
4160
4161 static void
4162 xlate_write_actions(struct xlate_ctx *ctx, const struct ofpact_nest *a)
4163 {
4164     xlate_write_actions__(ctx, a->actions, ofpact_nest_get_action_len(a));
4165 }
4166
4167 static void
4168 xlate_action_set(struct xlate_ctx *ctx)
4169 {
4170     uint64_t action_list_stub[1024 / 64];
4171     struct ofpbuf action_list;
4172
4173     ctx->in_action_set = true;
4174     ofpbuf_use_stub(&action_list, action_list_stub, sizeof action_list_stub);
4175     ofpacts_execute_action_set(&action_list, &ctx->action_set);
4176     /* Clear the action set, as it is not needed any more. */
4177     ofpbuf_clear(&ctx->action_set);
4178     do_xlate_actions(action_list.data, action_list.size, ctx);
4179     ctx->in_action_set = false;
4180     ofpbuf_uninit(&action_list);
4181 }
4182
4183 static void
4184 freeze_put_unroll_xlate(struct xlate_ctx *ctx)
4185 {
4186     struct ofpact_unroll_xlate *unroll = ctx->frozen_actions.header;
4187
4188     /* Restore the table_id and rule cookie for a potential PACKET
4189      * IN if needed. */
4190     if (!unroll ||
4191         (ctx->table_id != unroll->rule_table_id
4192          || ctx->rule_cookie != unroll->rule_cookie)) {
4193         unroll = ofpact_put_UNROLL_XLATE(&ctx->frozen_actions);
4194         unroll->rule_table_id = ctx->table_id;
4195         unroll->rule_cookie = ctx->rule_cookie;
4196         ctx->frozen_actions.header = unroll;
4197     }
4198 }
4199
4200
4201 /* Copy actions 'a' through 'end' to ctx->frozen_actions, which will be
4202  * executed after thawing.  Inserts an UNROLL_XLATE action, if none is already
4203  * present, before any action that may depend on the current table ID or flow
4204  * cookie. */
4205 static void
4206 freeze_unroll_actions(const struct ofpact *a, const struct ofpact *end,
4207                       struct xlate_ctx *ctx)
4208 {
4209     for (; a < end; a = ofpact_next(a)) {
4210         switch (a->type) {
4211         case OFPACT_OUTPUT_REG:
4212         case OFPACT_GROUP:
4213         case OFPACT_OUTPUT:
4214         case OFPACT_CONTROLLER:
4215         case OFPACT_DEC_MPLS_TTL:
4216         case OFPACT_DEC_TTL:
4217             /* These actions may generate asynchronous messages, which include
4218              * table ID and flow cookie information. */
4219             freeze_put_unroll_xlate(ctx);
4220             break;
4221
4222         case OFPACT_RESUBMIT:
4223             if (ofpact_get_RESUBMIT(a)->table_id == 0xff) {
4224                 /* This resubmit action is relative to the current table, so we
4225                  * need to track what table that is.*/
4226                 freeze_put_unroll_xlate(ctx);
4227             }
4228             break;
4229
4230         case OFPACT_SET_TUNNEL:
4231         case OFPACT_REG_MOVE:
4232         case OFPACT_SET_FIELD:
4233         case OFPACT_STACK_PUSH:
4234         case OFPACT_STACK_POP:
4235         case OFPACT_LEARN:
4236         case OFPACT_WRITE_METADATA:
4237         case OFPACT_GOTO_TABLE:
4238         case OFPACT_ENQUEUE:
4239         case OFPACT_SET_VLAN_VID:
4240         case OFPACT_SET_VLAN_PCP:
4241         case OFPACT_STRIP_VLAN:
4242         case OFPACT_PUSH_VLAN:
4243         case OFPACT_SET_ETH_SRC:
4244         case OFPACT_SET_ETH_DST:
4245         case OFPACT_SET_IPV4_SRC:
4246         case OFPACT_SET_IPV4_DST:
4247         case OFPACT_SET_IP_DSCP:
4248         case OFPACT_SET_IP_ECN:
4249         case OFPACT_SET_IP_TTL:
4250         case OFPACT_SET_L4_SRC_PORT:
4251         case OFPACT_SET_L4_DST_PORT:
4252         case OFPACT_SET_QUEUE:
4253         case OFPACT_POP_QUEUE:
4254         case OFPACT_PUSH_MPLS:
4255         case OFPACT_POP_MPLS:
4256         case OFPACT_SET_MPLS_LABEL:
4257         case OFPACT_SET_MPLS_TC:
4258         case OFPACT_SET_MPLS_TTL:
4259         case OFPACT_MULTIPATH:
4260         case OFPACT_BUNDLE:
4261         case OFPACT_EXIT:
4262         case OFPACT_UNROLL_XLATE:
4263         case OFPACT_FIN_TIMEOUT:
4264         case OFPACT_CLEAR_ACTIONS:
4265         case OFPACT_WRITE_ACTIONS:
4266         case OFPACT_METER:
4267         case OFPACT_SAMPLE:
4268         case OFPACT_DEBUG_RECIRC:
4269         case OFPACT_CT:
4270         case OFPACT_NAT:
4271             /* These may not generate PACKET INs. */
4272             break;
4273
4274         case OFPACT_NOTE:
4275         case OFPACT_CONJUNCTION:
4276             /* These need not be copied for restoration. */
4277             continue;
4278         }
4279         /* Copy the action over. */
4280         ofpbuf_put(&ctx->frozen_actions, a, OFPACT_ALIGN(a->len));
4281     }
4282 }
4283
4284 static void
4285 put_ct_mark(const struct flow *flow, struct flow *base_flow,
4286             struct ofpbuf *odp_actions, struct flow_wildcards *wc)
4287 {
4288     struct {
4289         uint32_t key;
4290         uint32_t mask;
4291     } odp_attr;
4292
4293     odp_attr.key = flow->ct_mark;
4294     odp_attr.mask = wc->masks.ct_mark;
4295
4296     if (odp_attr.mask && odp_attr.key != base_flow->ct_mark) {
4297         nl_msg_put_unspec(odp_actions, OVS_CT_ATTR_MARK, &odp_attr,
4298                           sizeof(odp_attr));
4299     }
4300 }
4301
4302 static void
4303 put_ct_label(const struct flow *flow, struct flow *base_flow,
4304              struct ofpbuf *odp_actions, struct flow_wildcards *wc)
4305 {
4306     if (!ovs_u128_is_zero(&wc->masks.ct_label)
4307         && !ovs_u128_equals(&flow->ct_label, &base_flow->ct_label)) {
4308         struct {
4309             ovs_u128 key;
4310             ovs_u128 mask;
4311         } *odp_ct_label;
4312
4313         odp_ct_label = nl_msg_put_unspec_uninit(odp_actions,
4314                                                 OVS_CT_ATTR_LABELS,
4315                                                 sizeof(*odp_ct_label));
4316         odp_ct_label->key = flow->ct_label;
4317         odp_ct_label->mask = wc->masks.ct_label;
4318     }
4319 }
4320
4321 static void
4322 put_ct_helper(struct ofpbuf *odp_actions, struct ofpact_conntrack *ofc)
4323 {
4324     if (ofc->alg) {
4325         if (ofc->alg == IPPORT_FTP) {
4326             nl_msg_put_string(odp_actions, OVS_CT_ATTR_HELPER, "ftp");
4327         } else {
4328             VLOG_WARN("Cannot serialize ct_helper %d\n", ofc->alg);
4329         }
4330     }
4331 }
4332
4333 static void
4334 put_ct_nat(struct xlate_ctx *ctx)
4335 {
4336     struct ofpact_nat *ofn = ctx->ct_nat_action;
4337     size_t nat_offset;
4338
4339     if (!ofn) {
4340         return;
4341     }
4342
4343     nat_offset = nl_msg_start_nested(ctx->odp_actions, OVS_CT_ATTR_NAT);
4344     if (ofn->flags & NX_NAT_F_SRC || ofn->flags & NX_NAT_F_DST) {
4345         nl_msg_put_flag(ctx->odp_actions, ofn->flags & NX_NAT_F_SRC
4346                         ? OVS_NAT_ATTR_SRC : OVS_NAT_ATTR_DST);
4347         if (ofn->flags & NX_NAT_F_PERSISTENT) {
4348             nl_msg_put_flag(ctx->odp_actions, OVS_NAT_ATTR_PERSISTENT);
4349         }
4350         if (ofn->flags & NX_NAT_F_PROTO_HASH) {
4351             nl_msg_put_flag(ctx->odp_actions, OVS_NAT_ATTR_PROTO_HASH);
4352         } else if (ofn->flags & NX_NAT_F_PROTO_RANDOM) {
4353             nl_msg_put_flag(ctx->odp_actions, OVS_NAT_ATTR_PROTO_RANDOM);
4354         }
4355         if (ofn->range_af == AF_INET) {
4356             nl_msg_put_be32(ctx->odp_actions, OVS_NAT_ATTR_IP_MIN,
4357                            ofn->range.addr.ipv4.min);
4358             if (ofn->range.addr.ipv4.max &&
4359                 (ntohl(ofn->range.addr.ipv4.max)
4360                  > ntohl(ofn->range.addr.ipv4.min))) {
4361                 nl_msg_put_be32(ctx->odp_actions, OVS_NAT_ATTR_IP_MAX,
4362                                 ofn->range.addr.ipv4.max);
4363             }
4364         } else if (ofn->range_af == AF_INET6) {
4365             nl_msg_put_unspec(ctx->odp_actions, OVS_NAT_ATTR_IP_MIN,
4366                               &ofn->range.addr.ipv6.min,
4367                               sizeof ofn->range.addr.ipv6.min);
4368             if (!ipv6_mask_is_any(&ofn->range.addr.ipv6.max) &&
4369                 memcmp(&ofn->range.addr.ipv6.max, &ofn->range.addr.ipv6.min,
4370                        sizeof ofn->range.addr.ipv6.max) > 0) {
4371                 nl_msg_put_unspec(ctx->odp_actions, OVS_NAT_ATTR_IP_MAX,
4372                                   &ofn->range.addr.ipv6.max,
4373                                   sizeof ofn->range.addr.ipv6.max);
4374             }
4375         }
4376         if (ofn->range_af != AF_UNSPEC && ofn->range.proto.min) {
4377             nl_msg_put_u16(ctx->odp_actions, OVS_NAT_ATTR_PROTO_MIN,
4378                            ofn->range.proto.min);
4379             if (ofn->range.proto.max &&
4380                 ofn->range.proto.max > ofn->range.proto.min) {
4381                 nl_msg_put_u16(ctx->odp_actions, OVS_NAT_ATTR_PROTO_MAX,
4382                                ofn->range.proto.max);
4383             }
4384         }
4385     }
4386     nl_msg_end_nested(ctx->odp_actions, nat_offset);
4387 }
4388
4389 static void
4390 compose_conntrack_action(struct xlate_ctx *ctx, struct ofpact_conntrack *ofc)
4391 {
4392     ovs_u128 old_ct_label = ctx->base_flow.ct_label;
4393     uint32_t old_ct_mark = ctx->base_flow.ct_mark;
4394     size_t ct_offset;
4395     uint16_t zone;
4396
4397     /* Ensure that any prior actions are applied before composing the new
4398      * conntrack action. */
4399     xlate_commit_actions(ctx);
4400
4401     /* Process nested actions first, to populate the key. */
4402     ctx->ct_nat_action = NULL;
4403     do_xlate_actions(ofc->actions, ofpact_ct_get_action_len(ofc), ctx);
4404
4405     if (ofc->zone_src.field) {
4406         zone = mf_get_subfield(&ofc->zone_src, &ctx->xin->flow);
4407     } else {
4408         zone = ofc->zone_imm;
4409     }
4410
4411     ct_offset = nl_msg_start_nested(ctx->odp_actions, OVS_ACTION_ATTR_CT);
4412     if (ofc->flags & NX_CT_F_COMMIT) {
4413         nl_msg_put_flag(ctx->odp_actions, OVS_CT_ATTR_COMMIT);
4414     }
4415     nl_msg_put_u16(ctx->odp_actions, OVS_CT_ATTR_ZONE, zone);
4416     put_ct_mark(&ctx->xin->flow, &ctx->base_flow, ctx->odp_actions, ctx->wc);
4417     put_ct_label(&ctx->xin->flow, &ctx->base_flow, ctx->odp_actions, ctx->wc);
4418     put_ct_helper(ctx->odp_actions, ofc);
4419     put_ct_nat(ctx);
4420     ctx->ct_nat_action = NULL;
4421     nl_msg_end_nested(ctx->odp_actions, ct_offset);
4422
4423     /* Restore the original ct fields in the key. These should only be exposed
4424      * after recirculation to another table. */
4425     ctx->base_flow.ct_mark = old_ct_mark;
4426     ctx->base_flow.ct_label = old_ct_label;
4427
4428     if (ofc->recirc_table == NX_CT_RECIRC_NONE) {
4429         /* If we do not recirculate as part of this action, hide the results of
4430          * connection tracking from subsequent recirculations. */
4431         ctx->conntracked = false;
4432     } else {
4433         /* Use ct_* fields from datapath during recirculation upcall. */
4434         ctx->conntracked = true;
4435         compose_recirculate_and_fork(ctx, ofc->recirc_table);
4436     }
4437 }
4438
4439 static void
4440 do_xlate_actions(const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len,
4441                  struct xlate_ctx *ctx)
4442 {
4443     struct flow_wildcards *wc = ctx->wc;
4444     struct flow *flow = &ctx->xin->flow;
4445     const struct ofpact *a;
4446
4447     if (ovs_native_tunneling_is_on(ctx->xbridge->ofproto)) {
4448         tnl_neigh_snoop(flow, wc, ctx->xbridge->name);
4449     }
4450     /* dl_type already in the mask, not set below. */
4451
4452     OFPACT_FOR_EACH (a, ofpacts, ofpacts_len) {
4453         struct ofpact_controller *controller;
4454         const struct ofpact_metadata *metadata;
4455         const struct ofpact_set_field *set_field;
4456         const struct mf_field *mf;
4457
4458         if (ctx->error) {
4459             break;
4460         }
4461
4462         if (ctx->exit) {
4463             /* Check if need to store the remaining actions for later
4464              * execution. */
4465             if (ctx->freezing) {
4466                 freeze_unroll_actions(a, ofpact_end(ofpacts, ofpacts_len),
4467                                       ctx);
4468             }
4469             break;
4470         }
4471
4472         switch (a->type) {
4473         case OFPACT_OUTPUT:
4474             xlate_output_action(ctx, ofpact_get_OUTPUT(a)->port,
4475                                 ofpact_get_OUTPUT(a)->max_len, true);
4476             break;
4477
4478         case OFPACT_GROUP:
4479             if (xlate_group_action(ctx, ofpact_get_GROUP(a)->group_id)) {
4480                 /* Group could not be found. */
4481                 return;
4482             }
4483             break;
4484
4485         case OFPACT_CONTROLLER:
4486             controller = ofpact_get_CONTROLLER(a);
4487             if (controller->pause) {
4488                 ctx->pause = controller;
4489                 ctx->xout->slow |= SLOW_CONTROLLER;
4490                 ctx_trigger_freeze(ctx);
4491                 a = ofpact_next(a);
4492             } else {
4493                 execute_controller_action(ctx, controller->max_len,
4494                                           controller->reason,
4495                                           controller->controller_id,
4496                                           controller->userdata,
4497                                           controller->userdata_len);
4498             }
4499             break;
4500
4501         case OFPACT_ENQUEUE:
4502             memset(&wc->masks.skb_priority, 0xff,
4503                    sizeof wc->masks.skb_priority);
4504             xlate_enqueue_action(ctx, ofpact_get_ENQUEUE(a));
4505             break;
4506
4507         case OFPACT_SET_VLAN_VID:
4508             wc->masks.vlan_tci |= htons(VLAN_VID_MASK | VLAN_CFI);
4509             if (flow->vlan_tci & htons(VLAN_CFI) ||
4510                 ofpact_get_SET_VLAN_VID(a)->push_vlan_if_needed) {
4511                 flow->vlan_tci &= ~htons(VLAN_VID_MASK);
4512                 flow->vlan_tci |= (htons(ofpact_get_SET_VLAN_VID(a)->vlan_vid)
4513                                    | htons(VLAN_CFI));
4514             }
4515             break;
4516
4517         case OFPACT_SET_VLAN_PCP:
4518             wc->masks.vlan_tci |= htons(VLAN_PCP_MASK | VLAN_CFI);
4519             if (flow->vlan_tci & htons(VLAN_CFI) ||
4520                 ofpact_get_SET_VLAN_PCP(a)->push_vlan_if_needed) {
4521                 flow->vlan_tci &= ~htons(VLAN_PCP_MASK);
4522                 flow->vlan_tci |= htons((ofpact_get_SET_VLAN_PCP(a)->vlan_pcp
4523                                          << VLAN_PCP_SHIFT) | VLAN_CFI);
4524             }
4525             break;
4526
4527         case OFPACT_STRIP_VLAN:
4528             memset(&wc->masks.vlan_tci, 0xff, sizeof wc->masks.vlan_tci);
4529             flow->vlan_tci = htons(0);
4530             break;
4531
4532         case OFPACT_PUSH_VLAN:
4533             /* XXX 802.1AD(QinQ) */
4534             memset(&wc->masks.vlan_tci, 0xff, sizeof wc->masks.vlan_tci);
4535             flow->vlan_tci = htons(VLAN_CFI);
4536             break;
4537
4538         case OFPACT_SET_ETH_SRC:
4539             WC_MASK_FIELD(wc, dl_src);
4540             flow->dl_src = ofpact_get_SET_ETH_SRC(a)->mac;
4541             break;
4542
4543         case OFPACT_SET_ETH_DST:
4544             WC_MASK_FIELD(wc, dl_dst);
4545             flow->dl_dst = ofpact_get_SET_ETH_DST(a)->mac;
4546             break;
4547
4548         case OFPACT_SET_IPV4_SRC:
4549             if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_IP)) {
4550                 memset(&wc->masks.nw_src, 0xff, sizeof wc->masks.nw_src);
4551                 flow->nw_src = ofpact_get_SET_IPV4_SRC(a)->ipv4;
4552             }
4553             break;
4554
4555         case OFPACT_SET_IPV4_DST:
4556             if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_IP)) {
4557                 memset(&wc->masks.nw_dst, 0xff, sizeof wc->masks.nw_dst);
4558                 flow->nw_dst = ofpact_get_SET_IPV4_DST(a)->ipv4;
4559             }
4560             break;
4561
4562         case OFPACT_SET_IP_DSCP:
4563             if (is_ip_any(flow)) {
4564                 wc->masks.nw_tos |= IP_DSCP_MASK;
4565                 flow->nw_tos &= ~IP_DSCP_MASK;
4566                 flow->nw_tos |= ofpact_get_SET_IP_DSCP(a)->dscp;
4567             }
4568             break;
4569
4570         case OFPACT_SET_IP_ECN:
4571             if (is_ip_any(flow)) {
4572                 wc->masks.nw_tos |= IP_ECN_MASK;
4573                 flow->nw_tos &= ~IP_ECN_MASK;
4574                 flow->nw_tos |= ofpact_get_SET_IP_ECN(a)->ecn;
4575             }
4576             break;
4577
4578         case OFPACT_SET_IP_TTL:
4579             if (is_ip_any(flow)) {
4580                 wc->masks.nw_ttl = 0xff;
4581                 flow->nw_ttl = ofpact_get_SET_IP_TTL(a)->ttl;
4582             }
4583             break;
4584
4585         case OFPACT_SET_L4_SRC_PORT:
4586             if (is_ip_any(flow) && !(flow->nw_frag & FLOW_NW_FRAG_LATER)) {
4587                 memset(&wc->masks.nw_proto, 0xff, sizeof wc->masks.nw_proto);
4588                 memset(&wc->masks.tp_src, 0xff, sizeof wc->masks.tp_src);
4589                 flow->tp_src = htons(ofpact_get_SET_L4_SRC_PORT(a)->port);
4590             }
4591             break;
4592
4593         case OFPACT_SET_L4_DST_PORT:
4594             if (is_ip_any(flow) && !(flow->nw_frag & FLOW_NW_FRAG_LATER)) {
4595                 memset(&wc->masks.nw_proto, 0xff, sizeof wc->masks.nw_proto);
4596                 memset(&wc->masks.tp_dst, 0xff, sizeof wc->masks.tp_dst);
4597                 flow->tp_dst = htons(ofpact_get_SET_L4_DST_PORT(a)->port);
4598             }
4599             break;
4600
4601         case OFPACT_RESUBMIT:
4602             /* Freezing complicates resubmit.  Some action in the flow
4603              * entry found by resubmit might trigger freezing.  If that
4604              * happens, then we do not want to execute the resubmit again after
4605              * during thawing, so we want to skip back to the head of the loop
4606              * to avoid that, only adding any actions that follow the resubmit
4607              * to the frozen actions.
4608              */
4609             xlate_ofpact_resubmit(ctx, ofpact_get_RESUBMIT(a));
4610             continue;
4611
4612         case OFPACT_SET_TUNNEL:
4613             flow->tunnel.tun_id = htonll(ofpact_get_SET_TUNNEL(a)->tun_id);
4614             break;
4615
4616         case OFPACT_SET_QUEUE:
4617             memset(&wc->masks.skb_priority, 0xff,
4618                    sizeof wc->masks.skb_priority);
4619             xlate_set_queue_action(ctx, ofpact_get_SET_QUEUE(a)->queue_id);
4620             break;
4621
4622         case OFPACT_POP_QUEUE:
4623             memset(&wc->masks.skb_priority, 0xff,
4624                    sizeof wc->masks.skb_priority);
4625             flow->skb_priority = ctx->orig_skb_priority;
4626             break;
4627
4628         case OFPACT_REG_MOVE:
4629             nxm_execute_reg_move(ofpact_get_REG_MOVE(a), flow, wc);
4630             break;
4631
4632         case OFPACT_SET_FIELD:
4633             set_field = ofpact_get_SET_FIELD(a);
4634             mf = set_field->field;
4635
4636             /* Set field action only ever overwrites packet's outermost
4637              * applicable header fields.  Do nothing if no header exists. */
4638             if (mf->id == MFF_VLAN_VID) {
4639                 wc->masks.vlan_tci |= htons(VLAN_CFI);
4640                 if (!(flow->vlan_tci & htons(VLAN_CFI))) {
4641                     break;
4642                 }
4643             } else if ((mf->id == MFF_MPLS_LABEL || mf->id == MFF_MPLS_TC)
4644                        /* 'dl_type' is already unwildcarded. */
4645                        && !eth_type_mpls(flow->dl_type)) {
4646                 break;
4647             }
4648             /* A flow may wildcard nw_frag.  Do nothing if setting a transport
4649              * header field on a packet that does not have them. */
4650             mf_mask_field_and_prereqs(mf, wc);
4651             if (mf_are_prereqs_ok(mf, flow)) {
4652                 mf_set_flow_value_masked(mf, &set_field->value,
4653                                          &set_field->mask, flow);
4654             }
4655             break;
4656
4657         case OFPACT_STACK_PUSH:
4658             nxm_execute_stack_push(ofpact_get_STACK_PUSH(a), flow, wc,
4659                                    &ctx->stack);
4660             break;
4661
4662         case OFPACT_STACK_POP:
4663             nxm_execute_stack_pop(ofpact_get_STACK_POP(a), flow, wc,
4664                                   &ctx->stack);
4665             break;
4666
4667         case OFPACT_PUSH_MPLS:
4668             compose_mpls_push_action(ctx, ofpact_get_PUSH_MPLS(a));
4669             break;
4670
4671         case OFPACT_POP_MPLS:
4672             compose_mpls_pop_action(ctx, ofpact_get_POP_MPLS(a)->ethertype);
4673             break;
4674
4675         case OFPACT_SET_MPLS_LABEL:
4676             compose_set_mpls_label_action(
4677                 ctx, ofpact_get_SET_MPLS_LABEL(a)->label);
4678             break;
4679
4680         case OFPACT_SET_MPLS_TC:
4681             compose_set_mpls_tc_action(ctx, ofpact_get_SET_MPLS_TC(a)->tc);
4682             break;
4683
4684         case OFPACT_SET_MPLS_TTL:
4685             compose_set_mpls_ttl_action(ctx, ofpact_get_SET_MPLS_TTL(a)->ttl);
4686             break;
4687
4688         case OFPACT_DEC_MPLS_TTL:
4689             if (compose_dec_mpls_ttl_action(ctx)) {
4690                 return;
4691             }
4692             break;
4693
4694         case OFPACT_DEC_TTL:
4695             wc->masks.nw_ttl = 0xff;
4696             if (compose_dec_ttl(ctx, ofpact_get_DEC_TTL(a))) {
4697                 return;
4698             }
4699             break;
4700
4701         case OFPACT_NOTE:
4702             /* Nothing to do. */
4703             break;
4704
4705         case OFPACT_MULTIPATH:
4706             multipath_execute(ofpact_get_MULTIPATH(a), flow, wc);
4707             break;
4708
4709         case OFPACT_BUNDLE:
4710             xlate_bundle_action(ctx, ofpact_get_BUNDLE(a));
4711             break;
4712
4713         case OFPACT_OUTPUT_REG:
4714             xlate_output_reg_action(ctx, ofpact_get_OUTPUT_REG(a));
4715             break;
4716
4717         case OFPACT_LEARN:
4718             xlate_learn_action(ctx, ofpact_get_LEARN(a));
4719             break;
4720
4721         case OFPACT_CONJUNCTION: {
4722             /* A flow with a "conjunction" action represents part of a special
4723              * kind of "set membership match".  Such a flow should not actually
4724              * get executed, but it could via, say, a "packet-out", even though
4725              * that wouldn't be useful.  Log it to help debugging. */
4726             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
4727             VLOG_INFO_RL(&rl, "executing no-op conjunction action");
4728             break;
4729         }
4730
4731         case OFPACT_EXIT:
4732             ctx->exit = true;
4733             break;
4734
4735         case OFPACT_UNROLL_XLATE: {
4736             struct ofpact_unroll_xlate *unroll = ofpact_get_UNROLL_XLATE(a);
4737
4738             /* Restore translation context data that was stored earlier. */
4739             ctx->table_id = unroll->rule_table_id;
4740             ctx->rule_cookie = unroll->rule_cookie;
4741             break;
4742         }
4743         case OFPACT_FIN_TIMEOUT:
4744             memset(&wc->masks.nw_proto, 0xff, sizeof wc->masks.nw_proto);
4745             xlate_fin_timeout(ctx, ofpact_get_FIN_TIMEOUT(a));
4746             break;
4747
4748         case OFPACT_CLEAR_ACTIONS:
4749             ofpbuf_clear(&ctx->action_set);
4750             ctx->xin->flow.actset_output = OFPP_UNSET;
4751             ctx->action_set_has_group = false;
4752             break;
4753
4754         case OFPACT_WRITE_ACTIONS:
4755             xlate_write_actions(ctx, ofpact_get_WRITE_ACTIONS(a));
4756             break;
4757
4758         case OFPACT_WRITE_METADATA:
4759             metadata = ofpact_get_WRITE_METADATA(a);
4760             flow->metadata &= ~metadata->mask;
4761             flow->metadata |= metadata->metadata & metadata->mask;
4762             break;
4763
4764         case OFPACT_METER:
4765             /* Not implemented yet. */
4766             break;
4767
4768         case OFPACT_GOTO_TABLE: {
4769             struct ofpact_goto_table *ogt = ofpact_get_GOTO_TABLE(a);
4770
4771             ovs_assert(ctx->table_id < ogt->table_id);
4772
4773             xlate_table_action(ctx, ctx->xin->flow.in_port.ofp_port,
4774                                ogt->table_id, true, true);
4775             break;
4776         }
4777
4778         case OFPACT_SAMPLE:
4779             xlate_sample_action(ctx, ofpact_get_SAMPLE(a));
4780             break;
4781
4782         case OFPACT_CT:
4783             compose_conntrack_action(ctx, ofpact_get_CT(a));
4784             break;
4785
4786         case OFPACT_NAT:
4787             /* This will be processed by compose_conntrack_action(). */
4788             ctx->ct_nat_action = ofpact_get_NAT(a);
4789             break;
4790
4791         case OFPACT_DEBUG_RECIRC:
4792             ctx_trigger_freeze(ctx);
4793             a = ofpact_next(a);
4794             break;
4795         }
4796
4797         /* Check if need to store this and the remaining actions for later
4798          * execution. */
4799         if (!ctx->error && ctx->exit && ctx_first_frozen_action(ctx)) {
4800             freeze_unroll_actions(a, ofpact_end(ofpacts, ofpacts_len), ctx);
4801             break;
4802         }
4803     }
4804 }
4805
4806 void
4807 xlate_in_init(struct xlate_in *xin, struct ofproto_dpif *ofproto,
4808               const struct flow *flow, ofp_port_t in_port,
4809               struct rule_dpif *rule, uint16_t tcp_flags,
4810               const struct dp_packet *packet, struct flow_wildcards *wc,
4811               struct ofpbuf *odp_actions)
4812 {
4813     xin->ofproto = ofproto;
4814     xin->flow = *flow;
4815     xin->flow.in_port.ofp_port = in_port;
4816     xin->flow.actset_output = OFPP_UNSET;
4817     xin->packet = packet;
4818     xin->may_learn = packet != NULL;
4819     xin->rule = rule;
4820     xin->xcache = NULL;
4821     xin->ofpacts = NULL;
4822     xin->ofpacts_len = 0;
4823     xin->tcp_flags = tcp_flags;
4824     xin->resubmit_hook = NULL;
4825     xin->report_hook = NULL;
4826     xin->resubmit_stats = NULL;
4827     xin->recurse = 0;
4828     xin->resubmits = 0;
4829     xin->wc = wc;
4830     xin->odp_actions = odp_actions;
4831
4832     /* Do recirc lookup. */
4833     xin->frozen_state = NULL;
4834     if (flow->recirc_id) {
4835         const struct recirc_id_node *node
4836             = recirc_id_node_find(flow->recirc_id);
4837         if (node) {
4838             xin->frozen_state = &node->state;
4839         }
4840     }
4841 }
4842
4843 void
4844 xlate_out_uninit(struct xlate_out *xout)
4845 {
4846     if (xout) {
4847         recirc_refs_unref(&xout->recircs);
4848     }
4849 }
4850
4851 /* Translates the 'ofpacts_len' bytes of "struct ofpact"s starting at 'ofpacts'
4852  * into datapath actions, using 'ctx', and discards the datapath actions. */
4853 void
4854 xlate_actions_for_side_effects(struct xlate_in *xin)
4855 {
4856     struct xlate_out xout;
4857     enum xlate_error error;
4858
4859     error = xlate_actions(xin, &xout);
4860     if (error) {
4861         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
4862
4863         VLOG_WARN_RL(&rl, "xlate_actions failed (%s)!", xlate_strerror(error));
4864     }
4865
4866     xlate_out_uninit(&xout);
4867 }
4868 \f
4869 static struct skb_priority_to_dscp *
4870 get_skb_priority(const struct xport *xport, uint32_t skb_priority)
4871 {
4872     struct skb_priority_to_dscp *pdscp;
4873     uint32_t hash;
4874
4875     hash = hash_int(skb_priority, 0);
4876     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (pdscp, hmap_node, hash, &xport->skb_priorities) {
4877         if (pdscp->skb_priority == skb_priority) {
4878             return pdscp;
4879         }
4880     }
4881     return NULL;
4882 }
4883
4884 static bool
4885 dscp_from_skb_priority(const struct xport *xport, uint32_t skb_priority,
4886                        uint8_t *dscp)
4887 {
4888     struct skb_priority_to_dscp *pdscp = get_skb_priority(xport, skb_priority);
4889     *dscp = pdscp ? pdscp->dscp : 0;
4890     return pdscp != NULL;
4891 }
4892
4893 static size_t
4894 count_skb_priorities(const struct xport *xport)
4895 {
4896     return hmap_count(&xport->skb_priorities);
4897 }
4898
4899 static void
4900 clear_skb_priorities(struct xport *xport)
4901 {
4902     struct skb_priority_to_dscp *pdscp, *next;
4903
4904     HMAP_FOR_EACH_SAFE (pdscp, next, hmap_node, &xport->skb_priorities) {
4905         hmap_remove(&xport->skb_priorities, &pdscp->hmap_node);
4906         free(pdscp);
4907     }
4908 }
4909
4910 static bool
4911 actions_output_to_local_port(const struct xlate_ctx *ctx)
4912 {
4913     odp_port_t local_odp_port = ofp_port_to_odp_port(ctx->xbridge, OFPP_LOCAL);
4914     const struct nlattr *a;
4915     unsigned int left;
4916
4917     NL_ATTR_FOR_EACH_UNSAFE (a, left, ctx->odp_actions->data,
4918                              ctx->odp_actions->size) {
4919         if (nl_attr_type(a) == OVS_ACTION_ATTR_OUTPUT
4920             && nl_attr_get_odp_port(a) == local_odp_port) {
4921             return true;
4922         }
4923     }
4924     return false;
4925 }
4926
4927 #if defined(__linux__)
4928 /* Returns the maximum number of packets that the Linux kernel is willing to
4929  * queue up internally to certain kinds of software-implemented ports, or the
4930  * default (and rarely modified) value if it cannot be determined. */
4931 static int
4932 netdev_max_backlog(void)
4933 {
4934     static struct ovsthread_once once = OVSTHREAD_ONCE_INITIALIZER;
4935     static int max_backlog = 1000; /* The normal default value. */
4936
4937     if (ovsthread_once_start(&once)) {
4938         static const char filename[] = "/proc/sys/net/core/netdev_max_backlog";
4939         FILE *stream;
4940         int n;
4941
4942         stream = fopen(filename, "r");
4943         if (!stream) {
4944             VLOG_INFO("%s: open failed (%s)", filename, ovs_strerror(errno));
4945         } else {
4946             if (fscanf(stream, "%d", &n) != 1) {
4947                 VLOG_WARN("%s: read error", filename);
4948             } else if (n <= 100) {
4949                 VLOG_WARN("%s: unexpectedly small value %d", filename, n);
4950             } else {
4951                 max_backlog = n;
4952             }
4953             fclose(stream);
4954         }
4955         ovsthread_once_done(&once);
4956
4957         VLOG_DBG("%s: using %d max_backlog", filename, max_backlog);
4958     }
4959
4960     return max_backlog;
4961 }
4962
4963 /* Counts and returns the number of OVS_ACTION_ATTR_OUTPUT actions in
4964  * 'odp_actions'. */
4965 static int
4966 count_output_actions(const struct ofpbuf *odp_actions)
4967 {
4968     const struct nlattr *a;
4969     size_t left;
4970     int n = 0;
4971
4972     NL_ATTR_FOR_EACH_UNSAFE (a, left, odp_actions->data, odp_actions->size) {
4973         if (a->nla_type == OVS_ACTION_ATTR_OUTPUT) {
4974             n++;
4975         }
4976     }
4977     return n;
4978 }
4979 #endif /* defined(__linux__) */
4980
4981 /* Returns true if 'odp_actions' contains more output actions than the datapath
4982  * can reliably handle in one go.  On Linux, this is the value of the
4983  * net.core.netdev_max_backlog sysctl, which limits the maximum number of
4984  * packets that the kernel is willing to queue up for processing while the
4985  * datapath is processing a set of actions. */
4986 static bool
4987 too_many_output_actions(const struct ofpbuf *odp_actions OVS_UNUSED)
4988 {
4989 #ifdef __linux__
4990     return (odp_actions->size / NL_A_U32_SIZE > netdev_max_backlog()
4991             && count_output_actions(odp_actions) > netdev_max_backlog());
4992 #else
4993     /* OSes other than Linux might have similar limits, but we don't know how
4994      * to determine them.*/
4995     return false;
4996 #endif
4997 }
4998
4999 static void
5000 xlate_wc_init(struct xlate_ctx *ctx)
5001 {
5002     flow_wildcards_init_catchall(ctx->wc);
5003
5004     /* Some fields we consider to always be examined. */
5005     WC_MASK_FIELD(ctx->wc, in_port);
5006     WC_MASK_FIELD(ctx->wc, dl_type);
5007     if (is_ip_any(&ctx->xin->flow)) {
5008         WC_MASK_FIELD_MASK(ctx->wc, nw_frag, FLOW_NW_FRAG_MASK);
5009     }
5010
5011     if (ctx->xbridge->support.odp.recirc) {
5012         /* Always exactly match recirc_id when datapath supports
5013          * recirculation.  */
5014         WC_MASK_FIELD(ctx->wc, recirc_id);
5015     }
5016
5017     if (ctx->xbridge->netflow) {
5018         netflow_mask_wc(&ctx->xin->flow, ctx->wc);
5019     }
5020
5021     tnl_wc_init(&ctx->xin->flow, ctx->wc);
5022 }
5023
5024 static void
5025 xlate_wc_finish(struct xlate_ctx *ctx)
5026 {
5027     /* Clear the metadata and register wildcard masks, because we won't
5028      * use non-header fields as part of the cache. */
5029     flow_wildcards_clear_non_packet_fields(ctx->wc);
5030
5031     /* ICMPv4 and ICMPv6 have 8-bit "type" and "code" fields.  struct flow
5032      * uses the low 8 bits of the 16-bit tp_src and tp_dst members to
5033      * represent these fields.  The datapath interface, on the other hand,
5034      * represents them with just 8 bits each.  This means that if the high
5035      * 8 bits of the masks for these fields somehow become set, then they
5036      * will get chopped off by a round trip through the datapath, and
5037      * revalidation will spot that as an inconsistency and delete the flow.
5038      * Avoid the problem here by making sure that only the low 8 bits of
5039      * either field can be unwildcarded for ICMP.
5040      */
5041     if (is_icmpv4(&ctx->xin->flow) || is_icmpv6(&ctx->xin->flow)) {
5042         ctx->wc->masks.tp_src &= htons(UINT8_MAX);
5043         ctx->wc->masks.tp_dst &= htons(UINT8_MAX);
5044     }
5045     /* VLAN_TCI CFI bit must be matched if any of the TCI is matched. */
5046     if (ctx->wc->masks.vlan_tci) {
5047         ctx->wc->masks.vlan_tci |= htons(VLAN_CFI);
5048     }
5049 }
5050
5051 /* Translates the flow, actions, or rule in 'xin' into datapath actions in
5052  * 'xout'.
5053  * The caller must take responsibility for eventually freeing 'xout', with
5054  * xlate_out_uninit().
5055  * Returns 'XLATE_OK' if translation was successful.  In case of an error an
5056  * empty set of actions will be returned in 'xin->odp_actions' (if non-NULL),
5057  * so that most callers may ignore the return value and transparently install a
5058  * drop flow when the translation fails. */
5059 enum xlate_error
5060 xlate_actions(struct xlate_in *xin, struct xlate_out *xout)
5061 {
5062     *xout = (struct xlate_out) {
5063         .slow = 0,
5064         .recircs = RECIRC_REFS_EMPTY_INITIALIZER,
5065     };
5066
5067     struct xlate_cfg *xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
5068     struct xbridge *xbridge = xbridge_lookup(xcfg, xin->ofproto);
5069     if (!xbridge) {
5070         return XLATE_BRIDGE_NOT_FOUND;
5071     }
5072
5073     struct flow *flow = &xin->flow;
5074
5075     union mf_subvalue stack_stub[1024 / sizeof(union mf_subvalue)];
5076     uint64_t action_set_stub[1024 / 8];
5077     uint64_t frozen_actions_stub[1024 / 8];
5078     struct flow_wildcards scratch_wc;
5079     uint64_t actions_stub[256 / 8];
5080     struct ofpbuf scratch_actions = OFPBUF_STUB_INITIALIZER(actions_stub);
5081     struct xlate_ctx ctx = {
5082         .xin = xin,
5083         .xout = xout,
5084         .base_flow = *flow,
5085         .orig_tunnel_ipv6_dst = flow_tnl_dst(&flow->tunnel),
5086         .xbridge = xbridge,
5087         .stack = OFPBUF_STUB_INITIALIZER(stack_stub),
5088         .rule = xin->rule,
5089         .wc = xin->wc ? xin->wc : &scratch_wc,
5090         .odp_actions = xin->odp_actions ? xin->odp_actions : &scratch_actions,
5091
5092         .recurse = xin->recurse,
5093         .resubmits = xin->resubmits,
5094         .in_group = false,
5095         .in_action_set = false,
5096
5097         .table_id = 0,
5098         .rule_cookie = OVS_BE64_MAX,
5099         .orig_skb_priority = flow->skb_priority,
5100         .sflow_n_outputs = 0,
5101         .sflow_odp_port = 0,
5102         .nf_output_iface = NF_OUT_DROP,
5103         .exit = false,
5104         .error = XLATE_OK,
5105         .mirrors = 0,
5106
5107         .freezing = false,
5108         .frozen_actions = OFPBUF_STUB_INITIALIZER(frozen_actions_stub),
5109         .pause = NULL,
5110
5111         .conntracked = false,
5112
5113         .ct_nat_action = NULL,
5114
5115         .action_set_has_group = false,
5116         .action_set = OFPBUF_STUB_INITIALIZER(action_set_stub),
5117     };
5118
5119     /* 'base_flow' reflects the packet as it came in, but we need it to reflect
5120      * the packet as the datapath will treat it for output actions:
5121      *
5122      *     - Our datapath doesn't retain tunneling information without us
5123      *       re-setting it, so clear the tunnel data.
5124      *
5125      *     - For VLAN splinters, a higher layer may pretend that the packet
5126      *       came in on 'flow->in_port.ofp_port' with 'flow->vlan_tci'
5127      *       attached, because that's how we want to treat it from an OpenFlow
5128      *       perspective.  But from the datapath's perspective it actually came
5129      *       in on a VLAN device without any VLAN attached.  So here we put the
5130      *       datapath's view of the VLAN information in 'base_flow' to ensure
5131      *       correct treatment.
5132      */
5133     memset(&ctx.base_flow.tunnel, 0, sizeof ctx.base_flow.tunnel);
5134     if (flow->in_port.ofp_port
5135         != vsp_realdev_to_vlandev(xbridge->ofproto,
5136                                   flow->in_port.ofp_port,
5137                                   flow->vlan_tci)) {
5138         ctx.base_flow.vlan_tci = 0;
5139     }
5140
5141     ofpbuf_reserve(ctx.odp_actions, NL_A_U32_SIZE);
5142     if (xin->wc) {
5143         xlate_wc_init(&ctx);
5144     }
5145
5146     COVERAGE_INC(xlate_actions);
5147
5148     if (xin->frozen_state) {
5149         const struct frozen_state *state = xin->frozen_state;
5150
5151         xlate_report(&ctx, "Thawing frozen state:");
5152
5153         if (xin->ofpacts_len > 0 || ctx.rule) {
5154             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
5155             const char *conflict = xin->ofpacts_len ? "actions" : "rule";
5156
5157             VLOG_WARN_RL(&rl, "Recirculation conflict (%s)!", conflict);
5158             xlate_report(&ctx, "- Recirculation conflict (%s)!", conflict);
5159             ctx.error = XLATE_RECIRCULATION_CONFLICT;
5160             goto exit;
5161         }
5162
5163         /* Set the bridge for post-recirculation processing if needed. */
5164         if (!uuid_equals(ofproto_dpif_get_uuid(ctx.xbridge->ofproto),
5165                          &state->ofproto_uuid)) {
5166             struct xlate_cfg *xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
5167             const struct xbridge *new_bridge
5168                 = xbridge_lookup_by_uuid(xcfg, &state->ofproto_uuid);
5169
5170             if (OVS_UNLIKELY(!new_bridge)) {
5171                 /* Drop the packet if the bridge cannot be found. */
5172                 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
5173                 VLOG_WARN_RL(&rl, "Frozen bridge no longer exists.");
5174                 xlate_report(&ctx, "- Frozen bridge no longer exists.");
5175                 ctx.error = XLATE_BRIDGE_NOT_FOUND;
5176                 goto exit;
5177             }
5178             ctx.xbridge = new_bridge;
5179         }
5180
5181         /* Set the thawed table id.  Note: A table lookup is done only if there
5182          * are no frozen actions. */
5183         ctx.table_id = state->table_id;
5184         xlate_report(&ctx, "- Resuming from table %"PRIu8, ctx.table_id);
5185
5186         if (!state->conntracked) {
5187             clear_conntrack(flow);
5188         }
5189
5190         /* Restore pipeline metadata. May change flow's in_port and other
5191          * metadata to the values that existed when freezing was triggered. */
5192         frozen_metadata_to_flow(&state->metadata, flow);
5193
5194         /* Restore stack, if any. */
5195         if (state->stack) {
5196             ofpbuf_put(&ctx.stack, state->stack,
5197                        state->n_stack * sizeof *state->stack);
5198         }
5199
5200         /* Restore mirror state. */
5201         ctx.mirrors = state->mirrors;
5202
5203         /* Restore action set, if any. */
5204         if (state->action_set_len) {
5205             xlate_report_actions(&ctx, "- Restoring action set",
5206                                  state->action_set, state->action_set_len);
5207
5208             flow->actset_output = OFPP_UNSET;
5209             xlate_write_actions__(&ctx, state->action_set,
5210                                   state->action_set_len);
5211         }
5212
5213         /* Restore frozen actions.  If there are no actions, processing will
5214          * start with a lookup in the table set above. */
5215         xin->ofpacts = state->ofpacts;
5216         xin->ofpacts_len = state->ofpacts_len;
5217         if (state->ofpacts_len) {
5218             xlate_report_actions(&ctx, "- Restoring actions",
5219                                  xin->ofpacts, xin->ofpacts_len);
5220         }
5221     } else if (OVS_UNLIKELY(flow->recirc_id)) {
5222         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
5223
5224         VLOG_WARN_RL(&rl, "Recirculation context not found for ID %"PRIx32,
5225                      flow->recirc_id);
5226         ctx.error = XLATE_NO_RECIRCULATION_CONTEXT;
5227         goto exit;
5228     }
5229     /* The bridge is now known so obtain its table version. */
5230     ctx.tables_version = ofproto_dpif_get_tables_version(ctx.xbridge->ofproto);
5231
5232     if (!xin->ofpacts && !ctx.rule) {
5233         ctx.rule = rule_dpif_lookup_from_table(
5234             ctx.xbridge->ofproto, ctx.tables_version, flow, xin->wc,
5235             ctx.xin->resubmit_stats, &ctx.table_id,
5236             flow->in_port.ofp_port, true, true);
5237         if (ctx.xin->resubmit_stats) {
5238             rule_dpif_credit_stats(ctx.rule, ctx.xin->resubmit_stats);
5239         }
5240         if (ctx.xin->xcache) {
5241             struct xc_entry *entry;
5242
5243             entry = xlate_cache_add_entry(ctx.xin->xcache, XC_RULE);
5244             entry->u.rule = ctx.rule;
5245             rule_dpif_ref(ctx.rule);
5246         }
5247
5248         if (OVS_UNLIKELY(ctx.xin->resubmit_hook)) {
5249             ctx.xin->resubmit_hook(ctx.xin, ctx.rule, 0);
5250         }
5251     }
5252
5253     /* Get the proximate input port of the packet.  (If xin->frozen_state,
5254      * flow->in_port is the ultimate input port of the packet.) */
5255     struct xport *in_port = get_ofp_port(xbridge,
5256                                          ctx.base_flow.in_port.ofp_port);
5257
5258     /* Tunnel stats only for not-thawed packets. */
5259     if (!xin->frozen_state && in_port && in_port->is_tunnel) {
5260         if (ctx.xin->resubmit_stats) {
5261             netdev_vport_inc_rx(in_port->netdev, ctx.xin->resubmit_stats);
5262             if (in_port->bfd) {
5263                 bfd_account_rx(in_port->bfd, ctx.xin->resubmit_stats);
5264             }
5265         }
5266         if (ctx.xin->xcache) {
5267             struct xc_entry *entry;
5268
5269             entry = xlate_cache_add_entry(ctx.xin->xcache, XC_NETDEV);
5270             entry->u.dev.rx = netdev_ref(in_port->netdev);
5271             entry->u.dev.bfd = bfd_ref(in_port->bfd);
5272         }
5273     }
5274
5275     if (!xin->frozen_state && process_special(&ctx, in_port)) {
5276         /* process_special() did all the processing for this packet.
5277          *
5278          * We do not perform special processing on thawed packets, since that
5279          * was done before they were frozen and should not be redone. */
5280     } else if (in_port && in_port->xbundle
5281                && xbundle_mirror_out(xbridge, in_port->xbundle)) {
5282         if (ctx.xin->packet != NULL) {
5283             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
5284             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: dropping packet received on port "
5285                          "%s, which is reserved exclusively for mirroring",
5286                          ctx.xbridge->name, in_port->xbundle->name);
5287         }
5288     } else {
5289         /* Sampling is done on initial reception; don't redo after thawing. */
5290         unsigned int user_cookie_offset = 0;
5291         if (!xin->frozen_state) {
5292             user_cookie_offset = compose_sflow_action(&ctx);
5293             compose_ipfix_action(&ctx, ODPP_NONE);
5294         }
5295         size_t sample_actions_len = ctx.odp_actions->size;
5296
5297         if (tnl_process_ecn(flow)
5298             && (!in_port || may_receive(in_port, &ctx))) {
5299             const struct ofpact *ofpacts;
5300             size_t ofpacts_len;
5301
5302             if (xin->ofpacts) {
5303                 ofpacts = xin->ofpacts;
5304                 ofpacts_len = xin->ofpacts_len;
5305             } else if (ctx.rule) {
5306                 const struct rule_actions *actions
5307                     = rule_dpif_get_actions(ctx.rule);
5308                 ofpacts = actions->ofpacts;
5309                 ofpacts_len = actions->ofpacts_len;
5310                 ctx.rule_cookie = rule_dpif_get_flow_cookie(ctx.rule);
5311             } else {
5312                 OVS_NOT_REACHED();
5313             }
5314
5315             mirror_ingress_packet(&ctx);
5316             do_xlate_actions(ofpacts, ofpacts_len, &ctx);
5317             if (ctx.error) {
5318                 goto exit;
5319             }
5320
5321             /* We've let OFPP_NORMAL and the learning action look at the
5322              * packet, so cancel all actions and freezing if forwarding is
5323              * disabled. */
5324             if (in_port && (!xport_stp_forward_state(in_port) ||
5325                             !xport_rstp_forward_state(in_port))) {
5326                 ctx.odp_actions->size = sample_actions_len;
5327                 ctx_cancel_freeze(&ctx);
5328                 ofpbuf_clear(&ctx.action_set);
5329             }
5330
5331             if (!ctx.freezing) {
5332                 xlate_action_set(&ctx);
5333             }
5334             if (ctx.freezing) {
5335                 finish_freezing(&ctx);
5336             }
5337         }
5338
5339         /* Output only fully processed packets. */
5340         if (!ctx.freezing
5341             && xbridge->has_in_band
5342             && in_band_must_output_to_local_port(flow)
5343             && !actions_output_to_local_port(&ctx)) {
5344             compose_output_action(&ctx, OFPP_LOCAL, NULL);
5345         }
5346
5347         if (user_cookie_offset) {
5348             fix_sflow_action(&ctx, user_cookie_offset);
5349         }
5350     }
5351
5352     if (nl_attr_oversized(ctx.odp_actions->size)) {
5353         /* These datapath actions are too big for a Netlink attribute, so we
5354          * can't hand them to the kernel directly.  dpif_execute() can execute
5355          * them one by one with help, so just mark the result as SLOW_ACTION to
5356          * prevent the flow from being installed. */
5357         COVERAGE_INC(xlate_actions_oversize);
5358         ctx.xout->slow |= SLOW_ACTION;
5359     } else if (too_many_output_actions(ctx.odp_actions)) {
5360         COVERAGE_INC(xlate_actions_too_many_output);
5361         ctx.xout->slow |= SLOW_ACTION;
5362     }
5363
5364     /* Do netflow only for packets on initial reception, that are not sent to
5365      * the controller.  We consider packets sent to the controller to be part
5366      * of the control plane rather than the data plane. */
5367     if (!xin->frozen_state
5368         && xbridge->netflow
5369         && !(xout->slow & SLOW_CONTROLLER)) {
5370         if (ctx.xin->resubmit_stats) {
5371             netflow_flow_update(xbridge->netflow, flow,
5372                                 ctx.nf_output_iface,
5373                                 ctx.xin->resubmit_stats);
5374         }
5375         if (ctx.xin->xcache) {
5376             struct xc_entry *entry;
5377
5378             entry = xlate_cache_add_entry(ctx.xin->xcache, XC_NETFLOW);
5379             entry->u.nf.netflow = netflow_ref(xbridge->netflow);
5380             entry->u.nf.flow = xmemdup(flow, sizeof *flow);
5381             entry->u.nf.iface = ctx.nf_output_iface;
5382         }
5383     }
5384
5385     if (xin->wc) {
5386         xlate_wc_finish(&ctx);
5387     }
5388
5389 exit:
5390     ofpbuf_uninit(&ctx.stack);
5391     ofpbuf_uninit(&ctx.action_set);
5392     ofpbuf_uninit(&ctx.frozen_actions);
5393     ofpbuf_uninit(&scratch_actions);
5394
5395     /* Make sure we return a "drop flow" in case of an error. */
5396     if (ctx.error) {
5397         xout->slow = 0;
5398         if (xin->odp_actions) {
5399             ofpbuf_clear(xin->odp_actions);
5400         }
5401     }
5402     return ctx.error;
5403 }
5404
5405 enum ofperr
5406 xlate_resume(struct ofproto_dpif *ofproto,
5407              const struct ofputil_packet_in_private *pin,
5408              struct ofpbuf *odp_actions,
5409              enum slow_path_reason *slow)
5410 {
5411     struct dp_packet packet;
5412     dp_packet_use_const(&packet, pin->public.packet,
5413                         pin->public.packet_len);
5414
5415     struct flow flow;
5416     flow_extract(&packet, &flow);
5417
5418     struct xlate_in xin;
5419     xlate_in_init(&xin, ofproto, &flow, 0, NULL, ntohs(flow.tcp_flags),
5420                   &packet, NULL, odp_actions);
5421
5422     struct ofpact_note noop;
5423     ofpact_init_NOTE(&noop);
5424     noop.length = 0;
5425
5426     bool any_actions = pin->actions_len > 0;
5427     struct frozen_state state = {
5428         .table_id = 0,     /* Not the table where NXAST_PAUSE was executed. */
5429         .ofproto_uuid = pin->bridge,
5430         .stack = pin->stack,
5431         .n_stack = pin->n_stack,
5432         .mirrors = pin->mirrors,
5433         .conntracked = pin->conntracked,
5434
5435         /* When there are no actions, xlate_actions() will search the flow
5436          * table.  We don't want it to do that (we want it to resume), so
5437          * supply a no-op action if there aren't any.
5438          *
5439          * (We can't necessarily avoid translating actions entirely if there
5440          * aren't any actions, because there might be some finishing-up to do
5441          * at the end of the pipeline, and we don't check for those
5442          * conditions.) */
5443         .ofpacts = any_actions ? pin->actions : &noop.ofpact,
5444         .ofpacts_len = any_actions ? pin->actions_len : sizeof noop,
5445
5446         .action_set = pin->action_set,
5447         .action_set_len = pin->action_set_len,
5448     };
5449     frozen_metadata_from_flow(&state.metadata,
5450                               &pin->public.flow_metadata.flow);
5451     xin.frozen_state = &state;
5452
5453     struct xlate_out xout;
5454     enum xlate_error error = xlate_actions(&xin, &xout);
5455     *slow = xout.slow;
5456     xlate_out_uninit(&xout);
5457
5458     /* xlate_actions() can generate a number of errors, but only
5459      * XLATE_BRIDGE_NOT_FOUND really stands out to me as one that we should be
5460      * sure to report over OpenFlow.  The others could come up in packet-outs
5461      * or regular flow translation and I don't think that it's going to be too
5462      * useful to report them to the controller. */
5463     return error == XLATE_BRIDGE_NOT_FOUND ? OFPERR_NXR_STALE : 0;
5464 }
5465
5466 /* Sends 'packet' out 'ofport'.
5467  * May modify 'packet'.
5468  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
5469 int
5470 xlate_send_packet(const struct ofport_dpif *ofport, struct dp_packet *packet)
5471 {
5472     struct xlate_cfg *xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
5473     struct xport *xport;
5474     struct ofpact_output output;
5475     struct flow flow;
5476
5477     ofpact_init(&output.ofpact, OFPACT_OUTPUT, sizeof output);
5478     /* Use OFPP_NONE as the in_port to avoid special packet processing. */
5479     flow_extract(packet, &flow);
5480     flow.in_port.ofp_port = OFPP_NONE;
5481
5482     xport = xport_lookup(xcfg, ofport);
5483     if (!xport) {
5484         return EINVAL;
5485     }
5486     output.port = xport->ofp_port;
5487     output.max_len = 0;
5488
5489     return ofproto_dpif_execute_actions(xport->xbridge->ofproto, &flow, NULL,
5490                                         &output.ofpact, sizeof output,
5491                                         packet);
5492 }
5493
5494 struct xlate_cache *
5495 xlate_cache_new(void)
5496 {
5497     struct xlate_cache *xcache = xmalloc(sizeof *xcache);
5498
5499     ofpbuf_init(&xcache->entries, 512);
5500     return xcache;
5501 }
5502
5503 static struct xc_entry *
5504 xlate_cache_add_entry(struct xlate_cache *xcache, enum xc_type type)
5505 {
5506     struct xc_entry *entry;
5507
5508     entry = ofpbuf_put_zeros(&xcache->entries, sizeof *entry);
5509     entry->type = type;
5510
5511     return entry;
5512 }
5513
5514 static void
5515 xlate_cache_netdev(struct xc_entry *entry, const struct dpif_flow_stats *stats)
5516 {
5517     if (entry->u.dev.tx) {
5518         netdev_vport_inc_tx(entry->u.dev.tx, stats);
5519     }
5520     if (entry->u.dev.rx) {
5521         netdev_vport_inc_rx(entry->u.dev.rx, stats);
5522     }
5523     if (entry->u.dev.bfd) {
5524         bfd_account_rx(entry->u.dev.bfd, stats);
5525     }
5526 }
5527
5528 static void
5529 xlate_cache_normal(struct ofproto_dpif *ofproto, struct flow *flow, int vlan)
5530 {
5531     struct xlate_cfg *xcfg = ovsrcu_get(struct xlate_cfg *, &xcfgp);
5532     struct xbridge *xbridge;
5533     struct xbundle *xbundle;
5534     struct flow_wildcards wc;
5535
5536     xbridge = xbridge_lookup(xcfg, ofproto);
5537     if (!xbridge) {
5538         return;
5539     }
5540
5541     xbundle = lookup_input_bundle(xbridge, flow->in_port.ofp_port, false,
5542                                   NULL);
5543     if (!xbundle) {
5544         return;
5545     }
5546
5547     update_learning_table(xbridge, flow, &wc, vlan, xbundle);
5548 }
5549
5550 /* Push stats and perform side effects of flow translation. */
5551 void
5552 xlate_push_stats(struct xlate_cache *xcache,
5553                  const struct dpif_flow_stats *stats)
5554 {
5555     struct xc_entry *entry;
5556     struct ofpbuf entries = xcache->entries;
5557     struct eth_addr dmac;
5558
5559     if (!stats->n_packets) {
5560         return;
5561     }
5562
5563     XC_ENTRY_FOR_EACH (entry, entries, xcache) {
5564         switch (entry->type) {
5565         case XC_RULE:
5566             rule_dpif_credit_stats(entry->u.rule, stats);
5567             break;
5568         case XC_BOND:
5569             bond_account(entry->u.bond.bond, entry->u.bond.flow,
5570                          entry->u.bond.vid, stats->n_bytes);
5571             break;
5572         case XC_NETDEV:
5573             xlate_cache_netdev(entry, stats);
5574             break;
5575         case XC_NETFLOW:
5576             netflow_flow_update(entry->u.nf.netflow, entry->u.nf.flow,
5577                                 entry->u.nf.iface, stats);
5578             break;
5579         case XC_MIRROR:
5580             mirror_update_stats(entry->u.mirror.mbridge,
5581                                 entry->u.mirror.mirrors,
5582                                 stats->n_packets, stats->n_bytes);
5583             break;
5584         case XC_LEARN:
5585             ofproto_dpif_flow_mod(entry->u.learn.ofproto, entry->u.learn.fm);
5586             break;
5587         case XC_NORMAL:
5588             xlate_cache_normal(entry->u.normal.ofproto, entry->u.normal.flow,
5589                                entry->u.normal.vlan);
5590             break;
5591         case XC_FIN_TIMEOUT:
5592             xlate_fin_timeout__(entry->u.fin.rule, stats->tcp_flags,
5593                                 entry->u.fin.idle, entry->u.fin.hard);
5594             break;
5595         case XC_GROUP:
5596             group_dpif_credit_stats(entry->u.group.group, entry->u.group.bucket,
5597                                     stats);
5598             break;
5599         case XC_TNL_NEIGH:
5600             /* Lookup neighbor to avoid timeout. */
5601             tnl_neigh_lookup(entry->u.tnl_neigh_cache.br_name,
5602                              &entry->u.tnl_neigh_cache.d_ipv6, &dmac);
5603             break;
5604         default:
5605             OVS_NOT_REACHED();
5606         }
5607     }
5608 }
5609
5610 static void
5611 xlate_dev_unref(struct xc_entry *entry)
5612 {
5613     if (entry->u.dev.tx) {
5614         netdev_close(entry->u.dev.tx);
5615     }
5616     if (entry->u.dev.rx) {
5617         netdev_close(entry->u.dev.rx);
5618     }
5619     if (entry->u.dev.bfd) {
5620         bfd_unref(entry->u.dev.bfd);
5621     }
5622 }
5623
5624 static void
5625 xlate_cache_clear_netflow(struct netflow *netflow, struct flow *flow)
5626 {
5627     netflow_flow_clear(netflow, flow);
5628     netflow_unref(netflow);
5629     free(flow);
5630 }
5631
5632 void
5633 xlate_cache_clear(struct xlate_cache *xcache)
5634 {
5635     struct xc_entry *entry;
5636     struct ofpbuf entries;
5637
5638     if (!xcache) {
5639         return;
5640     }
5641
5642     XC_ENTRY_FOR_EACH (entry, entries, xcache) {
5643         switch (entry->type) {
5644         case XC_RULE:
5645             rule_dpif_unref(entry->u.rule);
5646             break;
5647         case XC_BOND:
5648             free(entry->u.bond.flow);
5649             bond_unref(entry->u.bond.bond);
5650             break;
5651         case XC_NETDEV:
5652             xlate_dev_unref(entry);
5653             break;
5654         case XC_NETFLOW:
5655             xlate_cache_clear_netflow(entry->u.nf.netflow, entry->u.nf.flow);
5656             break;
5657         case XC_MIRROR:
5658             mbridge_unref(entry->u.mirror.mbridge);
5659             break;
5660         case XC_LEARN:
5661             free(entry->u.learn.fm);
5662             ofpbuf_delete(entry->u.learn.ofpacts);
5663             break;
5664         case XC_NORMAL:
5665             free(entry->u.normal.flow);
5666             break;
5667         case XC_FIN_TIMEOUT:
5668             /* 'u.fin.rule' is always already held as a XC_RULE, which
5669              * has already released it's reference above. */
5670             break;
5671         case XC_GROUP:
5672             group_dpif_unref(entry->u.group.group);
5673             break;
5674         case XC_TNL_NEIGH:
5675             break;
5676         default:
5677             OVS_NOT_REACHED();
5678         }
5679     }
5680
5681     ofpbuf_clear(&xcache->entries);
5682 }
5683
5684 void
5685 xlate_cache_delete(struct xlate_cache *xcache)
5686 {
5687     xlate_cache_clear(xcache);
5688     ofpbuf_uninit(&xcache->entries);
5689     free(xcache);
5690 }