netdev-dpdk: fix mbuf leaks
[cascardo/ovs.git] / ofproto / ofproto-dpif-upcall.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 #include "ofproto-dpif-upcall.h"
17
18 #include <errno.h>
19 #include <stdbool.h>
20 #include <inttypes.h>
21
22 #include "connmgr.h"
23 #include "coverage.h"
24 #include "cmap.h"
25 #include "dpif.h"
26 #include "dynamic-string.h"
27 #include "fail-open.h"
28 #include "guarded-list.h"
29 #include "latch.h"
30 #include "list.h"
31 #include "netlink.h"
32 #include "ofpbuf.h"
33 #include "ofproto-dpif-ipfix.h"
34 #include "ofproto-dpif-sflow.h"
35 #include "ofproto-dpif-xlate.h"
36 #include "ovs-rcu.h"
37 #include "packets.h"
38 #include "poll-loop.h"
39 #include "seq.h"
40 #include "unixctl.h"
41 #include "openvswitch/vlog.h"
42
43 #define MAX_QUEUE_LENGTH 512
44 #define UPCALL_MAX_BATCH 64
45 #define REVALIDATE_MAX_BATCH 50
46
47 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(ofproto_dpif_upcall);
48
49 COVERAGE_DEFINE(dumped_duplicate_flow);
50 COVERAGE_DEFINE(dumped_new_flow);
51 COVERAGE_DEFINE(handler_duplicate_upcall);
52 COVERAGE_DEFINE(upcall_ukey_contention);
53 COVERAGE_DEFINE(revalidate_missed_dp_flow);
54
55 /* A thread that reads upcalls from dpif, forwards each upcall's packet,
56  * and possibly sets up a kernel flow as a cache. */
57 struct handler {
58     struct udpif *udpif;               /* Parent udpif. */
59     pthread_t thread;                  /* Thread ID. */
60     uint32_t handler_id;               /* Handler id. */
61 };
62
63 /* In the absence of a multiple-writer multiple-reader datastructure for
64  * storing udpif_keys ("ukeys"), we use a large number of cmaps, each with its
65  * own lock for writing. */
66 #define N_UMAPS 512 /* per udpif. */
67 struct umap {
68     struct ovs_mutex mutex;            /* Take for writing to the following. */
69     struct cmap cmap;                  /* Datapath flow keys. */
70 };
71
72 /* A thread that processes datapath flows, updates OpenFlow statistics, and
73  * updates or removes them if necessary.
74  *
75  * Revalidator threads operate in two phases: "dump" and "sweep". In between
76  * each phase, all revalidators sync up so that all revalidator threads are
77  * either in one phase or the other, but not a combination.
78  *
79  *     During the dump phase, revalidators fetch flows from the datapath and
80  *     attribute the statistics to OpenFlow rules. Each datapath flow has a
81  *     corresponding ukey which caches the most recently seen statistics. If
82  *     a flow needs to be deleted (for example, because it is unused over a
83  *     period of time), revalidator threads may delete the flow during the
84  *     dump phase. The datapath is not guaranteed to reliably dump all flows
85  *     from the datapath, and there is no mapping between datapath flows to
86  *     revalidators, so a particular flow may be handled by zero or more
87  *     revalidators during a single dump phase. To avoid duplicate attribution
88  *     of statistics, ukeys are never deleted during this phase.
89  *
90  *     During the sweep phase, each revalidator takes ownership of a different
91  *     slice of umaps and sweeps through all ukeys in those umaps to figure out
92  *     whether they need to be deleted. During this phase, revalidators may
93  *     fetch individual flows which were not dumped during the dump phase to
94  *     validate them and attribute statistics.
95  */
96 struct revalidator {
97     struct udpif *udpif;               /* Parent udpif. */
98     pthread_t thread;                  /* Thread ID. */
99     unsigned int id;                   /* ovsthread_id_self(). */
100 };
101
102 /* An upcall handler for ofproto_dpif.
103  *
104  * udpif keeps records of two kind of logically separate units:
105  *
106  * upcall handling
107  * ---------------
108  *
109  *    - An array of 'struct handler's for upcall handling and flow
110  *      installation.
111  *
112  * flow revalidation
113  * -----------------
114  *
115  *    - Revalidation threads which read the datapath flow table and maintains
116  *      them.
117  */
118 struct udpif {
119     struct ovs_list list_node;         /* In all_udpifs list. */
120
121     struct dpif *dpif;                 /* Datapath handle. */
122     struct dpif_backer *backer;        /* Opaque dpif_backer pointer. */
123
124     struct handler *handlers;          /* Upcall handlers. */
125     size_t n_handlers;
126
127     struct revalidator *revalidators;  /* Flow revalidators. */
128     size_t n_revalidators;
129
130     struct latch exit_latch;           /* Tells child threads to exit. */
131
132     /* Revalidation. */
133     struct seq *reval_seq;             /* Incremented to force revalidation. */
134     bool reval_exit;                   /* Set by leader on 'exit_latch. */
135     struct ovs_barrier reval_barrier;  /* Barrier used by revalidators. */
136     struct dpif_flow_dump *dump;       /* DPIF flow dump state. */
137     long long int dump_duration;       /* Duration of the last flow dump. */
138     struct seq *dump_seq;              /* Increments each dump iteration. */
139     atomic_bool enable_ufid;           /* If true, skip dumping flow attrs. */
140
141     /* These variables provide a mechanism for the main thread to pause
142      * all revalidation without having to completely shut the threads down.
143      * 'pause_latch' is shared between the main thread and the lead
144      * revalidator thread, so when it is desirable to halt revalidation, the
145      * main thread will set the latch. 'pause' and 'pause_barrier' are shared
146      * by revalidator threads. The lead revalidator will set 'pause' when it
147      * observes the latch has been set, and this will cause all revalidator
148      * threads to wait on 'pause_barrier' at the beginning of the next
149      * revalidation round. */
150     bool pause;                        /* Set by leader on 'pause_latch. */
151     struct latch pause_latch;          /* Set to force revalidators pause. */
152     struct ovs_barrier pause_barrier;  /* Barrier used to pause all */
153                                        /* revalidators by main thread. */
154
155     /* There are 'N_UMAPS' maps containing 'struct udpif_key' elements.
156      *
157      * During the flow dump phase, revalidators insert into these with a random
158      * distribution. During the garbage collection phase, each revalidator
159      * takes care of garbage collecting a slice of these maps. */
160     struct umap *ukeys;
161
162     /* Datapath flow statistics. */
163     unsigned int max_n_flows;
164     unsigned int avg_n_flows;
165
166     /* Following fields are accessed and modified by different threads. */
167     atomic_uint flow_limit;            /* Datapath flow hard limit. */
168
169     /* n_flows_mutex prevents multiple threads updating these concurrently. */
170     atomic_uint n_flows;               /* Number of flows in the datapath. */
171     atomic_llong n_flows_timestamp;    /* Last time n_flows was updated. */
172     struct ovs_mutex n_flows_mutex;
173
174     /* Following fields are accessed and modified only from the main thread. */
175     struct unixctl_conn **conns;       /* Connections waiting on dump_seq. */
176     uint64_t conn_seq;                 /* Corresponds to 'dump_seq' when
177                                           conns[n_conns-1] was stored. */
178     size_t n_conns;                    /* Number of connections waiting. */
179 };
180
181 enum upcall_type {
182     BAD_UPCALL,                 /* Some kind of bug somewhere. */
183     MISS_UPCALL,                /* A flow miss.  */
184     SFLOW_UPCALL,               /* sFlow sample. */
185     FLOW_SAMPLE_UPCALL,         /* Per-flow sampling. */
186     IPFIX_UPCALL                /* Per-bridge sampling. */
187 };
188
189 enum reval_result {
190     UKEY_KEEP,
191     UKEY_DELETE,
192     UKEY_MODIFY
193 };
194
195 struct upcall {
196     struct ofproto_dpif *ofproto;  /* Parent ofproto. */
197     const struct recirc_id_node *recirc; /* Recirculation context. */
198     bool have_recirc_ref;                /* Reference held on recirc ctx? */
199
200     /* The flow and packet are only required to be constant when using
201      * dpif-netdev.  If a modification is absolutely necessary, a const cast
202      * may be used with other datapaths. */
203     const struct flow *flow;       /* Parsed representation of the packet. */
204     const ovs_u128 *ufid;          /* Unique identifier for 'flow'. */
205     unsigned pmd_id;               /* Datapath poll mode driver id. */
206     const struct dp_packet *packet;   /* Packet associated with this upcall. */
207     ofp_port_t in_port;            /* OpenFlow in port, or OFPP_NONE. */
208     uint16_t mru;                  /* If !0, Maximum receive unit of
209                                       fragmented IP packet */
210
211     enum dpif_upcall_type type;    /* Datapath type of the upcall. */
212     const struct nlattr *userdata; /* Userdata for DPIF_UC_ACTION Upcalls. */
213     const struct nlattr *actions;  /* Flow actions in DPIF_UC_ACTION Upcalls. */
214
215     bool xout_initialized;         /* True if 'xout' must be uninitialized. */
216     struct xlate_out xout;         /* Result of xlate_actions(). */
217     struct ofpbuf odp_actions;     /* Datapath actions from xlate_actions(). */
218     struct flow_wildcards wc;      /* Dependencies that megaflow must match. */
219     struct ofpbuf put_actions;     /* Actions 'put' in the fastpath. */
220
221     struct dpif_ipfix *ipfix;      /* IPFIX pointer or NULL. */
222     struct dpif_sflow *sflow;      /* SFlow pointer or NULL. */
223
224     bool vsp_adjusted;             /* 'packet' and 'flow' were adjusted for
225                                       VLAN splinters if true. */
226
227     struct udpif_key *ukey;        /* Revalidator flow cache. */
228     bool ukey_persists;            /* Set true to keep 'ukey' beyond the
229                                       lifetime of this upcall. */
230
231     uint64_t dump_seq;             /* udpif->dump_seq at translation time. */
232     uint64_t reval_seq;            /* udpif->reval_seq at translation time. */
233
234     /* Not used by the upcall callback interface. */
235     const struct nlattr *key;      /* Datapath flow key. */
236     size_t key_len;                /* Datapath flow key length. */
237     const struct nlattr *out_tun_key;  /* Datapath output tunnel key. */
238
239     uint64_t odp_actions_stub[1024 / 8]; /* Stub for odp_actions. */
240 };
241
242 /* 'udpif_key's are responsible for tracking the little bit of state udpif
243  * needs to do flow expiration which can't be pulled directly from the
244  * datapath.  They may be created by any handler or revalidator thread at any
245  * time, and read by any revalidator during the dump phase. They are however
246  * each owned by a single revalidator which takes care of destroying them
247  * during the garbage-collection phase.
248  *
249  * The mutex within the ukey protects some members of the ukey. The ukey
250  * itself is protected by RCU and is held within a umap in the parent udpif.
251  * Adding or removing a ukey from a umap is only safe when holding the
252  * corresponding umap lock. */
253 struct udpif_key {
254     struct cmap_node cmap_node;     /* In parent revalidator 'ukeys' map. */
255
256     /* These elements are read only once created, and therefore aren't
257      * protected by a mutex. */
258     const struct nlattr *key;      /* Datapath flow key. */
259     size_t key_len;                /* Length of 'key'. */
260     const struct nlattr *mask;     /* Datapath flow mask. */
261     size_t mask_len;               /* Length of 'mask'. */
262     ovs_u128 ufid;                 /* Unique flow identifier. */
263     bool ufid_present;             /* True if 'ufid' is in datapath. */
264     uint32_t hash;                 /* Pre-computed hash for 'key'. */
265     unsigned pmd_id;               /* Datapath poll mode driver id. */
266
267     struct ovs_mutex mutex;                   /* Guards the following. */
268     struct dpif_flow_stats stats OVS_GUARDED; /* Last known stats.*/
269     long long int created OVS_GUARDED;        /* Estimate of creation time. */
270     uint64_t dump_seq OVS_GUARDED;            /* Tracks udpif->dump_seq. */
271     uint64_t reval_seq OVS_GUARDED;           /* Tracks udpif->reval_seq. */
272     bool flow_exists OVS_GUARDED;             /* Ensures flows are only deleted
273                                                  once. */
274     /* Datapath flow actions as nlattrs.  Protected by RCU.  Read with
275      * ukey_get_actions(), and write with ukey_set_actions(). */
276     OVSRCU_TYPE(struct ofpbuf *) actions;
277
278     struct xlate_cache *xcache OVS_GUARDED;   /* Cache for xlate entries that
279                                                * are affected by this ukey.
280                                                * Used for stats and learning.*/
281     union {
282         struct odputil_keybuf buf;
283         struct nlattr nla;
284     } keybuf, maskbuf;
285
286     uint32_t key_recirc_id;   /* Non-zero if reference is held by the ukey. */
287     struct recirc_refs recircs;  /* Action recirc IDs with references held. */
288 };
289
290 /* Datapath operation with optional ukey attached. */
291 struct ukey_op {
292     struct udpif_key *ukey;
293     struct dpif_flow_stats stats; /* Stats for 'op'. */
294     struct dpif_op dop;           /* Flow operation. */
295 };
296
297 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
298 static struct ovs_list all_udpifs = OVS_LIST_INITIALIZER(&all_udpifs);
299
300 static size_t recv_upcalls(struct handler *);
301 static int process_upcall(struct udpif *, struct upcall *,
302                           struct ofpbuf *odp_actions, struct flow_wildcards *);
303 static void handle_upcalls(struct udpif *, struct upcall *, size_t n_upcalls);
304 static void udpif_stop_threads(struct udpif *);
305 static void udpif_start_threads(struct udpif *, size_t n_handlers,
306                                 size_t n_revalidators);
307 static void udpif_pause_revalidators(struct udpif *);
308 static void udpif_resume_revalidators(struct udpif *);
309 static void *udpif_upcall_handler(void *);
310 static void *udpif_revalidator(void *);
311 static unsigned long udpif_get_n_flows(struct udpif *);
312 static void revalidate(struct revalidator *);
313 static void revalidator_pause(struct revalidator *);
314 static void revalidator_sweep(struct revalidator *);
315 static void revalidator_purge(struct revalidator *);
316 static void upcall_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn, int argc,
317                                 const char *argv[], void *aux);
318 static void upcall_unixctl_disable_megaflows(struct unixctl_conn *, int argc,
319                                              const char *argv[], void *aux);
320 static void upcall_unixctl_enable_megaflows(struct unixctl_conn *, int argc,
321                                             const char *argv[], void *aux);
322 static void upcall_unixctl_disable_ufid(struct unixctl_conn *, int argc,
323                                               const char *argv[], void *aux);
324 static void upcall_unixctl_enable_ufid(struct unixctl_conn *, int argc,
325                                              const char *argv[], void *aux);
326 static void upcall_unixctl_set_flow_limit(struct unixctl_conn *conn, int argc,
327                                             const char *argv[], void *aux);
328 static void upcall_unixctl_dump_wait(struct unixctl_conn *conn, int argc,
329                                      const char *argv[], void *aux);
330 static void upcall_unixctl_purge(struct unixctl_conn *conn, int argc,
331                                  const char *argv[], void *aux);
332
333 static struct udpif_key *ukey_create_from_upcall(struct upcall *,
334                                                  struct flow_wildcards *);
335 static int ukey_create_from_dpif_flow(const struct udpif *,
336                                       const struct dpif_flow *,
337                                       struct udpif_key **);
338 static void ukey_get_actions(struct udpif_key *, const struct nlattr **actions,
339                              size_t *size);
340 static bool ukey_install_start(struct udpif *, struct udpif_key *ukey);
341 static bool ukey_install_finish(struct udpif_key *ukey, int error);
342 static bool ukey_install(struct udpif *udpif, struct udpif_key *ukey);
343 static struct udpif_key *ukey_lookup(struct udpif *udpif,
344                                      const ovs_u128 *ufid,
345                                      const unsigned pmd_id);
346 static int ukey_acquire(struct udpif *, const struct dpif_flow *,
347                         struct udpif_key **result, int *error);
348 static void ukey_delete__(struct udpif_key *);
349 static void ukey_delete(struct umap *, struct udpif_key *);
350 static enum upcall_type classify_upcall(enum dpif_upcall_type type,
351                                         const struct nlattr *userdata);
352
353 static int upcall_receive(struct upcall *, const struct dpif_backer *,
354                           const struct dp_packet *packet, enum dpif_upcall_type,
355                           const struct nlattr *userdata, const struct flow *,
356                           const unsigned int mru,
357                           const ovs_u128 *ufid, const unsigned pmd_id);
358 static void upcall_uninit(struct upcall *);
359
360 static upcall_callback upcall_cb;
361 static dp_purge_callback dp_purge_cb;
362
363 static atomic_bool enable_megaflows = ATOMIC_VAR_INIT(true);
364 static atomic_bool enable_ufid = ATOMIC_VAR_INIT(true);
365
366 void
367 udpif_init(void)
368 {
369     static struct ovsthread_once once = OVSTHREAD_ONCE_INITIALIZER;
370     if (ovsthread_once_start(&once)) {
371         unixctl_command_register("upcall/show", "", 0, 0, upcall_unixctl_show,
372                                  NULL);
373         unixctl_command_register("upcall/disable-megaflows", "", 0, 0,
374                                  upcall_unixctl_disable_megaflows, NULL);
375         unixctl_command_register("upcall/enable-megaflows", "", 0, 0,
376                                  upcall_unixctl_enable_megaflows, NULL);
377         unixctl_command_register("upcall/disable-ufid", "", 0, 0,
378                                  upcall_unixctl_disable_ufid, NULL);
379         unixctl_command_register("upcall/enable-ufid", "", 0, 0,
380                                  upcall_unixctl_enable_ufid, NULL);
381         unixctl_command_register("upcall/set-flow-limit", "", 1, 1,
382                                  upcall_unixctl_set_flow_limit, NULL);
383         unixctl_command_register("revalidator/wait", "", 0, 0,
384                                  upcall_unixctl_dump_wait, NULL);
385         unixctl_command_register("revalidator/purge", "", 0, 0,
386                                  upcall_unixctl_purge, NULL);
387         ovsthread_once_done(&once);
388     }
389 }
390
391 struct udpif *
392 udpif_create(struct dpif_backer *backer, struct dpif *dpif)
393 {
394     struct udpif *udpif = xzalloc(sizeof *udpif);
395
396     udpif->dpif = dpif;
397     udpif->backer = backer;
398     atomic_init(&udpif->flow_limit, MIN(ofproto_flow_limit, 10000));
399     udpif->reval_seq = seq_create();
400     udpif->dump_seq = seq_create();
401     latch_init(&udpif->exit_latch);
402     latch_init(&udpif->pause_latch);
403     list_push_back(&all_udpifs, &udpif->list_node);
404     atomic_init(&udpif->enable_ufid, false);
405     atomic_init(&udpif->n_flows, 0);
406     atomic_init(&udpif->n_flows_timestamp, LLONG_MIN);
407     ovs_mutex_init(&udpif->n_flows_mutex);
408     udpif->ukeys = xmalloc(N_UMAPS * sizeof *udpif->ukeys);
409     for (int i = 0; i < N_UMAPS; i++) {
410         cmap_init(&udpif->ukeys[i].cmap);
411         ovs_mutex_init(&udpif->ukeys[i].mutex);
412     }
413
414     dpif_register_upcall_cb(dpif, upcall_cb, udpif);
415     dpif_register_dp_purge_cb(dpif, dp_purge_cb, udpif);
416
417     return udpif;
418 }
419
420 void
421 udpif_run(struct udpif *udpif)
422 {
423     if (udpif->conns && udpif->conn_seq != seq_read(udpif->dump_seq)) {
424         int i;
425
426         for (i = 0; i < udpif->n_conns; i++) {
427             unixctl_command_reply(udpif->conns[i], NULL);
428         }
429         free(udpif->conns);
430         udpif->conns = NULL;
431         udpif->n_conns = 0;
432     }
433 }
434
435 void
436 udpif_destroy(struct udpif *udpif)
437 {
438     udpif_stop_threads(udpif);
439
440     for (int i = 0; i < N_UMAPS; i++) {
441         cmap_destroy(&udpif->ukeys[i].cmap);
442         ovs_mutex_destroy(&udpif->ukeys[i].mutex);
443     }
444     free(udpif->ukeys);
445     udpif->ukeys = NULL;
446
447     list_remove(&udpif->list_node);
448     latch_destroy(&udpif->exit_latch);
449     latch_destroy(&udpif->pause_latch);
450     seq_destroy(udpif->reval_seq);
451     seq_destroy(udpif->dump_seq);
452     ovs_mutex_destroy(&udpif->n_flows_mutex);
453     free(udpif);
454 }
455
456 /* Stops the handler and revalidator threads, must be enclosed in
457  * ovsrcu quiescent state unless when destroying udpif. */
458 static void
459 udpif_stop_threads(struct udpif *udpif)
460 {
461     if (udpif && (udpif->n_handlers != 0 || udpif->n_revalidators != 0)) {
462         size_t i;
463
464         latch_set(&udpif->exit_latch);
465
466         for (i = 0; i < udpif->n_handlers; i++) {
467             struct handler *handler = &udpif->handlers[i];
468
469             xpthread_join(handler->thread, NULL);
470         }
471
472         for (i = 0; i < udpif->n_revalidators; i++) {
473             xpthread_join(udpif->revalidators[i].thread, NULL);
474         }
475
476         dpif_disable_upcall(udpif->dpif);
477
478         for (i = 0; i < udpif->n_revalidators; i++) {
479             struct revalidator *revalidator = &udpif->revalidators[i];
480
481             /* Delete ukeys, and delete all flows from the datapath to prevent
482              * double-counting stats. */
483             revalidator_purge(revalidator);
484         }
485
486         latch_poll(&udpif->exit_latch);
487
488         ovs_barrier_destroy(&udpif->reval_barrier);
489         ovs_barrier_destroy(&udpif->pause_barrier);
490
491         free(udpif->revalidators);
492         udpif->revalidators = NULL;
493         udpif->n_revalidators = 0;
494
495         free(udpif->handlers);
496         udpif->handlers = NULL;
497         udpif->n_handlers = 0;
498     }
499 }
500
501 /* Starts the handler and revalidator threads, must be enclosed in
502  * ovsrcu quiescent state. */
503 static void
504 udpif_start_threads(struct udpif *udpif, size_t n_handlers,
505                     size_t n_revalidators)
506 {
507     if (udpif && n_handlers && n_revalidators) {
508         size_t i;
509         bool enable_ufid;
510
511         udpif->n_handlers = n_handlers;
512         udpif->n_revalidators = n_revalidators;
513
514         udpif->handlers = xzalloc(udpif->n_handlers * sizeof *udpif->handlers);
515         for (i = 0; i < udpif->n_handlers; i++) {
516             struct handler *handler = &udpif->handlers[i];
517
518             handler->udpif = udpif;
519             handler->handler_id = i;
520             handler->thread = ovs_thread_create(
521                 "handler", udpif_upcall_handler, handler);
522         }
523
524         enable_ufid = ofproto_dpif_get_enable_ufid(udpif->backer);
525         atomic_init(&udpif->enable_ufid, enable_ufid);
526         dpif_enable_upcall(udpif->dpif);
527
528         ovs_barrier_init(&udpif->reval_barrier, udpif->n_revalidators);
529         ovs_barrier_init(&udpif->pause_barrier, udpif->n_revalidators + 1);
530         udpif->reval_exit = false;
531         udpif->pause = false;
532         udpif->revalidators = xzalloc(udpif->n_revalidators
533                                       * sizeof *udpif->revalidators);
534         for (i = 0; i < udpif->n_revalidators; i++) {
535             struct revalidator *revalidator = &udpif->revalidators[i];
536
537             revalidator->udpif = udpif;
538             revalidator->thread = ovs_thread_create(
539                 "revalidator", udpif_revalidator, revalidator);
540         }
541     }
542 }
543
544 /* Pauses all revalidators.  Should only be called by the main thread.
545  * When function returns, all revalidators are paused and will proceed
546  * only after udpif_resume_revalidators() is called. */
547 static void
548 udpif_pause_revalidators(struct udpif *udpif)
549 {
550     if (ofproto_dpif_backer_enabled(udpif->backer)) {
551         latch_set(&udpif->pause_latch);
552         ovs_barrier_block(&udpif->pause_barrier);
553     }
554 }
555
556 /* Resumes the pausing of revalidators.  Should only be called by the
557  * main thread. */
558 static void
559 udpif_resume_revalidators(struct udpif *udpif)
560 {
561     if (ofproto_dpif_backer_enabled(udpif->backer)) {
562         latch_poll(&udpif->pause_latch);
563         ovs_barrier_block(&udpif->pause_barrier);
564     }
565 }
566
567 /* Tells 'udpif' how many threads it should use to handle upcalls.
568  * 'n_handlers' and 'n_revalidators' can never be zero.  'udpif''s
569  * datapath handle must have packet reception enabled before starting
570  * threads. */
571 void
572 udpif_set_threads(struct udpif *udpif, size_t n_handlers,
573                   size_t n_revalidators)
574 {
575     ovs_assert(udpif);
576     ovs_assert(n_handlers && n_revalidators);
577
578     ovsrcu_quiesce_start();
579     if (udpif->n_handlers != n_handlers
580         || udpif->n_revalidators != n_revalidators) {
581         udpif_stop_threads(udpif);
582     }
583
584     if (!udpif->handlers && !udpif->revalidators) {
585         int error;
586
587         error = dpif_handlers_set(udpif->dpif, n_handlers);
588         if (error) {
589             VLOG_ERR("failed to configure handlers in dpif %s: %s",
590                      dpif_name(udpif->dpif), ovs_strerror(error));
591             return;
592         }
593
594         udpif_start_threads(udpif, n_handlers, n_revalidators);
595     }
596     ovsrcu_quiesce_end();
597 }
598
599 /* Waits for all ongoing upcall translations to complete.  This ensures that
600  * there are no transient references to any removed ofprotos (or other
601  * objects).  In particular, this should be called after an ofproto is removed
602  * (e.g. via xlate_remove_ofproto()) but before it is destroyed. */
603 void
604 udpif_synchronize(struct udpif *udpif)
605 {
606     /* This is stronger than necessary.  It would be sufficient to ensure
607      * (somehow) that each handler and revalidator thread had passed through
608      * its main loop once. */
609     size_t n_handlers = udpif->n_handlers;
610     size_t n_revalidators = udpif->n_revalidators;
611
612     ovsrcu_quiesce_start();
613     udpif_stop_threads(udpif);
614     udpif_start_threads(udpif, n_handlers, n_revalidators);
615     ovsrcu_quiesce_end();
616 }
617
618 /* Notifies 'udpif' that something changed which may render previous
619  * xlate_actions() results invalid. */
620 void
621 udpif_revalidate(struct udpif *udpif)
622 {
623     seq_change(udpif->reval_seq);
624 }
625
626 /* Returns a seq which increments every time 'udpif' pulls stats from the
627  * datapath.  Callers can use this to get a sense of when might be a good time
628  * to do periodic work which relies on relatively up to date statistics. */
629 struct seq *
630 udpif_dump_seq(struct udpif *udpif)
631 {
632     return udpif->dump_seq;
633 }
634
635 void
636 udpif_get_memory_usage(struct udpif *udpif, struct simap *usage)
637 {
638     size_t i;
639
640     simap_increase(usage, "handlers", udpif->n_handlers);
641
642     simap_increase(usage, "revalidators", udpif->n_revalidators);
643     for (i = 0; i < N_UMAPS; i++) {
644         simap_increase(usage, "udpif keys", cmap_count(&udpif->ukeys[i].cmap));
645     }
646 }
647
648 /* Remove flows from a single datapath. */
649 void
650 udpif_flush(struct udpif *udpif)
651 {
652     size_t n_handlers, n_revalidators;
653
654     n_handlers = udpif->n_handlers;
655     n_revalidators = udpif->n_revalidators;
656
657     ovsrcu_quiesce_start();
658
659     udpif_stop_threads(udpif);
660     dpif_flow_flush(udpif->dpif);
661     udpif_start_threads(udpif, n_handlers, n_revalidators);
662
663     ovsrcu_quiesce_end();
664 }
665
666 /* Removes all flows from all datapaths. */
667 static void
668 udpif_flush_all_datapaths(void)
669 {
670     struct udpif *udpif;
671
672     LIST_FOR_EACH (udpif, list_node, &all_udpifs) {
673         udpif_flush(udpif);
674     }
675 }
676
677 static bool
678 udpif_use_ufid(struct udpif *udpif)
679 {
680     bool enable;
681
682     atomic_read_relaxed(&enable_ufid, &enable);
683     return enable && ofproto_dpif_get_enable_ufid(udpif->backer);
684 }
685
686 \f
687 static unsigned long
688 udpif_get_n_flows(struct udpif *udpif)
689 {
690     long long int time, now;
691     unsigned long flow_count;
692
693     now = time_msec();
694     atomic_read_relaxed(&udpif->n_flows_timestamp, &time);
695     if (time < now - 100 && !ovs_mutex_trylock(&udpif->n_flows_mutex)) {
696         struct dpif_dp_stats stats;
697
698         atomic_store_relaxed(&udpif->n_flows_timestamp, now);
699         dpif_get_dp_stats(udpif->dpif, &stats);
700         flow_count = stats.n_flows;
701         atomic_store_relaxed(&udpif->n_flows, flow_count);
702         ovs_mutex_unlock(&udpif->n_flows_mutex);
703     } else {
704         atomic_read_relaxed(&udpif->n_flows, &flow_count);
705     }
706     return flow_count;
707 }
708
709 /* The upcall handler thread tries to read a batch of UPCALL_MAX_BATCH
710  * upcalls from dpif, processes the batch and installs corresponding flows
711  * in dpif. */
712 static void *
713 udpif_upcall_handler(void *arg)
714 {
715     struct handler *handler = arg;
716     struct udpif *udpif = handler->udpif;
717
718     while (!latch_is_set(&handler->udpif->exit_latch)) {
719         if (recv_upcalls(handler)) {
720             poll_immediate_wake();
721         } else {
722             dpif_recv_wait(udpif->dpif, handler->handler_id);
723             latch_wait(&udpif->exit_latch);
724         }
725         poll_block();
726     }
727
728     return NULL;
729 }
730
731 static size_t
732 recv_upcalls(struct handler *handler)
733 {
734     struct udpif *udpif = handler->udpif;
735     uint64_t recv_stubs[UPCALL_MAX_BATCH][512 / 8];
736     struct ofpbuf recv_bufs[UPCALL_MAX_BATCH];
737     struct dpif_upcall dupcalls[UPCALL_MAX_BATCH];
738     struct upcall upcalls[UPCALL_MAX_BATCH];
739     struct flow flows[UPCALL_MAX_BATCH];
740     size_t n_upcalls, i;
741
742     n_upcalls = 0;
743     while (n_upcalls < UPCALL_MAX_BATCH) {
744         struct ofpbuf *recv_buf = &recv_bufs[n_upcalls];
745         struct dpif_upcall *dupcall = &dupcalls[n_upcalls];
746         struct upcall *upcall = &upcalls[n_upcalls];
747         struct flow *flow = &flows[n_upcalls];
748         unsigned int mru;
749         int error;
750
751         ofpbuf_use_stub(recv_buf, recv_stubs[n_upcalls],
752                         sizeof recv_stubs[n_upcalls]);
753         if (dpif_recv(udpif->dpif, handler->handler_id, dupcall, recv_buf)) {
754             ofpbuf_uninit(recv_buf);
755             break;
756         }
757
758         if (odp_flow_key_to_flow(dupcall->key, dupcall->key_len, flow)
759             == ODP_FIT_ERROR) {
760             goto free_dupcall;
761         }
762
763         if (dupcall->mru) {
764             mru = nl_attr_get_u16(dupcall->mru);
765         } else {
766             mru = 0;
767         }
768
769         error = upcall_receive(upcall, udpif->backer, &dupcall->packet,
770                                dupcall->type, dupcall->userdata, flow, mru,
771                                &dupcall->ufid, PMD_ID_NULL);
772         if (error) {
773             if (error == ENODEV) {
774                 /* Received packet on datapath port for which we couldn't
775                  * associate an ofproto.  This can happen if a port is removed
776                  * while traffic is being received.  Print a rate-limited
777                  * message in case it happens frequently. */
778                 dpif_flow_put(udpif->dpif, DPIF_FP_CREATE, dupcall->key,
779                               dupcall->key_len, NULL, 0, NULL, 0,
780                               &dupcall->ufid, PMD_ID_NULL, NULL);
781                 VLOG_INFO_RL(&rl, "received packet on unassociated datapath "
782                              "port %"PRIu32, flow->in_port.odp_port);
783             }
784             goto free_dupcall;
785         }
786
787         upcall->key = dupcall->key;
788         upcall->key_len = dupcall->key_len;
789         upcall->ufid = &dupcall->ufid;
790
791         upcall->out_tun_key = dupcall->out_tun_key;
792         upcall->actions = dupcall->actions;
793
794         if (vsp_adjust_flow(upcall->ofproto, flow, &dupcall->packet)) {
795             upcall->vsp_adjusted = true;
796         }
797
798         pkt_metadata_from_flow(&dupcall->packet.md, flow);
799         flow_extract(&dupcall->packet, flow);
800
801         error = process_upcall(udpif, upcall,
802                                &upcall->odp_actions, &upcall->wc);
803         if (error) {
804             goto cleanup;
805         }
806
807         n_upcalls++;
808         continue;
809
810 cleanup:
811         upcall_uninit(upcall);
812 free_dupcall:
813         dp_packet_uninit(&dupcall->packet);
814         ofpbuf_uninit(recv_buf);
815     }
816
817     if (n_upcalls) {
818         handle_upcalls(handler->udpif, upcalls, n_upcalls);
819         for (i = 0; i < n_upcalls; i++) {
820             dp_packet_uninit(&dupcalls[i].packet);
821             ofpbuf_uninit(&recv_bufs[i]);
822             upcall_uninit(&upcalls[i]);
823         }
824     }
825
826     return n_upcalls;
827 }
828
829 static void *
830 udpif_revalidator(void *arg)
831 {
832     /* Used by all revalidators. */
833     struct revalidator *revalidator = arg;
834     struct udpif *udpif = revalidator->udpif;
835     bool leader = revalidator == &udpif->revalidators[0];
836
837     /* Used only by the leader. */
838     long long int start_time = 0;
839     uint64_t last_reval_seq = 0;
840     size_t n_flows = 0;
841
842     revalidator->id = ovsthread_id_self();
843     for (;;) {
844         if (leader) {
845             uint64_t reval_seq;
846
847             recirc_run(); /* Recirculation cleanup. */
848
849             reval_seq = seq_read(udpif->reval_seq);
850             last_reval_seq = reval_seq;
851
852             n_flows = udpif_get_n_flows(udpif);
853             udpif->max_n_flows = MAX(n_flows, udpif->max_n_flows);
854             udpif->avg_n_flows = (udpif->avg_n_flows + n_flows) / 2;
855
856             /* Only the leader checks the pause latch to prevent a race where
857              * some threads think it's false and proceed to block on
858              * reval_barrier and others think it's true and block indefinitely
859              * on the pause_barrier */
860             udpif->pause = latch_is_set(&udpif->pause_latch);
861
862             /* Only the leader checks the exit latch to prevent a race where
863              * some threads think it's true and exit and others think it's
864              * false and block indefinitely on the reval_barrier */
865             udpif->reval_exit = latch_is_set(&udpif->exit_latch);
866
867             start_time = time_msec();
868             if (!udpif->reval_exit) {
869                 bool terse_dump;
870
871                 terse_dump = udpif_use_ufid(udpif);
872                 udpif->dump = dpif_flow_dump_create(udpif->dpif, terse_dump);
873             }
874         }
875
876         /* Wait for the leader to start the flow dump. */
877         ovs_barrier_block(&udpif->reval_barrier);
878         if (udpif->pause) {
879             revalidator_pause(revalidator);
880         }
881
882         if (udpif->reval_exit) {
883             break;
884         }
885         revalidate(revalidator);
886
887         /* Wait for all flows to have been dumped before we garbage collect. */
888         ovs_barrier_block(&udpif->reval_barrier);
889         revalidator_sweep(revalidator);
890
891         /* Wait for all revalidators to finish garbage collection. */
892         ovs_barrier_block(&udpif->reval_barrier);
893
894         if (leader) {
895             unsigned int flow_limit;
896             long long int duration;
897
898             atomic_read_relaxed(&udpif->flow_limit, &flow_limit);
899
900             dpif_flow_dump_destroy(udpif->dump);
901             seq_change(udpif->dump_seq);
902
903             duration = MAX(time_msec() - start_time, 1);
904             udpif->dump_duration = duration;
905             if (duration > 2000) {
906                 flow_limit /= duration / 1000;
907             } else if (duration > 1300) {
908                 flow_limit = flow_limit * 3 / 4;
909             } else if (duration < 1000 && n_flows > 2000
910                        && flow_limit < n_flows * 1000 / duration) {
911                 flow_limit += 1000;
912             }
913             flow_limit = MIN(ofproto_flow_limit, MAX(flow_limit, 1000));
914             atomic_store_relaxed(&udpif->flow_limit, flow_limit);
915
916             if (duration > 2000) {
917                 VLOG_INFO("Spent an unreasonably long %lldms dumping flows",
918                           duration);
919             }
920
921             poll_timer_wait_until(start_time + MIN(ofproto_max_idle, 500));
922             seq_wait(udpif->reval_seq, last_reval_seq);
923             latch_wait(&udpif->exit_latch);
924             latch_wait(&udpif->pause_latch);
925             poll_block();
926         }
927     }
928
929     return NULL;
930 }
931 \f
932 static enum upcall_type
933 classify_upcall(enum dpif_upcall_type type, const struct nlattr *userdata)
934 {
935     union user_action_cookie cookie;
936     size_t userdata_len;
937
938     /* First look at the upcall type. */
939     switch (type) {
940     case DPIF_UC_ACTION:
941         break;
942
943     case DPIF_UC_MISS:
944         return MISS_UPCALL;
945
946     case DPIF_N_UC_TYPES:
947     default:
948         VLOG_WARN_RL(&rl, "upcall has unexpected type %"PRIu32, type);
949         return BAD_UPCALL;
950     }
951
952     /* "action" upcalls need a closer look. */
953     if (!userdata) {
954         VLOG_WARN_RL(&rl, "action upcall missing cookie");
955         return BAD_UPCALL;
956     }
957     userdata_len = nl_attr_get_size(userdata);
958     if (userdata_len < sizeof cookie.type
959         || userdata_len > sizeof cookie) {
960         VLOG_WARN_RL(&rl, "action upcall cookie has unexpected size %"PRIuSIZE,
961                      userdata_len);
962         return BAD_UPCALL;
963     }
964     memset(&cookie, 0, sizeof cookie);
965     memcpy(&cookie, nl_attr_get(userdata), userdata_len);
966     if (userdata_len == MAX(8, sizeof cookie.sflow)
967         && cookie.type == USER_ACTION_COOKIE_SFLOW) {
968         return SFLOW_UPCALL;
969     } else if (userdata_len == MAX(8, sizeof cookie.slow_path)
970                && cookie.type == USER_ACTION_COOKIE_SLOW_PATH) {
971         return MISS_UPCALL;
972     } else if (userdata_len == MAX(8, sizeof cookie.flow_sample)
973                && cookie.type == USER_ACTION_COOKIE_FLOW_SAMPLE) {
974         return FLOW_SAMPLE_UPCALL;
975     } else if (userdata_len == MAX(8, sizeof cookie.ipfix)
976                && cookie.type == USER_ACTION_COOKIE_IPFIX) {
977         return IPFIX_UPCALL;
978     } else {
979         VLOG_WARN_RL(&rl, "invalid user cookie of type %"PRIu16
980                      " and size %"PRIuSIZE, cookie.type, userdata_len);
981         return BAD_UPCALL;
982     }
983 }
984
985 /* Calculates slow path actions for 'xout'.  'buf' must statically be
986  * initialized with at least 128 bytes of space. */
987 static void
988 compose_slow_path(struct udpif *udpif, struct xlate_out *xout,
989                   const struct flow *flow, odp_port_t odp_in_port,
990                   struct ofpbuf *buf)
991 {
992     union user_action_cookie cookie;
993     odp_port_t port;
994     uint32_t pid;
995
996     cookie.type = USER_ACTION_COOKIE_SLOW_PATH;
997     cookie.slow_path.unused = 0;
998     cookie.slow_path.reason = xout->slow;
999
1000     port = xout->slow & (SLOW_CFM | SLOW_BFD | SLOW_LACP | SLOW_STP)
1001         ? ODPP_NONE
1002         : odp_in_port;
1003     pid = dpif_port_get_pid(udpif->dpif, port, flow_hash_5tuple(flow, 0));
1004     odp_put_userspace_action(pid, &cookie, sizeof cookie.slow_path,
1005                              ODPP_NONE, false, buf);
1006 }
1007
1008 /* If there is no error, the upcall must be destroyed with upcall_uninit()
1009  * before quiescing, as the referred objects are guaranteed to exist only
1010  * until the calling thread quiesces.  Otherwise, do not call upcall_uninit()
1011  * since the 'upcall->put_actions' remains uninitialized. */
1012 static int
1013 upcall_receive(struct upcall *upcall, const struct dpif_backer *backer,
1014                const struct dp_packet *packet, enum dpif_upcall_type type,
1015                const struct nlattr *userdata, const struct flow *flow,
1016                const unsigned int mru,
1017                const ovs_u128 *ufid, const unsigned pmd_id)
1018 {
1019     int error;
1020
1021     error = xlate_lookup(backer, flow, &upcall->ofproto, &upcall->ipfix,
1022                          &upcall->sflow, NULL, &upcall->in_port);
1023     if (error) {
1024         return error;
1025     }
1026
1027     upcall->recirc = NULL;
1028     upcall->have_recirc_ref = false;
1029     upcall->flow = flow;
1030     upcall->packet = packet;
1031     upcall->ufid = ufid;
1032     upcall->pmd_id = pmd_id;
1033     upcall->type = type;
1034     upcall->userdata = userdata;
1035     ofpbuf_use_stub(&upcall->odp_actions, upcall->odp_actions_stub,
1036                     sizeof upcall->odp_actions_stub);
1037     ofpbuf_init(&upcall->put_actions, 0);
1038
1039     upcall->xout_initialized = false;
1040     upcall->vsp_adjusted = false;
1041     upcall->ukey_persists = false;
1042
1043     upcall->ukey = NULL;
1044     upcall->key = NULL;
1045     upcall->key_len = 0;
1046     upcall->mru = mru;
1047
1048     upcall->out_tun_key = NULL;
1049     upcall->actions = NULL;
1050
1051     return 0;
1052 }
1053
1054 static void
1055 upcall_xlate(struct udpif *udpif, struct upcall *upcall,
1056              struct ofpbuf *odp_actions, struct flow_wildcards *wc)
1057 {
1058     struct dpif_flow_stats stats;
1059     struct xlate_in xin;
1060
1061     stats.n_packets = 1;
1062     stats.n_bytes = dp_packet_size(upcall->packet);
1063     stats.used = time_msec();
1064     stats.tcp_flags = ntohs(upcall->flow->tcp_flags);
1065
1066     xlate_in_init(&xin, upcall->ofproto, upcall->flow, upcall->in_port, NULL,
1067                   stats.tcp_flags, upcall->packet, wc, odp_actions);
1068
1069     if (upcall->type == DPIF_UC_MISS) {
1070         xin.resubmit_stats = &stats;
1071
1072         if (xin.frozen_state) {
1073             /* We may install a datapath flow only if we get a reference to the
1074              * recirculation context (otherwise we could have recirculation
1075              * upcalls using recirculation ID for which no context can be
1076              * found).  We may still execute the flow's actions even if we
1077              * don't install the flow. */
1078             upcall->recirc = recirc_id_node_from_state(xin.frozen_state);
1079             upcall->have_recirc_ref = recirc_id_node_try_ref_rcu(upcall->recirc);
1080         }
1081     } else {
1082         /* For non-miss upcalls, we are either executing actions (one of which
1083          * is an userspace action) for an upcall, in which case the stats have
1084          * already been taken care of, or there's a flow in the datapath which
1085          * this packet was accounted to.  Presumably the revalidators will deal
1086          * with pushing its stats eventually. */
1087     }
1088
1089     upcall->dump_seq = seq_read(udpif->dump_seq);
1090     upcall->reval_seq = seq_read(udpif->reval_seq);
1091     xlate_actions(&xin, &upcall->xout);
1092     upcall->xout_initialized = true;
1093
1094     if (!upcall->xout.slow) {
1095         ofpbuf_use_const(&upcall->put_actions,
1096                          odp_actions->data, odp_actions->size);
1097     } else {
1098         /* upcall->put_actions already initialized by upcall_receive(). */
1099         compose_slow_path(udpif, &upcall->xout, upcall->flow,
1100                           upcall->flow->in_port.odp_port,
1101                           &upcall->put_actions);
1102     }
1103
1104     /* This function is also called for slow-pathed flows.  As we are only
1105      * going to create new datapath flows for actual datapath misses, there is
1106      * no point in creating a ukey otherwise. */
1107     if (upcall->type == DPIF_UC_MISS) {
1108         upcall->ukey = ukey_create_from_upcall(upcall, wc);
1109     }
1110 }
1111
1112 static void
1113 upcall_uninit(struct upcall *upcall)
1114 {
1115     if (upcall) {
1116         if (upcall->xout_initialized) {
1117             xlate_out_uninit(&upcall->xout);
1118         }
1119         ofpbuf_uninit(&upcall->odp_actions);
1120         ofpbuf_uninit(&upcall->put_actions);
1121         if (upcall->ukey) {
1122             if (!upcall->ukey_persists) {
1123                 ukey_delete__(upcall->ukey);
1124             }
1125         } else if (upcall->have_recirc_ref) {
1126             /* The reference was transferred to the ukey if one was created. */
1127             recirc_id_node_unref(upcall->recirc);
1128         }
1129     }
1130 }
1131
1132 static int
1133 upcall_cb(const struct dp_packet *packet, const struct flow *flow, ovs_u128 *ufid,
1134           unsigned pmd_id, enum dpif_upcall_type type,
1135           const struct nlattr *userdata, struct ofpbuf *actions,
1136           struct flow_wildcards *wc, struct ofpbuf *put_actions, void *aux)
1137 {
1138     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
1139     struct udpif *udpif = aux;
1140     unsigned int flow_limit;
1141     struct upcall upcall;
1142     bool megaflow;
1143     int error;
1144
1145     atomic_read_relaxed(&enable_megaflows, &megaflow);
1146     atomic_read_relaxed(&udpif->flow_limit, &flow_limit);
1147
1148     error = upcall_receive(&upcall, udpif->backer, packet, type, userdata,
1149                            flow, 0, ufid, pmd_id);
1150     if (error) {
1151         return error;
1152     }
1153
1154     error = process_upcall(udpif, &upcall, actions, wc);
1155     if (error) {
1156         goto out;
1157     }
1158
1159     if (upcall.xout.slow && put_actions) {
1160         ofpbuf_put(put_actions, upcall.put_actions.data,
1161                    upcall.put_actions.size);
1162     }
1163
1164     if (OVS_UNLIKELY(!megaflow)) {
1165         flow_wildcards_init_for_packet(wc, flow);
1166     }
1167
1168     if (udpif_get_n_flows(udpif) >= flow_limit) {
1169         VLOG_WARN_RL(&rl, "upcall_cb failure: datapath flow limit reached");
1170         error = ENOSPC;
1171         goto out;
1172     }
1173
1174     /* Prevent miss flow installation if the key has recirculation ID but we
1175      * were not able to get a reference on it. */
1176     if (type == DPIF_UC_MISS && upcall.recirc && !upcall.have_recirc_ref) {
1177         VLOG_WARN_RL(&rl, "upcall_cb failure: no reference for recirc flow");
1178         error = ENOSPC;
1179         goto out;
1180     }
1181
1182     if (upcall.ukey && !ukey_install(udpif, upcall.ukey)) {
1183         VLOG_WARN_RL(&rl, "upcall_cb failure: ukey installation fails");
1184         error = ENOSPC;
1185     }
1186 out:
1187     if (!error) {
1188         upcall.ukey_persists = true;
1189     }
1190     upcall_uninit(&upcall);
1191     return error;
1192 }
1193
1194 static int
1195 process_upcall(struct udpif *udpif, struct upcall *upcall,
1196                struct ofpbuf *odp_actions, struct flow_wildcards *wc)
1197 {
1198     const struct nlattr *userdata = upcall->userdata;
1199     const struct dp_packet *packet = upcall->packet;
1200     const struct flow *flow = upcall->flow;
1201
1202     switch (classify_upcall(upcall->type, userdata)) {
1203     case MISS_UPCALL:
1204         upcall_xlate(udpif, upcall, odp_actions, wc);
1205         return 0;
1206
1207     case SFLOW_UPCALL:
1208         if (upcall->sflow) {
1209             union user_action_cookie cookie;
1210             const struct nlattr *actions;
1211             size_t actions_len = 0;
1212             struct dpif_sflow_actions sflow_actions;
1213             memset(&sflow_actions, 0, sizeof sflow_actions);
1214             memset(&cookie, 0, sizeof cookie);
1215             memcpy(&cookie, nl_attr_get(userdata), sizeof cookie.sflow);
1216             if (upcall->actions) {
1217                 /* Actions were passed up from datapath. */
1218                 actions = nl_attr_get(upcall->actions);
1219                 actions_len = nl_attr_get_size(upcall->actions);
1220                 if (actions && actions_len) {
1221                     dpif_sflow_read_actions(flow, actions, actions_len,
1222                                             &sflow_actions);
1223                 }
1224             }
1225             if (actions_len == 0) {
1226                 /* Lookup actions in userspace cache. */
1227                 struct udpif_key *ukey = ukey_lookup(udpif, upcall->ufid,
1228                                                      upcall->pmd_id);
1229                 if (ukey) {
1230                     ukey_get_actions(ukey, &actions, &actions_len);
1231                     dpif_sflow_read_actions(flow, actions, actions_len,
1232                                             &sflow_actions);
1233                 }
1234             }
1235             dpif_sflow_received(upcall->sflow, packet, flow,
1236                                 flow->in_port.odp_port, &cookie,
1237                                 actions_len > 0 ? &sflow_actions : NULL);
1238         }
1239         break;
1240
1241     case IPFIX_UPCALL:
1242         if (upcall->ipfix) {
1243             union user_action_cookie cookie;
1244             struct flow_tnl output_tunnel_key;
1245
1246             memset(&cookie, 0, sizeof cookie);
1247             memcpy(&cookie, nl_attr_get(userdata), sizeof cookie.ipfix);
1248
1249             if (upcall->out_tun_key) {
1250                 odp_tun_key_from_attr(upcall->out_tun_key, false,
1251                                       &output_tunnel_key);
1252             }
1253             dpif_ipfix_bridge_sample(upcall->ipfix, packet, flow,
1254                                      flow->in_port.odp_port,
1255                                      cookie.ipfix.output_odp_port,
1256                                      upcall->out_tun_key ?
1257                                          &output_tunnel_key : NULL);
1258         }
1259         break;
1260
1261     case FLOW_SAMPLE_UPCALL:
1262         if (upcall->ipfix) {
1263             union user_action_cookie cookie;
1264
1265             memset(&cookie, 0, sizeof cookie);
1266             memcpy(&cookie, nl_attr_get(userdata), sizeof cookie.flow_sample);
1267
1268             /* The flow reflects exactly the contents of the packet.
1269              * Sample the packet using it. */
1270             dpif_ipfix_flow_sample(upcall->ipfix, packet, flow,
1271                                    cookie.flow_sample.collector_set_id,
1272                                    cookie.flow_sample.probability,
1273                                    cookie.flow_sample.obs_domain_id,
1274                                    cookie.flow_sample.obs_point_id);
1275         }
1276         break;
1277
1278     case BAD_UPCALL:
1279         break;
1280     }
1281
1282     return EAGAIN;
1283 }
1284
1285 static void
1286 handle_upcalls(struct udpif *udpif, struct upcall *upcalls,
1287                size_t n_upcalls)
1288 {
1289     struct dpif_op *opsp[UPCALL_MAX_BATCH * 2];
1290     struct ukey_op ops[UPCALL_MAX_BATCH * 2];
1291     unsigned int flow_limit;
1292     size_t n_ops, n_opsp, i;
1293     bool may_put;
1294
1295     atomic_read_relaxed(&udpif->flow_limit, &flow_limit);
1296
1297     may_put = udpif_get_n_flows(udpif) < flow_limit;
1298
1299     /* Handle the packets individually in order of arrival.
1300      *
1301      *   - For SLOW_CFM, SLOW_LACP, SLOW_STP, and SLOW_BFD, translation is what
1302      *     processes received packets for these protocols.
1303      *
1304      *   - For SLOW_CONTROLLER, translation sends the packet to the OpenFlow
1305      *     controller.
1306      *
1307      * The loop fills 'ops' with an array of operations to execute in the
1308      * datapath. */
1309     n_ops = 0;
1310     for (i = 0; i < n_upcalls; i++) {
1311         struct upcall *upcall = &upcalls[i];
1312         const struct dp_packet *packet = upcall->packet;
1313         struct ukey_op *op;
1314
1315         if (upcall->vsp_adjusted) {
1316             /* This packet was received on a VLAN splinter port.  We added a
1317              * VLAN to the packet to make the packet resemble the flow, but the
1318              * actions were composed assuming that the packet contained no
1319              * VLAN.  So, we must remove the VLAN header from the packet before
1320              * trying to execute the actions. */
1321             if (upcall->odp_actions.size) {
1322                 eth_pop_vlan(CONST_CAST(struct dp_packet *, upcall->packet));
1323             }
1324
1325             /* Remove the flow vlan tags inserted by vlan splinter logic
1326              * to ensure megaflow masks generated match the data path flow. */
1327             CONST_CAST(struct flow *, upcall->flow)->vlan_tci = 0;
1328         }
1329
1330         /* Do not install a flow into the datapath if:
1331          *
1332          *    - The datapath already has too many flows.
1333          *
1334          *    - We received this packet via some flow installed in the kernel
1335          *      already.
1336          *
1337          *    - Upcall was a recirculation but we do not have a reference to
1338          *      to the recirculation ID. */
1339         if (may_put && upcall->type == DPIF_UC_MISS &&
1340             (!upcall->recirc || upcall->have_recirc_ref)) {
1341             struct udpif_key *ukey = upcall->ukey;
1342
1343             upcall->ukey_persists = true;
1344             op = &ops[n_ops++];
1345
1346             op->ukey = ukey;
1347             op->dop.type = DPIF_OP_FLOW_PUT;
1348             op->dop.u.flow_put.flags = DPIF_FP_CREATE;
1349             op->dop.u.flow_put.key = ukey->key;
1350             op->dop.u.flow_put.key_len = ukey->key_len;
1351             op->dop.u.flow_put.mask = ukey->mask;
1352             op->dop.u.flow_put.mask_len = ukey->mask_len;
1353             op->dop.u.flow_put.ufid = upcall->ufid;
1354             op->dop.u.flow_put.stats = NULL;
1355             ukey_get_actions(ukey, &op->dop.u.flow_put.actions,
1356                              &op->dop.u.flow_put.actions_len);
1357         }
1358
1359         if (upcall->odp_actions.size) {
1360             op = &ops[n_ops++];
1361             op->ukey = NULL;
1362             op->dop.type = DPIF_OP_EXECUTE;
1363             op->dop.u.execute.packet = CONST_CAST(struct dp_packet *, packet);
1364             odp_key_to_pkt_metadata(upcall->key, upcall->key_len,
1365                                     &op->dop.u.execute.packet->md);
1366             op->dop.u.execute.actions = upcall->odp_actions.data;
1367             op->dop.u.execute.actions_len = upcall->odp_actions.size;
1368             op->dop.u.execute.needs_help = (upcall->xout.slow & SLOW_ACTION) != 0;
1369             op->dop.u.execute.probe = false;
1370             op->dop.u.execute.mtu = upcall->mru;
1371         }
1372     }
1373
1374     /* Execute batch.
1375      *
1376      * We install ukeys before installing the flows, locking them for exclusive
1377      * access by this thread for the period of installation. This ensures that
1378      * other threads won't attempt to delete the flows as we are creating them.
1379      */
1380     n_opsp = 0;
1381     for (i = 0; i < n_ops; i++) {
1382         struct udpif_key *ukey = ops[i].ukey;
1383
1384         if (ukey) {
1385             /* If we can't install the ukey, don't install the flow. */
1386             if (!ukey_install_start(udpif, ukey)) {
1387                 ukey_delete__(ukey);
1388                 ops[i].ukey = NULL;
1389                 continue;
1390             }
1391         }
1392         opsp[n_opsp++] = &ops[i].dop;
1393     }
1394     dpif_operate(udpif->dpif, opsp, n_opsp);
1395     for (i = 0; i < n_ops; i++) {
1396         if (ops[i].ukey) {
1397             ukey_install_finish(ops[i].ukey, ops[i].dop.error);
1398         }
1399     }
1400 }
1401
1402 static uint32_t
1403 get_ukey_hash(const ovs_u128 *ufid, const unsigned pmd_id)
1404 {
1405     return hash_2words(ufid->u32[0], pmd_id);
1406 }
1407
1408 static struct udpif_key *
1409 ukey_lookup(struct udpif *udpif, const ovs_u128 *ufid, const unsigned pmd_id)
1410 {
1411     struct udpif_key *ukey;
1412     int idx = get_ukey_hash(ufid, pmd_id) % N_UMAPS;
1413     struct cmap *cmap = &udpif->ukeys[idx].cmap;
1414
1415     CMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (ukey, cmap_node,
1416                              get_ukey_hash(ufid, pmd_id), cmap) {
1417         if (ovs_u128_equals(&ukey->ufid, ufid)) {
1418             return ukey;
1419         }
1420     }
1421     return NULL;
1422 }
1423
1424 /* Provides safe lockless access of RCU protected 'ukey->actions'.  Callers may
1425  * alternatively access the field directly if they take 'ukey->mutex'. */
1426 static void
1427 ukey_get_actions(struct udpif_key *ukey, const struct nlattr **actions, size_t *size)
1428 {
1429     const struct ofpbuf *buf = ovsrcu_get(struct ofpbuf *, &ukey->actions);
1430     *actions = buf->data;
1431     *size = buf->size;
1432 }
1433
1434 static void
1435 ukey_set_actions(struct udpif_key *ukey, const struct ofpbuf *actions)
1436 {
1437     ovsrcu_postpone(ofpbuf_delete,
1438                     ovsrcu_get_protected(struct ofpbuf *, &ukey->actions));
1439     ovsrcu_set(&ukey->actions, ofpbuf_clone(actions));
1440 }
1441
1442 static struct udpif_key *
1443 ukey_create__(const struct nlattr *key, size_t key_len,
1444               const struct nlattr *mask, size_t mask_len,
1445               bool ufid_present, const ovs_u128 *ufid,
1446               const unsigned pmd_id, const struct ofpbuf *actions,
1447               uint64_t dump_seq, uint64_t reval_seq, long long int used,
1448               uint32_t key_recirc_id, struct xlate_out *xout)
1449     OVS_NO_THREAD_SAFETY_ANALYSIS
1450 {
1451     struct udpif_key *ukey = xmalloc(sizeof *ukey);
1452
1453     memcpy(&ukey->keybuf, key, key_len);
1454     ukey->key = &ukey->keybuf.nla;
1455     ukey->key_len = key_len;
1456     memcpy(&ukey->maskbuf, mask, mask_len);
1457     ukey->mask = &ukey->maskbuf.nla;
1458     ukey->mask_len = mask_len;
1459     ukey->ufid_present = ufid_present;
1460     ukey->ufid = *ufid;
1461     ukey->pmd_id = pmd_id;
1462     ukey->hash = get_ukey_hash(&ukey->ufid, pmd_id);
1463
1464     ovsrcu_init(&ukey->actions, NULL);
1465     ukey_set_actions(ukey, actions);
1466
1467     ovs_mutex_init(&ukey->mutex);
1468     ukey->dump_seq = dump_seq;
1469     ukey->reval_seq = reval_seq;
1470     ukey->flow_exists = false;
1471     ukey->created = time_msec();
1472     memset(&ukey->stats, 0, sizeof ukey->stats);
1473     ukey->stats.used = used;
1474     ukey->xcache = NULL;
1475
1476     ukey->key_recirc_id = key_recirc_id;
1477     recirc_refs_init(&ukey->recircs);
1478     if (xout) {
1479         /* Take ownership of the action recirc id references. */
1480         recirc_refs_swap(&ukey->recircs, &xout->recircs);
1481     }
1482
1483     return ukey;
1484 }
1485
1486 static struct udpif_key *
1487 ukey_create_from_upcall(struct upcall *upcall, struct flow_wildcards *wc)
1488 {
1489     struct odputil_keybuf keystub, maskstub;
1490     struct ofpbuf keybuf, maskbuf;
1491     bool megaflow;
1492     struct odp_flow_key_parms odp_parms = {
1493         .flow = upcall->flow,
1494         .mask = &wc->masks,
1495     };
1496
1497     odp_parms.support = ofproto_dpif_get_support(upcall->ofproto)->odp;
1498     if (upcall->key_len) {
1499         ofpbuf_use_const(&keybuf, upcall->key, upcall->key_len);
1500     } else {
1501         /* dpif-netdev doesn't provide a netlink-formatted flow key in the
1502          * upcall, so convert the upcall's flow here. */
1503         ofpbuf_use_stack(&keybuf, &keystub, sizeof keystub);
1504         odp_parms.odp_in_port = upcall->flow->in_port.odp_port;
1505         odp_flow_key_from_flow(&odp_parms, &keybuf);
1506     }
1507
1508     atomic_read_relaxed(&enable_megaflows, &megaflow);
1509     ofpbuf_use_stack(&maskbuf, &maskstub, sizeof maskstub);
1510     if (megaflow) {
1511         odp_parms.odp_in_port = ODPP_NONE;
1512         odp_parms.key_buf = &keybuf;
1513
1514         odp_flow_key_from_mask(&odp_parms, &maskbuf);
1515     }
1516
1517     return ukey_create__(keybuf.data, keybuf.size, maskbuf.data, maskbuf.size,
1518                          true, upcall->ufid, upcall->pmd_id,
1519                          &upcall->put_actions, upcall->dump_seq,
1520                          upcall->reval_seq, 0,
1521                          upcall->have_recirc_ref ? upcall->recirc->id : 0,
1522                          &upcall->xout);
1523 }
1524
1525 static int
1526 ukey_create_from_dpif_flow(const struct udpif *udpif,
1527                            const struct dpif_flow *flow,
1528                            struct udpif_key **ukey)
1529 {
1530     struct dpif_flow full_flow;
1531     struct ofpbuf actions;
1532     uint64_t dump_seq, reval_seq;
1533     uint64_t stub[DPIF_FLOW_BUFSIZE / 8];
1534     const struct nlattr *a;
1535     unsigned int left;
1536
1537     if (!flow->key_len || !flow->actions_len) {
1538         struct ofpbuf buf;
1539         int err;
1540
1541         /* If the key or actions were not provided by the datapath, fetch the
1542          * full flow. */
1543         ofpbuf_use_stack(&buf, &stub, sizeof stub);
1544         err = dpif_flow_get(udpif->dpif, NULL, 0, &flow->ufid,
1545                             flow->pmd_id, &buf, &full_flow);
1546         if (err) {
1547             return err;
1548         }
1549         flow = &full_flow;
1550     }
1551
1552     /* Check the flow actions for recirculation action.  As recirculation
1553      * relies on OVS userspace internal state, we need to delete all old
1554      * datapath flows with either a non-zero recirc_id in the key, or any
1555      * recirculation actions upon OVS restart. */
1556     NL_ATTR_FOR_EACH_UNSAFE (a, left, flow->key, flow->key_len) {
1557         if (nl_attr_type(a) == OVS_KEY_ATTR_RECIRC_ID
1558             && nl_attr_get_u32(a) != 0) {
1559             return EINVAL;
1560         }
1561     }
1562     NL_ATTR_FOR_EACH_UNSAFE (a, left, flow->actions, flow->actions_len) {
1563         if (nl_attr_type(a) == OVS_ACTION_ATTR_RECIRC) {
1564             return EINVAL;
1565         }
1566     }
1567
1568     dump_seq = seq_read(udpif->dump_seq);
1569     reval_seq = seq_read(udpif->reval_seq);
1570     ofpbuf_use_const(&actions, &flow->actions, flow->actions_len);
1571     *ukey = ukey_create__(flow->key, flow->key_len,
1572                           flow->mask, flow->mask_len, flow->ufid_present,
1573                           &flow->ufid, flow->pmd_id, &actions, dump_seq,
1574                           reval_seq, flow->stats.used, 0, NULL);
1575
1576     return 0;
1577 }
1578
1579 /* Attempts to insert a ukey into the shared ukey maps.
1580  *
1581  * On success, returns true, installs the ukey and returns it in a locked
1582  * state. Otherwise, returns false. */
1583 static bool
1584 ukey_install_start(struct udpif *udpif, struct udpif_key *new_ukey)
1585     OVS_TRY_LOCK(true, new_ukey->mutex)
1586 {
1587     struct umap *umap;
1588     struct udpif_key *old_ukey;
1589     uint32_t idx;
1590     bool locked = false;
1591
1592     idx = new_ukey->hash % N_UMAPS;
1593     umap = &udpif->ukeys[idx];
1594     ovs_mutex_lock(&umap->mutex);
1595     old_ukey = ukey_lookup(udpif, &new_ukey->ufid, new_ukey->pmd_id);
1596     if (old_ukey) {
1597         /* Uncommon case: A ukey is already installed with the same UFID. */
1598         if (old_ukey->key_len == new_ukey->key_len
1599             && !memcmp(old_ukey->key, new_ukey->key, new_ukey->key_len)) {
1600             COVERAGE_INC(handler_duplicate_upcall);
1601         } else {
1602             struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
1603
1604             odp_format_ufid(&old_ukey->ufid, &ds);
1605             ds_put_cstr(&ds, " ");
1606             odp_flow_key_format(old_ukey->key, old_ukey->key_len, &ds);
1607             ds_put_cstr(&ds, "\n");
1608             odp_format_ufid(&new_ukey->ufid, &ds);
1609             ds_put_cstr(&ds, " ");
1610             odp_flow_key_format(new_ukey->key, new_ukey->key_len, &ds);
1611
1612             VLOG_WARN_RL(&rl, "Conflicting ukey for flows:\n%s", ds_cstr(&ds));
1613             ds_destroy(&ds);
1614         }
1615     } else {
1616         ovs_mutex_lock(&new_ukey->mutex);
1617         cmap_insert(&umap->cmap, &new_ukey->cmap_node, new_ukey->hash);
1618         locked = true;
1619     }
1620     ovs_mutex_unlock(&umap->mutex);
1621
1622     return locked;
1623 }
1624
1625 static void
1626 ukey_install_finish__(struct udpif_key *ukey) OVS_REQUIRES(ukey->mutex)
1627 {
1628     ukey->flow_exists = true;
1629 }
1630
1631 static bool
1632 ukey_install_finish(struct udpif_key *ukey, int error)
1633     OVS_RELEASES(ukey->mutex)
1634 {
1635     if (!error) {
1636         ukey_install_finish__(ukey);
1637     }
1638     ovs_mutex_unlock(&ukey->mutex);
1639
1640     return !error;
1641 }
1642
1643 static bool
1644 ukey_install(struct udpif *udpif, struct udpif_key *ukey)
1645 {
1646     /* The usual way to keep 'ukey->flow_exists' in sync with the datapath is
1647      * to call ukey_install_start(), install the corresponding datapath flow,
1648      * then call ukey_install_finish(). The netdev interface using upcall_cb()
1649      * doesn't provide a function to separately finish the flow installation,
1650      * so we perform the operations together here.
1651      *
1652      * This is fine currently, as revalidator threads will only delete this
1653      * ukey during revalidator_sweep() and only if the dump_seq is mismatched.
1654      * It is unlikely for a revalidator thread to advance dump_seq and reach
1655      * the next GC phase between ukey creation and flow installation. */
1656     return ukey_install_start(udpif, ukey) && ukey_install_finish(ukey, 0);
1657 }
1658
1659 /* Searches for a ukey in 'udpif->ukeys' that matches 'flow' and attempts to
1660  * lock the ukey. If the ukey does not exist, create it.
1661  *
1662  * Returns 0 on success, setting *result to the matching ukey and returning it
1663  * in a locked state. Otherwise, returns an errno and clears *result. EBUSY
1664  * indicates that another thread is handling this flow. Other errors indicate
1665  * an unexpected condition creating a new ukey.
1666  *
1667  * *error is an output parameter provided to appease the threadsafety analyser,
1668  * and its value matches the return value. */
1669 static int
1670 ukey_acquire(struct udpif *udpif, const struct dpif_flow *flow,
1671              struct udpif_key **result, int *error)
1672     OVS_TRY_LOCK(0, (*result)->mutex)
1673 {
1674     struct udpif_key *ukey;
1675     int retval;
1676
1677     ukey = ukey_lookup(udpif, &flow->ufid, flow->pmd_id);
1678     if (ukey) {
1679         retval = ovs_mutex_trylock(&ukey->mutex);
1680     } else {
1681         /* Usually we try to avoid installing flows from revalidator threads,
1682          * because locking on a umap may cause handler threads to block.
1683          * However there are certain cases, like when ovs-vswitchd is
1684          * restarted, where it is desirable to handle flows that exist in the
1685          * datapath gracefully (ie, don't just clear the datapath). */
1686         bool install;
1687
1688         retval = ukey_create_from_dpif_flow(udpif, flow, &ukey);
1689         if (retval) {
1690             goto done;
1691         }
1692         install = ukey_install_start(udpif, ukey);
1693         if (install) {
1694             ukey_install_finish__(ukey);
1695             retval = 0;
1696         } else {
1697             ukey_delete__(ukey);
1698             retval = EBUSY;
1699         }
1700     }
1701
1702 done:
1703     *error = retval;
1704     if (retval) {
1705         *result = NULL;
1706     } else {
1707         *result = ukey;
1708     }
1709     return retval;
1710 }
1711
1712 static void
1713 ukey_delete__(struct udpif_key *ukey)
1714     OVS_NO_THREAD_SAFETY_ANALYSIS
1715 {
1716     if (ukey) {
1717         if (ukey->key_recirc_id) {
1718             recirc_free_id(ukey->key_recirc_id);
1719         }
1720         recirc_refs_unref(&ukey->recircs);
1721         xlate_cache_delete(ukey->xcache);
1722         ofpbuf_delete(ovsrcu_get(struct ofpbuf *, &ukey->actions));
1723         ovs_mutex_destroy(&ukey->mutex);
1724         free(ukey);
1725     }
1726 }
1727
1728 static void
1729 ukey_delete(struct umap *umap, struct udpif_key *ukey)
1730     OVS_REQUIRES(umap->mutex)
1731 {
1732     cmap_remove(&umap->cmap, &ukey->cmap_node, ukey->hash);
1733     ovsrcu_postpone(ukey_delete__, ukey);
1734 }
1735
1736 static bool
1737 should_revalidate(const struct udpif *udpif, uint64_t packets,
1738                   long long int used)
1739 {
1740     long long int metric, now, duration;
1741
1742     if (udpif->dump_duration < 200) {
1743         /* We are likely to handle full revalidation for the flows. */
1744         return true;
1745     }
1746
1747     /* Calculate the mean time between seeing these packets. If this
1748      * exceeds the threshold, then delete the flow rather than performing
1749      * costly revalidation for flows that aren't being hit frequently.
1750      *
1751      * This is targeted at situations where the dump_duration is high (~1s),
1752      * and revalidation is triggered by a call to udpif_revalidate(). In
1753      * these situations, revalidation of all flows causes fluctuations in the
1754      * flow_limit due to the interaction with the dump_duration and max_idle.
1755      * This tends to result in deletion of low-throughput flows anyway, so
1756      * skip the revalidation and just delete those flows. */
1757     packets = MAX(packets, 1);
1758     now = MAX(used, time_msec());
1759     duration = now - used;
1760     metric = duration / packets;
1761
1762     if (metric < 200) {
1763         /* The flow is receiving more than ~5pps, so keep it. */
1764         return true;
1765     }
1766     return false;
1767 }
1768
1769 /* Verifies that the datapath actions of 'ukey' are still correct, and pushes
1770  * 'stats' for it.
1771  *
1772  * Returns a recommended action for 'ukey', options include:
1773  *      UKEY_DELETE The ukey should be deleted.
1774  *      UKEY_KEEP   The ukey is fine as is.
1775  *      UKEY_MODIFY The ukey's actions should be changed but is otherwise
1776  *                  fine.  Callers should change the actions to those found
1777  *                  in the caller supplied 'odp_actions' buffer.  The
1778  *                  recirculation references can be found in 'recircs' and
1779  *                  must be handled by the caller.
1780  *
1781  * If the result is UKEY_MODIFY, then references to all recirc_ids used by the
1782  * new flow will be held within 'recircs' (which may be none).
1783  *
1784  * The caller is responsible for both initializing 'recircs' prior this call,
1785  * and ensuring any references are eventually freed.
1786  */
1787 static enum reval_result
1788 revalidate_ukey(struct udpif *udpif, struct udpif_key *ukey,
1789                 const struct dpif_flow_stats *stats,
1790                 struct ofpbuf *odp_actions, uint64_t reval_seq,
1791                 struct recirc_refs *recircs)
1792     OVS_REQUIRES(ukey->mutex)
1793 {
1794     struct xlate_out xout, *xoutp;
1795     struct netflow *netflow;
1796     struct ofproto_dpif *ofproto;
1797     struct dpif_flow_stats push;
1798     struct flow flow;
1799     struct flow_wildcards dp_mask, wc;
1800     enum reval_result result;
1801     ofp_port_t ofp_in_port;
1802     struct xlate_in xin;
1803     long long int last_used;
1804     int error;
1805     bool need_revalidate;
1806
1807     result = UKEY_DELETE;
1808     xoutp = NULL;
1809     netflow = NULL;
1810
1811     ofpbuf_clear(odp_actions);
1812     need_revalidate = (ukey->reval_seq != reval_seq);
1813     last_used = ukey->stats.used;
1814     push.used = stats->used;
1815     push.tcp_flags = stats->tcp_flags;
1816     push.n_packets = (stats->n_packets > ukey->stats.n_packets
1817                       ? stats->n_packets - ukey->stats.n_packets
1818                       : 0);
1819     push.n_bytes = (stats->n_bytes > ukey->stats.n_bytes
1820                     ? stats->n_bytes - ukey->stats.n_bytes
1821                     : 0);
1822
1823     if (need_revalidate && last_used
1824         && !should_revalidate(udpif, push.n_packets, last_used)) {
1825         goto exit;
1826     }
1827
1828     /* We will push the stats, so update the ukey stats cache. */
1829     ukey->stats = *stats;
1830     if (!push.n_packets && !need_revalidate) {
1831         result = UKEY_KEEP;
1832         goto exit;
1833     }
1834
1835     if (ukey->xcache && !need_revalidate) {
1836         xlate_push_stats(ukey->xcache, &push);
1837         result = UKEY_KEEP;
1838         goto exit;
1839     }
1840
1841     if (odp_flow_key_to_flow(ukey->key, ukey->key_len, &flow)
1842         == ODP_FIT_ERROR) {
1843         goto exit;
1844     }
1845
1846     error = xlate_lookup(udpif->backer, &flow, &ofproto, NULL, NULL, &netflow,
1847                          &ofp_in_port);
1848     if (error) {
1849         goto exit;
1850     }
1851
1852     if (need_revalidate) {
1853         xlate_cache_clear(ukey->xcache);
1854     }
1855     if (!ukey->xcache) {
1856         ukey->xcache = xlate_cache_new();
1857     }
1858
1859     xlate_in_init(&xin, ofproto, &flow, ofp_in_port, NULL, push.tcp_flags,
1860                   NULL, need_revalidate ? &wc : NULL, odp_actions);
1861     if (push.n_packets) {
1862         xin.resubmit_stats = &push;
1863         xin.may_learn = true;
1864     }
1865     xin.xcache = ukey->xcache;
1866     xlate_actions(&xin, &xout);
1867     xoutp = &xout;
1868
1869     if (!need_revalidate) {
1870         result = UKEY_KEEP;
1871         goto exit;
1872     }
1873
1874     if (xout.slow) {
1875         ofpbuf_clear(odp_actions);
1876         compose_slow_path(udpif, &xout, &flow, flow.in_port.odp_port,
1877                           odp_actions);
1878     }
1879
1880     if (odp_flow_key_to_mask(ukey->mask, ukey->mask_len, ukey->key,
1881                              ukey->key_len, &dp_mask, &flow)
1882         == ODP_FIT_ERROR) {
1883         goto exit;
1884     }
1885
1886     /* Do not modify if any bit is wildcarded by the installed datapath flow,
1887      * but not the newly revalidated wildcard mask (wc), i.e., if revalidation
1888      * tells that the datapath flow is now too generic and must be narrowed
1889      * down.  Note that we do not know if the datapath has ignored any of the
1890      * wildcarded bits, so we may be overtly conservative here. */
1891     if (flow_wildcards_has_extra(&dp_mask, &wc)) {
1892         goto exit;
1893     }
1894
1895     if (!ofpbuf_equal(odp_actions,
1896                       ovsrcu_get(struct ofpbuf *, &ukey->actions))) {
1897         /* The datapath mask was OK, but the actions seem to have changed.
1898          * Let's modify it in place. */
1899         result = UKEY_MODIFY;
1900         /* Transfer recirc action ID references to the caller. */
1901         recirc_refs_swap(recircs, &xoutp->recircs);
1902         goto exit;
1903     }
1904
1905     result = UKEY_KEEP;
1906
1907 exit:
1908     if (result != UKEY_DELETE) {
1909         ukey->reval_seq = reval_seq;
1910     }
1911     if (netflow && result == UKEY_DELETE) {
1912         netflow_flow_clear(netflow, &flow);
1913     }
1914     xlate_out_uninit(xoutp);
1915     return result;
1916 }
1917
1918 static void
1919 delete_op_init__(struct udpif *udpif, struct ukey_op *op,
1920                  const struct dpif_flow *flow)
1921 {
1922     op->ukey = NULL;
1923     op->dop.type = DPIF_OP_FLOW_DEL;
1924     op->dop.u.flow_del.key = flow->key;
1925     op->dop.u.flow_del.key_len = flow->key_len;
1926     op->dop.u.flow_del.ufid = flow->ufid_present ? &flow->ufid : NULL;
1927     op->dop.u.flow_del.pmd_id = flow->pmd_id;
1928     op->dop.u.flow_del.stats = &op->stats;
1929     op->dop.u.flow_del.terse = udpif_use_ufid(udpif);
1930 }
1931
1932 static void
1933 delete_op_init(struct udpif *udpif, struct ukey_op *op, struct udpif_key *ukey)
1934 {
1935     op->ukey = ukey;
1936     op->dop.type = DPIF_OP_FLOW_DEL;
1937     op->dop.u.flow_del.key = ukey->key;
1938     op->dop.u.flow_del.key_len = ukey->key_len;
1939     op->dop.u.flow_del.ufid = ukey->ufid_present ? &ukey->ufid : NULL;
1940     op->dop.u.flow_del.pmd_id = ukey->pmd_id;
1941     op->dop.u.flow_del.stats = &op->stats;
1942     op->dop.u.flow_del.terse = udpif_use_ufid(udpif);
1943 }
1944
1945 static void
1946 modify_op_init(struct ukey_op *op, struct udpif_key *ukey)
1947 {
1948     op->ukey = ukey;
1949     op->dop.type = DPIF_OP_FLOW_PUT;
1950     op->dop.u.flow_put.flags = DPIF_FP_MODIFY;
1951     op->dop.u.flow_put.key = ukey->key;
1952     op->dop.u.flow_put.key_len = ukey->key_len;
1953     op->dop.u.flow_put.mask = ukey->mask;
1954     op->dop.u.flow_put.mask_len = ukey->mask_len;
1955     op->dop.u.flow_put.ufid = &ukey->ufid;
1956     op->dop.u.flow_put.pmd_id = ukey->pmd_id;
1957     op->dop.u.flow_put.stats = NULL;
1958     ukey_get_actions(ukey, &op->dop.u.flow_put.actions,
1959                      &op->dop.u.flow_put.actions_len);
1960 }
1961
1962 /* Executes datapath operations 'ops' and attributes stats retrieved from the
1963  * datapath as part of those operations. */
1964 static void
1965 push_dp_ops(struct udpif *udpif, struct ukey_op *ops, size_t n_ops)
1966 {
1967     struct dpif_op *opsp[REVALIDATE_MAX_BATCH];
1968     size_t i;
1969
1970     ovs_assert(n_ops <= REVALIDATE_MAX_BATCH);
1971     for (i = 0; i < n_ops; i++) {
1972         opsp[i] = &ops[i].dop;
1973     }
1974     dpif_operate(udpif->dpif, opsp, n_ops);
1975
1976     for (i = 0; i < n_ops; i++) {
1977         struct ukey_op *op = &ops[i];
1978         struct dpif_flow_stats *push, *stats, push_buf;
1979
1980         stats = op->dop.u.flow_del.stats;
1981         push = &push_buf;
1982
1983         if (op->dop.type != DPIF_OP_FLOW_DEL) {
1984             /* Only deleted flows need their stats pushed. */
1985             continue;
1986         }
1987
1988         if (op->dop.error) {
1989             /* flow_del error, 'stats' is unusable. */
1990             continue;
1991         }
1992
1993         if (op->ukey) {
1994             ovs_mutex_lock(&op->ukey->mutex);
1995             push->used = MAX(stats->used, op->ukey->stats.used);
1996             push->tcp_flags = stats->tcp_flags | op->ukey->stats.tcp_flags;
1997             push->n_packets = stats->n_packets - op->ukey->stats.n_packets;
1998             push->n_bytes = stats->n_bytes - op->ukey->stats.n_bytes;
1999             ovs_mutex_unlock(&op->ukey->mutex);
2000         } else {
2001             push = stats;
2002         }
2003
2004         if (push->n_packets || netflow_exists()) {
2005             const struct nlattr *key = op->dop.u.flow_del.key;
2006             size_t key_len = op->dop.u.flow_del.key_len;
2007             struct ofproto_dpif *ofproto;
2008             struct netflow *netflow;
2009             ofp_port_t ofp_in_port;
2010             struct flow flow;
2011             int error;
2012
2013             if (op->ukey) {
2014                 ovs_mutex_lock(&op->ukey->mutex);
2015                 if (op->ukey->xcache) {
2016                     xlate_push_stats(op->ukey->xcache, push);
2017                     ovs_mutex_unlock(&op->ukey->mutex);
2018                     continue;
2019                 }
2020                 ovs_mutex_unlock(&op->ukey->mutex);
2021                 key = op->ukey->key;
2022                 key_len = op->ukey->key_len;
2023             }
2024
2025             if (odp_flow_key_to_flow(key, key_len, &flow)
2026                 == ODP_FIT_ERROR) {
2027                 continue;
2028             }
2029
2030             error = xlate_lookup(udpif->backer, &flow, &ofproto, NULL, NULL,
2031                                  &netflow, &ofp_in_port);
2032             if (!error) {
2033                 struct xlate_in xin;
2034
2035                 xlate_in_init(&xin, ofproto, &flow, ofp_in_port, NULL,
2036                               push->tcp_flags, NULL, NULL, NULL);
2037                 xin.resubmit_stats = push->n_packets ? push : NULL;
2038                 xin.may_learn = push->n_packets > 0;
2039                 xlate_actions_for_side_effects(&xin);
2040
2041                 if (netflow) {
2042                     netflow_flow_clear(netflow, &flow);
2043                 }
2044             }
2045         }
2046     }
2047 }
2048
2049 /* Executes datapath operations 'ops', attributes stats retrieved from the
2050  * datapath, and deletes ukeys corresponding to deleted flows. */
2051 static void
2052 push_ukey_ops(struct udpif *udpif, struct umap *umap,
2053               struct ukey_op *ops, size_t n_ops)
2054 {
2055     int i;
2056
2057     push_dp_ops(udpif, ops, n_ops);
2058     ovs_mutex_lock(&umap->mutex);
2059     for (i = 0; i < n_ops; i++) {
2060         if (ops[i].dop.type == DPIF_OP_FLOW_DEL) {
2061             ukey_delete(umap, ops[i].ukey);
2062         }
2063     }
2064     ovs_mutex_unlock(&umap->mutex);
2065 }
2066
2067 static void
2068 log_unexpected_flow(const struct dpif_flow *flow, int error)
2069 {
2070     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(10, 60);
2071     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
2072
2073     ds_put_format(&ds, "Failed to acquire udpif_key corresponding to "
2074                   "unexpected flow (%s): ", ovs_strerror(error));
2075     odp_format_ufid(&flow->ufid, &ds);
2076     VLOG_WARN_RL(&rl, "%s", ds_cstr(&ds));
2077 }
2078
2079 static void
2080 reval_op_init(struct ukey_op *op, enum reval_result result,
2081               struct udpif *udpif, struct udpif_key *ukey,
2082               struct recirc_refs *recircs, struct ofpbuf *odp_actions)
2083 {
2084     if (result == UKEY_DELETE) {
2085         delete_op_init(udpif, op, ukey);
2086     } else if (result == UKEY_MODIFY) {
2087         /* Store the new recircs. */
2088         recirc_refs_swap(&ukey->recircs, recircs);
2089         /* Release old recircs. */
2090         recirc_refs_unref(recircs);
2091         /* ukey->key_recirc_id remains, as the key is the same as before. */
2092
2093         ukey_set_actions(ukey, odp_actions);
2094         modify_op_init(op, ukey);
2095     }
2096 }
2097
2098 static void
2099 revalidate(struct revalidator *revalidator)
2100 {
2101     uint64_t odp_actions_stub[1024 / 8];
2102     struct ofpbuf odp_actions = OFPBUF_STUB_INITIALIZER(odp_actions_stub);
2103
2104     struct udpif *udpif = revalidator->udpif;
2105     struct dpif_flow_dump_thread *dump_thread;
2106     uint64_t dump_seq, reval_seq;
2107     unsigned int flow_limit;
2108
2109     dump_seq = seq_read(udpif->dump_seq);
2110     reval_seq = seq_read(udpif->reval_seq);
2111     atomic_read_relaxed(&udpif->flow_limit, &flow_limit);
2112     dump_thread = dpif_flow_dump_thread_create(udpif->dump);
2113     for (;;) {
2114         struct ukey_op ops[REVALIDATE_MAX_BATCH];
2115         int n_ops = 0;
2116
2117         struct dpif_flow flows[REVALIDATE_MAX_BATCH];
2118         const struct dpif_flow *f;
2119         int n_dumped;
2120
2121         long long int max_idle;
2122         long long int now;
2123         size_t n_dp_flows;
2124         bool kill_them_all;
2125
2126         n_dumped = dpif_flow_dump_next(dump_thread, flows, ARRAY_SIZE(flows));
2127         if (!n_dumped) {
2128             break;
2129         }
2130
2131         now = time_msec();
2132
2133         /* In normal operation we want to keep flows around until they have
2134          * been idle for 'ofproto_max_idle' milliseconds.  However:
2135          *
2136          *     - If the number of datapath flows climbs above 'flow_limit',
2137          *       drop that down to 100 ms to try to bring the flows down to
2138          *       the limit.
2139          *
2140          *     - If the number of datapath flows climbs above twice
2141          *       'flow_limit', delete all the datapath flows as an emergency
2142          *       measure.  (We reassess this condition for the next batch of
2143          *       datapath flows, so we will recover before all the flows are
2144          *       gone.) */
2145         n_dp_flows = udpif_get_n_flows(udpif);
2146         kill_them_all = n_dp_flows > flow_limit * 2;
2147         max_idle = n_dp_flows > flow_limit ? 100 : ofproto_max_idle;
2148
2149         for (f = flows; f < &flows[n_dumped]; f++) {
2150             long long int used = f->stats.used;
2151             struct recirc_refs recircs = RECIRC_REFS_EMPTY_INITIALIZER;
2152             enum reval_result result;
2153             struct udpif_key *ukey;
2154             bool already_dumped;
2155             int error;
2156
2157             if (ukey_acquire(udpif, f, &ukey, &error)) {
2158                 if (error == EBUSY) {
2159                     /* Another thread is processing this flow, so don't bother
2160                      * processing it.*/
2161                     COVERAGE_INC(upcall_ukey_contention);
2162                 } else {
2163                     log_unexpected_flow(f, error);
2164                     if (error != ENOENT) {
2165                         delete_op_init__(udpif, &ops[n_ops++], f);
2166                     }
2167                 }
2168                 continue;
2169             }
2170
2171             already_dumped = ukey->dump_seq == dump_seq;
2172             if (already_dumped) {
2173                 /* The flow has already been handled during this flow dump
2174                  * operation. Skip it. */
2175                 if (ukey->xcache) {
2176                     COVERAGE_INC(dumped_duplicate_flow);
2177                 } else {
2178                     COVERAGE_INC(dumped_new_flow);
2179                 }
2180                 ovs_mutex_unlock(&ukey->mutex);
2181                 continue;
2182             }
2183
2184             if (!used) {
2185                 used = ukey->created;
2186             }
2187             if (kill_them_all || (used && used < now - max_idle)) {
2188                 result = UKEY_DELETE;
2189             } else {
2190                 result = revalidate_ukey(udpif, ukey, &f->stats, &odp_actions,
2191                                          reval_seq, &recircs);
2192             }
2193             ukey->dump_seq = dump_seq;
2194             ukey->flow_exists = result != UKEY_DELETE;
2195
2196             if (result != UKEY_KEEP) {
2197                 /* Takes ownership of 'recircs'. */
2198                 reval_op_init(&ops[n_ops++], result, udpif, ukey, &recircs,
2199                               &odp_actions);
2200             }
2201             ovs_mutex_unlock(&ukey->mutex);
2202         }
2203
2204         if (n_ops) {
2205             /* Push datapath ops but defer ukey deletion to 'sweep' phase. */
2206             push_dp_ops(udpif, ops, n_ops);
2207         }
2208         ovsrcu_quiesce();
2209     }
2210     dpif_flow_dump_thread_destroy(dump_thread);
2211     ofpbuf_uninit(&odp_actions);
2212 }
2213
2214 /* Pauses the 'revalidator', can only proceed after main thread
2215  * calls udpif_resume_revalidators(). */
2216 static void
2217 revalidator_pause(struct revalidator *revalidator)
2218 {
2219     /* The first block is for sync'ing the pause with main thread. */
2220     ovs_barrier_block(&revalidator->udpif->pause_barrier);
2221     /* The second block is for pausing until main thread resumes. */
2222     ovs_barrier_block(&revalidator->udpif->pause_barrier);
2223 }
2224
2225 static void
2226 revalidator_sweep__(struct revalidator *revalidator, bool purge)
2227 {
2228     struct udpif *udpif;
2229     uint64_t dump_seq, reval_seq;
2230     int slice;
2231
2232     udpif = revalidator->udpif;
2233     dump_seq = seq_read(udpif->dump_seq);
2234     reval_seq = seq_read(udpif->reval_seq);
2235     slice = revalidator - udpif->revalidators;
2236     ovs_assert(slice < udpif->n_revalidators);
2237
2238     for (int i = slice; i < N_UMAPS; i += udpif->n_revalidators) {
2239         uint64_t odp_actions_stub[1024 / 8];
2240         struct ofpbuf odp_actions = OFPBUF_STUB_INITIALIZER(odp_actions_stub);
2241
2242         struct ukey_op ops[REVALIDATE_MAX_BATCH];
2243         struct udpif_key *ukey;
2244         struct umap *umap = &udpif->ukeys[i];
2245         size_t n_ops = 0;
2246
2247         CMAP_FOR_EACH(ukey, cmap_node, &umap->cmap) {
2248             bool flow_exists;
2249
2250             /* Handler threads could be holding a ukey lock while it installs a
2251              * new flow, so don't hang around waiting for access to it. */
2252             if (ovs_mutex_trylock(&ukey->mutex)) {
2253                 continue;
2254             }
2255             flow_exists = ukey->flow_exists;
2256             if (flow_exists) {
2257                 struct recirc_refs recircs = RECIRC_REFS_EMPTY_INITIALIZER;
2258                 bool seq_mismatch = (ukey->dump_seq != dump_seq
2259                                      && ukey->reval_seq != reval_seq);
2260                 enum reval_result result;
2261
2262                 if (purge) {
2263                     result = UKEY_DELETE;
2264                 } else if (!seq_mismatch) {
2265                     result = UKEY_KEEP;
2266                 } else {
2267                     struct dpif_flow_stats stats;
2268                     COVERAGE_INC(revalidate_missed_dp_flow);
2269                     memset(&stats, 0, sizeof stats);
2270                     result = revalidate_ukey(udpif, ukey, &stats, &odp_actions,
2271                                              reval_seq, &recircs);
2272                 }
2273                 if (result != UKEY_KEEP) {
2274                     /* Clears 'recircs' if filled by revalidate_ukey(). */
2275                     reval_op_init(&ops[n_ops++], result, udpif, ukey, &recircs,
2276                                   &odp_actions);
2277                 }
2278             }
2279             ovs_mutex_unlock(&ukey->mutex);
2280
2281             if (!flow_exists) {
2282                 /* The common flow deletion case involves deletion of the flow
2283                  * during the dump phase and ukey deletion here. */
2284                 ovs_mutex_lock(&umap->mutex);
2285                 ukey_delete(umap, ukey);
2286                 ovs_mutex_unlock(&umap->mutex);
2287             }
2288
2289             if (n_ops == REVALIDATE_MAX_BATCH) {
2290                 /* Update/delete missed flows and clean up corresponding ukeys
2291                  * if necessary. */
2292                 push_ukey_ops(udpif, umap, ops, n_ops);
2293                 n_ops = 0;
2294             }
2295         }
2296
2297         if (n_ops) {
2298             push_ukey_ops(udpif, umap, ops, n_ops);
2299         }
2300
2301         ofpbuf_uninit(&odp_actions);
2302         ovsrcu_quiesce();
2303     }
2304 }
2305
2306 static void
2307 revalidator_sweep(struct revalidator *revalidator)
2308 {
2309     revalidator_sweep__(revalidator, false);
2310 }
2311
2312 static void
2313 revalidator_purge(struct revalidator *revalidator)
2314 {
2315     revalidator_sweep__(revalidator, true);
2316 }
2317
2318 /* In reaction to dpif purge, purges all 'ukey's with same 'pmd_id'. */
2319 static void
2320 dp_purge_cb(void *aux, unsigned pmd_id)
2321 {
2322     struct udpif *udpif = aux;
2323     size_t i;
2324
2325     udpif_pause_revalidators(udpif);
2326     for (i = 0; i < N_UMAPS; i++) {
2327         struct ukey_op ops[REVALIDATE_MAX_BATCH];
2328         struct udpif_key *ukey;
2329         struct umap *umap = &udpif->ukeys[i];
2330         size_t n_ops = 0;
2331
2332         CMAP_FOR_EACH(ukey, cmap_node, &umap->cmap) {
2333              if (ukey->pmd_id == pmd_id) {
2334                 delete_op_init(udpif, &ops[n_ops++], ukey);
2335                 if (n_ops == REVALIDATE_MAX_BATCH) {
2336                     push_ukey_ops(udpif, umap, ops, n_ops);
2337                     n_ops = 0;
2338                 }
2339             }
2340         }
2341
2342         if (n_ops) {
2343             push_ukey_ops(udpif, umap, ops, n_ops);
2344         }
2345
2346         ovsrcu_quiesce();
2347     }
2348     udpif_resume_revalidators(udpif);
2349 }
2350 \f
2351 static void
2352 upcall_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2353                     const char *argv[] OVS_UNUSED, void *aux OVS_UNUSED)
2354 {
2355     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
2356     struct udpif *udpif;
2357
2358     LIST_FOR_EACH (udpif, list_node, &all_udpifs) {
2359         unsigned int flow_limit;
2360         bool ufid_enabled;
2361         size_t i;
2362
2363         atomic_read_relaxed(&udpif->flow_limit, &flow_limit);
2364         ufid_enabled = udpif_use_ufid(udpif);
2365
2366         ds_put_format(&ds, "%s:\n", dpif_name(udpif->dpif));
2367         ds_put_format(&ds, "\tflows         : (current %lu)"
2368             " (avg %u) (max %u) (limit %u)\n", udpif_get_n_flows(udpif),
2369             udpif->avg_n_flows, udpif->max_n_flows, flow_limit);
2370         ds_put_format(&ds, "\tdump duration : %lldms\n", udpif->dump_duration);
2371         ds_put_format(&ds, "\tufid enabled : ");
2372         if (ufid_enabled) {
2373             ds_put_format(&ds, "true\n");
2374         } else {
2375             ds_put_format(&ds, "false\n");
2376         }
2377         ds_put_char(&ds, '\n');
2378
2379         for (i = 0; i < n_revalidators; i++) {
2380             struct revalidator *revalidator = &udpif->revalidators[i];
2381             int j, elements = 0;
2382
2383             for (j = i; j < N_UMAPS; j += n_revalidators) {
2384                 elements += cmap_count(&udpif->ukeys[j].cmap);
2385             }
2386             ds_put_format(&ds, "\t%u: (keys %d)\n", revalidator->id, elements);
2387         }
2388     }
2389
2390     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&ds));
2391     ds_destroy(&ds);
2392 }
2393
2394 /* Disable using the megaflows.
2395  *
2396  * This command is only needed for advanced debugging, so it's not
2397  * documented in the man page. */
2398 static void
2399 upcall_unixctl_disable_megaflows(struct unixctl_conn *conn,
2400                                  int argc OVS_UNUSED,
2401                                  const char *argv[] OVS_UNUSED,
2402                                  void *aux OVS_UNUSED)
2403 {
2404     atomic_store_relaxed(&enable_megaflows, false);
2405     udpif_flush_all_datapaths();
2406     unixctl_command_reply(conn, "megaflows disabled");
2407 }
2408
2409 /* Re-enable using megaflows.
2410  *
2411  * This command is only needed for advanced debugging, so it's not
2412  * documented in the man page. */
2413 static void
2414 upcall_unixctl_enable_megaflows(struct unixctl_conn *conn,
2415                                 int argc OVS_UNUSED,
2416                                 const char *argv[] OVS_UNUSED,
2417                                 void *aux OVS_UNUSED)
2418 {
2419     atomic_store_relaxed(&enable_megaflows, true);
2420     udpif_flush_all_datapaths();
2421     unixctl_command_reply(conn, "megaflows enabled");
2422 }
2423
2424 /* Disable skipping flow attributes during flow dump.
2425  *
2426  * This command is only needed for advanced debugging, so it's not
2427  * documented in the man page. */
2428 static void
2429 upcall_unixctl_disable_ufid(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2430                            const char *argv[] OVS_UNUSED, void *aux OVS_UNUSED)
2431 {
2432     atomic_store_relaxed(&enable_ufid, false);
2433     unixctl_command_reply(conn, "Datapath dumping tersely using UFID disabled");
2434 }
2435
2436 /* Re-enable skipping flow attributes during flow dump.
2437  *
2438  * This command is only needed for advanced debugging, so it's not documented
2439  * in the man page. */
2440 static void
2441 upcall_unixctl_enable_ufid(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2442                           const char *argv[] OVS_UNUSED, void *aux OVS_UNUSED)
2443 {
2444     atomic_store_relaxed(&enable_ufid, true);
2445     unixctl_command_reply(conn, "Datapath dumping tersely using UFID enabled "
2446                                 "for supported datapaths");
2447 }
2448
2449 /* Set the flow limit.
2450  *
2451  * This command is only needed for advanced debugging, so it's not
2452  * documented in the man page. */
2453 static void
2454 upcall_unixctl_set_flow_limit(struct unixctl_conn *conn,
2455                               int argc OVS_UNUSED,
2456                               const char *argv[] OVS_UNUSED,
2457                               void *aux OVS_UNUSED)
2458 {
2459     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
2460     struct udpif *udpif;
2461     unsigned int flow_limit = atoi(argv[1]);
2462
2463     LIST_FOR_EACH (udpif, list_node, &all_udpifs) {
2464         atomic_store_relaxed(&udpif->flow_limit, flow_limit);
2465     }
2466     ds_put_format(&ds, "set flow_limit to %u\n", flow_limit);
2467     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&ds));
2468     ds_destroy(&ds);
2469 }
2470
2471 static void
2472 upcall_unixctl_dump_wait(struct unixctl_conn *conn,
2473                          int argc OVS_UNUSED,
2474                          const char *argv[] OVS_UNUSED,
2475                          void *aux OVS_UNUSED)
2476 {
2477     if (list_is_singleton(&all_udpifs)) {
2478         struct udpif *udpif = NULL;
2479         size_t len;
2480
2481         udpif = OBJECT_CONTAINING(list_front(&all_udpifs), udpif, list_node);
2482         len = (udpif->n_conns + 1) * sizeof *udpif->conns;
2483         udpif->conn_seq = seq_read(udpif->dump_seq);
2484         udpif->conns = xrealloc(udpif->conns, len);
2485         udpif->conns[udpif->n_conns++] = conn;
2486     } else {
2487         unixctl_command_reply_error(conn, "can't wait on multiple udpifs.");
2488     }
2489 }
2490
2491 static void
2492 upcall_unixctl_purge(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2493                      const char *argv[] OVS_UNUSED, void *aux OVS_UNUSED)
2494 {
2495     struct udpif *udpif;
2496
2497     LIST_FOR_EACH (udpif, list_node, &all_udpifs) {
2498         int n;
2499
2500         for (n = 0; n < udpif->n_revalidators; n++) {
2501             revalidator_purge(&udpif->revalidators[n]);
2502         }
2503     }
2504     unixctl_command_reply(conn, "");
2505 }