openflow: Remove OFPG11_*
[cascardo/ovs.git] / ofproto / ofproto.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2009-2015 Nicira, Inc.
3  * Copyright (c) 2010 Jean Tourrilhes - HP-Labs.
4  *
5  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
6  * you may not use this file except in compliance with the License.
7  * You may obtain a copy of the License at:
8  *
9  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10  *
11  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
12  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
13  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
14  * See the License for the specific language governing permissions and
15  * limitations under the License.
16  */
17
18 #include <config.h>
19 #include "ofproto.h"
20 #include <errno.h>
21 #include <inttypes.h>
22 #include <stdbool.h>
23 #include <stdlib.h>
24 #include <unistd.h>
25 #include "bitmap.h"
26 #include "byte-order.h"
27 #include "classifier.h"
28 #include "connectivity.h"
29 #include "connmgr.h"
30 #include "coverage.h"
31 #include "dynamic-string.h"
32 #include "hash.h"
33 #include "hmap.h"
34 #include "meta-flow.h"
35 #include "netdev.h"
36 #include "nx-match.h"
37 #include "ofp-actions.h"
38 #include "ofp-errors.h"
39 #include "ofp-msgs.h"
40 #include "ofp-print.h"
41 #include "ofp-util.h"
42 #include "ofpbuf.h"
43 #include "ofproto-provider.h"
44 #include "openflow/nicira-ext.h"
45 #include "openflow/openflow.h"
46 #include "ovs-rcu.h"
47 #include "dp-packet.h"
48 #include "packets.h"
49 #include "pinsched.h"
50 #include "pktbuf.h"
51 #include "poll-loop.h"
52 #include "random.h"
53 #include "seq.h"
54 #include "shash.h"
55 #include "simap.h"
56 #include "smap.h"
57 #include "sset.h"
58 #include "timeval.h"
59 #include "tun-metadata.h"
60 #include "unaligned.h"
61 #include "unixctl.h"
62 #include "openvswitch/vlog.h"
63 #include "bundles.h"
64
65 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(ofproto);
66
67 COVERAGE_DEFINE(ofproto_flush);
68 COVERAGE_DEFINE(ofproto_packet_out);
69 COVERAGE_DEFINE(ofproto_queue_req);
70 COVERAGE_DEFINE(ofproto_recv_openflow);
71 COVERAGE_DEFINE(ofproto_reinit_ports);
72 COVERAGE_DEFINE(ofproto_update_port);
73
74 /* Default fields to use for prefix tries in each flow table, unless something
75  * else is configured. */
76 const enum mf_field_id default_prefix_fields[2] =
77     { MFF_IPV4_DST, MFF_IPV4_SRC };
78
79 /* oftable. */
80 static void oftable_init(struct oftable *);
81 static void oftable_destroy(struct oftable *);
82
83 static void oftable_set_name(struct oftable *, const char *name);
84
85 static enum ofperr evict_rules_from_table(struct oftable *)
86     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
87 static void oftable_configure_eviction(struct oftable *,
88                                        unsigned int eviction,
89                                        const struct mf_subfield *fields,
90                                        size_t n_fields)
91     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
92
93 /* This is the only combination of OpenFlow eviction flags that OVS supports: a
94  * combination of OF1.4+ importance, the remaining lifetime of the flow, and
95  * fairness based on user-specified fields. */
96 #define OFPROTO_EVICTION_FLAGS \
97     (OFPTMPEF14_OTHER | OFPTMPEF14_IMPORTANCE | OFPTMPEF14_LIFETIME)
98
99 /* A set of rules within a single OpenFlow table (oftable) that have the same
100  * values for the oftable's eviction_fields.  A rule to be evicted, when one is
101  * needed, is taken from the eviction group that contains the greatest number
102  * of rules.
103  *
104  * An oftable owns any number of eviction groups, each of which contains any
105  * number of rules.
106  *
107  * Membership in an eviction group is imprecise, based on the hash of the
108  * oftable's eviction_fields (in the eviction_group's id_node.hash member).
109  * That is, if two rules have different eviction_fields, but those
110  * eviction_fields hash to the same value, then they will belong to the same
111  * eviction_group anyway.
112  *
113  * (When eviction is not enabled on an oftable, we don't track any eviction
114  * groups, to save time and space.) */
115 struct eviction_group {
116     struct hmap_node id_node;   /* In oftable's "eviction_groups_by_id". */
117     struct heap_node size_node; /* In oftable's "eviction_groups_by_size". */
118     struct heap rules;          /* Contains "struct rule"s. */
119 };
120
121 static bool choose_rule_to_evict(struct oftable *table, struct rule **rulep)
122     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
123 static uint64_t rule_eviction_priority(struct ofproto *ofproto, struct rule *)
124     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
125 static void eviction_group_add_rule(struct rule *)
126     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
127 static void eviction_group_remove_rule(struct rule *)
128     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
129
130 /* Criteria that flow_mod and other operations use for selecting rules on
131  * which to operate. */
132 struct rule_criteria {
133     /* An OpenFlow table or 255 for all tables. */
134     uint8_t table_id;
135
136     /* OpenFlow matching criteria.  Interpreted different in "loose" way by
137      * collect_rules_loose() and "strict" way by collect_rules_strict(), as
138      * defined in the OpenFlow spec. */
139     struct cls_rule cr;
140     cls_version_t version;
141
142     /* Matching criteria for the OpenFlow cookie.  Consider a bit B in a rule's
143      * cookie and the corresponding bits C in 'cookie' and M in 'cookie_mask'.
144      * The rule will not be selected if M is 1 and B != C.  */
145     ovs_be64 cookie;
146     ovs_be64 cookie_mask;
147
148     /* Selection based on actions within a rule:
149      *
150      * If out_port != OFPP_ANY, selects only rules that output to out_port.
151      * If out_group != OFPG_ALL, select only rules that output to out_group. */
152     ofp_port_t out_port;
153     uint32_t out_group;
154
155     /* If true, collects only rules that are modifiable. */
156     bool include_hidden;
157     bool include_readonly;
158 };
159
160 static void rule_criteria_init(struct rule_criteria *, uint8_t table_id,
161                                const struct match *match, int priority,
162                                cls_version_t version,
163                                ovs_be64 cookie, ovs_be64 cookie_mask,
164                                ofp_port_t out_port, uint32_t out_group);
165 static void rule_criteria_require_rw(struct rule_criteria *,
166                                      bool can_write_readonly);
167 static void rule_criteria_destroy(struct rule_criteria *);
168
169 static enum ofperr collect_rules_loose(struct ofproto *,
170                                        const struct rule_criteria *,
171                                        struct rule_collection *);
172
173 /* A packet that needs to be passed to rule_execute().
174  *
175  * (We can't do this immediately from ofopgroup_complete() because that holds
176  * ofproto_mutex, which rule_execute() needs released.) */
177 struct rule_execute {
178     struct ovs_list list_node;  /* In struct ofproto's "rule_executes" list. */
179     struct rule *rule;          /* Owns a reference to the rule. */
180     ofp_port_t in_port;
181     struct dp_packet *packet;      /* Owns the packet. */
182 };
183
184 static void run_rule_executes(struct ofproto *) OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex);
185 static void destroy_rule_executes(struct ofproto *);
186
187 struct learned_cookie {
188     union {
189         /* In struct ofproto's 'learned_cookies' hmap. */
190         struct hmap_node hmap_node OVS_GUARDED_BY(ofproto_mutex);
191
192         /* In 'dead_cookies' list when removed from hmap. */
193         struct ovs_list list_node;
194     } u;
195
196     /* Key. */
197     ovs_be64 cookie OVS_GUARDED_BY(ofproto_mutex);
198     uint8_t table_id OVS_GUARDED_BY(ofproto_mutex);
199
200     /* Number of references from "learn" actions.
201      *
202      * When this drops to 0, all of the flows in 'table_id' with the specified
203      * 'cookie' are deleted. */
204     int n OVS_GUARDED_BY(ofproto_mutex);
205 };
206
207 static const struct ofpact_learn *next_learn_with_delete(
208     const struct rule_actions *, const struct ofpact_learn *start);
209
210 static void learned_cookies_inc(struct ofproto *, const struct rule_actions *)
211     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
212 static void learned_cookies_dec(struct ofproto *, const struct rule_actions *,
213                                 struct ovs_list *dead_cookies)
214     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
215 static void learned_cookies_flush(struct ofproto *, struct ovs_list *dead_cookies)
216     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
217
218 /* ofport. */
219 static void ofport_destroy__(struct ofport *) OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex);
220 static void ofport_destroy(struct ofport *);
221
222 static void update_port(struct ofproto *, const char *devname);
223 static int init_ports(struct ofproto *);
224 static void reinit_ports(struct ofproto *);
225
226 static long long int ofport_get_usage(const struct ofproto *,
227                                       ofp_port_t ofp_port);
228 static void ofport_set_usage(struct ofproto *, ofp_port_t ofp_port,
229                              long long int last_used);
230 static void ofport_remove_usage(struct ofproto *, ofp_port_t ofp_port);
231
232 /* Ofport usage.
233  *
234  * Keeps track of the currently used and recently used ofport values and is
235  * used to prevent immediate recycling of ofport values. */
236 struct ofport_usage {
237     struct hmap_node hmap_node; /* In struct ofproto's "ofport_usage" hmap. */
238     ofp_port_t ofp_port;        /* OpenFlow port number. */
239     long long int last_used;    /* Last time the 'ofp_port' was used. LLONG_MAX
240                                    represents in-use ofports. */
241 };
242
243 /* rule. */
244 static void ofproto_rule_send_removed(struct rule *)
245         OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex);
246 static bool rule_is_readonly(const struct rule *);
247 static void ofproto_rule_insert__(struct ofproto *, struct rule *)
248     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
249 static void ofproto_rule_remove__(struct ofproto *, struct rule *)
250     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
251
252 /* The source of a flow_mod request, in the code that processes flow_mods.
253  *
254  * A flow table modification request can be generated externally, via OpenFlow,
255  * or internally through a function call.  This structure indicates the source
256  * of an OpenFlow-generated flow_mod.  For an internal flow_mod, it isn't
257  * meaningful and thus supplied as NULL. */
258 struct flow_mod_requester {
259     struct ofconn *ofconn;      /* Connection on which flow_mod arrived. */
260     const struct ofp_header *request;
261 };
262
263 /* OpenFlow. */
264 static enum ofperr replace_rule_create(struct ofproto *,
265                                        struct ofputil_flow_mod *,
266                                        struct cls_rule *cr, uint8_t table_id,
267                                        struct rule *old_rule,
268                                        struct rule **new_rule)
269     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
270
271 static void replace_rule_start(struct ofproto *, cls_version_t version,
272                                struct rule *old_rule, struct rule *new_rule,
273                                struct cls_conjunction *, size_t n_conjs)
274     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
275
276 static void replace_rule_revert(struct ofproto *, struct rule *old_rule,
277                                 struct rule *new_rule)
278     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
279
280 static void replace_rule_finish(struct ofproto *, struct ofputil_flow_mod *,
281                                 const struct flow_mod_requester *,
282                                 struct rule *old_rule, struct rule *new_rule,
283                                 struct ovs_list *dead_cookies)
284     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
285 static void delete_flows__(struct rule_collection *,
286                            enum ofp_flow_removed_reason,
287                            const struct flow_mod_requester *)
288     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
289
290 static void send_buffered_packet(const struct flow_mod_requester *,
291                                  uint32_t buffer_id, struct rule *)
292     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
293
294 static bool ofproto_group_exists__(const struct ofproto *ofproto,
295                                    uint32_t group_id)
296     OVS_REQ_RDLOCK(ofproto->groups_rwlock);
297 static bool ofproto_group_exists(const struct ofproto *ofproto,
298                                  uint32_t group_id)
299     OVS_EXCLUDED(ofproto->groups_rwlock);
300 static enum ofperr add_group(struct ofproto *, struct ofputil_group_mod *);
301 static void handle_openflow(struct ofconn *, const struct ofpbuf *);
302 static enum ofperr ofproto_flow_mod_start(struct ofproto *,
303                                           struct ofproto_flow_mod *)
304     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
305 static void ofproto_flow_mod_finish(struct ofproto *,
306                                     struct ofproto_flow_mod *,
307                                     const struct flow_mod_requester *)
308     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
309 static enum ofperr handle_flow_mod__(struct ofproto *,
310                                      struct ofproto_flow_mod *,
311                                      const struct flow_mod_requester *)
312     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex);
313 static void calc_duration(long long int start, long long int now,
314                           uint32_t *sec, uint32_t *nsec);
315
316 /* ofproto. */
317 static uint64_t pick_datapath_id(const struct ofproto *);
318 static uint64_t pick_fallback_dpid(void);
319 static void ofproto_destroy__(struct ofproto *);
320 static void update_mtu(struct ofproto *, struct ofport *);
321 static void meter_delete(struct ofproto *, uint32_t first, uint32_t last);
322 static void meter_insert_rule(struct rule *);
323
324 /* unixctl. */
325 static void ofproto_unixctl_init(void);
326
327 /* All registered ofproto classes, in probe order. */
328 static const struct ofproto_class **ofproto_classes;
329 static size_t n_ofproto_classes;
330 static size_t allocated_ofproto_classes;
331
332 /* Global lock that protects all flow table operations. */
333 struct ovs_mutex ofproto_mutex = OVS_MUTEX_INITIALIZER;
334
335 unsigned ofproto_flow_limit = OFPROTO_FLOW_LIMIT_DEFAULT;
336 unsigned ofproto_max_idle = OFPROTO_MAX_IDLE_DEFAULT;
337
338 size_t n_handlers, n_revalidators;
339 size_t n_dpdk_rxqs;
340 char *pmd_cpu_mask;
341
342 /* Map from datapath name to struct ofproto, for use by unixctl commands. */
343 static struct hmap all_ofprotos = HMAP_INITIALIZER(&all_ofprotos);
344
345 /* Initial mappings of port to OpenFlow number mappings. */
346 static struct shash init_ofp_ports = SHASH_INITIALIZER(&init_ofp_ports);
347
348 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
349
350 /* The default value of true waits for flow restore. */
351 static bool flow_restore_wait = true;
352
353 /* Must be called to initialize the ofproto library.
354  *
355  * The caller may pass in 'iface_hints', which contains an shash of
356  * "iface_hint" elements indexed by the interface's name.  The provider
357  * may use these hints to describe the startup configuration in order to
358  * reinitialize its state.  The caller owns the provided data, so a
359  * provider will make copies of anything required.  An ofproto provider
360  * will remove any existing state that is not described by the hint, and
361  * may choose to remove it all. */
362 void
363 ofproto_init(const struct shash *iface_hints)
364 {
365     struct shash_node *node;
366     size_t i;
367
368     ofproto_class_register(&ofproto_dpif_class);
369
370     /* Make a local copy, since we don't own 'iface_hints' elements. */
371     SHASH_FOR_EACH(node, iface_hints) {
372         const struct iface_hint *orig_hint = node->data;
373         struct iface_hint *new_hint = xmalloc(sizeof *new_hint);
374         const char *br_type = ofproto_normalize_type(orig_hint->br_type);
375
376         new_hint->br_name = xstrdup(orig_hint->br_name);
377         new_hint->br_type = xstrdup(br_type);
378         new_hint->ofp_port = orig_hint->ofp_port;
379
380         shash_add(&init_ofp_ports, node->name, new_hint);
381     }
382
383     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
384         ofproto_classes[i]->init(&init_ofp_ports);
385     }
386
387     ofproto_unixctl_init();
388 }
389
390 /* 'type' should be a normalized datapath type, as returned by
391  * ofproto_normalize_type().  Returns the corresponding ofproto_class
392  * structure, or a null pointer if there is none registered for 'type'. */
393 static const struct ofproto_class *
394 ofproto_class_find__(const char *type)
395 {
396     size_t i;
397
398     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
399         const struct ofproto_class *class = ofproto_classes[i];
400         struct sset types;
401         bool found;
402
403         sset_init(&types);
404         class->enumerate_types(&types);
405         found = sset_contains(&types, type);
406         sset_destroy(&types);
407
408         if (found) {
409             return class;
410         }
411     }
412     VLOG_WARN("unknown datapath type %s", type);
413     return NULL;
414 }
415
416 /* Registers a new ofproto class.  After successful registration, new ofprotos
417  * of that type can be created using ofproto_create(). */
418 int
419 ofproto_class_register(const struct ofproto_class *new_class)
420 {
421     size_t i;
422
423     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
424         if (ofproto_classes[i] == new_class) {
425             return EEXIST;
426         }
427     }
428
429     if (n_ofproto_classes >= allocated_ofproto_classes) {
430         ofproto_classes = x2nrealloc(ofproto_classes,
431                                      &allocated_ofproto_classes,
432                                      sizeof *ofproto_classes);
433     }
434     ofproto_classes[n_ofproto_classes++] = new_class;
435     return 0;
436 }
437
438 /* Unregisters a datapath provider.  'type' must have been previously
439  * registered and not currently be in use by any ofprotos.  After
440  * unregistration new datapaths of that type cannot be opened using
441  * ofproto_create(). */
442 int
443 ofproto_class_unregister(const struct ofproto_class *class)
444 {
445     size_t i;
446
447     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
448         if (ofproto_classes[i] == class) {
449             for (i++; i < n_ofproto_classes; i++) {
450                 ofproto_classes[i - 1] = ofproto_classes[i];
451             }
452             n_ofproto_classes--;
453             return 0;
454         }
455     }
456     VLOG_WARN("attempted to unregister an ofproto class that is not "
457               "registered");
458     return EAFNOSUPPORT;
459 }
460
461 /* Clears 'types' and enumerates all registered ofproto types into it.  The
462  * caller must first initialize the sset. */
463 void
464 ofproto_enumerate_types(struct sset *types)
465 {
466     size_t i;
467
468     sset_clear(types);
469     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
470         ofproto_classes[i]->enumerate_types(types);
471     }
472 }
473
474 /* Returns the fully spelled out name for the given ofproto 'type'.
475  *
476  * Normalized type string can be compared with strcmp().  Unnormalized type
477  * string might be the same even if they have different spellings. */
478 const char *
479 ofproto_normalize_type(const char *type)
480 {
481     return type && type[0] ? type : "system";
482 }
483
484 /* Clears 'names' and enumerates the names of all known created ofprotos with
485  * the given 'type'.  The caller must first initialize the sset.  Returns 0 if
486  * successful, otherwise a positive errno value.
487  *
488  * Some kinds of datapaths might not be practically enumerable.  This is not
489  * considered an error. */
490 int
491 ofproto_enumerate_names(const char *type, struct sset *names)
492 {
493     const struct ofproto_class *class = ofproto_class_find__(type);
494     return class ? class->enumerate_names(type, names) : EAFNOSUPPORT;
495 }
496
497 static void
498 ofproto_bump_tables_version(struct ofproto *ofproto)
499 {
500     ++ofproto->tables_version;
501     ofproto->ofproto_class->set_tables_version(ofproto,
502                                                ofproto->tables_version);
503 }
504
505 int
506 ofproto_create(const char *datapath_name, const char *datapath_type,
507                struct ofproto **ofprotop)
508 {
509     const struct ofproto_class *class;
510     struct ofproto *ofproto;
511     int error;
512     int i;
513
514     *ofprotop = NULL;
515
516     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
517     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
518     if (!class) {
519         VLOG_WARN("could not create datapath %s of unknown type %s",
520                   datapath_name, datapath_type);
521         return EAFNOSUPPORT;
522     }
523
524     ofproto = class->alloc();
525     if (!ofproto) {
526         VLOG_ERR("failed to allocate datapath %s of type %s",
527                  datapath_name, datapath_type);
528         return ENOMEM;
529     }
530
531     /* Initialize. */
532     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
533     memset(ofproto, 0, sizeof *ofproto);
534     ofproto->ofproto_class = class;
535     ofproto->name = xstrdup(datapath_name);
536     ofproto->type = xstrdup(datapath_type);
537     hmap_insert(&all_ofprotos, &ofproto->hmap_node,
538                 hash_string(ofproto->name, 0));
539     ofproto->datapath_id = 0;
540     ofproto->forward_bpdu = false;
541     ofproto->fallback_dpid = pick_fallback_dpid();
542     ofproto->mfr_desc = NULL;
543     ofproto->hw_desc = NULL;
544     ofproto->sw_desc = NULL;
545     ofproto->serial_desc = NULL;
546     ofproto->dp_desc = NULL;
547     ofproto->frag_handling = OFPC_FRAG_NORMAL;
548     hmap_init(&ofproto->ports);
549     hmap_init(&ofproto->ofport_usage);
550     shash_init(&ofproto->port_by_name);
551     simap_init(&ofproto->ofp_requests);
552     ofproto->max_ports = ofp_to_u16(OFPP_MAX);
553     ofproto->eviction_group_timer = LLONG_MIN;
554     ofproto->tables = NULL;
555     ofproto->n_tables = 0;
556     ofproto->tables_version = CLS_MIN_VERSION;
557     hindex_init(&ofproto->cookies);
558     hmap_init(&ofproto->learned_cookies);
559     list_init(&ofproto->expirable);
560     ofproto->connmgr = connmgr_create(ofproto, datapath_name, datapath_name);
561     guarded_list_init(&ofproto->rule_executes);
562     ofproto->vlan_bitmap = NULL;
563     ofproto->vlans_changed = false;
564     ofproto->min_mtu = INT_MAX;
565     ovs_rwlock_init(&ofproto->groups_rwlock);
566     hmap_init(&ofproto->groups);
567     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
568     ofproto->ogf.types = 0xf;
569     ofproto->ogf.capabilities = OFPGFC_CHAINING | OFPGFC_SELECT_LIVENESS |
570                                 OFPGFC_SELECT_WEIGHT;
571     for (i = 0; i < 4; i++) {
572         ofproto->ogf.max_groups[i] = OFPG_MAX;
573         ofproto->ogf.ofpacts[i] = (UINT64_C(1) << N_OFPACTS) - 1;
574     }
575     tun_metadata_init();
576
577     error = ofproto->ofproto_class->construct(ofproto);
578     if (error) {
579         VLOG_ERR("failed to open datapath %s: %s",
580                  datapath_name, ovs_strerror(error));
581         connmgr_destroy(ofproto->connmgr);
582         ofproto_destroy__(ofproto);
583         return error;
584     }
585
586     /* Check that hidden tables, if any, are at the end. */
587     ovs_assert(ofproto->n_tables);
588     for (i = 0; i + 1 < ofproto->n_tables; i++) {
589         enum oftable_flags flags = ofproto->tables[i].flags;
590         enum oftable_flags next_flags = ofproto->tables[i + 1].flags;
591
592         ovs_assert(!(flags & OFTABLE_HIDDEN) || next_flags & OFTABLE_HIDDEN);
593     }
594
595     ofproto->datapath_id = pick_datapath_id(ofproto);
596     init_ports(ofproto);
597
598     /* Initialize meters table. */
599     if (ofproto->ofproto_class->meter_get_features) {
600         ofproto->ofproto_class->meter_get_features(ofproto,
601                                                    &ofproto->meter_features);
602     } else {
603         memset(&ofproto->meter_features, 0, sizeof ofproto->meter_features);
604     }
605     ofproto->meters = xzalloc((ofproto->meter_features.max_meters + 1)
606                               * sizeof(struct meter *));
607
608     /* Set the initial tables version. */
609     ofproto_bump_tables_version(ofproto);
610
611     *ofprotop = ofproto;
612     return 0;
613 }
614
615 /* Must be called (only) by an ofproto implementation in its constructor
616  * function.  See the large comment on 'construct' in struct ofproto_class for
617  * details. */
618 void
619 ofproto_init_tables(struct ofproto *ofproto, int n_tables)
620 {
621     struct oftable *table;
622
623     ovs_assert(!ofproto->n_tables);
624     ovs_assert(n_tables >= 1 && n_tables <= 255);
625
626     ofproto->n_tables = n_tables;
627     ofproto->tables = xmalloc(n_tables * sizeof *ofproto->tables);
628     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, ofproto) {
629         oftable_init(table);
630     }
631 }
632
633 /* To be optionally called (only) by an ofproto implementation in its
634  * constructor function.  See the large comment on 'construct' in struct
635  * ofproto_class for details.
636  *
637  * Sets the maximum number of ports to 'max_ports'.  The ofproto generic layer
638  * will then ensure that actions passed into the ofproto implementation will
639  * not refer to OpenFlow ports numbered 'max_ports' or higher.  If this
640  * function is not called, there will be no such restriction.
641  *
642  * Reserved ports numbered OFPP_MAX and higher are special and not subject to
643  * the 'max_ports' restriction. */
644 void
645 ofproto_init_max_ports(struct ofproto *ofproto, uint16_t max_ports)
646 {
647     ovs_assert(max_ports <= ofp_to_u16(OFPP_MAX));
648     ofproto->max_ports = max_ports;
649 }
650
651 uint64_t
652 ofproto_get_datapath_id(const struct ofproto *ofproto)
653 {
654     return ofproto->datapath_id;
655 }
656
657 void
658 ofproto_set_datapath_id(struct ofproto *p, uint64_t datapath_id)
659 {
660     uint64_t old_dpid = p->datapath_id;
661     p->datapath_id = datapath_id ? datapath_id : pick_datapath_id(p);
662     if (p->datapath_id != old_dpid) {
663         /* Force all active connections to reconnect, since there is no way to
664          * notify a controller that the datapath ID has changed. */
665         ofproto_reconnect_controllers(p);
666     }
667 }
668
669 void
670 ofproto_set_controllers(struct ofproto *p,
671                         const struct ofproto_controller *controllers,
672                         size_t n_controllers, uint32_t allowed_versions)
673 {
674     connmgr_set_controllers(p->connmgr, controllers, n_controllers,
675                             allowed_versions);
676 }
677
678 void
679 ofproto_set_fail_mode(struct ofproto *p, enum ofproto_fail_mode fail_mode)
680 {
681     connmgr_set_fail_mode(p->connmgr, fail_mode);
682 }
683
684 /* Drops the connections between 'ofproto' and all of its controllers, forcing
685  * them to reconnect. */
686 void
687 ofproto_reconnect_controllers(struct ofproto *ofproto)
688 {
689     connmgr_reconnect(ofproto->connmgr);
690 }
691
692 /* Sets the 'n' TCP port addresses in 'extras' as ones to which 'ofproto''s
693  * in-band control should guarantee access, in the same way that in-band
694  * control guarantees access to OpenFlow controllers. */
695 void
696 ofproto_set_extra_in_band_remotes(struct ofproto *ofproto,
697                                   const struct sockaddr_in *extras, size_t n)
698 {
699     connmgr_set_extra_in_band_remotes(ofproto->connmgr, extras, n);
700 }
701
702 /* Sets the OpenFlow queue used by flows set up by in-band control on
703  * 'ofproto' to 'queue_id'.  If 'queue_id' is negative, then in-band control
704  * flows will use the default queue. */
705 void
706 ofproto_set_in_band_queue(struct ofproto *ofproto, int queue_id)
707 {
708     connmgr_set_in_band_queue(ofproto->connmgr, queue_id);
709 }
710
711 /* Sets the number of flows at which eviction from the kernel flow table
712  * will occur. */
713 void
714 ofproto_set_flow_limit(unsigned limit)
715 {
716     ofproto_flow_limit = limit;
717 }
718
719 /* Sets the maximum idle time for flows in the datapath before they are
720  * expired. */
721 void
722 ofproto_set_max_idle(unsigned max_idle)
723 {
724     ofproto_max_idle = max_idle;
725 }
726
727 /* If forward_bpdu is true, the NORMAL action will forward frames with
728  * reserved (e.g. STP) destination Ethernet addresses. if forward_bpdu is false,
729  * the NORMAL action will drop these frames. */
730 void
731 ofproto_set_forward_bpdu(struct ofproto *ofproto, bool forward_bpdu)
732 {
733     bool old_val = ofproto->forward_bpdu;
734     ofproto->forward_bpdu = forward_bpdu;
735     if (old_val != ofproto->forward_bpdu) {
736         if (ofproto->ofproto_class->forward_bpdu_changed) {
737             ofproto->ofproto_class->forward_bpdu_changed(ofproto);
738         }
739     }
740 }
741
742 /* Sets the MAC aging timeout for the OFPP_NORMAL action on 'ofproto' to
743  * 'idle_time', in seconds, and the maximum number of MAC table entries to
744  * 'max_entries'. */
745 void
746 ofproto_set_mac_table_config(struct ofproto *ofproto, unsigned idle_time,
747                              size_t max_entries)
748 {
749     if (ofproto->ofproto_class->set_mac_table_config) {
750         ofproto->ofproto_class->set_mac_table_config(ofproto, idle_time,
751                                                      max_entries);
752     }
753 }
754
755 /* Multicast snooping configuration. */
756
757 /* Configures multicast snooping on 'ofproto' using the settings
758  * defined in 's'.  If 's' is NULL, disables multicast snooping.
759  *
760  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
761 int
762 ofproto_set_mcast_snooping(struct ofproto *ofproto,
763                            const struct ofproto_mcast_snooping_settings *s)
764 {
765     return (ofproto->ofproto_class->set_mcast_snooping
766             ? ofproto->ofproto_class->set_mcast_snooping(ofproto, s)
767             : EOPNOTSUPP);
768 }
769
770 /* Configures multicast snooping flood settings on 'ofp_port' of 'ofproto'.
771  *
772  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
773 int
774 ofproto_port_set_mcast_snooping(struct ofproto *ofproto, void *aux,
775                            const struct ofproto_mcast_snooping_port_settings *s)
776 {
777     return (ofproto->ofproto_class->set_mcast_snooping_port
778             ? ofproto->ofproto_class->set_mcast_snooping_port(ofproto, aux, s)
779             : EOPNOTSUPP);
780 }
781
782 void
783 ofproto_set_n_dpdk_rxqs(int n_rxqs)
784 {
785     n_dpdk_rxqs = MAX(n_rxqs, 0);
786 }
787
788 void
789 ofproto_set_cpu_mask(const char *cmask)
790 {
791     free(pmd_cpu_mask);
792
793     pmd_cpu_mask = cmask ? xstrdup(cmask) : NULL;
794 }
795
796 void
797 ofproto_set_threads(int n_handlers_, int n_revalidators_)
798 {
799     int threads = MAX(count_cpu_cores(), 2);
800
801     n_revalidators = MAX(n_revalidators_, 0);
802     n_handlers = MAX(n_handlers_, 0);
803
804     if (!n_revalidators) {
805         n_revalidators = n_handlers
806             ? MAX(threads - (int) n_handlers, 1)
807             : threads / 4 + 1;
808     }
809
810     if (!n_handlers) {
811         n_handlers = MAX(threads - (int) n_revalidators, 1);
812     }
813 }
814
815 void
816 ofproto_set_dp_desc(struct ofproto *p, const char *dp_desc)
817 {
818     free(p->dp_desc);
819     p->dp_desc = dp_desc ? xstrdup(dp_desc) : NULL;
820 }
821
822 int
823 ofproto_set_snoops(struct ofproto *ofproto, const struct sset *snoops)
824 {
825     return connmgr_set_snoops(ofproto->connmgr, snoops);
826 }
827
828 int
829 ofproto_set_netflow(struct ofproto *ofproto,
830                     const struct netflow_options *nf_options)
831 {
832     if (nf_options && sset_is_empty(&nf_options->collectors)) {
833         nf_options = NULL;
834     }
835
836     if (ofproto->ofproto_class->set_netflow) {
837         return ofproto->ofproto_class->set_netflow(ofproto, nf_options);
838     } else {
839         return nf_options ? EOPNOTSUPP : 0;
840     }
841 }
842
843 int
844 ofproto_set_sflow(struct ofproto *ofproto,
845                   const struct ofproto_sflow_options *oso)
846 {
847     if (oso && sset_is_empty(&oso->targets)) {
848         oso = NULL;
849     }
850
851     if (ofproto->ofproto_class->set_sflow) {
852         return ofproto->ofproto_class->set_sflow(ofproto, oso);
853     } else {
854         return oso ? EOPNOTSUPP : 0;
855     }
856 }
857
858 int
859 ofproto_set_ipfix(struct ofproto *ofproto,
860                   const struct ofproto_ipfix_bridge_exporter_options *bo,
861                   const struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *fo,
862                   size_t n_fo)
863 {
864     if (ofproto->ofproto_class->set_ipfix) {
865         return ofproto->ofproto_class->set_ipfix(ofproto, bo, fo, n_fo);
866     } else {
867         return (bo || fo) ? EOPNOTSUPP : 0;
868     }
869 }
870
871 void
872 ofproto_set_flow_restore_wait(bool flow_restore_wait_db)
873 {
874     flow_restore_wait = flow_restore_wait_db;
875 }
876
877 bool
878 ofproto_get_flow_restore_wait(void)
879 {
880     return flow_restore_wait;
881 }
882
883 \f
884 /* Spanning Tree Protocol (STP) configuration. */
885
886 /* Configures STP on 'ofproto' using the settings defined in 's'.  If
887  * 's' is NULL, disables STP.
888  *
889  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
890 int
891 ofproto_set_stp(struct ofproto *ofproto,
892                 const struct ofproto_stp_settings *s)
893 {
894     return (ofproto->ofproto_class->set_stp
895             ? ofproto->ofproto_class->set_stp(ofproto, s)
896             : EOPNOTSUPP);
897 }
898
899 /* Retrieves STP status of 'ofproto' and stores it in 's'.  If the
900  * 'enabled' member of 's' is false, then the other members are not
901  * meaningful.
902  *
903  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
904 int
905 ofproto_get_stp_status(struct ofproto *ofproto,
906                        struct ofproto_stp_status *s)
907 {
908     return (ofproto->ofproto_class->get_stp_status
909             ? ofproto->ofproto_class->get_stp_status(ofproto, s)
910             : EOPNOTSUPP);
911 }
912
913 /* Configures STP on 'ofp_port' of 'ofproto' using the settings defined
914  * in 's'.  The caller is responsible for assigning STP port numbers
915  * (using the 'port_num' member in the range of 1 through 255, inclusive)
916  * and ensuring there are no duplicates.  If the 's' is NULL, then STP
917  * is disabled on the port.
918  *
919  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
920 int
921 ofproto_port_set_stp(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
922                      const struct ofproto_port_stp_settings *s)
923 {
924     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
925     if (!ofport) {
926         VLOG_WARN("%s: cannot configure STP on nonexistent port %"PRIu16,
927                   ofproto->name, ofp_port);
928         return ENODEV;
929     }
930
931     return (ofproto->ofproto_class->set_stp_port
932             ? ofproto->ofproto_class->set_stp_port(ofport, s)
933             : EOPNOTSUPP);
934 }
935
936 /* Retrieves STP port status of 'ofp_port' on 'ofproto' and stores it in
937  * 's'.  If the 'enabled' member in 's' is false, then the other members
938  * are not meaningful.
939  *
940  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
941 int
942 ofproto_port_get_stp_status(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
943                             struct ofproto_port_stp_status *s)
944 {
945     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
946     if (!ofport) {
947         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: cannot get STP status on nonexistent "
948                      "port %"PRIu16, ofproto->name, ofp_port);
949         return ENODEV;
950     }
951
952     return (ofproto->ofproto_class->get_stp_port_status
953             ? ofproto->ofproto_class->get_stp_port_status(ofport, s)
954             : EOPNOTSUPP);
955 }
956
957 /* Retrieves STP port statistics of 'ofp_port' on 'ofproto' and stores it in
958  * 's'.  If the 'enabled' member in 's' is false, then the other members
959  * are not meaningful.
960  *
961  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
962 int
963 ofproto_port_get_stp_stats(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
964                            struct ofproto_port_stp_stats *s)
965 {
966     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
967     if (!ofport) {
968         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: cannot get STP stats on nonexistent "
969                      "port %"PRIu16, ofproto->name, ofp_port);
970         return ENODEV;
971     }
972
973     return (ofproto->ofproto_class->get_stp_port_stats
974             ? ofproto->ofproto_class->get_stp_port_stats(ofport, s)
975             : EOPNOTSUPP);
976 }
977
978 /* Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) configuration. */
979
980 /* Configures RSTP on 'ofproto' using the settings defined in 's'.  If
981  * 's' is NULL, disables RSTP.
982  *
983  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
984 int
985 ofproto_set_rstp(struct ofproto *ofproto,
986                  const struct ofproto_rstp_settings *s)
987 {
988     if (!ofproto->ofproto_class->set_rstp) {
989         return EOPNOTSUPP;
990     }
991     ofproto->ofproto_class->set_rstp(ofproto, s);
992     return 0;
993 }
994
995 /* Retrieves RSTP status of 'ofproto' and stores it in 's'.  If the
996  * 'enabled' member of 's' is false, then the other members are not
997  * meaningful.
998  *
999  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
1000 int
1001 ofproto_get_rstp_status(struct ofproto *ofproto,
1002                         struct ofproto_rstp_status *s)
1003 {
1004     if (!ofproto->ofproto_class->get_rstp_status) {
1005         return EOPNOTSUPP;
1006     }
1007     ofproto->ofproto_class->get_rstp_status(ofproto, s);
1008     return 0;
1009 }
1010
1011 /* Configures RSTP on 'ofp_port' of 'ofproto' using the settings defined
1012  * in 's'.  The caller is responsible for assigning RSTP port numbers
1013  * (using the 'port_num' member in the range of 1 through 255, inclusive)
1014  * and ensuring there are no duplicates.  If the 's' is NULL, then RSTP
1015  * is disabled on the port.
1016  *
1017  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
1018 int
1019 ofproto_port_set_rstp(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1020                       const struct ofproto_port_rstp_settings *s)
1021 {
1022     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1023     if (!ofport) {
1024         VLOG_WARN("%s: cannot configure RSTP on nonexistent port %"PRIu16,
1025                 ofproto->name, ofp_port);
1026         return ENODEV;
1027     }
1028
1029     if (!ofproto->ofproto_class->set_rstp_port) {
1030         return  EOPNOTSUPP;
1031     }
1032     ofproto->ofproto_class->set_rstp_port(ofport, s);
1033     return 0;
1034 }
1035
1036 /* Retrieves RSTP port status of 'ofp_port' on 'ofproto' and stores it in
1037  * 's'.  If the 'enabled' member in 's' is false, then the other members
1038  * are not meaningful.
1039  *
1040  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
1041 int
1042 ofproto_port_get_rstp_status(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1043                              struct ofproto_port_rstp_status *s)
1044 {
1045     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1046     if (!ofport) {
1047         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: cannot get RSTP status on nonexistent "
1048                 "port %"PRIu16, ofproto->name, ofp_port);
1049         return ENODEV;
1050     }
1051
1052     if (!ofproto->ofproto_class->get_rstp_port_status) {
1053         return  EOPNOTSUPP;
1054     }
1055     ofproto->ofproto_class->get_rstp_port_status(ofport, s);
1056     return 0;
1057 }
1058 \f
1059 /* Queue DSCP configuration. */
1060
1061 /* Registers meta-data associated with the 'n_qdscp' Qualities of Service
1062  * 'queues' attached to 'ofport'.  This data is not intended to be sufficient
1063  * to implement QoS.  Instead, it is used to implement features which require
1064  * knowledge of what queues exist on a port, and some basic information about
1065  * them.
1066  *
1067  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
1068 int
1069 ofproto_port_set_queues(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1070                         const struct ofproto_port_queue *queues,
1071                         size_t n_queues)
1072 {
1073     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1074
1075     if (!ofport) {
1076         VLOG_WARN("%s: cannot set queues on nonexistent port %"PRIu16,
1077                   ofproto->name, ofp_port);
1078         return ENODEV;
1079     }
1080
1081     return (ofproto->ofproto_class->set_queues
1082             ? ofproto->ofproto_class->set_queues(ofport, queues, n_queues)
1083             : EOPNOTSUPP);
1084 }
1085 \f
1086 /* LLDP configuration. */
1087 void
1088 ofproto_port_set_lldp(struct ofproto *ofproto,
1089                       ofp_port_t ofp_port,
1090                       const struct smap *cfg)
1091 {
1092     struct ofport *ofport;
1093     int error;
1094
1095     ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1096     if (!ofport) {
1097         VLOG_WARN("%s: cannot configure LLDP on nonexistent port %"PRIu16,
1098                   ofproto->name, ofp_port);
1099         return;
1100     }
1101     error = (ofproto->ofproto_class->set_lldp
1102              ? ofproto->ofproto_class->set_lldp(ofport, cfg)
1103              : EOPNOTSUPP);
1104     if (error) {
1105         VLOG_WARN("%s: lldp configuration on port %"PRIu16" (%s) failed (%s)",
1106                   ofproto->name, ofp_port, netdev_get_name(ofport->netdev),
1107                   ovs_strerror(error));
1108     }
1109 }
1110
1111 int
1112 ofproto_set_aa(struct ofproto *ofproto, void *aux OVS_UNUSED,
1113                const struct aa_settings *s)
1114 {
1115     if (!ofproto->ofproto_class->set_aa) {
1116         return EOPNOTSUPP;
1117     }
1118     ofproto->ofproto_class->set_aa(ofproto, s);
1119     return 0;
1120 }
1121
1122 int
1123 ofproto_aa_mapping_register(struct ofproto *ofproto, void *aux,
1124                             const struct aa_mapping_settings *s)
1125 {
1126     if (!ofproto->ofproto_class->aa_mapping_set) {
1127         return EOPNOTSUPP;
1128     }
1129     ofproto->ofproto_class->aa_mapping_set(ofproto, aux, s);
1130     return 0;
1131 }
1132
1133 int
1134 ofproto_aa_mapping_unregister(struct ofproto *ofproto, void *aux)
1135 {
1136     if (!ofproto->ofproto_class->aa_mapping_unset) {
1137         return EOPNOTSUPP;
1138     }
1139     ofproto->ofproto_class->aa_mapping_unset(ofproto, aux);
1140     return 0;
1141 }
1142
1143 int
1144 ofproto_aa_vlan_get_queued(struct ofproto *ofproto,
1145                            struct ovs_list *list)
1146 {
1147     if (!ofproto->ofproto_class->aa_vlan_get_queued) {
1148         return EOPNOTSUPP;
1149     }
1150     ofproto->ofproto_class->aa_vlan_get_queued(ofproto, list);
1151     return 0;
1152 }
1153
1154 unsigned int
1155 ofproto_aa_vlan_get_queue_size(struct ofproto *ofproto)
1156 {
1157     if (!ofproto->ofproto_class->aa_vlan_get_queue_size) {
1158         return EOPNOTSUPP;
1159     }
1160     return ofproto->ofproto_class->aa_vlan_get_queue_size(ofproto);
1161 }
1162
1163 /* Connectivity Fault Management configuration. */
1164
1165 /* Clears the CFM configuration from 'ofp_port' on 'ofproto'. */
1166 void
1167 ofproto_port_clear_cfm(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
1168 {
1169     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1170     if (ofport && ofproto->ofproto_class->set_cfm) {
1171         ofproto->ofproto_class->set_cfm(ofport, NULL);
1172     }
1173 }
1174
1175 /* Configures connectivity fault management on 'ofp_port' in 'ofproto'.  Takes
1176  * basic configuration from the configuration members in 'cfm', and the remote
1177  * maintenance point ID from  remote_mpid.  Ignores the statistics members of
1178  * 'cfm'.
1179  *
1180  * This function has no effect if 'ofproto' does not have a port 'ofp_port'. */
1181 void
1182 ofproto_port_set_cfm(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1183                      const struct cfm_settings *s)
1184 {
1185     struct ofport *ofport;
1186     int error;
1187
1188     ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1189     if (!ofport) {
1190         VLOG_WARN("%s: cannot configure CFM on nonexistent port %"PRIu16,
1191                   ofproto->name, ofp_port);
1192         return;
1193     }
1194
1195     /* XXX: For configuration simplicity, we only support one remote_mpid
1196      * outside of the CFM module.  It's not clear if this is the correct long
1197      * term solution or not. */
1198     error = (ofproto->ofproto_class->set_cfm
1199              ? ofproto->ofproto_class->set_cfm(ofport, s)
1200              : EOPNOTSUPP);
1201     if (error) {
1202         VLOG_WARN("%s: CFM configuration on port %"PRIu16" (%s) failed (%s)",
1203                   ofproto->name, ofp_port, netdev_get_name(ofport->netdev),
1204                   ovs_strerror(error));
1205     }
1206 }
1207
1208 /* Configures BFD on 'ofp_port' in 'ofproto'.  This function has no effect if
1209  * 'ofproto' does not have a port 'ofp_port'. */
1210 void
1211 ofproto_port_set_bfd(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1212                      const struct smap *cfg)
1213 {
1214     struct ofport *ofport;
1215     int error;
1216
1217     ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1218     if (!ofport) {
1219         VLOG_WARN("%s: cannot configure bfd on nonexistent port %"PRIu16,
1220                   ofproto->name, ofp_port);
1221         return;
1222     }
1223
1224     error = (ofproto->ofproto_class->set_bfd
1225              ? ofproto->ofproto_class->set_bfd(ofport, cfg)
1226              : EOPNOTSUPP);
1227     if (error) {
1228         VLOG_WARN("%s: bfd configuration on port %"PRIu16" (%s) failed (%s)",
1229                   ofproto->name, ofp_port, netdev_get_name(ofport->netdev),
1230                   ovs_strerror(error));
1231     }
1232 }
1233
1234 /* Checks the status change of BFD on 'ofport'.
1235  *
1236  * Returns true if 'ofproto_class' does not support 'bfd_status_changed'. */
1237 bool
1238 ofproto_port_bfd_status_changed(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
1239 {
1240     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1241     return (ofport && ofproto->ofproto_class->bfd_status_changed
1242             ? ofproto->ofproto_class->bfd_status_changed(ofport)
1243             : true);
1244 }
1245
1246 /* Populates 'status' with the status of BFD on 'ofport'.  Returns 0 on
1247  * success.  Returns a positive errno otherwise.  Has no effect if 'ofp_port'
1248  * is not an OpenFlow port in 'ofproto'.
1249  *
1250  * The caller must provide and own '*status'. */
1251 int
1252 ofproto_port_get_bfd_status(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1253                             struct smap *status)
1254 {
1255     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1256     return (ofport && ofproto->ofproto_class->get_bfd_status
1257             ? ofproto->ofproto_class->get_bfd_status(ofport, status)
1258             : EOPNOTSUPP);
1259 }
1260
1261 /* Checks the status of LACP negotiation for 'ofp_port' within ofproto.
1262  * Returns 1 if LACP partner information for 'ofp_port' is up-to-date,
1263  * 0 if LACP partner information is not current (generally indicating a
1264  * connectivity problem), or -1 if LACP is not enabled on 'ofp_port'. */
1265 int
1266 ofproto_port_is_lacp_current(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
1267 {
1268     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1269     return (ofport && ofproto->ofproto_class->port_is_lacp_current
1270             ? ofproto->ofproto_class->port_is_lacp_current(ofport)
1271             : -1);
1272 }
1273
1274 int
1275 ofproto_port_get_lacp_stats(const struct ofport *port, struct lacp_slave_stats *stats)
1276 {
1277     struct ofproto *ofproto = port->ofproto;
1278     int error;
1279
1280     if (ofproto->ofproto_class->port_get_lacp_stats) {
1281         error = ofproto->ofproto_class->port_get_lacp_stats(port, stats);
1282     } else {
1283         error = EOPNOTSUPP;
1284     }
1285
1286     return error;
1287 }
1288 \f
1289 /* Bundles. */
1290
1291 /* Registers a "bundle" associated with client data pointer 'aux' in 'ofproto'.
1292  * A bundle is the same concept as a Port in OVSDB, that is, it consists of one
1293  * or more "slave" devices (Interfaces, in OVSDB) along with a VLAN
1294  * configuration plus, if there is more than one slave, a bonding
1295  * configuration.
1296  *
1297  * If 'aux' is already registered then this function updates its configuration
1298  * to 's'.  Otherwise, this function registers a new bundle.
1299  *
1300  * Bundles only affect the NXAST_AUTOPATH action and output to the OFPP_NORMAL
1301  * port. */
1302 int
1303 ofproto_bundle_register(struct ofproto *ofproto, void *aux,
1304                         const struct ofproto_bundle_settings *s)
1305 {
1306     return (ofproto->ofproto_class->bundle_set
1307             ? ofproto->ofproto_class->bundle_set(ofproto, aux, s)
1308             : EOPNOTSUPP);
1309 }
1310
1311 /* Unregisters the bundle registered on 'ofproto' with auxiliary data 'aux'.
1312  * If no such bundle has been registered, this has no effect. */
1313 int
1314 ofproto_bundle_unregister(struct ofproto *ofproto, void *aux)
1315 {
1316     return ofproto_bundle_register(ofproto, aux, NULL);
1317 }
1318
1319 \f
1320 /* Registers a mirror associated with client data pointer 'aux' in 'ofproto'.
1321  * If 'aux' is already registered then this function updates its configuration
1322  * to 's'.  Otherwise, this function registers a new mirror. */
1323 int
1324 ofproto_mirror_register(struct ofproto *ofproto, void *aux,
1325                         const struct ofproto_mirror_settings *s)
1326 {
1327     return (ofproto->ofproto_class->mirror_set
1328             ? ofproto->ofproto_class->mirror_set(ofproto, aux, s)
1329             : EOPNOTSUPP);
1330 }
1331
1332 /* Unregisters the mirror registered on 'ofproto' with auxiliary data 'aux'.
1333  * If no mirror has been registered, this has no effect. */
1334 int
1335 ofproto_mirror_unregister(struct ofproto *ofproto, void *aux)
1336 {
1337     return ofproto_mirror_register(ofproto, aux, NULL);
1338 }
1339
1340 /* Retrieves statistics from mirror associated with client data pointer
1341  * 'aux' in 'ofproto'.  Stores packet and byte counts in 'packets' and
1342  * 'bytes', respectively.  If a particular counters is not supported,
1343  * the appropriate argument is set to UINT64_MAX.
1344  */
1345 int
1346 ofproto_mirror_get_stats(struct ofproto *ofproto, void *aux,
1347                          uint64_t *packets, uint64_t *bytes)
1348 {
1349     if (!ofproto->ofproto_class->mirror_get_stats) {
1350         *packets = *bytes = UINT64_MAX;
1351         return EOPNOTSUPP;
1352     }
1353
1354     return ofproto->ofproto_class->mirror_get_stats(ofproto, aux,
1355                                                     packets, bytes);
1356 }
1357
1358 /* Configures the VLANs whose bits are set to 1 in 'flood_vlans' as VLANs on
1359  * which all packets are flooded, instead of using MAC learning.  If
1360  * 'flood_vlans' is NULL, then MAC learning applies to all VLANs.
1361  *
1362  * Flood VLANs affect only the treatment of packets output to the OFPP_NORMAL
1363  * port. */
1364 int
1365 ofproto_set_flood_vlans(struct ofproto *ofproto, unsigned long *flood_vlans)
1366 {
1367     return (ofproto->ofproto_class->set_flood_vlans
1368             ? ofproto->ofproto_class->set_flood_vlans(ofproto, flood_vlans)
1369             : EOPNOTSUPP);
1370 }
1371
1372 /* Returns true if 'aux' is a registered bundle that is currently in use as the
1373  * output for a mirror. */
1374 bool
1375 ofproto_is_mirror_output_bundle(const struct ofproto *ofproto, void *aux)
1376 {
1377     return (ofproto->ofproto_class->is_mirror_output_bundle
1378             ? ofproto->ofproto_class->is_mirror_output_bundle(ofproto, aux)
1379             : false);
1380 }
1381 \f
1382 /* Configuration of OpenFlow tables. */
1383
1384 /* Returns the number of OpenFlow tables in 'ofproto'. */
1385 int
1386 ofproto_get_n_tables(const struct ofproto *ofproto)
1387 {
1388     return ofproto->n_tables;
1389 }
1390
1391 /* Returns the number of Controller visible OpenFlow tables
1392  * in 'ofproto'. This number will exclude Hidden tables.
1393  * This funtion's return value should be less or equal to that of
1394  * ofproto_get_n_tables() . */
1395 uint8_t
1396 ofproto_get_n_visible_tables(const struct ofproto *ofproto)
1397 {
1398     uint8_t n = ofproto->n_tables;
1399
1400     /* Count only non-hidden tables in the number of tables.  (Hidden tables,
1401      * if present, are always at the end.) */
1402     while(n && (ofproto->tables[n - 1].flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
1403         n--;
1404     }
1405
1406     return n;
1407 }
1408
1409 /* Configures the OpenFlow table in 'ofproto' with id 'table_id' with the
1410  * settings from 's'.  'table_id' must be in the range 0 through the number of
1411  * OpenFlow tables in 'ofproto' minus 1, inclusive.
1412  *
1413  * For read-only tables, only the name may be configured. */
1414 void
1415 ofproto_configure_table(struct ofproto *ofproto, int table_id,
1416                         const struct ofproto_table_settings *s)
1417 {
1418     struct oftable *table;
1419
1420     ovs_assert(table_id >= 0 && table_id < ofproto->n_tables);
1421     table = &ofproto->tables[table_id];
1422
1423     oftable_set_name(table, s->name);
1424
1425     if (table->flags & OFTABLE_READONLY) {
1426         return;
1427     }
1428
1429     if (classifier_set_prefix_fields(&table->cls,
1430                                      s->prefix_fields, s->n_prefix_fields)) {
1431         /* XXX: Trigger revalidation. */
1432     }
1433
1434     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
1435     unsigned int new_eviction = (s->enable_eviction
1436                                  ? table->eviction | EVICTION_CLIENT
1437                                  : table->eviction & ~EVICTION_CLIENT);
1438     oftable_configure_eviction(table, new_eviction, s->groups, s->n_groups);
1439     table->max_flows = s->max_flows;
1440     evict_rules_from_table(table);
1441     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
1442 }
1443 \f
1444 bool
1445 ofproto_has_snoops(const struct ofproto *ofproto)
1446 {
1447     return connmgr_has_snoops(ofproto->connmgr);
1448 }
1449
1450 void
1451 ofproto_get_snoops(const struct ofproto *ofproto, struct sset *snoops)
1452 {
1453     connmgr_get_snoops(ofproto->connmgr, snoops);
1454 }
1455
1456 /* Deletes 'rule' from 'ofproto'.
1457  *
1458  * Within an ofproto implementation, this function allows an ofproto
1459  * implementation to destroy any rules that remain when its ->destruct()
1460  * function is called.  This function is not suitable for use elsewhere in an
1461  * ofproto implementation.
1462  *
1463  * This function implements steps 4.4 and 4.5 in the section titled "Rule Life
1464  * Cycle" in ofproto-provider.h. */
1465 void
1466 ofproto_rule_delete(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
1467     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1468 {
1469     /* This skips the ofmonitor and flow-removed notifications because the
1470      * switch is being deleted and any OpenFlow channels have been or soon will
1471      * be killed. */
1472     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
1473
1474     if (!rule->removed) {
1475         /* Make sure there is no postponed removal of the rule. */
1476         ovs_assert(cls_rule_visible_in_version(&rule->cr, CLS_MAX_VERSION));
1477
1478         if (!classifier_remove(&rule->ofproto->tables[rule->table_id].cls,
1479                                &rule->cr)) {
1480             OVS_NOT_REACHED();
1481         }
1482         ofproto_rule_remove__(rule->ofproto, rule);
1483         ofproto->ofproto_class->rule_delete(rule);
1484         ofproto_rule_unref(rule);
1485     }
1486     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
1487 }
1488
1489 static void
1490 ofproto_flush__(struct ofproto *ofproto)
1491     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1492 {
1493     struct oftable *table;
1494
1495     /* This will flush all datapath flows. */
1496     if (ofproto->ofproto_class->flush) {
1497         ofproto->ofproto_class->flush(ofproto);
1498     }
1499
1500     /* XXX: There is a small race window here, where new datapath flows can be
1501      * created by upcall handlers based on the existing flow table.  We can not
1502      * call ofproto class flush while holding 'ofproto_mutex' to prevent this,
1503      * as then we could deadlock on syncing with the handler threads waiting on
1504      * the same mutex. */
1505
1506     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
1507     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, ofproto) {
1508         struct rule_collection rules;
1509         struct rule *rule;
1510
1511         if (table->flags & OFTABLE_HIDDEN) {
1512             continue;
1513         }
1514
1515         rule_collection_init(&rules);
1516
1517         CLS_FOR_EACH (rule, cr, &table->cls) {
1518             rule_collection_add(&rules, rule);
1519         }
1520         delete_flows__(&rules, OFPRR_DELETE, NULL);
1521     }
1522     /* XXX: Concurrent handler threads may insert new learned flows based on
1523      * learn actions of the now deleted flows right after we release
1524      * 'ofproto_mutex'. */
1525     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
1526 }
1527
1528 static void delete_group(struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id);
1529
1530 static void
1531 ofproto_destroy__(struct ofproto *ofproto)
1532     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1533 {
1534     struct oftable *table;
1535
1536     destroy_rule_executes(ofproto);
1537
1538     guarded_list_destroy(&ofproto->rule_executes);
1539     ovs_rwlock_destroy(&ofproto->groups_rwlock);
1540     hmap_destroy(&ofproto->groups);
1541
1542     hmap_remove(&all_ofprotos, &ofproto->hmap_node);
1543     free(ofproto->name);
1544     free(ofproto->type);
1545     free(ofproto->mfr_desc);
1546     free(ofproto->hw_desc);
1547     free(ofproto->sw_desc);
1548     free(ofproto->serial_desc);
1549     free(ofproto->dp_desc);
1550     hmap_destroy(&ofproto->ports);
1551     hmap_destroy(&ofproto->ofport_usage);
1552     shash_destroy(&ofproto->port_by_name);
1553     simap_destroy(&ofproto->ofp_requests);
1554
1555     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, ofproto) {
1556         oftable_destroy(table);
1557     }
1558     free(ofproto->tables);
1559
1560     ovs_assert(hindex_is_empty(&ofproto->cookies));
1561     hindex_destroy(&ofproto->cookies);
1562
1563     ovs_assert(hmap_is_empty(&ofproto->learned_cookies));
1564     hmap_destroy(&ofproto->learned_cookies);
1565
1566     free(ofproto->vlan_bitmap);
1567
1568     ofproto->ofproto_class->dealloc(ofproto);
1569 }
1570
1571 /* Destroying rules is doubly deferred, must have 'ofproto' around for them.
1572  * - 1st we defer the removal of the rules from the classifier
1573  * - 2nd we defer the actual destruction of the rules. */
1574 static void
1575 ofproto_destroy_defer__(struct ofproto *ofproto)
1576     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1577 {
1578     ovsrcu_postpone(ofproto_destroy__, ofproto);
1579 }
1580
1581 void
1582 ofproto_destroy(struct ofproto *p)
1583     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1584 {
1585     struct ofport *ofport, *next_ofport;
1586     struct ofport_usage *usage, *next_usage;
1587
1588     if (!p) {
1589         return;
1590     }
1591
1592     if (p->meters) {
1593         meter_delete(p, 1, p->meter_features.max_meters);
1594         p->meter_features.max_meters = 0;
1595         free(p->meters);
1596         p->meters = NULL;
1597     }
1598
1599     ofproto_flush__(p);
1600     HMAP_FOR_EACH_SAFE (ofport, next_ofport, hmap_node, &p->ports) {
1601         ofport_destroy(ofport);
1602     }
1603
1604     HMAP_FOR_EACH_SAFE (usage, next_usage, hmap_node, &p->ofport_usage) {
1605         hmap_remove(&p->ofport_usage, &usage->hmap_node);
1606         free(usage);
1607     }
1608
1609     p->ofproto_class->destruct(p);
1610
1611     /* We should not postpone this because it involves deleting a listening
1612      * socket which we may want to reopen soon. 'connmgr' should not be used
1613      * by other threads */
1614     connmgr_destroy(p->connmgr);
1615
1616     /* Destroying rules is deferred, must have 'ofproto' around for them. */
1617     ovsrcu_postpone(ofproto_destroy_defer__, p);
1618 }
1619
1620 /* Destroys the datapath with the respective 'name' and 'type'.  With the Linux
1621  * kernel datapath, for example, this destroys the datapath in the kernel, and
1622  * with the netdev-based datapath, it tears down the data structures that
1623  * represent the datapath.
1624  *
1625  * The datapath should not be currently open as an ofproto. */
1626 int
1627 ofproto_delete(const char *name, const char *type)
1628 {
1629     const struct ofproto_class *class = ofproto_class_find__(type);
1630     return (!class ? EAFNOSUPPORT
1631             : !class->del ? EACCES
1632             : class->del(type, name));
1633 }
1634
1635 static void
1636 process_port_change(struct ofproto *ofproto, int error, char *devname)
1637 {
1638     if (error == ENOBUFS) {
1639         reinit_ports(ofproto);
1640     } else if (!error) {
1641         update_port(ofproto, devname);
1642         free(devname);
1643     }
1644 }
1645
1646 int
1647 ofproto_type_run(const char *datapath_type)
1648 {
1649     const struct ofproto_class *class;
1650     int error;
1651
1652     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
1653     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
1654
1655     error = class->type_run ? class->type_run(datapath_type) : 0;
1656     if (error && error != EAGAIN) {
1657         VLOG_ERR_RL(&rl, "%s: type_run failed (%s)",
1658                     datapath_type, ovs_strerror(error));
1659     }
1660     return error;
1661 }
1662
1663 void
1664 ofproto_type_wait(const char *datapath_type)
1665 {
1666     const struct ofproto_class *class;
1667
1668     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
1669     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
1670
1671     if (class->type_wait) {
1672         class->type_wait(datapath_type);
1673     }
1674 }
1675
1676 int
1677 ofproto_run(struct ofproto *p)
1678 {
1679     int error;
1680     uint64_t new_seq;
1681
1682     error = p->ofproto_class->run(p);
1683     if (error && error != EAGAIN) {
1684         VLOG_ERR_RL(&rl, "%s: run failed (%s)", p->name, ovs_strerror(error));
1685     }
1686
1687     run_rule_executes(p);
1688
1689     /* Restore the eviction group heap invariant occasionally. */
1690     if (p->eviction_group_timer < time_msec()) {
1691         size_t i;
1692
1693         p->eviction_group_timer = time_msec() + 1000;
1694
1695         for (i = 0; i < p->n_tables; i++) {
1696             struct oftable *table = &p->tables[i];
1697             struct eviction_group *evg;
1698             struct rule *rule;
1699
1700             if (!table->eviction) {
1701                 continue;
1702             }
1703
1704             if (table->n_flows > 100000) {
1705                 static struct vlog_rate_limit count_rl =
1706                     VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
1707                 VLOG_WARN_RL(&count_rl, "Table %"PRIuSIZE" has an excessive"
1708                              " number of rules: %d", i, table->n_flows);
1709             }
1710
1711             ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
1712             CLS_FOR_EACH (rule, cr, &table->cls) {
1713                 if (rule->idle_timeout || rule->hard_timeout) {
1714                     if (!rule->eviction_group) {
1715                         eviction_group_add_rule(rule);
1716                     } else {
1717                         heap_raw_change(&rule->evg_node,
1718                                         rule_eviction_priority(p, rule));
1719                     }
1720                 }
1721             }
1722
1723             HEAP_FOR_EACH (evg, size_node, &table->eviction_groups_by_size) {
1724                 heap_rebuild(&evg->rules);
1725             }
1726             ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
1727         }
1728     }
1729
1730     if (p->ofproto_class->port_poll) {
1731         char *devname;
1732
1733         while ((error = p->ofproto_class->port_poll(p, &devname)) != EAGAIN) {
1734             process_port_change(p, error, devname);
1735         }
1736     }
1737
1738     new_seq = seq_read(connectivity_seq_get());
1739     if (new_seq != p->change_seq) {
1740         struct sset devnames;
1741         const char *devname;
1742         struct ofport *ofport;
1743
1744         /* Update OpenFlow port status for any port whose netdev has changed.
1745          *
1746          * Refreshing a given 'ofport' can cause an arbitrary ofport to be
1747          * destroyed, so it's not safe to update ports directly from the
1748          * HMAP_FOR_EACH loop, or even to use HMAP_FOR_EACH_SAFE.  Instead, we
1749          * need this two-phase approach. */
1750         sset_init(&devnames);
1751         HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
1752             uint64_t port_change_seq;
1753
1754             port_change_seq = netdev_get_change_seq(ofport->netdev);
1755             if (ofport->change_seq != port_change_seq) {
1756                 ofport->change_seq = port_change_seq;
1757                 sset_add(&devnames, netdev_get_name(ofport->netdev));
1758             }
1759         }
1760         SSET_FOR_EACH (devname, &devnames) {
1761             update_port(p, devname);
1762         }
1763         sset_destroy(&devnames);
1764
1765         p->change_seq = new_seq;
1766     }
1767
1768     connmgr_run(p->connmgr, handle_openflow);
1769
1770     return error;
1771 }
1772
1773 void
1774 ofproto_wait(struct ofproto *p)
1775 {
1776     p->ofproto_class->wait(p);
1777     if (p->ofproto_class->port_poll_wait) {
1778         p->ofproto_class->port_poll_wait(p);
1779     }
1780     seq_wait(connectivity_seq_get(), p->change_seq);
1781     connmgr_wait(p->connmgr);
1782 }
1783
1784 bool
1785 ofproto_is_alive(const struct ofproto *p)
1786 {
1787     return connmgr_has_controllers(p->connmgr);
1788 }
1789
1790 /* Adds some memory usage statistics for 'ofproto' into 'usage', for use with
1791  * memory_report(). */
1792 void
1793 ofproto_get_memory_usage(const struct ofproto *ofproto, struct simap *usage)
1794 {
1795     const struct oftable *table;
1796     unsigned int n_rules;
1797
1798     simap_increase(usage, "ports", hmap_count(&ofproto->ports));
1799
1800     n_rules = 0;
1801     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, ofproto) {
1802         n_rules += table->n_flows;
1803     }
1804     simap_increase(usage, "rules", n_rules);
1805
1806     if (ofproto->ofproto_class->get_memory_usage) {
1807         ofproto->ofproto_class->get_memory_usage(ofproto, usage);
1808     }
1809
1810     connmgr_get_memory_usage(ofproto->connmgr, usage);
1811 }
1812
1813 void
1814 ofproto_type_get_memory_usage(const char *datapath_type, struct simap *usage)
1815 {
1816     const struct ofproto_class *class;
1817
1818     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
1819     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
1820
1821     if (class && class->type_get_memory_usage) {
1822         class->type_get_memory_usage(datapath_type, usage);
1823     }
1824 }
1825
1826 void
1827 ofproto_get_ofproto_controller_info(const struct ofproto *ofproto,
1828                                     struct shash *info)
1829 {
1830     connmgr_get_controller_info(ofproto->connmgr, info);
1831 }
1832
1833 void
1834 ofproto_free_ofproto_controller_info(struct shash *info)
1835 {
1836     connmgr_free_controller_info(info);
1837 }
1838
1839 /* Makes a deep copy of 'old' into 'port'. */
1840 void
1841 ofproto_port_clone(struct ofproto_port *port, const struct ofproto_port *old)
1842 {
1843     port->name = xstrdup(old->name);
1844     port->type = xstrdup(old->type);
1845     port->ofp_port = old->ofp_port;
1846 }
1847
1848 /* Frees memory allocated to members of 'ofproto_port'.
1849  *
1850  * Do not call this function on an ofproto_port obtained from
1851  * ofproto_port_dump_next(): that function retains ownership of the data in the
1852  * ofproto_port. */
1853 void
1854 ofproto_port_destroy(struct ofproto_port *ofproto_port)
1855 {
1856     free(ofproto_port->name);
1857     free(ofproto_port->type);
1858 }
1859
1860 /* Initializes 'dump' to begin dumping the ports in an ofproto.
1861  *
1862  * This function provides no status indication.  An error status for the entire
1863  * dump operation is provided when it is completed by calling
1864  * ofproto_port_dump_done().
1865  */
1866 void
1867 ofproto_port_dump_start(struct ofproto_port_dump *dump,
1868                         const struct ofproto *ofproto)
1869 {
1870     dump->ofproto = ofproto;
1871     dump->error = ofproto->ofproto_class->port_dump_start(ofproto,
1872                                                           &dump->state);
1873 }
1874
1875 /* Attempts to retrieve another port from 'dump', which must have been created
1876  * with ofproto_port_dump_start().  On success, stores a new ofproto_port into
1877  * 'port' and returns true.  On failure, returns false.
1878  *
1879  * Failure might indicate an actual error or merely that the last port has been
1880  * dumped.  An error status for the entire dump operation is provided when it
1881  * is completed by calling ofproto_port_dump_done().
1882  *
1883  * The ofproto owns the data stored in 'port'.  It will remain valid until at
1884  * least the next time 'dump' is passed to ofproto_port_dump_next() or
1885  * ofproto_port_dump_done(). */
1886 bool
1887 ofproto_port_dump_next(struct ofproto_port_dump *dump,
1888                        struct ofproto_port *port)
1889 {
1890     const struct ofproto *ofproto = dump->ofproto;
1891
1892     if (dump->error) {
1893         return false;
1894     }
1895
1896     dump->error = ofproto->ofproto_class->port_dump_next(ofproto, dump->state,
1897                                                          port);
1898     if (dump->error) {
1899         ofproto->ofproto_class->port_dump_done(ofproto, dump->state);
1900         return false;
1901     }
1902     return true;
1903 }
1904
1905 /* Completes port table dump operation 'dump', which must have been created
1906  * with ofproto_port_dump_start().  Returns 0 if the dump operation was
1907  * error-free, otherwise a positive errno value describing the problem. */
1908 int
1909 ofproto_port_dump_done(struct ofproto_port_dump *dump)
1910 {
1911     const struct ofproto *ofproto = dump->ofproto;
1912     if (!dump->error) {
1913         dump->error = ofproto->ofproto_class->port_dump_done(ofproto,
1914                                                              dump->state);
1915     }
1916     return dump->error == EOF ? 0 : dump->error;
1917 }
1918
1919 /* Returns the type to pass to netdev_open() when a datapath of type
1920  * 'datapath_type' has a port of type 'port_type', for a few special
1921  * cases when a netdev type differs from a port type.  For example, when
1922  * using the userspace datapath, a port of type "internal" needs to be
1923  * opened as "tap".
1924  *
1925  * Returns either 'type' itself or a string literal, which must not be
1926  * freed. */
1927 const char *
1928 ofproto_port_open_type(const char *datapath_type, const char *port_type)
1929 {
1930     const struct ofproto_class *class;
1931
1932     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
1933     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
1934     if (!class) {
1935         return port_type;
1936     }
1937
1938     return (class->port_open_type
1939             ? class->port_open_type(datapath_type, port_type)
1940             : port_type);
1941 }
1942
1943 /* Attempts to add 'netdev' as a port on 'ofproto'.  If 'ofp_portp' is
1944  * non-null and '*ofp_portp' is not OFPP_NONE, attempts to use that as
1945  * the port's OpenFlow port number.
1946  *
1947  * If successful, returns 0 and sets '*ofp_portp' to the new port's
1948  * OpenFlow port number (if 'ofp_portp' is non-null).  On failure,
1949  * returns a positive errno value and sets '*ofp_portp' to OFPP_NONE (if
1950  * 'ofp_portp' is non-null). */
1951 int
1952 ofproto_port_add(struct ofproto *ofproto, struct netdev *netdev,
1953                  ofp_port_t *ofp_portp)
1954 {
1955     ofp_port_t ofp_port = ofp_portp ? *ofp_portp : OFPP_NONE;
1956     int error;
1957
1958     error = ofproto->ofproto_class->port_add(ofproto, netdev);
1959     if (!error) {
1960         const char *netdev_name = netdev_get_name(netdev);
1961
1962         simap_put(&ofproto->ofp_requests, netdev_name,
1963                   ofp_to_u16(ofp_port));
1964         update_port(ofproto, netdev_name);
1965     }
1966     if (ofp_portp) {
1967         *ofp_portp = OFPP_NONE;
1968         if (!error) {
1969             struct ofproto_port ofproto_port;
1970
1971             error = ofproto_port_query_by_name(ofproto,
1972                                                netdev_get_name(netdev),
1973                                                &ofproto_port);
1974             if (!error) {
1975                 *ofp_portp = ofproto_port.ofp_port;
1976                 ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
1977             }
1978         }
1979     }
1980     return error;
1981 }
1982
1983 /* Looks up a port named 'devname' in 'ofproto'.  On success, returns 0 and
1984  * initializes '*port' appropriately; on failure, returns a positive errno
1985  * value.
1986  *
1987  * The caller owns the data in 'ofproto_port' and must free it with
1988  * ofproto_port_destroy() when it is no longer needed. */
1989 int
1990 ofproto_port_query_by_name(const struct ofproto *ofproto, const char *devname,
1991                            struct ofproto_port *port)
1992 {
1993     int error;
1994
1995     error = ofproto->ofproto_class->port_query_by_name(ofproto, devname, port);
1996     if (error) {
1997         memset(port, 0, sizeof *port);
1998     }
1999     return error;
2000 }
2001
2002 /* Deletes port number 'ofp_port' from the datapath for 'ofproto'.
2003  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno. */
2004 int
2005 ofproto_port_del(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2006 {
2007     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
2008     const char *name = ofport ? netdev_get_name(ofport->netdev) : "<unknown>";
2009     struct simap_node *ofp_request_node;
2010     int error;
2011
2012     ofp_request_node = simap_find(&ofproto->ofp_requests, name);
2013     if (ofp_request_node) {
2014         simap_delete(&ofproto->ofp_requests, ofp_request_node);
2015     }
2016
2017     error = ofproto->ofproto_class->port_del(ofproto, ofp_port);
2018     if (!error && ofport) {
2019         /* 'name' is the netdev's name and update_port() is going to close the
2020          * netdev.  Just in case update_port() refers to 'name' after it
2021          * destroys 'ofport', make a copy of it around the update_port()
2022          * call. */
2023         char *devname = xstrdup(name);
2024         update_port(ofproto, devname);
2025         free(devname);
2026     }
2027     return error;
2028 }
2029
2030 static void
2031 flow_mod_init(struct ofputil_flow_mod *fm,
2032               const struct match *match, int priority,
2033               const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len,
2034               enum ofp_flow_mod_command command)
2035 {
2036     memset(fm, 0, sizeof *fm);
2037     fm->match = *match;
2038     fm->priority = priority;
2039     fm->cookie = 0;
2040     fm->new_cookie = 0;
2041     fm->modify_cookie = false;
2042     fm->table_id = 0;
2043     fm->command = command;
2044     fm->idle_timeout = 0;
2045     fm->hard_timeout = 0;
2046     fm->importance = 0;
2047     fm->buffer_id = UINT32_MAX;
2048     fm->out_port = OFPP_ANY;
2049     fm->out_group = OFPG_ANY;
2050     fm->flags = 0;
2051     fm->ofpacts = CONST_CAST(struct ofpact *, ofpacts);
2052     fm->ofpacts_len = ofpacts_len;
2053     fm->delete_reason = OFPRR_DELETE;
2054 }
2055
2056 static int
2057 simple_flow_mod(struct ofproto *ofproto,
2058                 const struct match *match, int priority,
2059                 const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len,
2060                 enum ofp_flow_mod_command command)
2061 {
2062     struct ofproto_flow_mod ofm;
2063
2064     flow_mod_init(&ofm.fm, match, priority, ofpacts, ofpacts_len, command);
2065
2066     return handle_flow_mod__(ofproto, &ofm, NULL);
2067 }
2068
2069 /* Adds a flow to OpenFlow flow table 0 in 'p' that matches 'cls_rule' and
2070  * performs the 'n_actions' actions in 'actions'.  The new flow will not
2071  * timeout.
2072  *
2073  * If cls_rule->priority is in the range of priorities supported by OpenFlow
2074  * (0...65535, inclusive) then the flow will be visible to OpenFlow
2075  * controllers; otherwise, it will be hidden.
2076  *
2077  * The caller retains ownership of 'cls_rule' and 'ofpacts'.
2078  *
2079  * This is a helper function for in-band control and fail-open. */
2080 void
2081 ofproto_add_flow(struct ofproto *ofproto, const struct match *match,
2082                  int priority,
2083                  const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len)
2084     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2085 {
2086     const struct rule *rule;
2087     bool must_add;
2088
2089     /* First do a cheap check whether the rule we're looking for already exists
2090      * with the actions that we want.  If it does, then we're done. */
2091     rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_match_exactly(
2092                                   &ofproto->tables[0].cls, match, priority,
2093                                   CLS_MAX_VERSION));
2094     if (rule) {
2095         const struct rule_actions *actions = rule_get_actions(rule);
2096         must_add = !ofpacts_equal(actions->ofpacts, actions->ofpacts_len,
2097                                   ofpacts, ofpacts_len);
2098     } else {
2099         must_add = true;
2100     }
2101
2102     /* If there's no such rule or the rule doesn't have the actions we want,
2103      * fall back to a executing a full flow mod.  We can't optimize this at
2104      * all because we didn't take enough locks above to ensure that the flow
2105      * table didn't already change beneath us.  */
2106     if (must_add) {
2107         simple_flow_mod(ofproto, match, priority, ofpacts, ofpacts_len,
2108                         OFPFC_MODIFY_STRICT);
2109     }
2110 }
2111
2112 /* Executes the flow modification specified in 'fm'.  Returns 0 on success, or
2113  * an OFPERR_* OpenFlow error code on failure.
2114  *
2115  * This is a helper function for in-band control and fail-open and the "learn"
2116  * action. */
2117 enum ofperr
2118 ofproto_flow_mod(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
2119     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2120 {
2121     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
2122
2123     /* Optimize for the most common case of a repeated learn action.
2124      * If an identical flow already exists we only need to update its
2125      * 'modified' time. */
2126     if (fm->command == OFPFC_MODIFY_STRICT && fm->table_id != OFPTT_ALL
2127         && !(fm->flags & OFPUTIL_FF_RESET_COUNTS)) {
2128         struct oftable *table = &ofproto->tables[fm->table_id];
2129         struct rule *rule;
2130         bool done = false;
2131
2132         rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_match_exactly(
2133                                       &table->cls, &fm->match, fm->priority,
2134                                       CLS_MAX_VERSION));
2135         if (rule) {
2136             /* Reading many of the rule fields and writing on 'modified'
2137              * requires the rule->mutex.  Also, rule->actions may change
2138              * if rule->mutex is not held. */
2139             const struct rule_actions *actions;
2140
2141             ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
2142             actions = rule_get_actions(rule);
2143             if (rule->idle_timeout == fm->idle_timeout
2144                 && rule->hard_timeout == fm->hard_timeout
2145                 && rule->importance == fm->importance
2146                 && rule->flags == (fm->flags & OFPUTIL_FF_STATE)
2147                 && (!fm->modify_cookie || (fm->new_cookie == rule->flow_cookie))
2148                 && ofpacts_equal(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len,
2149                                  actions->ofpacts, actions->ofpacts_len)) {
2150                 /* Rule already exists and need not change, only update the
2151                    modified timestamp. */
2152                 rule->modified = time_msec();
2153                 done = true;
2154             }
2155             ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
2156         }
2157
2158         if (done) {
2159             return 0;
2160         }
2161     }
2162
2163     return handle_flow_mod__(ofproto, ofm, NULL);
2164 }
2165
2166 /* Searches for a rule with matching criteria exactly equal to 'target' in
2167  * ofproto's table 0 and, if it finds one, deletes it.
2168  *
2169  * This is a helper function for in-band control and fail-open. */
2170 void
2171 ofproto_delete_flow(struct ofproto *ofproto,
2172                     const struct match *target, int priority)
2173     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2174 {
2175     struct classifier *cls = &ofproto->tables[0].cls;
2176     struct rule *rule;
2177
2178     /* First do a cheap check whether the rule we're looking for has already
2179      * been deleted.  If so, then we're done. */
2180     rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_match_exactly(
2181                                   cls, target, priority, CLS_MAX_VERSION));
2182     if (!rule) {
2183         return;
2184     }
2185
2186     /* Execute a flow mod.  We can't optimize this at all because we didn't
2187      * take enough locks above to ensure that the flow table didn't already
2188      * change beneath us. */
2189     simple_flow_mod(ofproto, target, priority, NULL, 0, OFPFC_DELETE_STRICT);
2190 }
2191
2192 /* Delete all of the flows from all of ofproto's flow tables, then reintroduce
2193  * the flows required by in-band control and fail-open.  */
2194 void
2195 ofproto_flush_flows(struct ofproto *ofproto)
2196 {
2197     COVERAGE_INC(ofproto_flush);
2198     ofproto_flush__(ofproto);
2199     connmgr_flushed(ofproto->connmgr);
2200 }
2201 \f
2202 static void
2203 reinit_ports(struct ofproto *p)
2204 {
2205     struct ofproto_port_dump dump;
2206     struct sset devnames;
2207     struct ofport *ofport;
2208     struct ofproto_port ofproto_port;
2209     const char *devname;
2210
2211     COVERAGE_INC(ofproto_reinit_ports);
2212
2213     sset_init(&devnames);
2214     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
2215         sset_add(&devnames, netdev_get_name(ofport->netdev));
2216     }
2217     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, p) {
2218         sset_add(&devnames, ofproto_port.name);
2219     }
2220
2221     SSET_FOR_EACH (devname, &devnames) {
2222         update_port(p, devname);
2223     }
2224     sset_destroy(&devnames);
2225 }
2226
2227 static ofp_port_t
2228 alloc_ofp_port(struct ofproto *ofproto, const char *netdev_name)
2229 {
2230     uint16_t port_idx;
2231
2232     port_idx = simap_get(&ofproto->ofp_requests, netdev_name);
2233     port_idx = port_idx ? port_idx : UINT16_MAX;
2234
2235     if (port_idx >= ofproto->max_ports
2236         || ofport_get_usage(ofproto, u16_to_ofp(port_idx)) == LLONG_MAX) {
2237         uint16_t lru_ofport = 0, end_port_no = ofproto->alloc_port_no;
2238         long long int last_used_at, lru = LLONG_MAX;
2239
2240         /* Search for a free OpenFlow port number.  We try not to
2241          * immediately reuse them to prevent problems due to old
2242          * flows.
2243          *
2244          * We limit the automatically assigned port numbers to the lower half
2245          * of the port range, to reserve the upper half for assignment by
2246          * controllers. */
2247         for (;;) {
2248             if (++ofproto->alloc_port_no >= MIN(ofproto->max_ports, 32768)) {
2249                 ofproto->alloc_port_no = 1;
2250             }
2251             last_used_at = ofport_get_usage(ofproto,
2252                                          u16_to_ofp(ofproto->alloc_port_no));
2253             if (!last_used_at) {
2254                 port_idx = ofproto->alloc_port_no;
2255                 break;
2256             } else if ( last_used_at < time_msec() - 60*60*1000) {
2257                 /* If the port with ofport 'ofproto->alloc_port_no' was deleted
2258                  * more than an hour ago, consider it usable. */
2259                 ofport_remove_usage(ofproto,
2260                     u16_to_ofp(ofproto->alloc_port_no));
2261                 port_idx = ofproto->alloc_port_no;
2262                 break;
2263             } else if (last_used_at < lru) {
2264                 lru = last_used_at;
2265                 lru_ofport = ofproto->alloc_port_no;
2266             }
2267
2268             if (ofproto->alloc_port_no == end_port_no) {
2269                 if (lru_ofport) {
2270                     port_idx = lru_ofport;
2271                     break;
2272                 }
2273                 return OFPP_NONE;
2274             }
2275         }
2276     }
2277     ofport_set_usage(ofproto, u16_to_ofp(port_idx), LLONG_MAX);
2278     return u16_to_ofp(port_idx);
2279 }
2280
2281 static void
2282 dealloc_ofp_port(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2283 {
2284     if (ofp_to_u16(ofp_port) < ofproto->max_ports) {
2285         ofport_set_usage(ofproto, ofp_port, time_msec());
2286     }
2287 }
2288
2289 /* Opens and returns a netdev for 'ofproto_port' in 'ofproto', or a null
2290  * pointer if the netdev cannot be opened.  On success, also fills in
2291  * '*pp'.  */
2292 static struct netdev *
2293 ofport_open(struct ofproto *ofproto,
2294             struct ofproto_port *ofproto_port,
2295             struct ofputil_phy_port *pp)
2296 {
2297     enum netdev_flags flags;
2298     struct netdev *netdev;
2299     int error;
2300
2301     error = netdev_open(ofproto_port->name, ofproto_port->type, &netdev);
2302     if (error) {
2303         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: ignoring port %s (%"PRIu16") because netdev %s "
2304                      "cannot be opened (%s)",
2305                      ofproto->name,
2306                      ofproto_port->name, ofproto_port->ofp_port,
2307                      ofproto_port->name, ovs_strerror(error));
2308         return NULL;
2309     }
2310
2311     if (ofproto_port->ofp_port == OFPP_NONE) {
2312         if (!strcmp(ofproto->name, ofproto_port->name)) {
2313             ofproto_port->ofp_port = OFPP_LOCAL;
2314         } else {
2315             ofproto_port->ofp_port = alloc_ofp_port(ofproto,
2316                                                     ofproto_port->name);
2317         }
2318     }
2319     pp->port_no = ofproto_port->ofp_port;
2320     netdev_get_etheraddr(netdev, &pp->hw_addr);
2321     ovs_strlcpy(pp->name, ofproto_port->name, sizeof pp->name);
2322     netdev_get_flags(netdev, &flags);
2323     pp->config = flags & NETDEV_UP ? 0 : OFPUTIL_PC_PORT_DOWN;
2324     pp->state = netdev_get_carrier(netdev) ? 0 : OFPUTIL_PS_LINK_DOWN;
2325     netdev_get_features(netdev, &pp->curr, &pp->advertised,
2326                         &pp->supported, &pp->peer);
2327     pp->curr_speed = netdev_features_to_bps(pp->curr, 0) / 1000;
2328     pp->max_speed = netdev_features_to_bps(pp->supported, 0) / 1000;
2329
2330     return netdev;
2331 }
2332
2333 /* Returns true if most fields of 'a' and 'b' are equal.  Differences in name,
2334  * port number, and 'config' bits other than OFPUTIL_PC_PORT_DOWN are
2335  * disregarded. */
2336 static bool
2337 ofport_equal(const struct ofputil_phy_port *a,
2338              const struct ofputil_phy_port *b)
2339 {
2340     return (eth_addr_equals(a->hw_addr, b->hw_addr)
2341             && a->state == b->state
2342             && !((a->config ^ b->config) & OFPUTIL_PC_PORT_DOWN)
2343             && a->curr == b->curr
2344             && a->advertised == b->advertised
2345             && a->supported == b->supported
2346             && a->peer == b->peer
2347             && a->curr_speed == b->curr_speed
2348             && a->max_speed == b->max_speed);
2349 }
2350
2351 /* Adds an ofport to 'p' initialized based on the given 'netdev' and 'opp'.
2352  * The caller must ensure that 'p' does not have a conflicting ofport (that is,
2353  * one with the same name or port number). */
2354 static void
2355 ofport_install(struct ofproto *p,
2356                struct netdev *netdev, const struct ofputil_phy_port *pp)
2357 {
2358     const char *netdev_name = netdev_get_name(netdev);
2359     struct ofport *ofport;
2360     int error;
2361
2362     /* Create ofport. */
2363     ofport = p->ofproto_class->port_alloc();
2364     if (!ofport) {
2365         error = ENOMEM;
2366         goto error;
2367     }
2368     ofport->ofproto = p;
2369     ofport->netdev = netdev;
2370     ofport->change_seq = netdev_get_change_seq(netdev);
2371     ofport->pp = *pp;
2372     ofport->ofp_port = pp->port_no;
2373     ofport->created = time_msec();
2374
2375     /* Add port to 'p'. */
2376     hmap_insert(&p->ports, &ofport->hmap_node,
2377                 hash_ofp_port(ofport->ofp_port));
2378     shash_add(&p->port_by_name, netdev_name, ofport);
2379
2380     update_mtu(p, ofport);
2381
2382     /* Let the ofproto_class initialize its private data. */
2383     error = p->ofproto_class->port_construct(ofport);
2384     if (error) {
2385         goto error;
2386     }
2387     connmgr_send_port_status(p->connmgr, NULL, pp, OFPPR_ADD);
2388     return;
2389
2390 error:
2391     VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: could not add port %s (%s)",
2392                  p->name, netdev_name, ovs_strerror(error));
2393     if (ofport) {
2394         ofport_destroy__(ofport);
2395     } else {
2396         netdev_close(netdev);
2397     }
2398 }
2399
2400 /* Removes 'ofport' from 'p' and destroys it. */
2401 static void
2402 ofport_remove(struct ofport *ofport)
2403 {
2404     connmgr_send_port_status(ofport->ofproto->connmgr, NULL, &ofport->pp,
2405                              OFPPR_DELETE);
2406     ofport_destroy(ofport);
2407 }
2408
2409 /* If 'ofproto' contains an ofport named 'name', removes it from 'ofproto' and
2410  * destroys it. */
2411 static void
2412 ofport_remove_with_name(struct ofproto *ofproto, const char *name)
2413 {
2414     struct ofport *port = shash_find_data(&ofproto->port_by_name, name);
2415     if (port) {
2416         ofport_remove(port);
2417     }
2418 }
2419
2420 /* Updates 'port' with new 'pp' description.
2421  *
2422  * Does not handle a name or port number change.  The caller must implement
2423  * such a change as a delete followed by an add.  */
2424 static void
2425 ofport_modified(struct ofport *port, struct ofputil_phy_port *pp)
2426 {
2427     port->pp.hw_addr = pp->hw_addr;
2428     port->pp.config = ((port->pp.config & ~OFPUTIL_PC_PORT_DOWN)
2429                         | (pp->config & OFPUTIL_PC_PORT_DOWN));
2430     port->pp.state = ((port->pp.state & ~OFPUTIL_PS_LINK_DOWN)
2431                       | (pp->state & OFPUTIL_PS_LINK_DOWN));
2432     port->pp.curr = pp->curr;
2433     port->pp.advertised = pp->advertised;
2434     port->pp.supported = pp->supported;
2435     port->pp.peer = pp->peer;
2436     port->pp.curr_speed = pp->curr_speed;
2437     port->pp.max_speed = pp->max_speed;
2438
2439     connmgr_send_port_status(port->ofproto->connmgr, NULL,
2440                              &port->pp, OFPPR_MODIFY);
2441 }
2442
2443 /* Update OpenFlow 'state' in 'port' and notify controller. */
2444 void
2445 ofproto_port_set_state(struct ofport *port, enum ofputil_port_state state)
2446 {
2447     if (port->pp.state != state) {
2448         port->pp.state = state;
2449         connmgr_send_port_status(port->ofproto->connmgr, NULL,
2450                                  &port->pp, OFPPR_MODIFY);
2451     }
2452 }
2453
2454 void
2455 ofproto_port_unregister(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2456 {
2457     struct ofport *port = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
2458     if (port) {
2459         if (port->ofproto->ofproto_class->set_realdev) {
2460             port->ofproto->ofproto_class->set_realdev(port, 0, 0);
2461         }
2462         if (port->ofproto->ofproto_class->set_stp_port) {
2463             port->ofproto->ofproto_class->set_stp_port(port, NULL);
2464         }
2465         if (port->ofproto->ofproto_class->set_rstp_port) {
2466             port->ofproto->ofproto_class->set_rstp_port(port, NULL);
2467         }
2468         if (port->ofproto->ofproto_class->set_cfm) {
2469             port->ofproto->ofproto_class->set_cfm(port, NULL);
2470         }
2471         if (port->ofproto->ofproto_class->bundle_remove) {
2472             port->ofproto->ofproto_class->bundle_remove(port);
2473         }
2474     }
2475 }
2476
2477 static void
2478 ofport_destroy__(struct ofport *port)
2479 {
2480     struct ofproto *ofproto = port->ofproto;
2481     const char *name = netdev_get_name(port->netdev);
2482
2483     hmap_remove(&ofproto->ports, &port->hmap_node);
2484     shash_delete(&ofproto->port_by_name,
2485                  shash_find(&ofproto->port_by_name, name));
2486
2487     netdev_close(port->netdev);
2488     ofproto->ofproto_class->port_dealloc(port);
2489 }
2490
2491 static void
2492 ofport_destroy(struct ofport *port)
2493 {
2494     if (port) {
2495         dealloc_ofp_port(port->ofproto, port->ofp_port);
2496         port->ofproto->ofproto_class->port_destruct(port);
2497         ofport_destroy__(port);
2498      }
2499 }
2500
2501 struct ofport *
2502 ofproto_get_port(const struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2503 {
2504     struct ofport *port;
2505
2506     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (port, hmap_node, hash_ofp_port(ofp_port),
2507                              &ofproto->ports) {
2508         if (port->ofp_port == ofp_port) {
2509             return port;
2510         }
2511     }
2512     return NULL;
2513 }
2514
2515 static long long int
2516 ofport_get_usage(const struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2517 {
2518     struct ofport_usage *usage;
2519
2520     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (usage, hmap_node, hash_ofp_port(ofp_port),
2521                              &ofproto->ofport_usage) {
2522         if (usage->ofp_port == ofp_port) {
2523             return usage->last_used;
2524         }
2525     }
2526     return 0;
2527 }
2528
2529 static void
2530 ofport_set_usage(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
2531                  long long int last_used)
2532 {
2533     struct ofport_usage *usage;
2534     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (usage, hmap_node, hash_ofp_port(ofp_port),
2535                              &ofproto->ofport_usage) {
2536         if (usage->ofp_port == ofp_port) {
2537             usage->last_used = last_used;
2538             return;
2539         }
2540     }
2541     ovs_assert(last_used == LLONG_MAX);
2542
2543     usage = xmalloc(sizeof *usage);
2544     usage->ofp_port = ofp_port;
2545     usage->last_used = last_used;
2546     hmap_insert(&ofproto->ofport_usage, &usage->hmap_node,
2547                 hash_ofp_port(ofp_port));
2548 }
2549
2550 static void
2551 ofport_remove_usage(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2552 {
2553     struct ofport_usage *usage;
2554     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (usage, hmap_node, hash_ofp_port(ofp_port),
2555                              &ofproto->ofport_usage) {
2556         if (usage->ofp_port == ofp_port) {
2557             hmap_remove(&ofproto->ofport_usage, &usage->hmap_node);
2558             free(usage);
2559             break;
2560         }
2561     }
2562 }
2563
2564 int
2565 ofproto_port_get_stats(const struct ofport *port, struct netdev_stats *stats)
2566 {
2567     struct ofproto *ofproto = port->ofproto;
2568     int error;
2569
2570     if (ofproto->ofproto_class->port_get_stats) {
2571         error = ofproto->ofproto_class->port_get_stats(port, stats);
2572     } else {
2573         error = EOPNOTSUPP;
2574     }
2575
2576     return error;
2577 }
2578
2579 static void
2580 update_port(struct ofproto *ofproto, const char *name)
2581 {
2582     struct ofproto_port ofproto_port;
2583     struct ofputil_phy_port pp;
2584     struct netdev *netdev;
2585     struct ofport *port;
2586
2587     COVERAGE_INC(ofproto_update_port);
2588
2589     /* Fetch 'name''s location and properties from the datapath. */
2590     netdev = (!ofproto_port_query_by_name(ofproto, name, &ofproto_port)
2591               ? ofport_open(ofproto, &ofproto_port, &pp)
2592               : NULL);
2593
2594     if (netdev) {
2595         port = ofproto_get_port(ofproto, ofproto_port.ofp_port);
2596         if (port && !strcmp(netdev_get_name(port->netdev), name)) {
2597             struct netdev *old_netdev = port->netdev;
2598
2599             /* 'name' hasn't changed location.  Any properties changed? */
2600             if (!ofport_equal(&port->pp, &pp)) {
2601                 ofport_modified(port, &pp);
2602             }
2603
2604             update_mtu(ofproto, port);
2605
2606             /* Install the newly opened netdev in case it has changed.
2607              * Don't close the old netdev yet in case port_modified has to
2608              * remove a retained reference to it.*/
2609             port->netdev = netdev;
2610             port->change_seq = netdev_get_change_seq(netdev);
2611
2612             if (port->ofproto->ofproto_class->port_modified) {
2613                 port->ofproto->ofproto_class->port_modified(port);
2614             }
2615
2616             netdev_close(old_netdev);
2617         } else {
2618             /* If 'port' is nonnull then its name differs from 'name' and thus
2619              * we should delete it.  If we think there's a port named 'name'
2620              * then its port number must be wrong now so delete it too. */
2621             if (port) {
2622                 ofport_remove(port);
2623             }
2624             ofport_remove_with_name(ofproto, name);
2625             ofport_install(ofproto, netdev, &pp);
2626         }
2627     } else {
2628         /* Any port named 'name' is gone now. */
2629         ofport_remove_with_name(ofproto, name);
2630     }
2631     ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
2632 }
2633
2634 static int
2635 init_ports(struct ofproto *p)
2636 {
2637     struct ofproto_port_dump dump;
2638     struct ofproto_port ofproto_port;
2639     struct shash_node *node, *next;
2640
2641     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, p) {
2642         const char *name = ofproto_port.name;
2643
2644         if (shash_find(&p->port_by_name, name)) {
2645             VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: ignoring duplicate device %s in datapath",
2646                          p->name, name);
2647         } else {
2648             struct ofputil_phy_port pp;
2649             struct netdev *netdev;
2650
2651             /* Check if an OpenFlow port number had been requested. */
2652             node = shash_find(&init_ofp_ports, name);
2653             if (node) {
2654                 const struct iface_hint *iface_hint = node->data;
2655                 simap_put(&p->ofp_requests, name,
2656                           ofp_to_u16(iface_hint->ofp_port));
2657             }
2658
2659             netdev = ofport_open(p, &ofproto_port, &pp);
2660             if (netdev) {
2661                 ofport_install(p, netdev, &pp);
2662                 if (ofp_to_u16(ofproto_port.ofp_port) < p->max_ports) {
2663                     p->alloc_port_no = MAX(p->alloc_port_no,
2664                                            ofp_to_u16(ofproto_port.ofp_port));
2665                 }
2666             }
2667         }
2668     }
2669
2670     SHASH_FOR_EACH_SAFE(node, next, &init_ofp_ports) {
2671         struct iface_hint *iface_hint = node->data;
2672
2673         if (!strcmp(iface_hint->br_name, p->name)) {
2674             free(iface_hint->br_name);
2675             free(iface_hint->br_type);
2676             free(iface_hint);
2677             shash_delete(&init_ofp_ports, node);
2678         }
2679     }
2680
2681     return 0;
2682 }
2683
2684 /* Find the minimum MTU of all non-datapath devices attached to 'p'.
2685  * Returns ETH_PAYLOAD_MAX or the minimum of the ports. */
2686 static int
2687 find_min_mtu(struct ofproto *p)
2688 {
2689     struct ofport *ofport;
2690     int mtu = 0;
2691
2692     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
2693         struct netdev *netdev = ofport->netdev;
2694         int dev_mtu;
2695
2696         /* Skip any internal ports, since that's what we're trying to
2697          * set. */
2698         if (!strcmp(netdev_get_type(netdev), "internal")) {
2699             continue;
2700         }
2701
2702         if (netdev_get_mtu(netdev, &dev_mtu)) {
2703             continue;
2704         }
2705         if (!mtu || dev_mtu < mtu) {
2706             mtu = dev_mtu;
2707         }
2708     }
2709
2710     return mtu ? mtu: ETH_PAYLOAD_MAX;
2711 }
2712
2713 /* Update MTU of all datapath devices on 'p' to the minimum of the
2714  * non-datapath ports in event of 'port' added or changed. */
2715 static void
2716 update_mtu(struct ofproto *p, struct ofport *port)
2717 {
2718     struct ofport *ofport;
2719     struct netdev *netdev = port->netdev;
2720     int dev_mtu, old_min;
2721
2722     if (netdev_get_mtu(netdev, &dev_mtu)) {
2723         port->mtu = 0;
2724         return;
2725     }
2726     if (!strcmp(netdev_get_type(port->netdev), "internal")) {
2727         if (dev_mtu > p->min_mtu) {
2728            if (!netdev_set_mtu(port->netdev, p->min_mtu)) {
2729                dev_mtu = p->min_mtu;
2730            }
2731         }
2732         port->mtu = dev_mtu;
2733         return;
2734     }
2735
2736     /* For non-internal port find new min mtu. */
2737     old_min = p->min_mtu;
2738     port->mtu = dev_mtu;
2739     p->min_mtu = find_min_mtu(p);
2740     if (p->min_mtu == old_min) {
2741         return;
2742     }
2743
2744     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
2745         struct netdev *netdev = ofport->netdev;
2746
2747         if (!strcmp(netdev_get_type(netdev), "internal")) {
2748             if (!netdev_set_mtu(netdev, p->min_mtu)) {
2749                 ofport->mtu = p->min_mtu;
2750             }
2751         }
2752     }
2753 }
2754 \f
2755 static void
2756 ofproto_rule_destroy__(struct rule *rule)
2757     OVS_NO_THREAD_SAFETY_ANALYSIS
2758 {
2759     cls_rule_destroy(CONST_CAST(struct cls_rule *, &rule->cr));
2760     rule_actions_destroy(rule_get_actions(rule));
2761     ovs_mutex_destroy(&rule->mutex);
2762     rule->ofproto->ofproto_class->rule_dealloc(rule);
2763 }
2764
2765 static void
2766 rule_destroy_cb(struct rule *rule)
2767     OVS_NO_THREAD_SAFETY_ANALYSIS
2768 {
2769     /* Send rule removed if needed. */
2770     if (rule->flags & OFPUTIL_FF_SEND_FLOW_REM
2771         && rule->removed_reason != OVS_OFPRR_NONE
2772         && !rule_is_hidden(rule)) {
2773         ofproto_rule_send_removed(rule);
2774     }
2775     rule->ofproto->ofproto_class->rule_destruct(rule);
2776     ofproto_rule_destroy__(rule);
2777 }
2778
2779 void
2780 ofproto_rule_ref(struct rule *rule)
2781 {
2782     if (rule) {
2783         ovs_refcount_ref(&rule->ref_count);
2784     }
2785 }
2786
2787 bool
2788 ofproto_rule_try_ref(struct rule *rule)
2789 {
2790     if (rule) {
2791         return ovs_refcount_try_ref_rcu(&rule->ref_count);
2792     }
2793     return false;
2794 }
2795
2796 /* Decrements 'rule''s ref_count and schedules 'rule' to be destroyed if the
2797  * ref_count reaches 0.
2798  *
2799  * Use of RCU allows short term use (between RCU quiescent periods) without
2800  * keeping a reference.  A reference must be taken if the rule needs to
2801  * stay around accross the RCU quiescent periods. */
2802 void
2803 ofproto_rule_unref(struct rule *rule)
2804 {
2805     if (rule && ovs_refcount_unref_relaxed(&rule->ref_count) == 1) {
2806         ovsrcu_postpone(rule_destroy_cb, rule);
2807     }
2808 }
2809
2810 static void
2811 remove_rule_rcu__(struct rule *rule)
2812     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
2813 {
2814     struct ofproto *ofproto = rule->ofproto;
2815     struct oftable *table = &ofproto->tables[rule->table_id];
2816
2817     ovs_assert(!cls_rule_visible_in_version(&rule->cr, CLS_MAX_VERSION));
2818     if (!classifier_remove(&table->cls, &rule->cr)) {
2819         OVS_NOT_REACHED();
2820     }
2821     ofproto->ofproto_class->rule_delete(rule);
2822     ofproto_rule_unref(rule);
2823 }
2824
2825 static void
2826 remove_rule_rcu(struct rule *rule)
2827     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2828 {
2829     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
2830     remove_rule_rcu__(rule);
2831     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
2832 }
2833
2834 /* Removes and deletes rules from a NULL-terminated array of rule pointers. */
2835 static void
2836 remove_rules_rcu(struct rule **rules)
2837     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2838 {
2839     struct rule **orig_rules = rules;
2840
2841     if (*rules) {
2842         struct ofproto *ofproto = rules[0]->ofproto;
2843         unsigned long tables[BITMAP_N_LONGS(256)];
2844         struct rule *rule;
2845         size_t table_id;
2846
2847         memset(tables, 0, sizeof tables);
2848
2849         ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
2850         while ((rule = *rules++)) {
2851             /* Defer once for each new table.  This defers the subtable cleanup
2852              * until later, so that when removing large number of flows the
2853              * operation is faster. */
2854             if (!bitmap_is_set(tables, rule->table_id)) {
2855                 struct classifier *cls = &ofproto->tables[rule->table_id].cls;
2856
2857                 bitmap_set1(tables, rule->table_id);
2858                 classifier_defer(cls);
2859             }
2860             remove_rule_rcu__(rule);
2861         }
2862
2863         BITMAP_FOR_EACH_1(table_id, 256, tables) {
2864             struct classifier *cls = &ofproto->tables[table_id].cls;
2865
2866             classifier_publish(cls);
2867         }
2868         ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
2869     }
2870
2871     free(orig_rules);
2872 }
2873
2874 void
2875 ofproto_group_ref(struct ofgroup *group)
2876 {
2877     if (group) {
2878         ovs_refcount_ref(&group->ref_count);
2879     }
2880 }
2881
2882 void
2883 ofproto_group_unref(struct ofgroup *group)
2884 {
2885     if (group && ovs_refcount_unref(&group->ref_count) == 1) {
2886         group->ofproto->ofproto_class->group_destruct(group);
2887         ofputil_bucket_list_destroy(&group->buckets);
2888         group->ofproto->ofproto_class->group_dealloc(group);
2889     }
2890 }
2891
2892 static uint32_t get_provider_meter_id(const struct ofproto *,
2893                                       uint32_t of_meter_id);
2894
2895 /* Creates and returns a new 'struct rule_actions', whose actions are a copy
2896  * of from the 'ofpacts_len' bytes of 'ofpacts'. */
2897 const struct rule_actions *
2898 rule_actions_create(const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len)
2899 {
2900     struct rule_actions *actions;
2901
2902     actions = xmalloc(sizeof *actions + ofpacts_len);
2903     actions->ofpacts_len = ofpacts_len;
2904     actions->has_meter = ofpacts_get_meter(ofpacts, ofpacts_len) != 0;
2905     memcpy(actions->ofpacts, ofpacts, ofpacts_len);
2906
2907     actions->has_learn_with_delete = (next_learn_with_delete(actions, NULL)
2908                                       != NULL);
2909
2910     return actions;
2911 }
2912
2913 /* Free the actions after the RCU quiescent period is reached. */
2914 void
2915 rule_actions_destroy(const struct rule_actions *actions)
2916 {
2917     if (actions) {
2918         ovsrcu_postpone(free, CONST_CAST(struct rule_actions *, actions));
2919     }
2920 }
2921
2922 /* Returns true if 'rule' has an OpenFlow OFPAT_OUTPUT or OFPAT_ENQUEUE action
2923  * that outputs to 'port' (output to OFPP_FLOOD and OFPP_ALL doesn't count). */
2924 bool
2925 ofproto_rule_has_out_port(const struct rule *rule, ofp_port_t port)
2926     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
2927 {
2928     if (port == OFPP_ANY) {
2929         return true;
2930     } else {
2931         const struct rule_actions *actions = rule_get_actions(rule);
2932         return ofpacts_output_to_port(actions->ofpacts,
2933                                       actions->ofpacts_len, port);
2934     }
2935 }
2936
2937 /* Returns true if 'rule' has group and equals group_id. */
2938 static bool
2939 ofproto_rule_has_out_group(const struct rule *rule, uint32_t group_id)
2940     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
2941 {
2942     if (group_id == OFPG_ANY) {
2943         return true;
2944     } else {
2945         const struct rule_actions *actions = rule_get_actions(rule);
2946         return ofpacts_output_to_group(actions->ofpacts,
2947                                        actions->ofpacts_len, group_id);
2948     }
2949 }
2950
2951 static void
2952 rule_execute_destroy(struct rule_execute *e)
2953 {
2954     ofproto_rule_unref(e->rule);
2955     list_remove(&e->list_node);
2956     free(e);
2957 }
2958
2959 /* Executes all "rule_execute" operations queued up in ofproto->rule_executes,
2960  * by passing them to the ofproto provider. */
2961 static void
2962 run_rule_executes(struct ofproto *ofproto)
2963     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2964 {
2965     struct rule_execute *e, *next;
2966     struct ovs_list executes;
2967
2968     guarded_list_pop_all(&ofproto->rule_executes, &executes);
2969     LIST_FOR_EACH_SAFE (e, next, list_node, &executes) {
2970         struct flow flow;
2971
2972         flow_extract(e->packet, &flow);
2973         flow.in_port.ofp_port = e->in_port;
2974         ofproto->ofproto_class->rule_execute(e->rule, &flow, e->packet);
2975
2976         rule_execute_destroy(e);
2977     }
2978 }
2979
2980 /* Destroys and discards all "rule_execute" operations queued up in
2981  * ofproto->rule_executes. */
2982 static void
2983 destroy_rule_executes(struct ofproto *ofproto)
2984 {
2985     struct rule_execute *e, *next;
2986     struct ovs_list executes;
2987
2988     guarded_list_pop_all(&ofproto->rule_executes, &executes);
2989     LIST_FOR_EACH_SAFE (e, next, list_node, &executes) {
2990         dp_packet_delete(e->packet);
2991         rule_execute_destroy(e);
2992     }
2993 }
2994
2995 static bool
2996 rule_is_readonly(const struct rule *rule)
2997 {
2998     const struct oftable *table = &rule->ofproto->tables[rule->table_id];
2999     return (table->flags & OFTABLE_READONLY) != 0;
3000 }
3001 \f
3002 static uint32_t
3003 hash_learned_cookie(ovs_be64 cookie_, uint8_t table_id)
3004 {
3005     uint64_t cookie = (OVS_FORCE uint64_t) cookie_;
3006     return hash_3words(cookie, cookie >> 32, table_id);
3007 }
3008
3009 static void
3010 learned_cookies_update_one__(struct ofproto *ofproto,
3011                              const struct ofpact_learn *learn,
3012                              int delta, struct ovs_list *dead_cookies)
3013     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3014 {
3015     uint32_t hash = hash_learned_cookie(learn->cookie, learn->table_id);
3016     struct learned_cookie *c;
3017
3018     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (c, u.hmap_node, hash, &ofproto->learned_cookies) {
3019         if (c->cookie == learn->cookie && c->table_id == learn->table_id) {
3020             c->n += delta;
3021             ovs_assert(c->n >= 0);
3022
3023             if (!c->n) {
3024                 hmap_remove(&ofproto->learned_cookies, &c->u.hmap_node);
3025                 list_push_back(dead_cookies, &c->u.list_node);
3026             }
3027
3028             return;
3029         }
3030     }
3031
3032     ovs_assert(delta > 0);
3033     c = xmalloc(sizeof *c);
3034     hmap_insert(&ofproto->learned_cookies, &c->u.hmap_node, hash);
3035     c->cookie = learn->cookie;
3036     c->table_id = learn->table_id;
3037     c->n = delta;
3038 }
3039
3040 static const struct ofpact_learn *
3041 next_learn_with_delete(const struct rule_actions *actions,
3042                        const struct ofpact_learn *start)
3043 {
3044     const struct ofpact *pos;
3045
3046     for (pos = start ? ofpact_next(&start->ofpact) : actions->ofpacts;
3047          pos < ofpact_end(actions->ofpacts, actions->ofpacts_len);
3048          pos = ofpact_next(pos)) {
3049         if (pos->type == OFPACT_LEARN) {
3050             const struct ofpact_learn *learn = ofpact_get_LEARN(pos);
3051             if (learn->flags & NX_LEARN_F_DELETE_LEARNED) {
3052                 return learn;
3053             }
3054         }
3055     }
3056
3057     return NULL;
3058 }
3059
3060 static void
3061 learned_cookies_update__(struct ofproto *ofproto,
3062                          const struct rule_actions *actions,
3063                          int delta, struct ovs_list *dead_cookies)
3064     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3065 {
3066     if (actions->has_learn_with_delete) {
3067         const struct ofpact_learn *learn;
3068
3069         for (learn = next_learn_with_delete(actions, NULL); learn;
3070              learn = next_learn_with_delete(actions, learn)) {
3071             learned_cookies_update_one__(ofproto, learn, delta, dead_cookies);
3072         }
3073     }
3074 }
3075
3076 static void
3077 learned_cookies_inc(struct ofproto *ofproto,
3078                     const struct rule_actions *actions)
3079     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3080 {
3081     learned_cookies_update__(ofproto, actions, +1, NULL);
3082 }
3083
3084 static void
3085 learned_cookies_dec(struct ofproto *ofproto,
3086                     const struct rule_actions *actions,
3087                     struct ovs_list *dead_cookies)
3088     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3089 {
3090     learned_cookies_update__(ofproto, actions, -1, dead_cookies);
3091 }
3092
3093 static void
3094 learned_cookies_flush(struct ofproto *ofproto, struct ovs_list *dead_cookies)
3095     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3096 {
3097     struct learned_cookie *c;
3098
3099     LIST_FOR_EACH_POP (c, u.list_node, dead_cookies) {
3100         struct rule_criteria criteria;
3101         struct rule_collection rules;
3102         struct match match;
3103
3104         match_init_catchall(&match);
3105         rule_criteria_init(&criteria, c->table_id, &match, 0, CLS_MAX_VERSION,
3106                            c->cookie, OVS_BE64_MAX, OFPP_ANY, OFPG_ANY);
3107         rule_criteria_require_rw(&criteria, false);
3108         collect_rules_loose(ofproto, &criteria, &rules);
3109         rule_criteria_destroy(&criteria);
3110         delete_flows__(&rules, OFPRR_DELETE, NULL);
3111
3112         free(c);
3113     }
3114 }
3115 \f
3116 static enum ofperr
3117 handle_echo_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3118 {
3119     ofconn_send_reply(ofconn, make_echo_reply(oh));
3120     return 0;
3121 }
3122
3123 static void
3124 query_tables(struct ofproto *ofproto,
3125              struct ofputil_table_features **featuresp,
3126              struct ofputil_table_stats **statsp)
3127 {
3128     struct mf_bitmap rw_fields = oxm_writable_fields();
3129     struct mf_bitmap match = oxm_matchable_fields();
3130     struct mf_bitmap mask = oxm_maskable_fields();
3131
3132     struct ofputil_table_features *features;
3133     struct ofputil_table_stats *stats;
3134     int i;
3135
3136     features = *featuresp = xcalloc(ofproto->n_tables, sizeof *features);
3137     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3138         struct ofputil_table_features *f = &features[i];
3139
3140         f->table_id = i;
3141         sprintf(f->name, "table%d", i);
3142         f->metadata_match = OVS_BE64_MAX;
3143         f->metadata_write = OVS_BE64_MAX;
3144         atomic_read_relaxed(&ofproto->tables[i].miss_config, &f->miss_config);
3145         f->max_entries = 1000000;
3146
3147         bool more_tables = false;
3148         for (int j = i + 1; j < ofproto->n_tables; j++) {
3149             if (!(ofproto->tables[j].flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
3150                 bitmap_set1(f->nonmiss.next, j);
3151                 more_tables = true;
3152             }
3153         }
3154         f->nonmiss.instructions = (1u << N_OVS_INSTRUCTIONS) - 1;
3155         if (!more_tables) {
3156             f->nonmiss.instructions &= ~(1u << OVSINST_OFPIT11_GOTO_TABLE);
3157         }
3158         f->nonmiss.write.ofpacts = (UINT64_C(1) << N_OFPACTS) - 1;
3159         f->nonmiss.write.set_fields = rw_fields;
3160         f->nonmiss.apply = f->nonmiss.write;
3161         f->miss = f->nonmiss;
3162
3163         f->match = match;
3164         f->mask = mask;
3165         f->wildcard = match;
3166     }
3167
3168     if (statsp) {
3169         stats = *statsp = xcalloc(ofproto->n_tables, sizeof *stats);
3170         for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3171             struct ofputil_table_stats *s = &stats[i];
3172
3173             s->table_id = i;
3174             s->active_count = ofproto->tables[i].n_flows;
3175             if (i == 0) {
3176                 s->active_count -= connmgr_count_hidden_rules(
3177                     ofproto->connmgr);
3178             }
3179         }
3180     } else {
3181         stats = NULL;
3182     }
3183
3184     ofproto->ofproto_class->query_tables(ofproto, features, stats);
3185
3186     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3187         const struct oftable *table = &ofproto->tables[i];
3188         struct ofputil_table_features *f = &features[i];
3189
3190         if (table->name) {
3191             ovs_strzcpy(f->name, table->name, sizeof f->name);
3192         }
3193
3194         if (table->max_flows < f->max_entries) {
3195             f->max_entries = table->max_flows;
3196         }
3197     }
3198 }
3199
3200 static void
3201 query_switch_features(struct ofproto *ofproto,
3202                       bool *arp_match_ip, uint64_t *ofpacts)
3203 {
3204     struct ofputil_table_features *features, *f;
3205
3206     *arp_match_ip = false;
3207     *ofpacts = 0;
3208
3209     query_tables(ofproto, &features, NULL);
3210     for (f = features; f < &features[ofproto->n_tables]; f++) {
3211         *ofpacts |= f->nonmiss.apply.ofpacts | f->miss.apply.ofpacts;
3212         if (bitmap_is_set(f->match.bm, MFF_ARP_SPA) ||
3213             bitmap_is_set(f->match.bm, MFF_ARP_TPA)) {
3214             *arp_match_ip = true;
3215         }
3216     }
3217     free(features);
3218
3219     /* Sanity check. */
3220     ovs_assert(*ofpacts & (UINT64_C(1) << OFPACT_OUTPUT));
3221 }
3222
3223 static enum ofperr
3224 handle_features_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3225 {
3226     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3227     struct ofputil_switch_features features;
3228     struct ofport *port;
3229     bool arp_match_ip;
3230     struct ofpbuf *b;
3231
3232     query_switch_features(ofproto, &arp_match_ip, &features.ofpacts);
3233
3234     features.datapath_id = ofproto->datapath_id;
3235     features.n_buffers = pktbuf_capacity();
3236     features.n_tables = ofproto_get_n_visible_tables(ofproto);
3237     features.capabilities = (OFPUTIL_C_FLOW_STATS | OFPUTIL_C_TABLE_STATS |
3238                              OFPUTIL_C_PORT_STATS | OFPUTIL_C_QUEUE_STATS |
3239                              OFPUTIL_C_GROUP_STATS);
3240     if (arp_match_ip) {
3241         features.capabilities |= OFPUTIL_C_ARP_MATCH_IP;
3242     }
3243     /* FIXME: Fill in proper features.auxiliary_id for auxiliary connections */
3244     features.auxiliary_id = 0;
3245     b = ofputil_encode_switch_features(&features, ofconn_get_protocol(ofconn),
3246                                        oh->xid);
3247     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &ofproto->ports) {
3248         ofputil_put_switch_features_port(&port->pp, b);
3249     }
3250
3251     ofconn_send_reply(ofconn, b);
3252     return 0;
3253 }
3254
3255 static enum ofperr
3256 handle_get_config_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3257 {
3258     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3259     struct ofp_switch_config *osc;
3260     enum ofp_config_flags flags;
3261     struct ofpbuf *buf;
3262
3263     /* Send reply. */
3264     buf = ofpraw_alloc_reply(OFPRAW_OFPT_GET_CONFIG_REPLY, oh, 0);
3265     osc = ofpbuf_put_uninit(buf, sizeof *osc);
3266     flags = ofproto->frag_handling;
3267     /* OFPC_INVALID_TTL_TO_CONTROLLER is deprecated in OF 1.3 */
3268     if (oh->version < OFP13_VERSION
3269         && ofconn_get_invalid_ttl_to_controller(ofconn)) {
3270         flags |= OFPC_INVALID_TTL_TO_CONTROLLER;
3271     }
3272     osc->flags = htons(flags);
3273     osc->miss_send_len = htons(ofconn_get_miss_send_len(ofconn));
3274     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
3275
3276     return 0;
3277 }
3278
3279 static enum ofperr
3280 handle_set_config(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3281 {
3282     const struct ofp_switch_config *osc = ofpmsg_body(oh);
3283     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3284     uint16_t flags = ntohs(osc->flags);
3285
3286     if (ofconn_get_type(ofconn) != OFCONN_PRIMARY
3287         || ofconn_get_role(ofconn) != OFPCR12_ROLE_SLAVE) {
3288         enum ofp_config_flags cur = ofproto->frag_handling;
3289         enum ofp_config_flags next = flags & OFPC_FRAG_MASK;
3290
3291         ovs_assert((cur & OFPC_FRAG_MASK) == cur);
3292         if (cur != next) {
3293             if (ofproto->ofproto_class->set_frag_handling(ofproto, next)) {
3294                 ofproto->frag_handling = next;
3295             } else {
3296                 VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: unsupported fragment handling mode %s",
3297                              ofproto->name,
3298                              ofputil_frag_handling_to_string(next));
3299             }
3300         }
3301     }
3302     /* OFPC_INVALID_TTL_TO_CONTROLLER is deprecated in OF 1.3 */
3303     ofconn_set_invalid_ttl_to_controller(ofconn,
3304              (oh->version < OFP13_VERSION
3305               && flags & OFPC_INVALID_TTL_TO_CONTROLLER));
3306
3307     ofconn_set_miss_send_len(ofconn, ntohs(osc->miss_send_len));
3308
3309     return 0;
3310 }
3311
3312 /* Checks whether 'ofconn' is a slave controller.  If so, returns an OpenFlow
3313  * error message code for the caller to propagate upward.  Otherwise, returns
3314  * 0.
3315  *
3316  * The log message mentions 'msg_type'. */
3317 static enum ofperr
3318 reject_slave_controller(struct ofconn *ofconn)
3319 {
3320     if (ofconn_get_type(ofconn) == OFCONN_PRIMARY
3321         && ofconn_get_role(ofconn) == OFPCR12_ROLE_SLAVE) {
3322         return OFPERR_OFPBRC_IS_SLAVE;
3323     } else {
3324         return 0;
3325     }
3326 }
3327
3328 /* Checks that the 'ofpacts_len' bytes of action in 'ofpacts' are appropriate
3329  * for 'ofproto':
3330  *
3331  *    - If they use a meter, then 'ofproto' has that meter configured.
3332  *
3333  *    - If they use any groups, then 'ofproto' has that group configured.
3334  *
3335  * Returns 0 if successful, otherwise an OpenFlow error. */
3336 enum ofperr
3337 ofproto_check_ofpacts(struct ofproto *ofproto,
3338                       const struct ofpact ofpacts[], size_t ofpacts_len)
3339 {
3340     const struct ofpact *a;
3341     uint32_t mid;
3342
3343     mid = ofpacts_get_meter(ofpacts, ofpacts_len);
3344     if (mid && get_provider_meter_id(ofproto, mid) == UINT32_MAX) {
3345         return OFPERR_OFPMMFC_INVALID_METER;
3346     }
3347
3348     OFPACT_FOR_EACH (a, ofpacts, ofpacts_len) {
3349         if (a->type == OFPACT_GROUP
3350             && !ofproto_group_exists(ofproto, ofpact_get_GROUP(a)->group_id)) {
3351             return OFPERR_OFPBAC_BAD_OUT_GROUP;
3352         }
3353     }
3354
3355     return 0;
3356 }
3357
3358 static enum ofperr
3359 handle_packet_out(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3360 {
3361     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3362     struct ofputil_packet_out po;
3363     struct dp_packet *payload;
3364     uint64_t ofpacts_stub[1024 / 8];
3365     struct ofpbuf ofpacts;
3366     struct flow flow;
3367     enum ofperr error;
3368
3369     COVERAGE_INC(ofproto_packet_out);
3370
3371     error = reject_slave_controller(ofconn);
3372     if (error) {
3373         goto exit;
3374     }
3375
3376     /* Decode message. */
3377     ofpbuf_use_stub(&ofpacts, ofpacts_stub, sizeof ofpacts_stub);
3378     error = ofputil_decode_packet_out(&po, oh, &ofpacts);
3379     if (error) {
3380         goto exit_free_ofpacts;
3381     }
3382     if (ofp_to_u16(po.in_port) >= p->max_ports
3383         && ofp_to_u16(po.in_port) < ofp_to_u16(OFPP_MAX)) {
3384         error = OFPERR_OFPBRC_BAD_PORT;
3385         goto exit_free_ofpacts;
3386     }
3387
3388     /* Get payload. */
3389     if (po.buffer_id != UINT32_MAX) {
3390         error = ofconn_pktbuf_retrieve(ofconn, po.buffer_id, &payload, NULL);
3391         if (error || !payload) {
3392             goto exit_free_ofpacts;
3393         }
3394     } else {
3395         /* Ensure that the L3 header is 32-bit aligned. */
3396         payload = dp_packet_clone_data_with_headroom(po.packet, po.packet_len, 2);
3397     }
3398
3399     /* Verify actions against packet, then send packet if successful. */
3400     flow_extract(payload, &flow);
3401     flow.in_port.ofp_port = po.in_port;
3402
3403     /* Check actions like for flow mods.  We pass a 'table_id' of 0 to
3404      * ofproto_check_consistency(), which isn't strictly correct because these
3405      * actions aren't in any table.  This is OK as 'table_id' is only used to
3406      * check instructions (e.g., goto-table), which can't appear on the action
3407      * list of a packet-out. */
3408     error = ofpacts_check_consistency(po.ofpacts, po.ofpacts_len,
3409                                       &flow, u16_to_ofp(p->max_ports),
3410                                       0, p->n_tables,
3411                                       ofconn_get_protocol(ofconn));
3412     if (!error) {
3413         error = ofproto_check_ofpacts(p, po.ofpacts, po.ofpacts_len);
3414         if (!error) {
3415             error = p->ofproto_class->packet_out(p, payload, &flow,
3416                                                  po.ofpacts, po.ofpacts_len);
3417         }
3418     }
3419     dp_packet_delete(payload);
3420
3421 exit_free_ofpacts:
3422     ofpbuf_uninit(&ofpacts);
3423 exit:
3424     return error;
3425 }
3426
3427 static void
3428 update_port_config(struct ofconn *ofconn, struct ofport *port,
3429                    enum ofputil_port_config config,
3430                    enum ofputil_port_config mask)
3431 {
3432     enum ofputil_port_config toggle = (config ^ port->pp.config) & mask;
3433
3434     if (toggle & OFPUTIL_PC_PORT_DOWN
3435         && (config & OFPUTIL_PC_PORT_DOWN
3436             ? netdev_turn_flags_off(port->netdev, NETDEV_UP, NULL)
3437             : netdev_turn_flags_on(port->netdev, NETDEV_UP, NULL))) {
3438         /* We tried to bring the port up or down, but it failed, so don't
3439          * update the "down" bit. */
3440         toggle &= ~OFPUTIL_PC_PORT_DOWN;
3441     }
3442
3443     if (toggle) {
3444         enum ofputil_port_config old_config = port->pp.config;
3445         port->pp.config ^= toggle;
3446         port->ofproto->ofproto_class->port_reconfigured(port, old_config);
3447         connmgr_send_port_status(port->ofproto->connmgr, ofconn, &port->pp,
3448                                  OFPPR_MODIFY);
3449     }
3450 }
3451
3452 static enum ofperr
3453 port_mod_start(struct ofconn *ofconn, struct ofputil_port_mod *pm,
3454                struct ofport **port)
3455 {
3456     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3457
3458     *port = ofproto_get_port(p, pm->port_no);
3459     if (!*port) {
3460         return OFPERR_OFPPMFC_BAD_PORT;
3461     }
3462     if (!eth_addr_equals((*port)->pp.hw_addr, pm->hw_addr)) {
3463         return OFPERR_OFPPMFC_BAD_HW_ADDR;
3464     }
3465     return 0;
3466 }
3467
3468 static void
3469 port_mod_finish(struct ofconn *ofconn, struct ofputil_port_mod *pm,
3470                 struct ofport *port)
3471 {
3472     update_port_config(ofconn, port, pm->config, pm->mask);
3473     if (pm->advertise) {
3474         netdev_set_advertisements(port->netdev, pm->advertise);
3475     }
3476 }
3477
3478 static enum ofperr
3479 handle_port_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3480 {
3481     struct ofputil_port_mod pm;
3482     struct ofport *port;
3483     enum ofperr error;
3484
3485     error = reject_slave_controller(ofconn);
3486     if (error) {
3487         return error;
3488     }
3489
3490     error = ofputil_decode_port_mod(oh, &pm, false);
3491     if (error) {
3492         return error;
3493     }
3494
3495     error = port_mod_start(ofconn, &pm, &port);
3496     if (!error) {
3497         port_mod_finish(ofconn, &pm, port);
3498     }
3499     return error;
3500 }
3501
3502 static enum ofperr
3503 handle_desc_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3504                           const struct ofp_header *request)
3505 {
3506     static const char *default_mfr_desc = "Nicira, Inc.";
3507     static const char *default_hw_desc = "Open vSwitch";
3508     static const char *default_sw_desc = VERSION;
3509     static const char *default_serial_desc = "None";
3510     static const char *default_dp_desc = "None";
3511
3512     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3513     struct ofp_desc_stats *ods;
3514     struct ofpbuf *msg;
3515
3516     msg = ofpraw_alloc_stats_reply(request, 0);
3517     ods = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ods);
3518     ovs_strlcpy(ods->mfr_desc, p->mfr_desc ? p->mfr_desc : default_mfr_desc,
3519                 sizeof ods->mfr_desc);
3520     ovs_strlcpy(ods->hw_desc, p->hw_desc ? p->hw_desc : default_hw_desc,
3521                 sizeof ods->hw_desc);
3522     ovs_strlcpy(ods->sw_desc, p->sw_desc ? p->sw_desc : default_sw_desc,
3523                 sizeof ods->sw_desc);
3524     ovs_strlcpy(ods->serial_num,
3525                 p->serial_desc ? p->serial_desc : default_serial_desc,
3526                 sizeof ods->serial_num);
3527     ovs_strlcpy(ods->dp_desc, p->dp_desc ? p->dp_desc : default_dp_desc,
3528                 sizeof ods->dp_desc);
3529     ofconn_send_reply(ofconn, msg);
3530
3531     return 0;
3532 }
3533
3534 static enum ofperr
3535 handle_table_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3536                            const struct ofp_header *request)
3537 {
3538     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3539     struct ofputil_table_features *features;
3540     struct ofputil_table_stats *stats;
3541     struct ofpbuf *reply;
3542     size_t i;
3543
3544     query_tables(ofproto, &features, &stats);
3545
3546     reply = ofputil_encode_table_stats_reply(request);
3547     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3548         if (!(ofproto->tables[i].flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
3549             ofputil_append_table_stats_reply(reply, &stats[i], &features[i]);
3550         }
3551     }
3552     ofconn_send_reply(ofconn, reply);
3553
3554     free(features);
3555     free(stats);
3556
3557     return 0;
3558 }
3559
3560 static enum ofperr
3561 handle_table_features_request(struct ofconn *ofconn,
3562                               const struct ofp_header *request)
3563 {
3564     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3565     struct ofputil_table_features *features;
3566     struct ovs_list replies;
3567     struct ofpbuf msg;
3568     size_t i;
3569
3570     ofpbuf_use_const(&msg, request, ntohs(request->length));
3571     ofpraw_pull_assert(&msg);
3572     if (msg.size || ofpmp_more(request)) {
3573         return OFPERR_OFPTFFC_EPERM;
3574     }
3575
3576     query_tables(ofproto, &features, NULL);
3577
3578     ofpmp_init(&replies, request);
3579     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3580         if (!(ofproto->tables[i].flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
3581             ofputil_append_table_features_reply(&features[i], &replies);
3582         }
3583     }
3584     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
3585
3586     free(features);
3587
3588     return 0;
3589 }
3590
3591 /* This function queries the database for dumping table-desc. */
3592 static void
3593 query_tables_desc(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_table_desc **descp)
3594 {
3595     struct ofputil_table_desc *table_desc;
3596     size_t i;
3597
3598     table_desc = *descp = xcalloc(ofproto->n_tables, sizeof *table_desc);
3599     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3600         struct ofputil_table_desc *td = &table_desc[i];
3601         td->table_id = i;
3602         td->eviction = (ofproto->tables[i].eviction & EVICTION_OPENFLOW
3603                         ? OFPUTIL_TABLE_EVICTION_ON
3604                         : OFPUTIL_TABLE_EVICTION_OFF);
3605         td->eviction_flags = OFPROTO_EVICTION_FLAGS;
3606     }
3607 }
3608
3609 /* Function to handle dump-table-desc request. */
3610 static enum ofperr
3611 handle_table_desc_request(struct ofconn *ofconn,
3612                           const struct ofp_header *request)
3613 {
3614     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3615     struct ofputil_table_desc *table_desc;
3616     struct ovs_list replies;
3617     size_t i;
3618
3619     query_tables_desc(ofproto, &table_desc);
3620     ofpmp_init(&replies, request);
3621     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3622         if (!(ofproto->tables[i].flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
3623             ofputil_append_table_desc_reply(&table_desc[i], &replies,
3624                                             request->version);
3625         }
3626     }
3627     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
3628     free(table_desc);
3629     return 0;
3630 }
3631
3632 static void
3633 append_port_stat(struct ofport *port, struct ovs_list *replies)
3634 {
3635     struct ofputil_port_stats ops = { .port_no = port->pp.port_no };
3636
3637     calc_duration(port->created, time_msec(),
3638                   &ops.duration_sec, &ops.duration_nsec);
3639
3640     /* Intentionally ignore return value, since errors will set
3641      * 'stats' to all-1s, which is correct for OpenFlow, and
3642      * netdev_get_stats() will log errors. */
3643     ofproto_port_get_stats(port, &ops.stats);
3644
3645     ofputil_append_port_stat(replies, &ops);
3646 }
3647
3648 static void
3649 handle_port_request(struct ofconn *ofconn,
3650                     const struct ofp_header *request, ofp_port_t port_no,
3651                     void (*cb)(struct ofport *, struct ovs_list *replies))
3652 {
3653     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3654     struct ofport *port;
3655     struct ovs_list replies;
3656
3657     ofpmp_init(&replies, request);
3658     if (port_no != OFPP_ANY) {
3659         port = ofproto_get_port(ofproto, port_no);
3660         if (port) {
3661             cb(port, &replies);
3662         }
3663     } else {
3664         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &ofproto->ports) {
3665             cb(port, &replies);
3666         }
3667     }
3668
3669     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
3670 }
3671
3672 static enum ofperr
3673 handle_port_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3674                           const struct ofp_header *request)
3675 {
3676     ofp_port_t port_no;
3677     enum ofperr error;
3678
3679     error = ofputil_decode_port_stats_request(request, &port_no);
3680     if (!error) {
3681         handle_port_request(ofconn, request, port_no, append_port_stat);
3682     }
3683     return error;
3684 }
3685
3686 static void
3687 append_port_desc(struct ofport *port, struct ovs_list *replies)
3688 {
3689     ofputil_append_port_desc_stats_reply(&port->pp, replies);
3690 }
3691
3692 static enum ofperr
3693 handle_port_desc_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3694                                const struct ofp_header *request)
3695 {
3696     ofp_port_t port_no;
3697     enum ofperr error;
3698
3699     error = ofputil_decode_port_desc_stats_request(request, &port_no);
3700     if (!error) {
3701         handle_port_request(ofconn, request, port_no, append_port_desc);
3702     }
3703     return error;
3704 }
3705
3706 static uint32_t
3707 hash_cookie(ovs_be64 cookie)
3708 {
3709     return hash_uint64((OVS_FORCE uint64_t)cookie);
3710 }
3711
3712 static void
3713 cookies_insert(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
3714     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3715 {
3716     hindex_insert(&ofproto->cookies, &rule->cookie_node,
3717                   hash_cookie(rule->flow_cookie));
3718 }
3719
3720 static void
3721 cookies_remove(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
3722     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3723 {
3724     hindex_remove(&ofproto->cookies, &rule->cookie_node);
3725 }
3726
3727 static void
3728 calc_duration(long long int start, long long int now,
3729               uint32_t *sec, uint32_t *nsec)
3730 {
3731     long long int msecs = now - start;
3732     *sec = msecs / 1000;
3733     *nsec = (msecs % 1000) * (1000 * 1000);
3734 }
3735
3736 /* Checks whether 'table_id' is 0xff or a valid table ID in 'ofproto'.  Returns
3737  * true if 'table_id' is OK, false otherwise.  */
3738 static bool
3739 check_table_id(const struct ofproto *ofproto, uint8_t table_id)
3740 {
3741     return table_id == OFPTT_ALL || table_id < ofproto->n_tables;
3742 }
3743
3744 static struct oftable *
3745 next_visible_table(const struct ofproto *ofproto, uint8_t table_id)
3746 {
3747     struct oftable *table;
3748
3749     for (table = &ofproto->tables[table_id];
3750          table < &ofproto->tables[ofproto->n_tables];
3751          table++) {
3752         if (!(table->flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
3753             return table;
3754         }
3755     }
3756
3757     return NULL;
3758 }
3759
3760 static struct oftable *
3761 first_matching_table(const struct ofproto *ofproto, uint8_t table_id)
3762 {
3763     if (table_id == 0xff) {
3764         return next_visible_table(ofproto, 0);
3765     } else if (table_id < ofproto->n_tables) {
3766         return &ofproto->tables[table_id];
3767     } else {
3768         return NULL;
3769     }
3770 }
3771
3772 static struct oftable *
3773 next_matching_table(const struct ofproto *ofproto,
3774                     const struct oftable *table, uint8_t table_id)
3775 {
3776     return (table_id == 0xff
3777             ? next_visible_table(ofproto, (table - ofproto->tables) + 1)
3778             : NULL);
3779 }
3780
3781 /* Assigns TABLE to each oftable, in turn, that matches TABLE_ID in OFPROTO:
3782  *
3783  *   - If TABLE_ID is 0xff, this iterates over every classifier table in
3784  *     OFPROTO, skipping tables marked OFTABLE_HIDDEN.
3785  *
3786  *   - If TABLE_ID is the number of a table in OFPROTO, then the loop iterates
3787  *     only once, for that table.  (This can be used to access tables marked
3788  *     OFTABLE_HIDDEN.)
3789  *
3790  *   - Otherwise, TABLE_ID isn't valid for OFPROTO, so the loop won't be
3791  *     entered at all.  (Perhaps you should have validated TABLE_ID with
3792  *     check_table_id().)
3793  *
3794  * All parameters are evaluated multiple times.
3795  */
3796 #define FOR_EACH_MATCHING_TABLE(TABLE, TABLE_ID, OFPROTO)         \
3797     for ((TABLE) = first_matching_table(OFPROTO, TABLE_ID);       \
3798          (TABLE) != NULL;                                         \
3799          (TABLE) = next_matching_table(OFPROTO, TABLE, TABLE_ID))
3800
3801 /* Initializes 'criteria' in a straightforward way based on the other
3802  * parameters.
3803  *
3804  * By default, the criteria include flows that are read-only, on the assumption
3805  * that the collected flows won't be modified.  Call rule_criteria_require_rw()
3806  * if flows will be modified.
3807  *
3808  * For "loose" matching, the 'priority' parameter is unimportant and may be
3809  * supplied as 0. */
3810 static void
3811 rule_criteria_init(struct rule_criteria *criteria, uint8_t table_id,
3812                    const struct match *match, int priority,
3813                    cls_version_t version, ovs_be64 cookie,
3814                    ovs_be64 cookie_mask, ofp_port_t out_port,
3815                    uint32_t out_group)
3816 {
3817     criteria->table_id = table_id;
3818     cls_rule_init(&criteria->cr, match, priority);
3819     criteria->version = version;
3820     criteria->cookie = cookie;
3821     criteria->cookie_mask = cookie_mask;
3822     criteria->out_port = out_port;
3823     criteria->out_group = out_group;
3824
3825     /* We ordinarily want to skip hidden rules, but there has to be a way for
3826      * code internal to OVS to modify and delete them, so if the criteria
3827      * specify a priority that can only be for a hidden flow, then allow hidden
3828      * rules to be selected.  (This doesn't allow OpenFlow clients to meddle
3829      * with hidden flows because OpenFlow uses only a 16-bit field to specify
3830      * priority.) */
3831     criteria->include_hidden = priority > UINT16_MAX;
3832
3833     /* We assume that the criteria are being used to collect flows for reading
3834      * but not modification.  Thus, we should collect read-only flows. */
3835     criteria->include_readonly = true;
3836 }
3837
3838 /* By default, criteria initialized by rule_criteria_init() will match flows
3839  * that are read-only, on the assumption that the collected flows won't be
3840  * modified.  Call this function to match only flows that are be modifiable.
3841  *
3842  * Specify 'can_write_readonly' as false in ordinary circumstances, true if the
3843  * caller has special privileges that allow it to modify even "read-only"
3844  * flows. */
3845 static void
3846 rule_criteria_require_rw(struct rule_criteria *criteria,
3847                          bool can_write_readonly)
3848 {
3849     criteria->include_readonly = can_write_readonly;
3850 }
3851
3852 static void
3853 rule_criteria_destroy(struct rule_criteria *criteria)
3854 {
3855     cls_rule_destroy(&criteria->cr);
3856 }
3857
3858 void
3859 rule_collection_init(struct rule_collection *rules)
3860 {
3861     rules->rules = rules->stub;
3862     rules->n = 0;
3863     rules->capacity = ARRAY_SIZE(rules->stub);
3864 }
3865
3866 void
3867 rule_collection_add(struct rule_collection *rules, struct rule *rule)
3868 {
3869     if (rules->n >= rules->capacity) {
3870         size_t old_size, new_size;
3871
3872         old_size = rules->capacity * sizeof *rules->rules;
3873         rules->capacity *= 2;
3874         new_size = rules->capacity * sizeof *rules->rules;
3875
3876         if (rules->rules == rules->stub) {
3877             rules->rules = xmalloc(new_size);
3878             memcpy(rules->rules, rules->stub, old_size);
3879         } else {
3880             rules->rules = xrealloc(rules->rules, new_size);
3881         }
3882     }
3883
3884     rules->rules[rules->n++] = rule;
3885 }
3886
3887 void
3888 rule_collection_ref(struct rule_collection *rules)
3889     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3890 {
3891     size_t i;
3892
3893     for (i = 0; i < rules->n; i++) {
3894         ofproto_rule_ref(rules->rules[i]);
3895     }
3896 }
3897
3898 void
3899 rule_collection_unref(struct rule_collection *rules)
3900 {
3901     size_t i;
3902
3903     for (i = 0; i < rules->n; i++) {
3904         ofproto_rule_unref(rules->rules[i]);
3905     }
3906 }
3907
3908 /* Returns a NULL-terminated array of rule pointers,
3909  * destroys 'rules'. */
3910 static struct rule **
3911 rule_collection_detach(struct rule_collection *rules)
3912 {
3913     struct rule **rule_array;
3914
3915     rule_collection_add(rules, NULL);
3916
3917     if (rules->rules == rules->stub) {
3918         rules->rules = xmemdup(rules->rules, rules->n * sizeof *rules->rules);
3919     }
3920
3921     rule_array = rules->rules;
3922     rule_collection_init(rules);
3923
3924     return rule_array;
3925 }
3926
3927 void
3928 rule_collection_destroy(struct rule_collection *rules)
3929 {
3930     if (rules->rules != rules->stub) {
3931         free(rules->rules);
3932     }
3933
3934     /* Make repeated destruction harmless. */
3935     rule_collection_init(rules);
3936 }
3937
3938 /* Schedules postponed removal of rules, destroys 'rules'. */
3939 static void
3940 rule_collection_remove_postponed(struct rule_collection *rules)
3941     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3942 {
3943     if (rules->n > 0) {
3944         if (rules->n == 1) {
3945             ovsrcu_postpone(remove_rule_rcu, rules->rules[0]);
3946         } else {
3947             ovsrcu_postpone(remove_rules_rcu, rule_collection_detach(rules));
3948         }
3949     }
3950 }
3951
3952 /* Checks whether 'rule' matches 'c' and, if so, adds it to 'rules'.  This
3953  * function verifies most of the criteria in 'c' itself, but the caller must
3954  * check 'c->cr' itself.
3955  *
3956  * Rules that have already been marked for removal are not collected.
3957  *
3958  * Increments '*n_readonly' if 'rule' wasn't added because it's read-only (and
3959  * 'c' only includes modifiable rules). */
3960 static void
3961 collect_rule(struct rule *rule, const struct rule_criteria *c,
3962              struct rule_collection *rules, size_t *n_readonly)
3963     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3964 {
3965     if ((c->table_id == rule->table_id || c->table_id == 0xff)
3966         && ofproto_rule_has_out_port(rule, c->out_port)
3967         && ofproto_rule_has_out_group(rule, c->out_group)
3968         && !((rule->flow_cookie ^ c->cookie) & c->cookie_mask)
3969         && (!rule_is_hidden(rule) || c->include_hidden)
3970         && cls_rule_visible_in_version(&rule->cr, c->version)) {
3971         /* Rule matches all the criteria... */
3972         if (!rule_is_readonly(rule) || c->include_readonly) {
3973             /* ...add it. */
3974             rule_collection_add(rules, rule);
3975         } else {
3976             /* ...except it's read-only. */
3977             ++*n_readonly;
3978         }
3979     }
3980 }
3981
3982 /* Searches 'ofproto' for rules that match the criteria in 'criteria'.  Matches
3983  * on classifiers rules are done in the "loose" way required for OpenFlow
3984  * OFPFC_MODIFY and OFPFC_DELETE requests.  Puts the selected rules on list
3985  * 'rules'.
3986  *
3987  * Returns 0 on success, otherwise an OpenFlow error code. */
3988 static enum ofperr
3989 collect_rules_loose(struct ofproto *ofproto,
3990                     const struct rule_criteria *criteria,
3991                     struct rule_collection *rules)
3992     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3993 {
3994     struct oftable *table;
3995     enum ofperr error = 0;
3996     size_t n_readonly = 0;
3997
3998     rule_collection_init(rules);
3999
4000     if (!check_table_id(ofproto, criteria->table_id)) {
4001         error = OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
4002         goto exit;
4003     }
4004
4005     if (criteria->cookie_mask == OVS_BE64_MAX) {
4006         struct rule *rule;
4007
4008         HINDEX_FOR_EACH_WITH_HASH (rule, cookie_node,
4009                                    hash_cookie(criteria->cookie),
4010                                    &ofproto->cookies) {
4011             if (cls_rule_is_loose_match(&rule->cr, &criteria->cr.match)) {
4012                 collect_rule(rule, criteria, rules, &n_readonly);
4013             }
4014         }
4015     } else {
4016         FOR_EACH_MATCHING_TABLE (table, criteria->table_id, ofproto) {
4017             struct rule *rule;
4018
4019             CLS_FOR_EACH_TARGET (rule, cr, &table->cls, &criteria->cr,
4020                                  criteria->version) {
4021                 collect_rule(rule, criteria, rules, &n_readonly);
4022             }
4023         }
4024     }
4025
4026 exit:
4027     if (!error && !rules->n && n_readonly) {
4028         /* We didn't find any rules to modify.  We did find some read-only
4029          * rules that we're not allowed to modify, so report that. */
4030         error = OFPERR_OFPBRC_EPERM;
4031     }
4032     if (error) {
4033         rule_collection_destroy(rules);
4034     }
4035     return error;
4036 }
4037
4038 /* Searches 'ofproto' for rules that match the criteria in 'criteria'.  Matches
4039  * on classifiers rules are done in the "strict" way required for OpenFlow
4040  * OFPFC_MODIFY_STRICT and OFPFC_DELETE_STRICT requests.  Puts the selected
4041  * rules on list 'rules'.
4042  *
4043  * Returns 0 on success, otherwise an OpenFlow error code. */
4044 static enum ofperr
4045 collect_rules_strict(struct ofproto *ofproto,
4046                      const struct rule_criteria *criteria,
4047                      struct rule_collection *rules)
4048     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4049 {
4050     struct oftable *table;
4051     size_t n_readonly = 0;
4052     enum ofperr error = 0;
4053
4054     rule_collection_init(rules);
4055
4056     if (!check_table_id(ofproto, criteria->table_id)) {
4057         error = OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
4058         goto exit;
4059     }
4060
4061     if (criteria->cookie_mask == OVS_BE64_MAX) {
4062         struct rule *rule;
4063
4064         HINDEX_FOR_EACH_WITH_HASH (rule, cookie_node,
4065                                    hash_cookie(criteria->cookie),
4066                                    &ofproto->cookies) {
4067             if (cls_rule_equal(&rule->cr, &criteria->cr)) {
4068                 collect_rule(rule, criteria, rules, &n_readonly);
4069             }
4070         }
4071     } else {
4072         FOR_EACH_MATCHING_TABLE (table, criteria->table_id, ofproto) {
4073             struct rule *rule;
4074
4075             rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_rule_exactly(
4076                                           &table->cls, &criteria->cr,
4077                                           criteria->version));
4078             if (rule) {
4079                 collect_rule(rule, criteria, rules, &n_readonly);
4080             }
4081         }
4082     }
4083
4084 exit:
4085     if (!error && !rules->n && n_readonly) {
4086         /* We didn't find any rules to modify.  We did find some read-only
4087          * rules that we're not allowed to modify, so report that. */
4088         error = OFPERR_OFPBRC_EPERM;
4089     }
4090     if (error) {
4091         rule_collection_destroy(rules);
4092     }
4093     return error;
4094 }
4095
4096 /* Returns 'age_ms' (a duration in milliseconds), converted to seconds and
4097  * forced into the range of a uint16_t. */
4098 static int
4099 age_secs(long long int age_ms)
4100 {
4101     return (age_ms < 0 ? 0
4102             : age_ms >= UINT16_MAX * 1000 ? UINT16_MAX
4103             : (unsigned int) age_ms / 1000);
4104 }
4105
4106 static enum ofperr
4107 handle_flow_stats_request(struct ofconn *ofconn,
4108                           const struct ofp_header *request)
4109     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
4110 {
4111     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
4112     struct ofputil_flow_stats_request fsr;
4113     struct rule_criteria criteria;
4114     struct rule_collection rules;
4115     struct ovs_list replies;
4116     enum ofperr error;
4117     size_t i;
4118
4119     error = ofputil_decode_flow_stats_request(&fsr, request);
4120     if (error) {
4121         return error;
4122     }
4123
4124     rule_criteria_init(&criteria, fsr.table_id, &fsr.match, 0, CLS_MAX_VERSION,
4125                        fsr.cookie, fsr.cookie_mask, fsr.out_port,
4126                        fsr.out_group);
4127
4128     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
4129     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, &rules);
4130     rule_criteria_destroy(&criteria);
4131     if (!error) {
4132         rule_collection_ref(&rules);
4133     }
4134     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
4135
4136     if (error) {
4137         return error;
4138     }
4139
4140     ofpmp_init(&replies, request);
4141     for (i = 0; i < rules.n; i++) {
4142         struct rule *rule = rules.rules[i];
4143         long long int now = time_msec();
4144         struct ofputil_flow_stats fs;
4145         long long int created, used, modified;
4146         const struct rule_actions *actions;
4147         enum ofputil_flow_mod_flags flags;
4148
4149         ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
4150         fs.cookie = rule->flow_cookie;
4151         fs.idle_timeout = rule->idle_timeout;
4152         fs.hard_timeout = rule->hard_timeout;
4153         fs.importance = rule->importance;
4154         created = rule->created;
4155         modified = rule->modified;
4156         actions = rule_get_actions(rule);
4157         flags = rule->flags;
4158         ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
4159
4160         ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &fs.packet_count,
4161                                                &fs.byte_count, &used);
4162
4163         minimatch_expand(&rule->cr.match, &fs.match);
4164         fs.table_id = rule->table_id;
4165         calc_duration(created, now, &fs.duration_sec, &fs.duration_nsec);
4166         fs.priority = rule->cr.priority;
4167         fs.idle_age = age_secs(now - used);
4168         fs.hard_age = age_secs(now - modified);
4169         fs.ofpacts = actions->ofpacts;
4170         fs.ofpacts_len = actions->ofpacts_len;
4171
4172         fs.flags = flags;
4173         ofputil_append_flow_stats_reply(&fs, &replies);
4174     }
4175
4176     rule_collection_unref(&rules);
4177     rule_collection_destroy(&rules);
4178
4179     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
4180
4181     return 0;
4182 }
4183
4184 static void
4185 flow_stats_ds(struct rule *rule, struct ds *results)
4186 {
4187     uint64_t packet_count, byte_count;
4188     const struct rule_actions *actions;
4189     long long int created, used;
4190
4191     rule->ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &packet_count,
4192                                                  &byte_count, &used);
4193
4194     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
4195     actions = rule_get_actions(rule);
4196     created = rule->created;
4197     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
4198
4199     if (rule->table_id != 0) {
4200         ds_put_format(results, "table_id=%"PRIu8", ", rule->table_id);
4201     }
4202     ds_put_format(results, "duration=%llds, ", (time_msec() - created) / 1000);
4203     ds_put_format(results, "n_packets=%"PRIu64", ", packet_count);
4204     ds_put_format(results, "n_bytes=%"PRIu64", ", byte_count);
4205     cls_rule_format(&rule->cr, results);
4206     ds_put_char(results, ',');
4207
4208     ds_put_cstr(results, "actions=");
4209     ofpacts_format(actions->ofpacts, actions->ofpacts_len, results);
4210
4211     ds_put_cstr(results, "\n");
4212 }
4213
4214 /* Adds a pretty-printed description of all flows to 'results', including
4215  * hidden flows (e.g., set up by in-band control). */
4216 void
4217 ofproto_get_all_flows(struct ofproto *p, struct ds *results)
4218 {
4219     struct oftable *table;
4220
4221     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, p) {
4222         struct rule *rule;
4223
4224         CLS_FOR_EACH (rule, cr, &table->cls) {
4225             flow_stats_ds(rule, results);
4226         }
4227     }
4228 }
4229
4230 /* Obtains the NetFlow engine type and engine ID for 'ofproto' into
4231  * '*engine_type' and '*engine_id', respectively. */
4232 void
4233 ofproto_get_netflow_ids(const struct ofproto *ofproto,
4234                         uint8_t *engine_type, uint8_t *engine_id)
4235 {
4236     ofproto->ofproto_class->get_netflow_ids(ofproto, engine_type, engine_id);
4237 }
4238
4239 /* Checks the status change of CFM on 'ofport'.
4240  *
4241  * Returns true if 'ofproto_class' does not support 'cfm_status_changed'. */
4242 bool
4243 ofproto_port_cfm_status_changed(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
4244 {
4245     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
4246     return (ofport && ofproto->ofproto_class->cfm_status_changed
4247             ? ofproto->ofproto_class->cfm_status_changed(ofport)
4248             : true);
4249 }
4250
4251 /* Checks the status of CFM configured on 'ofp_port' within 'ofproto'.
4252  * Returns 0 if the port's CFM status was successfully stored into
4253  * '*status'.  Returns positive errno if the port did not have CFM
4254  * configured.
4255  *
4256  * The caller must provide and own '*status', and must free 'status->rmps'.
4257  * '*status' is indeterminate if the return value is non-zero. */
4258 int
4259 ofproto_port_get_cfm_status(const struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
4260                             struct cfm_status *status)
4261 {
4262     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
4263     return (ofport && ofproto->ofproto_class->get_cfm_status
4264             ? ofproto->ofproto_class->get_cfm_status(ofport, status)
4265             : EOPNOTSUPP);
4266 }
4267
4268 static enum ofperr
4269 handle_aggregate_stats_request(struct ofconn *ofconn,
4270                                const struct ofp_header *oh)
4271     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
4272 {
4273     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
4274     struct ofputil_flow_stats_request request;
4275     struct ofputil_aggregate_stats stats;
4276     bool unknown_packets, unknown_bytes;
4277     struct rule_criteria criteria;
4278     struct rule_collection rules;
4279     struct ofpbuf *reply;
4280     enum ofperr error;
4281     size_t i;
4282
4283     error = ofputil_decode_flow_stats_request(&request, oh);
4284     if (error) {
4285         return error;
4286     }
4287
4288     rule_criteria_init(&criteria, request.table_id, &request.match, 0,
4289                        CLS_MAX_VERSION, request.cookie, request.cookie_mask,
4290                        request.out_port, request.out_group);
4291
4292     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
4293     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, &rules);
4294     rule_criteria_destroy(&criteria);
4295     if (!error) {
4296         rule_collection_ref(&rules);
4297     }
4298     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
4299
4300     if (error) {
4301         return error;
4302     }
4303
4304     memset(&stats, 0, sizeof stats);
4305     unknown_packets = unknown_bytes = false;
4306     for (i = 0; i < rules.n; i++) {
4307         struct rule *rule = rules.rules[i];
4308         uint64_t packet_count;
4309         uint64_t byte_count;
4310         long long int used;
4311
4312         ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &packet_count,
4313                                                &byte_count, &used);
4314
4315         if (packet_count == UINT64_MAX) {
4316             unknown_packets = true;
4317         } else {
4318             stats.packet_count += packet_count;
4319         }
4320
4321         if (byte_count == UINT64_MAX) {
4322             unknown_bytes = true;
4323         } else {
4324             stats.byte_count += byte_count;
4325         }
4326
4327         stats.flow_count++;
4328     }
4329     if (unknown_packets) {
4330         stats.packet_count = UINT64_MAX;
4331     }
4332     if (unknown_bytes) {
4333         stats.byte_count = UINT64_MAX;
4334     }
4335
4336     rule_collection_unref(&rules);
4337     rule_collection_destroy(&rules);
4338
4339     reply = ofputil_encode_aggregate_stats_reply(&stats, oh);
4340     ofconn_send_reply(ofconn, reply);
4341
4342     return 0;
4343 }
4344
4345 struct queue_stats_cbdata {
4346     struct ofport *ofport;
4347     struct ovs_list replies;
4348     long long int now;
4349 };
4350
4351 static void
4352 put_queue_stats(struct queue_stats_cbdata *cbdata, uint32_t queue_id,
4353                 const struct netdev_queue_stats *stats)
4354 {
4355     struct ofputil_queue_stats oqs;
4356
4357     oqs.port_no = cbdata->ofport->pp.port_no;
4358     oqs.queue_id = queue_id;
4359     oqs.tx_bytes = stats->tx_bytes;
4360     oqs.tx_packets = stats->tx_packets;
4361     oqs.tx_errors = stats->tx_errors;
4362     if (stats->created != LLONG_MIN) {
4363         calc_duration(stats->created, cbdata->now,
4364                       &oqs.duration_sec, &oqs.duration_nsec);
4365     } else {
4366         oqs.duration_sec = oqs.duration_nsec = UINT32_MAX;
4367     }
4368     ofputil_append_queue_stat(&cbdata->replies, &oqs);
4369 }
4370
4371 static void
4372 handle_queue_stats_dump_cb(uint32_t queue_id,
4373                            struct netdev_queue_stats *stats,
4374                            void *cbdata_)
4375 {
4376     struct queue_stats_cbdata *cbdata = cbdata_;
4377
4378     put_queue_stats(cbdata, queue_id, stats);
4379 }
4380
4381 static enum ofperr
4382 handle_queue_stats_for_port(struct ofport *port, uint32_t queue_id,
4383                             struct queue_stats_cbdata *cbdata)
4384 {
4385     cbdata->ofport = port;
4386     if (queue_id == OFPQ_ALL) {
4387         netdev_dump_queue_stats(port->netdev,
4388                                 handle_queue_stats_dump_cb, cbdata);
4389     } else {
4390         struct netdev_queue_stats stats;
4391
4392         if (!netdev_get_queue_stats(port->netdev, queue_id, &stats)) {
4393             put_queue_stats(cbdata, queue_id, &stats);
4394         } else {
4395             return OFPERR_OFPQOFC_BAD_QUEUE;
4396         }
4397     }
4398     return 0;
4399 }
4400
4401 static enum ofperr
4402 handle_queue_stats_request(struct ofconn *ofconn,
4403                            const struct ofp_header *rq)
4404 {
4405     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
4406     struct queue_stats_cbdata cbdata;
4407     struct ofport *port;
4408     enum ofperr error;
4409     struct ofputil_queue_stats_request oqsr;
4410
4411     COVERAGE_INC(ofproto_queue_req);
4412
4413     ofpmp_init(&cbdata.replies, rq);
4414     cbdata.now = time_msec();
4415
4416     error = ofputil_decode_queue_stats_request(rq, &oqsr);
4417     if (error) {
4418         return error;
4419     }
4420
4421     if (oqsr.port_no == OFPP_ANY) {
4422         error = OFPERR_OFPQOFC_BAD_QUEUE;
4423         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &ofproto->ports) {
4424             if (!handle_queue_stats_for_port(port, oqsr.queue_id, &cbdata)) {
4425                 error = 0;
4426             }
4427         }
4428     } else {
4429         port = ofproto_get_port(ofproto, oqsr.port_no);
4430         error = (port
4431                  ? handle_queue_stats_for_port(port, oqsr.queue_id, &cbdata)
4432                  : OFPERR_OFPQOFC_BAD_PORT);
4433     }
4434     if (!error) {
4435         ofconn_send_replies(ofconn, &cbdata.replies);
4436     } else {
4437         ofpbuf_list_delete(&cbdata.replies);
4438     }
4439
4440     return error;
4441 }
4442
4443 static enum ofperr
4444 evict_rules_from_table(struct oftable *table)
4445     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4446 {
4447     enum ofperr error = 0;
4448     struct rule_collection rules;
4449     unsigned int count = table->n_flows;
4450     unsigned int max_flows = table->max_flows;
4451
4452     rule_collection_init(&rules);
4453
4454     while (count-- > max_flows) {
4455         struct rule *rule;
4456
4457         if (!choose_rule_to_evict(table, &rule)) {
4458             error = OFPERR_OFPFMFC_TABLE_FULL;
4459             break;
4460         } else {
4461             eviction_group_remove_rule(rule);
4462             rule_collection_add(&rules, rule);
4463         }
4464     }
4465     delete_flows__(&rules, OFPRR_EVICTION, NULL);
4466
4467     return error;
4468 }
4469
4470 static void
4471 get_conjunctions(const struct ofputil_flow_mod *fm,
4472                  struct cls_conjunction **conjsp, size_t *n_conjsp)
4473     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4474 {
4475     struct cls_conjunction *conjs = NULL;
4476     int n_conjs = 0;
4477
4478     const struct ofpact *ofpact;
4479     OFPACT_FOR_EACH (ofpact, fm->ofpacts, fm->ofpacts_len) {
4480         if (ofpact->type == OFPACT_CONJUNCTION) {
4481             n_conjs++;
4482         } else if (ofpact->type != OFPACT_NOTE) {
4483             /* "conjunction" may appear with "note" actions but not with any
4484              * other type of actions. */
4485             ovs_assert(!n_conjs);
4486             break;
4487         }
4488     }
4489     if (n_conjs) {
4490         int i = 0;
4491
4492         conjs = xzalloc(n_conjs * sizeof *conjs);
4493         OFPACT_FOR_EACH (ofpact, fm->ofpacts, fm->ofpacts_len) {
4494             if (ofpact->type == OFPACT_CONJUNCTION) {
4495                 struct ofpact_conjunction *oc = ofpact_get_CONJUNCTION(ofpact);
4496                 conjs[i].clause = oc->clause;
4497                 conjs[i].n_clauses = oc->n_clauses;
4498                 conjs[i].id = oc->id;
4499                 i++;
4500             }
4501         }
4502     }
4503
4504     *conjsp = conjs;
4505     *n_conjsp = n_conjs;
4506 }
4507
4508 /* Implements OFPFC_ADD and the cases for OFPFC_MODIFY and OFPFC_MODIFY_STRICT
4509  * in which no matching flow already exists in the flow table.
4510  *
4511  * Adds the flow specified by 'fm', to the ofproto's flow table.  Returns 0 on
4512  * success, or an OpenFlow error code on failure.
4513  *
4514  * On successful return the caller must complete the operation either by
4515  * calling add_flow_finish(), or add_flow_revert() if the operation needs to
4516  * be reverted.
4517  *
4518  * The caller retains ownership of 'fm->ofpacts'. */
4519 static enum ofperr
4520 add_flow_start(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
4521     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4522 {
4523     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
4524     struct rule **old_rule = &ofm->old_rules.stub[0];
4525     struct rule **new_rule = &ofm->new_rules.stub[0];
4526     struct oftable *table;
4527     struct cls_rule cr;
4528     struct rule *rule;
4529     uint8_t table_id;
4530     struct cls_conjunction *conjs;
4531     size_t n_conjs;
4532     enum ofperr error;
4533
4534     if (!check_table_id(ofproto, fm->table_id)) {
4535         error = OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
4536         return error;
4537     }
4538
4539     /* Pick table. */
4540     if (fm->table_id == 0xff) {
4541         if (ofproto->ofproto_class->rule_choose_table) {
4542             error = ofproto->ofproto_class->rule_choose_table(ofproto,
4543                                                               &fm->match,
4544                                                               &table_id);
4545             if (error) {
4546                 return error;
4547             }
4548             ovs_assert(table_id < ofproto->n_tables);
4549         } else {
4550             table_id = 0;
4551         }
4552     } else if (fm->table_id < ofproto->n_tables) {
4553         table_id = fm->table_id;
4554     } else {
4555         return OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
4556     }
4557
4558     table = &ofproto->tables[table_id];
4559     if (table->flags & OFTABLE_READONLY
4560         && !(fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY)) {
4561         return OFPERR_OFPBRC_EPERM;
4562     }
4563
4564     if (!(fm->flags & OFPUTIL_FF_HIDDEN_FIELDS)
4565         && !match_has_default_hidden_fields(&fm->match)) {
4566         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: (add_flow) only internal flows can set "
4567                      "non-default values to hidden fields", ofproto->name);
4568         return OFPERR_OFPBRC_EPERM;
4569     }
4570
4571     cls_rule_init(&cr, &fm->match, fm->priority);
4572
4573     /* Check for the existence of an identical rule.
4574      * This will not return rules earlier marked for removal. */
4575     rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_rule_exactly(&table->cls, &cr,
4576                                                            ofm->version));
4577     *old_rule = rule;
4578     if (!rule) {
4579         /* Check for overlap, if requested. */
4580         if (fm->flags & OFPUTIL_FF_CHECK_OVERLAP
4581             && classifier_rule_overlaps(&table->cls, &cr, ofm->version)) {
4582             cls_rule_destroy(&cr);
4583             return OFPERR_OFPFMFC_OVERLAP;
4584         }
4585
4586         /* If necessary, evict an existing rule to clear out space. */
4587         if (table->n_flows >= table->max_flows) {
4588             if (!choose_rule_to_evict(table, &rule)) {
4589                 error = OFPERR_OFPFMFC_TABLE_FULL;
4590                 cls_rule_destroy(&cr);
4591                 return error;
4592             }
4593             eviction_group_remove_rule(rule);
4594             /* Marks '*old_rule' as an evicted rule rather than replaced rule.
4595              */
4596             fm->delete_reason = OFPRR_EVICTION;
4597             *old_rule = rule;
4598         }
4599     } else {
4600         fm->modify_cookie = true;
4601     }
4602
4603     /* Allocate new rule. */
4604     error = replace_rule_create(ofproto, fm, &cr, table - ofproto->tables,
4605                                 rule, new_rule);
4606     if (error) {
4607         return error;
4608     }
4609
4610     get_conjunctions(fm, &conjs, &n_conjs);
4611     replace_rule_start(ofproto, ofm->version, rule, *new_rule, conjs, n_conjs);
4612     free(conjs);
4613
4614     return 0;
4615 }
4616
4617 /* Revert the effects of add_flow_start(). */
4618 static void
4619 add_flow_revert(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
4620     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4621 {
4622     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
4623     struct rule *old_rule = ofm->old_rules.stub[0];
4624     struct rule *new_rule = ofm->new_rules.stub[0];
4625
4626     if (old_rule && fm->delete_reason == OFPRR_EVICTION) {
4627         /* Revert the eviction. */
4628         eviction_group_add_rule(old_rule);
4629     }
4630
4631     replace_rule_revert(ofproto, old_rule, new_rule);
4632 }
4633
4634 /* To be called after version bump. */
4635 static void
4636 add_flow_finish(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm,
4637                 const struct flow_mod_requester *req)
4638     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4639 {
4640     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
4641     struct rule *old_rule = ofm->old_rules.stub[0];
4642     struct rule *new_rule = ofm->new_rules.stub[0];
4643     struct ovs_list dead_cookies = OVS_LIST_INITIALIZER(&dead_cookies);
4644
4645     replace_rule_finish(ofproto, fm, req, old_rule, new_rule, &dead_cookies);
4646     learned_cookies_flush(ofproto, &dead_cookies);
4647
4648     if (old_rule) {
4649         ovsrcu_postpone(remove_rule_rcu, old_rule);
4650     } else {
4651         if (minimask_get_vid_mask(new_rule->cr.match.mask) == VLAN_VID_MASK) {
4652             if (ofproto->vlan_bitmap) {
4653                 uint16_t vid = miniflow_get_vid(new_rule->cr.match.flow);
4654
4655                 if (!bitmap_is_set(ofproto->vlan_bitmap, vid)) {
4656                     bitmap_set1(ofproto->vlan_bitmap, vid);
4657                     ofproto->vlans_changed = true;
4658                 }
4659             } else {
4660                 ofproto->vlans_changed = true;
4661             }
4662         }
4663
4664         ofmonitor_report(ofproto->connmgr, new_rule, NXFME_ADDED, 0,
4665                          req ? req->ofconn : NULL,
4666                          req ? req->request->xid : 0, NULL);
4667     }
4668
4669     send_buffered_packet(req, fm->buffer_id, new_rule);
4670 }
4671 \f
4672 /* OFPFC_MODIFY and OFPFC_MODIFY_STRICT. */
4673
4674 /* Create a new rule based on attributes in 'fm', match in 'cr', 'table_id',
4675  * and 'old_rule'.  Note that the rule is NOT inserted into a any data
4676  * structures yet.  Takes ownership of 'cr'. */
4677 static enum ofperr
4678 replace_rule_create(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
4679                     struct cls_rule *cr, uint8_t table_id,
4680                     struct rule *old_rule, struct rule **new_rule)
4681 {
4682     struct rule *rule;
4683     enum ofperr error;
4684
4685     /* Allocate new rule. */
4686     rule = ofproto->ofproto_class->rule_alloc();
4687     if (!rule) {
4688         cls_rule_destroy(cr);
4689         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: failed to allocate a rule.", ofproto->name);
4690         return OFPERR_OFPFMFC_UNKNOWN;
4691     }
4692
4693     /* Initialize base state. */
4694     *CONST_CAST(struct ofproto **, &rule->ofproto) = ofproto;
4695     cls_rule_move(CONST_CAST(struct cls_rule *, &rule->cr), cr);
4696     ovs_refcount_init(&rule->ref_count);
4697     rule->flow_cookie = fm->new_cookie;
4698     rule->created = rule->modified = time_msec();
4699
4700     ovs_mutex_init(&rule->mutex);
4701     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
4702     rule->idle_timeout = fm->idle_timeout;
4703     rule->hard_timeout = fm->hard_timeout;
4704     *CONST_CAST(uint16_t *, &rule->importance) = fm->importance;
4705     rule->removed_reason = OVS_OFPRR_NONE;
4706
4707     *CONST_CAST(uint8_t *, &rule->table_id) = table_id;
4708     rule->flags = fm->flags & OFPUTIL_FF_STATE;
4709     *CONST_CAST(const struct rule_actions **, &rule->actions)
4710         = rule_actions_create(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len);
4711     list_init(&rule->meter_list_node);
4712     rule->eviction_group = NULL;
4713     list_init(&rule->expirable);
4714     rule->monitor_flags = 0;
4715     rule->add_seqno = 0;
4716     rule->modify_seqno = 0;
4717
4718     /* Copy values from old rule for modify semantics. */
4719     if (old_rule && fm->delete_reason != OFPRR_EVICTION) {
4720         bool change_cookie = (fm->modify_cookie
4721                               && fm->new_cookie != OVS_BE64_MAX
4722                               && fm->new_cookie != old_rule->flow_cookie);
4723
4724         ovs_mutex_lock(&old_rule->mutex);
4725         if (fm->command != OFPFC_ADD) {
4726             rule->idle_timeout = old_rule->idle_timeout;
4727             rule->hard_timeout = old_rule->hard_timeout;
4728             *CONST_CAST(uint16_t *, &rule->importance) = old_rule->importance;
4729             rule->flags = old_rule->flags;
4730             rule->created = old_rule->created;
4731         }
4732         if (!change_cookie) {
4733             rule->flow_cookie = old_rule->flow_cookie;
4734         }
4735         ovs_mutex_unlock(&old_rule->mutex);
4736     }
4737     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
4738
4739     /* Construct rule, initializing derived state. */
4740     error = ofproto->ofproto_class->rule_construct(rule);
4741     if (error) {
4742         ofproto_rule_destroy__(rule);
4743         return error;
4744     }
4745
4746     rule->removed = true;   /* Not yet in ofproto data structures. */
4747
4748     *new_rule = rule;
4749     return 0;
4750 }
4751
4752 static void
4753 replace_rule_start(struct ofproto *ofproto, cls_version_t version,
4754                    struct rule *old_rule, struct rule *new_rule,
4755                    struct cls_conjunction *conjs, size_t n_conjs)
4756 {
4757     struct oftable *table = &ofproto->tables[new_rule->table_id];
4758
4759     /* 'old_rule' may be either an evicted rule or replaced rule. */
4760     if (old_rule) {
4761         /* Mark the old rule for removal in the next version. */
4762         cls_rule_make_invisible_in_version(&old_rule->cr, version);
4763     } else {
4764         table->n_flows++;
4765     }
4766     /* Insert flow to the classifier, so that later flow_mods may relate
4767      * to it.  This is reversible, in case later errors require this to
4768      * be reverted. */
4769     ofproto_rule_insert__(ofproto, new_rule);
4770     /* Make the new rule visible for classifier lookups only from the next
4771      * version. */
4772     classifier_insert(&table->cls, &new_rule->cr, version, conjs, n_conjs);
4773 }
4774
4775 static void replace_rule_revert(struct ofproto *ofproto,
4776                                 struct rule *old_rule, struct rule *new_rule)
4777 {
4778     struct oftable *table = &ofproto->tables[new_rule->table_id];
4779
4780     if (old_rule) {
4781         /* Restore the original visibility of the old rule. */
4782         cls_rule_restore_visibility(&old_rule->cr);
4783     } else {
4784         /* Restore table's rule count. */
4785         table->n_flows--;
4786     }
4787
4788     /* Remove the new rule immediately.  It was never visible to lookups. */
4789     if (!classifier_remove(&table->cls, &new_rule->cr)) {
4790         OVS_NOT_REACHED();
4791     }
4792     ofproto_rule_remove__(ofproto, new_rule);
4793     /* The rule was not inserted to the ofproto provider, so we can
4794      * release it without deleting it from the ofproto provider. */
4795     ofproto_rule_unref(new_rule);
4796 }
4797
4798 /* Adds the 'new_rule', replacing the 'old_rule'. */
4799 static void
4800 replace_rule_finish(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
4801                     const struct flow_mod_requester *req,
4802                     struct rule *old_rule, struct rule *new_rule,
4803                     struct ovs_list *dead_cookies)
4804     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4805 {
4806     bool forward_stats = !(fm->flags & OFPUTIL_FF_RESET_COUNTS);
4807     struct rule *replaced_rule;
4808
4809     replaced_rule = fm->delete_reason != OFPRR_EVICTION ? old_rule : NULL;
4810
4811     /* Insert the new flow to the ofproto provider.  A non-NULL 'replaced_rule'
4812      * is a duplicate rule the 'new_rule' is replacing.  The provider should
4813      * link the stats from the old rule to the new one if 'forward_stats' is
4814      * 'true'.  The 'replaced_rule' will be deleted right after this call. */
4815     ofproto->ofproto_class->rule_insert(new_rule, replaced_rule,
4816                                         forward_stats);
4817     learned_cookies_inc(ofproto, rule_get_actions(new_rule));
4818
4819     if (old_rule) {
4820         const struct rule_actions *old_actions = rule_get_actions(old_rule);
4821
4822         /* Remove the old rule from data structures.  Removal from the
4823          * classifier and the deletion of the rule is RCU postponed by the
4824          * caller. */
4825         ofproto_rule_remove__(ofproto, old_rule);
4826         learned_cookies_dec(ofproto, old_actions, dead_cookies);
4827
4828         if (replaced_rule) {
4829             enum nx_flow_update_event event = fm->command == OFPFC_ADD
4830                 ? NXFME_ADDED : NXFME_MODIFIED;
4831
4832             bool change_cookie = (fm->modify_cookie
4833                                   && fm->new_cookie != OVS_BE64_MAX
4834                                   && fm->new_cookie != old_rule->flow_cookie);
4835
4836             bool change_actions = !ofpacts_equal(fm->ofpacts,
4837                                                  fm->ofpacts_len,
4838                                                  old_actions->ofpacts,
4839                                                  old_actions->ofpacts_len);
4840
4841             if (event != NXFME_MODIFIED || change_actions || change_cookie) {
4842                 ofmonitor_report(ofproto->connmgr, new_rule, event, 0,
4843                                  req ? req->ofconn : NULL,
4844                                  req ? req->request->xid : 0,
4845                                  change_actions ? old_actions : NULL);
4846             }
4847         } else {
4848             /* XXX: This is slight duplication with delete_flows_finish__() */
4849
4850             old_rule->removed_reason = OFPRR_EVICTION;
4851
4852             ofmonitor_report(ofproto->connmgr, old_rule, NXFME_DELETED,
4853                              OFPRR_EVICTION,
4854                              req ? req->ofconn : NULL,
4855                              req ? req->request->xid : 0, NULL);
4856         }
4857     }
4858 }
4859
4860 static enum ofperr
4861 modify_flows_start__(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
4862     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4863 {
4864     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
4865     struct rule_collection *old_rules = &ofm->old_rules;
4866     struct rule_collection *new_rules = &ofm->new_rules;
4867     enum ofperr error;
4868
4869     rule_collection_init(new_rules);
4870
4871     if (old_rules->n > 0) {
4872         struct cls_conjunction *conjs;
4873         size_t n_conjs;
4874         size_t i;
4875
4876         /* Create a new 'modified' rule for each old rule. */
4877         for (i = 0; i < old_rules->n; i++) {
4878             struct rule *old_rule = old_rules->rules[i];
4879             struct rule *new_rule;
4880             struct cls_rule cr;
4881
4882             cls_rule_clone(&cr, &old_rule->cr);
4883             error = replace_rule_create(ofproto, fm, &cr, old_rule->table_id,
4884                                         old_rule, &new_rule);
4885             if (!error) {
4886                 rule_collection_add(new_rules, new_rule);
4887             } else {
4888                 rule_collection_unref(new_rules);
4889                 rule_collection_destroy(new_rules);
4890                 return error;
4891             }
4892         }
4893         ovs_assert(new_rules->n == old_rules->n);
4894
4895         get_conjunctions(fm, &conjs, &n_conjs);
4896         for (i = 0; i < old_rules->n; i++) {
4897             replace_rule_start(ofproto, ofm->version, old_rules->rules[i],
4898                                new_rules->rules[i], conjs, n_conjs);
4899         }
4900         free(conjs);
4901     } else if (!(fm->cookie_mask != htonll(0)
4902                  || fm->new_cookie == OVS_BE64_MAX)) {
4903         /* No match, add a new flow. */
4904         error = add_flow_start(ofproto, ofm);
4905         if (!error) {
4906             ovs_assert(fm->delete_reason == OFPRR_EVICTION
4907                        || !old_rules->rules[0]);
4908         }
4909         new_rules->n = 1;
4910     } else {
4911         error = 0;
4912     }
4913
4914     return error;
4915 }
4916
4917 /* Implements OFPFC_MODIFY.  Returns 0 on success or an OpenFlow error code on
4918  * failure.
4919  *
4920  * 'ofconn' is used to retrieve the packet buffer specified in fm->buffer_id,
4921  * if any. */
4922 static enum ofperr
4923 modify_flows_start_loose(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
4924     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4925 {
4926     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
4927     struct rule_collection *old_rules = &ofm->old_rules;
4928     struct rule_criteria criteria;
4929     enum ofperr error;
4930
4931     rule_criteria_init(&criteria, fm->table_id, &fm->match, 0, CLS_MAX_VERSION,
4932                        fm->cookie, fm->cookie_mask, OFPP_ANY, OFPG_ANY);
4933     rule_criteria_require_rw(&criteria,
4934                              (fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY) != 0);
4935     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, old_rules);
4936     rule_criteria_destroy(&criteria);
4937
4938     if (!error) {
4939         error = modify_flows_start__(ofproto, ofm);
4940     }
4941
4942     if (error) {
4943         rule_collection_destroy(old_rules);
4944     }
4945     return error;
4946 }
4947
4948 static void
4949 modify_flows_revert(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
4950     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4951 {
4952     struct rule_collection *old_rules = &ofm->old_rules;
4953     struct rule_collection *new_rules = &ofm->new_rules;
4954
4955     /* Old rules were not changed yet, only need to revert new rules. */
4956     if (old_rules->n == 0 && new_rules->n == 1) {
4957         add_flow_revert(ofproto, ofm);
4958     } else if (old_rules->n > 0) {
4959         for (size_t i = 0; i < old_rules->n; i++) {
4960             replace_rule_revert(ofproto, old_rules->rules[i],
4961                                 new_rules->rules[i]);
4962         }
4963         rule_collection_destroy(new_rules);
4964         rule_collection_destroy(old_rules);
4965     }
4966 }
4967
4968 static void
4969 modify_flows_finish(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm,
4970                     const struct flow_mod_requester *req)
4971     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4972 {
4973     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
4974     struct rule_collection *old_rules = &ofm->old_rules;
4975     struct rule_collection *new_rules = &ofm->new_rules;
4976
4977     if (old_rules->n == 0 && new_rules->n == 1) {
4978         add_flow_finish(ofproto, ofm, req);
4979     } else if (old_rules->n > 0) {
4980         struct ovs_list dead_cookies = OVS_LIST_INITIALIZER(&dead_cookies);
4981
4982         ovs_assert(new_rules->n == old_rules->n);
4983
4984         for (size_t i = 0; i < old_rules->n; i++) {
4985             replace_rule_finish(ofproto, fm, req, old_rules->rules[i],
4986                                 new_rules->rules[i], &dead_cookies);
4987         }
4988         learned_cookies_flush(ofproto, &dead_cookies);
4989         rule_collection_remove_postponed(old_rules);
4990
4991         send_buffered_packet(req, fm->buffer_id, new_rules->rules[0]);
4992         rule_collection_destroy(new_rules);
4993     }
4994 }
4995
4996 /* Implements OFPFC_MODIFY_STRICT.  Returns 0 on success or an OpenFlow error
4997  * code on failure. */
4998 static enum ofperr
4999 modify_flow_start_strict(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
5000     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5001 {
5002     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
5003     struct rule_collection *old_rules = &ofm->old_rules;
5004     struct rule_criteria criteria;
5005     enum ofperr error;
5006
5007     rule_criteria_init(&criteria, fm->table_id, &fm->match, fm->priority,
5008                        CLS_MAX_VERSION, fm->cookie, fm->cookie_mask, OFPP_ANY,
5009                        OFPG_ANY);
5010     rule_criteria_require_rw(&criteria,
5011                              (fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY) != 0);
5012     error = collect_rules_strict(ofproto, &criteria, old_rules);
5013     rule_criteria_destroy(&criteria);
5014
5015     if (!error) {
5016         /* collect_rules_strict() can return max 1 rule. */
5017         error = modify_flows_start__(ofproto, ofm);
5018     }
5019
5020     if (error) {
5021         rule_collection_destroy(old_rules);
5022     }
5023     return error;
5024 }
5025 \f
5026 /* OFPFC_DELETE implementation. */
5027
5028 static void
5029 delete_flows_start__(struct ofproto *ofproto, cls_version_t version,
5030                      const struct rule_collection *rules)
5031     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5032 {
5033     for (size_t i = 0; i < rules->n; i++) {
5034         struct rule *rule = rules->rules[i];
5035         struct oftable *table = &ofproto->tables[rule->table_id];
5036
5037         table->n_flows--;
5038         cls_rule_make_invisible_in_version(&rule->cr, version);
5039     }
5040 }
5041
5042 static void
5043 delete_flows_finish__(struct ofproto *ofproto,
5044                       struct rule_collection *rules,
5045                       enum ofp_flow_removed_reason reason,
5046                       const struct flow_mod_requester *req)
5047     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5048 {
5049     if (rules->n) {
5050         struct ovs_list dead_cookies = OVS_LIST_INITIALIZER(&dead_cookies);
5051
5052         for (size_t i = 0; i < rules->n; i++) {
5053             struct rule *rule = rules->rules[i];
5054
5055             /* This value will be used to send the flow removed message right
5056              * before the rule is actually destroyed. */
5057             rule->removed_reason = reason;
5058
5059             ofmonitor_report(ofproto->connmgr, rule, NXFME_DELETED, reason,
5060                              req ? req->ofconn : NULL,
5061                              req ? req->request->xid : 0, NULL);
5062             ofproto_rule_remove__(ofproto, rule);
5063             learned_cookies_dec(ofproto, rule_get_actions(rule),
5064                                 &dead_cookies);
5065         }
5066         rule_collection_remove_postponed(rules);
5067
5068         learned_cookies_flush(ofproto, &dead_cookies);
5069     }
5070 }
5071
5072 /* Deletes the rules listed in 'rules'.
5073  * The deleted rules will become invisible to the lookups in the next version.
5074  * Destroys 'rules'. */
5075 static void
5076 delete_flows__(struct rule_collection *rules,
5077                enum ofp_flow_removed_reason reason,
5078                const struct flow_mod_requester *req)
5079     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5080 {
5081     if (rules->n) {
5082         struct ofproto *ofproto = rules->rules[0]->ofproto;
5083
5084         delete_flows_start__(ofproto, ofproto->tables_version + 1, rules);
5085         ofproto_bump_tables_version(ofproto);
5086         delete_flows_finish__(ofproto, rules, reason, req);
5087         ofmonitor_flush(ofproto->connmgr);
5088     }
5089 }
5090
5091 /* Implements OFPFC_DELETE. */
5092 static enum ofperr
5093 delete_flows_start_loose(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
5094     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5095 {
5096     const struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
5097     struct rule_collection *rules = &ofm->old_rules;
5098     struct rule_criteria criteria;
5099     enum ofperr error;
5100
5101     rule_criteria_init(&criteria, fm->table_id, &fm->match, 0, CLS_MAX_VERSION,
5102                        fm->cookie, fm->cookie_mask, fm->out_port,
5103                        fm->out_group);
5104     rule_criteria_require_rw(&criteria,
5105                              (fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY) != 0);
5106     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, rules);
5107     rule_criteria_destroy(&criteria);
5108
5109     if (!error) {
5110         delete_flows_start__(ofproto, ofm->version, rules);
5111     }
5112
5113     return error;
5114 }
5115
5116 static void
5117 delete_flows_revert(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
5118     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5119 {
5120     struct rule_collection *rules = &ofm->old_rules;
5121
5122     for (size_t i = 0; i < rules->n; i++) {
5123         struct rule *rule = rules->rules[i];
5124         struct oftable *table = &ofproto->tables[rule->table_id];
5125
5126         /* Restore table's rule count. */
5127         table->n_flows++;
5128
5129         /* Restore the original visibility of the rule. */
5130         cls_rule_restore_visibility(&rule->cr);
5131     }
5132     rule_collection_destroy(rules);
5133 }
5134
5135 static void
5136 delete_flows_finish(struct ofproto *ofproto,
5137                     struct ofproto_flow_mod *ofm,
5138                     const struct flow_mod_requester *req)
5139     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5140 {
5141     delete_flows_finish__(ofproto, &ofm->old_rules, ofm->fm.delete_reason,
5142                           req);
5143 }
5144
5145 /* Implements OFPFC_DELETE_STRICT. */
5146 static enum ofperr
5147 delete_flow_start_strict(struct ofproto *ofproto,
5148                          struct ofproto_flow_mod *ofm)
5149     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5150 {
5151     const struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
5152     struct rule_collection *rules = &ofm->old_rules;
5153     struct rule_criteria criteria;
5154     enum ofperr error;
5155
5156     rule_criteria_init(&criteria, fm->table_id, &fm->match, fm->priority,
5157                        CLS_MAX_VERSION, fm->cookie, fm->cookie_mask,
5158                        fm->out_port, fm->out_group);
5159     rule_criteria_require_rw(&criteria,
5160                              (fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY) != 0);
5161     error = collect_rules_strict(ofproto, &criteria, rules);
5162     rule_criteria_destroy(&criteria);
5163
5164     if (!error) {
5165         delete_flows_start__(ofproto, ofm->version, rules);
5166     }
5167
5168     return error;
5169 }
5170
5171 /* This may only be called by rule_destroy_cb()! */
5172 static void
5173 ofproto_rule_send_removed(struct rule *rule)
5174     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5175 {
5176     struct ofputil_flow_removed fr;
5177     long long int used;
5178
5179     minimatch_expand(&rule->cr.match, &fr.match);
5180     fr.priority = rule->cr.priority;
5181
5182     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5183     fr.cookie = rule->flow_cookie;
5184     fr.reason = rule->removed_reason;
5185     fr.table_id = rule->table_id;
5186     calc_duration(rule->created, time_msec(),
5187                   &fr.duration_sec, &fr.duration_nsec);
5188     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
5189     fr.idle_timeout = rule->idle_timeout;
5190     fr.hard_timeout = rule->hard_timeout;
5191     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
5192     rule->ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &fr.packet_count,
5193                                                  &fr.byte_count, &used);
5194     connmgr_send_flow_removed(rule->ofproto->connmgr, &fr);
5195     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5196 }
5197
5198 /* Sends an OpenFlow "flow removed" message with the given 'reason' (either
5199  * OFPRR_HARD_TIMEOUT or OFPRR_IDLE_TIMEOUT), and then removes 'rule' from its
5200  * ofproto.
5201  *
5202  * ofproto implementation ->run() functions should use this function to expire
5203  * OpenFlow flows. */
5204 void
5205 ofproto_rule_expire(struct rule *rule, uint8_t reason)
5206     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5207 {
5208     struct rule_collection rules;
5209
5210     rules.rules = rules.stub;
5211     rules.n = 1;
5212     rules.stub[0] = rule;
5213     delete_flows__(&rules, reason, NULL);
5214 }
5215
5216 /* Reduces '*timeout' to no more than 'max'.  A value of zero in either case
5217  * means "infinite". */
5218 static void
5219 reduce_timeout(uint16_t max, uint16_t *timeout)
5220 {
5221     if (max && (!*timeout || *timeout > max)) {
5222         *timeout = max;
5223     }
5224 }
5225
5226 /* If 'idle_timeout' is nonzero, and 'rule' has no idle timeout or an idle
5227  * timeout greater than 'idle_timeout', lowers 'rule''s idle timeout to
5228  * 'idle_timeout' seconds.  Similarly for 'hard_timeout'.
5229  *
5230  * Suitable for implementing OFPACT_FIN_TIMEOUT. */
5231 void
5232 ofproto_rule_reduce_timeouts(struct rule *rule,
5233                              uint16_t idle_timeout, uint16_t hard_timeout)
5234     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex, rule->mutex)
5235 {
5236     if (!idle_timeout && !hard_timeout) {
5237         return;
5238     }
5239
5240     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5241     if (list_is_empty(&rule->expirable)) {
5242         list_insert(&rule->ofproto->expirable, &rule->expirable);
5243     }
5244     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5245
5246     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
5247     reduce_timeout(idle_timeout, &rule->idle_timeout);
5248     reduce_timeout(hard_timeout, &rule->hard_timeout);
5249     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
5250 }
5251 \f
5252 static enum ofperr
5253 handle_flow_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5254     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5255 {
5256     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5257     struct ofproto_flow_mod ofm;
5258     uint64_t ofpacts_stub[1024 / 8];
5259     struct ofpbuf ofpacts;
5260     enum ofperr error;
5261
5262     error = reject_slave_controller(ofconn);
5263     if (error) {
5264         goto exit;
5265     }
5266
5267     ofpbuf_use_stub(&ofpacts, ofpacts_stub, sizeof ofpacts_stub);
5268     error = ofputil_decode_flow_mod(&ofm.fm, oh, ofconn_get_protocol(ofconn),
5269                                     &ofpacts,
5270                                     u16_to_ofp(ofproto->max_ports),
5271                                     ofproto->n_tables);
5272     if (!error) {
5273         error = ofproto_check_ofpacts(ofproto, ofm.fm.ofpacts,
5274                                       ofm.fm.ofpacts_len);
5275     }
5276     if (!error) {
5277         struct flow_mod_requester req;
5278
5279         req.ofconn = ofconn;
5280         req.request = oh;
5281         error = handle_flow_mod__(ofproto, &ofm, &req);
5282     }
5283     if (error) {
5284         goto exit_free_ofpacts;
5285     }
5286
5287     ofconn_report_flow_mod(ofconn, ofm.fm.command);
5288
5289 exit_free_ofpacts:
5290     ofpbuf_uninit(&ofpacts);
5291 exit:
5292     return error;
5293 }
5294
5295 static enum ofperr
5296 handle_flow_mod__(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm,
5297                   const struct flow_mod_requester *req)
5298     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5299 {
5300     enum ofperr error;
5301
5302     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5303     ofm->version = ofproto->tables_version + 1;
5304     error = ofproto_flow_mod_start(ofproto, ofm);
5305     if (!error) {
5306         ofproto_bump_tables_version(ofproto);
5307         ofproto_flow_mod_finish(ofproto, ofm, req);
5308     }
5309     ofmonitor_flush(ofproto->connmgr);
5310     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5311
5312     run_rule_executes(ofproto);
5313     return error;
5314 }
5315
5316 static enum ofperr
5317 handle_role_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5318 {
5319     struct ofputil_role_request request;
5320     struct ofputil_role_request reply;
5321     struct ofpbuf *buf;
5322     enum ofperr error;
5323
5324     error = ofputil_decode_role_message(oh, &request);
5325     if (error) {
5326         return error;
5327     }
5328
5329     if (request.role != OFPCR12_ROLE_NOCHANGE) {
5330         if (request.role != OFPCR12_ROLE_EQUAL
5331             && request.have_generation_id
5332             && !ofconn_set_master_election_id(ofconn, request.generation_id)) {
5333                 return OFPERR_OFPRRFC_STALE;
5334         }
5335
5336         ofconn_set_role(ofconn, request.role);
5337     }
5338
5339     reply.role = ofconn_get_role(ofconn);
5340     reply.have_generation_id = ofconn_get_master_election_id(
5341         ofconn, &reply.generation_id);
5342     buf = ofputil_encode_role_reply(oh, &reply);
5343     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
5344
5345     return 0;
5346 }
5347
5348 static enum ofperr
5349 handle_nxt_flow_mod_table_id(struct ofconn *ofconn,
5350                              const struct ofp_header *oh)
5351 {
5352     const struct nx_flow_mod_table_id *msg = ofpmsg_body(oh);
5353     enum ofputil_protocol cur, next;
5354
5355     cur = ofconn_get_protocol(ofconn);
5356     next = ofputil_protocol_set_tid(cur, msg->set != 0);
5357     ofconn_set_protocol(ofconn, next);
5358
5359     return 0;
5360 }
5361
5362 static enum ofperr
5363 handle_nxt_set_flow_format(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5364 {
5365     const struct nx_set_flow_format *msg = ofpmsg_body(oh);
5366     enum ofputil_protocol cur, next;
5367     enum ofputil_protocol next_base;
5368
5369     next_base = ofputil_nx_flow_format_to_protocol(ntohl(msg->format));
5370     if (!next_base) {
5371         return OFPERR_OFPBRC_EPERM;
5372     }
5373
5374     cur = ofconn_get_protocol(ofconn);
5375     next = ofputil_protocol_set_base(cur, next_base);
5376     ofconn_set_protocol(ofconn, next);
5377
5378     return 0;
5379 }
5380
5381 static enum ofperr
5382 handle_nxt_set_packet_in_format(struct ofconn *ofconn,
5383                                 const struct ofp_header *oh)
5384 {
5385     const struct nx_set_packet_in_format *msg = ofpmsg_body(oh);
5386     uint32_t format;
5387
5388     format = ntohl(msg->format);
5389     if (format != NXPIF_OPENFLOW10 && format != NXPIF_NXM) {
5390         return OFPERR_OFPBRC_EPERM;
5391     }
5392
5393     ofconn_set_packet_in_format(ofconn, format);
5394     return 0;
5395 }
5396
5397 static enum ofperr
5398 handle_nxt_set_async_config(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5399 {
5400     uint32_t master[OAM_N_TYPES] = {0};
5401     uint32_t slave[OAM_N_TYPES] = {0};
5402
5403     ofputil_decode_set_async_config(oh, master, slave, false);
5404
5405     ofconn_set_async_config(ofconn, master, slave);
5406     if (ofconn_get_type(ofconn) == OFCONN_SERVICE &&
5407         !ofconn_get_miss_send_len(ofconn)) {
5408         ofconn_set_miss_send_len(ofconn, OFP_DEFAULT_MISS_SEND_LEN);
5409     }
5410
5411     return 0;
5412 }
5413
5414 static enum ofperr
5415 handle_nxt_get_async_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5416 {
5417     struct ofpbuf *buf;
5418     uint32_t master[OAM_N_TYPES];
5419     uint32_t slave[OAM_N_TYPES];
5420
5421     ofconn_get_async_config(ofconn, master, slave);
5422
5423     buf = ofputil_encode_get_async_config(oh, master, slave);
5424     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
5425
5426     return 0;
5427 }
5428
5429 static enum ofperr
5430 handle_nxt_set_controller_id(struct ofconn *ofconn,
5431                              const struct ofp_header *oh)
5432 {
5433     const struct nx_controller_id *nci = ofpmsg_body(oh);
5434
5435     if (!is_all_zeros(nci->zero, sizeof nci->zero)) {
5436         return OFPERR_NXBRC_MUST_BE_ZERO;
5437     }
5438
5439     ofconn_set_controller_id(ofconn, ntohs(nci->controller_id));
5440     return 0;
5441 }
5442
5443 static enum ofperr
5444 handle_barrier_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5445 {
5446     struct ofpbuf *buf;
5447
5448     buf = ofpraw_alloc_reply((oh->version == OFP10_VERSION
5449                               ? OFPRAW_OFPT10_BARRIER_REPLY
5450                               : OFPRAW_OFPT11_BARRIER_REPLY), oh, 0);
5451     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
5452     return 0;
5453 }
5454
5455 static void
5456 ofproto_compose_flow_refresh_update(const struct rule *rule,
5457                                     enum nx_flow_monitor_flags flags,
5458                                     struct ovs_list *msgs)
5459     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5460 {
5461     const struct rule_actions *actions;
5462     struct ofputil_flow_update fu;
5463     struct match match;
5464
5465     fu.event = (flags & (NXFMF_INITIAL | NXFMF_ADD)
5466                 ? NXFME_ADDED : NXFME_MODIFIED);
5467     fu.reason = 0;
5468     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
5469     fu.idle_timeout = rule->idle_timeout;
5470     fu.hard_timeout = rule->hard_timeout;
5471     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
5472     fu.table_id = rule->table_id;
5473     fu.cookie = rule->flow_cookie;
5474     minimatch_expand(&rule->cr.match, &match);
5475     fu.match = &match;
5476     fu.priority = rule->cr.priority;
5477
5478     actions = flags & NXFMF_ACTIONS ? rule_get_actions(rule) : NULL;
5479     fu.ofpacts = actions ? actions->ofpacts : NULL;
5480     fu.ofpacts_len = actions ? actions->ofpacts_len : 0;
5481
5482     if (list_is_empty(msgs)) {
5483         ofputil_start_flow_update(msgs);
5484     }
5485     ofputil_append_flow_update(&fu, msgs);
5486 }
5487
5488 void
5489 ofmonitor_compose_refresh_updates(struct rule_collection *rules,
5490                                   struct ovs_list *msgs)
5491     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5492 {
5493     size_t i;
5494
5495     for (i = 0; i < rules->n; i++) {
5496         struct rule *rule = rules->rules[i];
5497         enum nx_flow_monitor_flags flags = rule->monitor_flags;
5498         rule->monitor_flags = 0;
5499
5500         ofproto_compose_flow_refresh_update(rule, flags, msgs);
5501     }
5502 }
5503
5504 static void
5505 ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rule(const struct ofmonitor *m,
5506                                        struct rule *rule, uint64_t seqno,
5507                                        struct rule_collection *rules)
5508     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5509 {
5510     enum nx_flow_monitor_flags update;
5511
5512     if (rule_is_hidden(rule)) {
5513         return;
5514     }
5515
5516     if (!ofproto_rule_has_out_port(rule, m->out_port)) {
5517         return;
5518     }
5519
5520     if (seqno) {
5521         if (rule->add_seqno > seqno) {
5522             update = NXFMF_ADD | NXFMF_MODIFY;
5523         } else if (rule->modify_seqno > seqno) {
5524             update = NXFMF_MODIFY;
5525         } else {
5526             return;
5527         }
5528
5529         if (!(m->flags & update)) {
5530             return;
5531         }
5532     } else {
5533         update = NXFMF_INITIAL;
5534     }
5535
5536     if (!rule->monitor_flags) {
5537         rule_collection_add(rules, rule);
5538     }
5539     rule->monitor_flags |= update | (m->flags & NXFMF_ACTIONS);
5540 }
5541
5542 static void
5543 ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rules(const struct ofmonitor *m,
5544                                         uint64_t seqno,
5545                                         struct rule_collection *rules)
5546     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5547 {
5548     const struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(m->ofconn);
5549     const struct oftable *table;
5550     struct cls_rule target;
5551
5552     cls_rule_init_from_minimatch(&target, &m->match, 0);
5553     FOR_EACH_MATCHING_TABLE (table, m->table_id, ofproto) {
5554         struct rule *rule;
5555
5556         CLS_FOR_EACH_TARGET (rule, cr, &table->cls, &target, CLS_MAX_VERSION) {
5557             ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rule(m, rule, seqno, rules);
5558         }
5559     }
5560     cls_rule_destroy(&target);
5561 }
5562
5563 static void
5564 ofproto_collect_ofmonitor_initial_rules(struct ofmonitor *m,
5565                                         struct rule_collection *rules)
5566     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5567 {
5568     if (m->flags & NXFMF_INITIAL) {
5569         ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rules(m, 0, rules);
5570     }
5571 }
5572
5573 void
5574 ofmonitor_collect_resume_rules(struct ofmonitor *m,
5575                                uint64_t seqno, struct rule_collection *rules)
5576     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5577 {
5578     ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rules(m, seqno, rules);
5579 }
5580
5581 static enum ofperr
5582 flow_monitor_delete(struct ofconn *ofconn, uint32_t id)
5583     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5584 {
5585     struct ofmonitor *m;
5586     enum ofperr error;
5587
5588     m = ofmonitor_lookup(ofconn, id);
5589     if (m) {
5590         ofmonitor_destroy(m);
5591         error = 0;
5592     } else {
5593         error = OFPERR_OFPMOFC_UNKNOWN_MONITOR;
5594     }
5595
5596     return error;
5597 }
5598
5599 static enum ofperr
5600 handle_flow_monitor_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5601     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5602 {
5603     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5604     struct ofmonitor **monitors;
5605     size_t n_monitors, allocated_monitors;
5606     struct rule_collection rules;
5607     struct ovs_list replies;
5608     enum ofperr error;
5609     struct ofpbuf b;
5610     size_t i;
5611
5612     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
5613     monitors = NULL;
5614     n_monitors = allocated_monitors = 0;
5615
5616     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5617     for (;;) {
5618         struct ofputil_flow_monitor_request request;
5619         struct ofmonitor *m;
5620         int retval;
5621
5622         retval = ofputil_decode_flow_monitor_request(&request, &b);
5623         if (retval == EOF) {
5624             break;
5625         } else if (retval) {
5626             error = retval;
5627             goto error;
5628         }
5629
5630         if (request.table_id != 0xff
5631             && request.table_id >= ofproto->n_tables) {
5632             error = OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
5633             goto error;
5634         }
5635
5636         error = ofmonitor_create(&request, ofconn, &m);
5637         if (error) {
5638             goto error;
5639         }
5640
5641         if (n_monitors >= allocated_monitors) {
5642             monitors = x2nrealloc(monitors, &allocated_monitors,
5643                                   sizeof *monitors);
5644         }
5645         monitors[n_monitors++] = m;
5646     }
5647
5648     rule_collection_init(&rules);
5649     for (i = 0; i < n_monitors; i++) {
5650         ofproto_collect_ofmonitor_initial_rules(monitors[i], &rules);
5651     }
5652
5653     ofpmp_init(&replies, oh);
5654     ofmonitor_compose_refresh_updates(&rules, &replies);
5655     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5656
5657     rule_collection_destroy(&rules);
5658
5659     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
5660     free(monitors);
5661
5662     return 0;
5663
5664 error:
5665     for (i = 0; i < n_monitors; i++) {
5666         ofmonitor_destroy(monitors[i]);
5667     }
5668     free(monitors);
5669     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5670
5671     return error;
5672 }
5673
5674 static enum ofperr
5675 handle_flow_monitor_cancel(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5676     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5677 {
5678     enum ofperr error;
5679     uint32_t id;
5680
5681     id = ofputil_decode_flow_monitor_cancel(oh);
5682
5683     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5684     error = flow_monitor_delete(ofconn, id);
5685     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5686
5687     return error;
5688 }
5689
5690 /* Meters implementation.
5691  *
5692  * Meter table entry, indexed by the OpenFlow meter_id.
5693  * 'created' is used to compute the duration for meter stats.
5694  * 'list rules' is needed so that we can delete the dependent rules when the
5695  * meter table entry is deleted.
5696  * 'provider_meter_id' is for the provider's private use.
5697  */
5698 struct meter {
5699     long long int created;      /* Time created. */
5700     struct ovs_list rules;      /* List of "struct rule_dpif"s. */
5701     ofproto_meter_id provider_meter_id;
5702     uint16_t flags;             /* Meter flags. */
5703     uint16_t n_bands;           /* Number of meter bands. */
5704     struct ofputil_meter_band *bands;
5705 };
5706
5707 /*
5708  * This is used in instruction validation at flow set-up time,
5709  * as flows may not use non-existing meters.
5710  * Return value of UINT32_MAX signifies an invalid meter.
5711  */
5712 static uint32_t
5713 get_provider_meter_id(const struct ofproto *ofproto, uint32_t of_meter_id)
5714 {
5715     if (of_meter_id && of_meter_id <= ofproto->meter_features.max_meters) {
5716         const struct meter *meter = ofproto->meters[of_meter_id];
5717         if (meter) {
5718             return meter->provider_meter_id.uint32;
5719         }
5720     }
5721     return UINT32_MAX;
5722 }
5723
5724 /* Finds the meter invoked by 'rule''s actions and adds 'rule' to the meter's
5725  * list of rules. */
5726 static void
5727 meter_insert_rule(struct rule *rule)
5728 {
5729     const struct rule_actions *a = rule_get_actions(rule);
5730     uint32_t meter_id = ofpacts_get_meter(a->ofpacts, a->ofpacts_len);
5731     struct meter *meter = rule->ofproto->meters[meter_id];
5732
5733     list_insert(&meter->rules, &rule->meter_list_node);
5734 }
5735
5736 static void
5737 meter_update(struct meter *meter, const struct ofputil_meter_config *config)
5738 {
5739     free(meter->bands);
5740
5741     meter->flags = config->flags;
5742     meter->n_bands = config->n_bands;
5743     meter->bands = xmemdup(config->bands,
5744                            config->n_bands * sizeof *meter->bands);
5745 }
5746
5747 static struct meter *
5748 meter_create(const struct ofputil_meter_config *config,
5749              ofproto_meter_id provider_meter_id)
5750 {
5751     struct meter *meter;
5752
5753     meter = xzalloc(sizeof *meter);
5754     meter->provider_meter_id = provider_meter_id;
5755     meter->created = time_msec();
5756     list_init(&meter->rules);
5757
5758     meter_update(meter, config);
5759
5760     return meter;
5761 }
5762
5763 static void
5764 meter_delete(struct ofproto *ofproto, uint32_t first, uint32_t last)
5765     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5766 {
5767     uint32_t mid;
5768     for (mid = first; mid <= last; ++mid) {
5769         struct meter *meter = ofproto->meters[mid];
5770         if (meter) {
5771             ofproto->meters[mid] = NULL;
5772             ofproto->ofproto_class->meter_del(ofproto,
5773                                               meter->provider_meter_id);
5774             free(meter->bands);
5775             free(meter);
5776         }
5777     }
5778 }
5779
5780 static enum ofperr
5781 handle_add_meter(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_meter_mod *mm)
5782 {
5783     ofproto_meter_id provider_meter_id = { UINT32_MAX };
5784     struct meter **meterp = &ofproto->meters[mm->meter.meter_id];
5785     enum ofperr error;
5786
5787     if (*meterp) {
5788         return OFPERR_OFPMMFC_METER_EXISTS;
5789     }
5790
5791     error = ofproto->ofproto_class->meter_set(ofproto, &provider_meter_id,
5792                                               &mm->meter);
5793     if (!error) {
5794         ovs_assert(provider_meter_id.uint32 != UINT32_MAX);
5795         *meterp = meter_create(&mm->meter, provider_meter_id);
5796     }
5797     return error;
5798 }
5799
5800 static enum ofperr
5801 handle_modify_meter(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_meter_mod *mm)
5802 {
5803     struct meter *meter = ofproto->meters[mm->meter.meter_id];
5804     enum ofperr error;
5805     uint32_t provider_meter_id;
5806
5807     if (!meter) {
5808         return OFPERR_OFPMMFC_UNKNOWN_METER;
5809     }
5810
5811     provider_meter_id = meter->provider_meter_id.uint32;
5812     error = ofproto->ofproto_class->meter_set(ofproto,
5813                                               &meter->provider_meter_id,
5814                                               &mm->meter);
5815     ovs_assert(meter->provider_meter_id.uint32 == provider_meter_id);
5816     if (!error) {
5817         meter_update(meter, &mm->meter);
5818     }
5819     return error;
5820 }
5821
5822 static enum ofperr
5823 handle_delete_meter(struct ofconn *ofconn, struct ofputil_meter_mod *mm)
5824     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5825 {
5826     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5827     uint32_t meter_id = mm->meter.meter_id;
5828     struct rule_collection rules;
5829     enum ofperr error = 0;
5830     uint32_t first, last;
5831
5832     if (meter_id == OFPM13_ALL) {
5833         first = 1;
5834         last = ofproto->meter_features.max_meters;
5835     } else {
5836         if (!meter_id || meter_id > ofproto->meter_features.max_meters) {
5837             return 0;
5838         }
5839         first = last = meter_id;
5840     }
5841
5842     /* First delete the rules that use this meter.  If any of those rules are
5843      * currently being modified, postpone the whole operation until later. */
5844     rule_collection_init(&rules);
5845     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5846     for (meter_id = first; meter_id <= last; ++meter_id) {
5847         struct meter *meter = ofproto->meters[meter_id];
5848         if (meter && !list_is_empty(&meter->rules)) {
5849             struct rule *rule;
5850
5851             LIST_FOR_EACH (rule, meter_list_node, &meter->rules) {
5852                 rule_collection_add(&rules, rule);
5853             }
5854         }
5855     }
5856     delete_flows__(&rules, OFPRR_METER_DELETE, NULL);
5857
5858     /* Delete the meters. */
5859     meter_delete(ofproto, first, last);
5860
5861     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5862
5863     return error;
5864 }
5865
5866 static enum ofperr
5867 handle_meter_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5868 {
5869     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5870     struct ofputil_meter_mod mm;
5871     uint64_t bands_stub[256 / 8];
5872     struct ofpbuf bands;
5873     uint32_t meter_id;
5874     enum ofperr error;
5875
5876     error = reject_slave_controller(ofconn);
5877     if (error) {
5878         return error;
5879     }
5880
5881     ofpbuf_use_stub(&bands, bands_stub, sizeof bands_stub);
5882
5883     error = ofputil_decode_meter_mod(oh, &mm, &bands);
5884     if (error) {
5885         goto exit_free_bands;
5886     }
5887
5888     meter_id = mm.meter.meter_id;
5889
5890     if (mm.command != OFPMC13_DELETE) {
5891         /* Fails also when meters are not implemented by the provider. */
5892         if (meter_id == 0 || meter_id > OFPM13_MAX) {
5893             error = OFPERR_OFPMMFC_INVALID_METER;
5894             goto exit_free_bands;
5895         } else if (meter_id > ofproto->meter_features.max_meters) {
5896             error = OFPERR_OFPMMFC_OUT_OF_METERS;
5897             goto exit_free_bands;
5898         }
5899         if (mm.meter.n_bands > ofproto->meter_features.max_bands) {
5900             error = OFPERR_OFPMMFC_OUT_OF_BANDS;
5901             goto exit_free_bands;
5902         }
5903     }
5904
5905     switch (mm.command) {
5906     case OFPMC13_ADD:
5907         error = handle_add_meter(ofproto, &mm);
5908         break;
5909
5910     case OFPMC13_MODIFY:
5911         error = handle_modify_meter(ofproto, &mm);
5912         break;
5913
5914     case OFPMC13_DELETE:
5915         error = handle_delete_meter(ofconn, &mm);
5916         break;
5917
5918     default:
5919         error = OFPERR_OFPMMFC_BAD_COMMAND;
5920         break;
5921     }
5922
5923     if (!error) {
5924         struct ofputil_requestforward rf;
5925         rf.xid = oh->xid;
5926         rf.reason = OFPRFR_METER_MOD;
5927         rf.meter_mod = &mm;
5928         connmgr_send_requestforward(ofproto->connmgr, ofconn, &rf);
5929     }
5930
5931 exit_free_bands:
5932     ofpbuf_uninit(&bands);
5933     return error;
5934 }
5935
5936 static enum ofperr
5937 handle_meter_features_request(struct ofconn *ofconn,
5938                               const struct ofp_header *request)
5939 {
5940     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5941     struct ofputil_meter_features features;
5942     struct ofpbuf *b;
5943
5944     if (ofproto->ofproto_class->meter_get_features) {
5945         ofproto->ofproto_class->meter_get_features(ofproto, &features);
5946     } else {
5947         memset(&features, 0, sizeof features);
5948     }
5949     b = ofputil_encode_meter_features_reply(&features, request);
5950
5951     ofconn_send_reply(ofconn, b);
5952     return 0;
5953 }
5954
5955 static enum ofperr
5956 handle_meter_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *request,
5957                      enum ofptype type)
5958 {
5959     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5960     struct ovs_list replies;
5961     uint64_t bands_stub[256 / 8];
5962     struct ofpbuf bands;
5963     uint32_t meter_id, first, last;
5964
5965     ofputil_decode_meter_request(request, &meter_id);
5966
5967     if (meter_id == OFPM13_ALL) {
5968         first = 1;
5969         last = ofproto->meter_features.max_meters;
5970     } else {
5971         if (!meter_id || meter_id > ofproto->meter_features.max_meters ||
5972             !ofproto->meters[meter_id]) {
5973             return OFPERR_OFPMMFC_UNKNOWN_METER;
5974         }
5975         first = last = meter_id;
5976     }
5977
5978     ofpbuf_use_stub(&bands, bands_stub, sizeof bands_stub);
5979     ofpmp_init(&replies, request);
5980
5981     for (meter_id = first; meter_id <= last; ++meter_id) {
5982         struct meter *meter = ofproto->meters[meter_id];
5983         if (!meter) {
5984             continue; /* Skip non-existing meters. */
5985         }
5986         if (type == OFPTYPE_METER_STATS_REQUEST) {
5987             struct ofputil_meter_stats stats;
5988
5989             stats.meter_id = meter_id;
5990
5991             /* Provider sets the packet and byte counts, we do the rest. */
5992             stats.flow_count = list_size(&meter->rules);
5993             calc_duration(meter->created, time_msec(),
5994                           &stats.duration_sec, &stats.duration_nsec);
5995             stats.n_bands = meter->n_bands;
5996             ofpbuf_clear(&bands);
5997             stats.bands
5998                 = ofpbuf_put_uninit(&bands,
5999                                     meter->n_bands * sizeof *stats.bands);
6000
6001             if (!ofproto->ofproto_class->meter_get(ofproto,
6002                                                    meter->provider_meter_id,
6003                                                    &stats)) {
6004                 ofputil_append_meter_stats(&replies, &stats);
6005             }
6006         } else { /* type == OFPTYPE_METER_CONFIG_REQUEST */
6007             struct ofputil_meter_config config;
6008
6009             config.meter_id = meter_id;
6010             config.flags = meter->flags;
6011             config.n_bands = meter->n_bands;
6012             config.bands = meter->bands;
6013             ofputil_append_meter_config(&replies, &config);
6014         }
6015     }
6016
6017     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
6018     ofpbuf_uninit(&bands);
6019     return 0;
6020 }
6021
6022 static bool
6023 ofproto_group_lookup__(const struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id,
6024                        struct ofgroup **group)
6025     OVS_REQ_RDLOCK(ofproto->groups_rwlock)
6026 {
6027     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (*group, hmap_node,
6028                              hash_int(group_id, 0), &ofproto->groups) {
6029         if ((*group)->group_id == group_id) {
6030             return true;
6031         }
6032     }
6033
6034     return false;
6035 }
6036
6037 /* If the group exists, this function increments the groups's reference count.
6038  *
6039  * Make sure to call ofproto_group_unref() after no longer needing to maintain
6040  * a reference to the group. */
6041 bool
6042 ofproto_group_lookup(const struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id,
6043                      struct ofgroup **group)
6044 {
6045     bool found;
6046
6047     ovs_rwlock_rdlock(&ofproto->groups_rwlock);
6048     found = ofproto_group_lookup__(ofproto, group_id, group);
6049     if (found) {
6050         ofproto_group_ref(*group);
6051     }
6052     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6053     return found;
6054 }
6055
6056 static bool
6057 ofproto_group_exists__(const struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id)
6058     OVS_REQ_RDLOCK(ofproto->groups_rwlock)
6059 {
6060     struct ofgroup *grp;
6061
6062     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (grp, hmap_node,
6063                              hash_int(group_id, 0), &ofproto->groups) {
6064         if (grp->group_id == group_id) {
6065             return true;
6066         }
6067     }
6068     return false;
6069 }
6070
6071 static bool
6072 ofproto_group_exists(const struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id)
6073     OVS_EXCLUDED(ofproto->groups_rwlock)
6074 {
6075     bool exists;
6076
6077     ovs_rwlock_rdlock(&ofproto->groups_rwlock);
6078     exists = ofproto_group_exists__(ofproto, group_id);
6079     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6080
6081     return exists;
6082 }
6083
6084 static uint32_t
6085 group_get_ref_count(struct ofgroup *group)
6086     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
6087 {
6088     struct ofproto *ofproto = CONST_CAST(struct ofproto *, group->ofproto);
6089     struct rule_criteria criteria;
6090     struct rule_collection rules;
6091     struct match match;
6092     enum ofperr error;
6093     uint32_t count;
6094
6095     match_init_catchall(&match);
6096     rule_criteria_init(&criteria, 0xff, &match, 0, CLS_MAX_VERSION, htonll(0),
6097                        htonll(0), OFPP_ANY, group->group_id);
6098     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
6099     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, &rules);
6100     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
6101     rule_criteria_destroy(&criteria);
6102
6103     count = !error && rules.n < UINT32_MAX ? rules.n : UINT32_MAX;
6104
6105     rule_collection_destroy(&rules);
6106     return count;
6107 }
6108
6109 static void
6110 append_group_stats(struct ofgroup *group, struct ovs_list *replies)
6111 {
6112     struct ofputil_group_stats ogs;
6113     const struct ofproto *ofproto = group->ofproto;
6114     long long int now = time_msec();
6115     int error;
6116
6117     ogs.bucket_stats = xmalloc(group->n_buckets * sizeof *ogs.bucket_stats);
6118
6119     /* Provider sets the packet and byte counts, we do the rest. */
6120     ogs.ref_count = group_get_ref_count(group);
6121     ogs.n_buckets = group->n_buckets;
6122
6123     error = (ofproto->ofproto_class->group_get_stats
6124              ? ofproto->ofproto_class->group_get_stats(group, &ogs)
6125              : EOPNOTSUPP);
6126     if (error) {
6127         ogs.packet_count = UINT64_MAX;
6128         ogs.byte_count = UINT64_MAX;
6129         memset(ogs.bucket_stats, 0xff,
6130                ogs.n_buckets * sizeof *ogs.bucket_stats);
6131     }
6132
6133     ogs.group_id = group->group_id;
6134     calc_duration(group->created, now, &ogs.duration_sec, &ogs.duration_nsec);
6135
6136     ofputil_append_group_stats(replies, &ogs);
6137
6138     free(ogs.bucket_stats);
6139 }
6140
6141 static void
6142 handle_group_request(struct ofconn *ofconn,
6143                      const struct ofp_header *request, uint32_t group_id,
6144                      void (*cb)(struct ofgroup *, struct ovs_list *replies))
6145 {
6146     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6147     struct ofgroup *group;
6148     struct ovs_list replies;
6149
6150     ofpmp_init(&replies, request);
6151     if (group_id == OFPG_ALL) {
6152         ovs_rwlock_rdlock(&ofproto->groups_rwlock);
6153         HMAP_FOR_EACH (group, hmap_node, &ofproto->groups) {
6154             cb(group, &replies);
6155         }
6156         ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6157     } else {
6158         if (ofproto_group_lookup(ofproto, group_id, &group)) {
6159             cb(group, &replies);
6160             ofproto_group_unref(group);
6161         }
6162     }
6163     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
6164 }
6165
6166 static enum ofperr
6167 handle_group_stats_request(struct ofconn *ofconn,
6168                            const struct ofp_header *request)
6169 {
6170     uint32_t group_id;
6171     enum ofperr error;
6172
6173     error = ofputil_decode_group_stats_request(request, &group_id);
6174     if (error) {
6175         return error;
6176     }
6177
6178     handle_group_request(ofconn, request, group_id, append_group_stats);
6179     return 0;
6180 }
6181
6182 static void
6183 append_group_desc(struct ofgroup *group, struct ovs_list *replies)
6184 {
6185     struct ofputil_group_desc gds;
6186
6187     gds.group_id = group->group_id;
6188     gds.type = group->type;
6189     gds.props = group->props;
6190
6191     ofputil_append_group_desc_reply(&gds, &group->buckets, replies);
6192 }
6193
6194 static enum ofperr
6195 handle_group_desc_stats_request(struct ofconn *ofconn,
6196                                 const struct ofp_header *request)
6197 {
6198     handle_group_request(ofconn, request,
6199                          ofputil_decode_group_desc_request(request),
6200                          append_group_desc);
6201     return 0;
6202 }
6203
6204 static enum ofperr
6205 handle_group_features_stats_request(struct ofconn *ofconn,
6206                                     const struct ofp_header *request)
6207 {
6208     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6209     struct ofpbuf *msg;
6210
6211     msg = ofputil_encode_group_features_reply(&p->ogf, request);
6212     if (msg) {
6213         ofconn_send_reply(ofconn, msg);
6214     }
6215
6216     return 0;
6217 }
6218
6219 static enum ofperr
6220 handle_queue_get_config_request(struct ofconn *ofconn,
6221                                 const struct ofp_header *oh)
6222 {
6223    struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6224    struct netdev_queue_dump queue_dump;
6225    struct ofport *ofport;
6226    unsigned int queue_id;
6227    struct ofpbuf *reply;
6228    struct smap details;
6229    ofp_port_t request;
6230    enum ofperr error;
6231
6232    error = ofputil_decode_queue_get_config_request(oh, &request);
6233    if (error) {
6234        return error;
6235    }
6236
6237    ofport = ofproto_get_port(p, request);
6238    if (!ofport) {
6239       return OFPERR_OFPQOFC_BAD_PORT;
6240    }
6241
6242    reply = ofputil_encode_queue_get_config_reply(oh);
6243
6244    smap_init(&details);
6245    NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &queue_dump, ofport->netdev) {
6246        struct ofputil_queue_config queue;
6247
6248        /* None of the existing queues have compatible properties, so we
6249         * hard-code omitting min_rate and max_rate. */
6250        queue.queue_id = queue_id;
6251        queue.min_rate = UINT16_MAX;
6252        queue.max_rate = UINT16_MAX;
6253        ofputil_append_queue_get_config_reply(reply, &queue);
6254    }
6255    smap_destroy(&details);
6256
6257    ofconn_send_reply(ofconn, reply);
6258
6259    return 0;
6260 }
6261
6262 static enum ofperr
6263 init_group(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_group_mod *gm,
6264            struct ofgroup **ofgroup)
6265 {
6266     enum ofperr error;
6267     const long long int now = time_msec();
6268
6269     if (gm->group_id > OFPG_MAX) {
6270         return OFPERR_OFPGMFC_INVALID_GROUP;
6271     }
6272     if (gm->type > OFPGT11_FF) {
6273         return OFPERR_OFPGMFC_BAD_TYPE;
6274     }
6275
6276     *ofgroup = ofproto->ofproto_class->group_alloc();
6277     if (!*ofgroup) {
6278         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: failed to allocate group", ofproto->name);
6279         return OFPERR_OFPGMFC_OUT_OF_GROUPS;
6280     }
6281
6282     (*ofgroup)->ofproto = ofproto;
6283     *CONST_CAST(uint32_t *, &((*ofgroup)->group_id)) = gm->group_id;
6284     *CONST_CAST(enum ofp11_group_type *, &(*ofgroup)->type) = gm->type;
6285     *CONST_CAST(long long int *, &((*ofgroup)->created)) = now;
6286     *CONST_CAST(long long int *, &((*ofgroup)->modified)) = now;
6287     ovs_refcount_init(&(*ofgroup)->ref_count);
6288
6289     list_move(&(*ofgroup)->buckets, &gm->buckets);
6290     *CONST_CAST(uint32_t *, &(*ofgroup)->n_buckets) =
6291         list_size(&(*ofgroup)->buckets);
6292
6293     memcpy(CONST_CAST(struct ofputil_group_props *, &(*ofgroup)->props),
6294            &gm->props, sizeof (struct ofputil_group_props));
6295
6296     /* Construct called BEFORE any locks are held. */
6297     error = ofproto->ofproto_class->group_construct(*ofgroup);
6298     if (error) {
6299         ofputil_bucket_list_destroy(&(*ofgroup)->buckets);
6300         ofproto->ofproto_class->group_dealloc(*ofgroup);
6301     }
6302     return error;
6303 }
6304
6305 /* Implements the OFPGC11_ADD operation specified by 'gm', adding a group to
6306  * 'ofproto''s group table.  Returns 0 on success or an OpenFlow error code on
6307  * failure. */
6308 static enum ofperr
6309 add_group(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_group_mod *gm)
6310 {
6311     struct ofgroup *ofgroup;
6312     enum ofperr error;
6313
6314     /* Allocate new group and initialize it. */
6315     error = init_group(ofproto, gm, &ofgroup);
6316     if (error) {
6317         return error;
6318     }
6319
6320     /* We wrlock as late as possible to minimize the time we jam any other
6321      * threads: No visible state changes before acquiring the lock. */
6322     ovs_rwlock_wrlock(&ofproto->groups_rwlock);
6323
6324     if (ofproto->n_groups[gm->type] >= ofproto->ogf.max_groups[gm->type]) {
6325         error = OFPERR_OFPGMFC_OUT_OF_GROUPS;
6326         goto unlock_out;
6327     }
6328
6329     if (ofproto_group_exists__(ofproto, gm->group_id)) {
6330         error = OFPERR_OFPGMFC_GROUP_EXISTS;
6331         goto unlock_out;
6332     }
6333
6334     if (!error) {
6335         /* Insert new group. */
6336         hmap_insert(&ofproto->groups, &ofgroup->hmap_node,
6337                     hash_int(ofgroup->group_id, 0));
6338         ofproto->n_groups[ofgroup->type]++;
6339
6340         ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6341         return error;
6342     }
6343
6344  unlock_out:
6345     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6346     ofproto->ofproto_class->group_destruct(ofgroup);
6347     ofputil_bucket_list_destroy(&ofgroup->buckets);
6348     ofproto->ofproto_class->group_dealloc(ofgroup);
6349
6350     return error;
6351 }
6352
6353 /* Adds all of the buckets from 'ofgroup' to 'new_ofgroup'.  The buckets
6354  * already in 'new_ofgroup' will be placed just after the (copy of the) bucket
6355  * in 'ofgroup' with bucket ID 'command_bucket_id'.  Special
6356  * 'command_bucket_id' values OFPG15_BUCKET_FIRST and OFPG15_BUCKET_LAST are
6357  * also honored. */
6358 static enum ofperr
6359 copy_buckets_for_insert_bucket(const struct ofgroup *ofgroup,
6360                                struct ofgroup *new_ofgroup,
6361                                uint32_t command_bucket_id)
6362 {
6363     struct ofputil_bucket *last = NULL;
6364
6365     if (command_bucket_id <= OFPG15_BUCKET_MAX) {
6366         /* Check here to ensure that a bucket corresponding to
6367          * command_bucket_id exists in the old bucket list.
6368          *
6369          * The subsequent search of below of new_ofgroup covers
6370          * both buckets in the old bucket list and buckets added
6371          * by the insert buckets group mod message this function processes. */
6372         if (!ofputil_bucket_find(&ofgroup->buckets, command_bucket_id)) {
6373             return OFPERR_OFPGMFC_UNKNOWN_BUCKET;
6374         }
6375
6376         if (!list_is_empty(&new_ofgroup->buckets)) {
6377             last = ofputil_bucket_list_back(&new_ofgroup->buckets);
6378         }
6379     }
6380
6381     ofputil_bucket_clone_list(&new_ofgroup->buckets, &ofgroup->buckets, NULL);
6382
6383     if (ofputil_bucket_check_duplicate_id(&ofgroup->buckets)) {
6384             VLOG_INFO_RL(&rl, "Duplicate bucket id");
6385             return OFPERR_OFPGMFC_BUCKET_EXISTS;
6386     }
6387
6388     /* Rearrange list according to command_bucket_id */
6389     if (command_bucket_id == OFPG15_BUCKET_LAST) {
6390         struct ofputil_bucket *new_first;
6391         const struct ofputil_bucket *first;
6392
6393         first = ofputil_bucket_list_front(&ofgroup->buckets);
6394         new_first = ofputil_bucket_find(&new_ofgroup->buckets,
6395                                         first->bucket_id);
6396
6397         list_splice(new_ofgroup->buckets.next, &new_first->list_node,
6398                     &new_ofgroup->buckets);
6399     } else if (command_bucket_id <= OFPG15_BUCKET_MAX && last) {
6400         struct ofputil_bucket *after;
6401
6402         /* Presence of bucket is checked above so after should never be NULL */
6403         after = ofputil_bucket_find(&new_ofgroup->buckets, command_bucket_id);
6404
6405         list_splice(after->list_node.next, new_ofgroup->buckets.next,
6406                     last->list_node.next);
6407     }
6408
6409     return 0;
6410 }
6411
6412 /* Appends all of the a copy of all the buckets from 'ofgroup' to 'new_ofgroup'
6413  * with the exception of the bucket whose bucket id is 'command_bucket_id'.
6414  * Special 'command_bucket_id' values OFPG15_BUCKET_FIRST, OFPG15_BUCKET_LAST
6415  * and OFPG15_BUCKET_ALL are also honored. */
6416 static enum ofperr
6417 copy_buckets_for_remove_bucket(const struct ofgroup *ofgroup,
6418                                struct ofgroup *new_ofgroup,
6419                                uint32_t command_bucket_id)
6420 {
6421     const struct ofputil_bucket *skip = NULL;
6422
6423     if (command_bucket_id == OFPG15_BUCKET_ALL) {
6424         return 0;
6425     }
6426
6427     if (command_bucket_id == OFPG15_BUCKET_FIRST) {
6428         if (!list_is_empty(&ofgroup->buckets)) {
6429             skip = ofputil_bucket_list_front(&ofgroup->buckets);
6430         }
6431     } else if (command_bucket_id == OFPG15_BUCKET_LAST) {
6432         if (!list_is_empty(&ofgroup->buckets)) {
6433             skip = ofputil_bucket_list_back(&ofgroup->buckets);
6434         }
6435     } else {
6436         skip = ofputil_bucket_find(&ofgroup->buckets, command_bucket_id);
6437         if (!skip) {
6438             return OFPERR_OFPGMFC_UNKNOWN_BUCKET;
6439         }
6440     }
6441
6442     ofputil_bucket_clone_list(&new_ofgroup->buckets, &ofgroup->buckets, skip);
6443
6444     return 0;
6445 }
6446
6447 /* Implements OFPGC11_MODIFY, OFPGC15_INSERT_BUCKET and
6448  * OFPGC15_REMOVE_BUCKET.  Returns 0 on success or an OpenFlow error code
6449  * on failure.
6450  *
6451  * Note that the group is re-created and then replaces the old group in
6452  * ofproto's ofgroup hash map. Thus, the group is never altered while users of
6453  * the xlate module hold a pointer to the group. */
6454 static enum ofperr
6455 modify_group(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_group_mod *gm)
6456 {
6457     struct ofgroup *ofgroup, *new_ofgroup, *retiring;
6458     enum ofperr error;
6459
6460     error = init_group(ofproto, gm, &new_ofgroup);
6461     if (error) {
6462         return error;
6463     }
6464
6465     retiring = new_ofgroup;
6466
6467     ovs_rwlock_wrlock(&ofproto->groups_rwlock);
6468     if (!ofproto_group_lookup__(ofproto, gm->group_id, &ofgroup)) {
6469         error = OFPERR_OFPGMFC_UNKNOWN_GROUP;
6470         goto out;
6471     }
6472
6473     /* Ofproto's group write lock is held now. */
6474     if (ofgroup->type != gm->type
6475         && ofproto->n_groups[gm->type] >= ofproto->ogf.max_groups[gm->type]) {
6476         error = OFPERR_OFPGMFC_OUT_OF_GROUPS;
6477         goto out;
6478     }
6479
6480     /* Manipulate bucket list for bucket commands */
6481     if (gm->command == OFPGC15_INSERT_BUCKET) {
6482         error = copy_buckets_for_insert_bucket(ofgroup, new_ofgroup,
6483                                                gm->command_bucket_id);
6484     } else if (gm->command == OFPGC15_REMOVE_BUCKET) {
6485         error = copy_buckets_for_remove_bucket(ofgroup, new_ofgroup,
6486                                                gm->command_bucket_id);
6487     }
6488     if (error) {
6489         goto out;
6490     }
6491
6492     /* The group creation time does not change during modification. */
6493     *CONST_CAST(long long int *, &(new_ofgroup->created)) = ofgroup->created;
6494     *CONST_CAST(long long int *, &(new_ofgroup->modified)) = time_msec();
6495
6496     error = ofproto->ofproto_class->group_modify(new_ofgroup);
6497     if (error) {
6498         goto out;
6499     }
6500
6501     retiring = ofgroup;
6502     /* Replace ofgroup in ofproto's groups hash map with new_ofgroup. */
6503     hmap_remove(&ofproto->groups, &ofgroup->hmap_node);
6504     hmap_insert(&ofproto->groups, &new_ofgroup->hmap_node,
6505                 hash_int(new_ofgroup->group_id, 0));
6506     if (ofgroup->type != new_ofgroup->type) {
6507         ofproto->n_groups[ofgroup->type]--;
6508         ofproto->n_groups[new_ofgroup->type]++;
6509     }
6510
6511 out:
6512     ofproto_group_unref(retiring);
6513     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6514     return error;
6515 }
6516
6517 static void
6518 delete_group__(struct ofproto *ofproto, struct ofgroup *ofgroup)
6519     OVS_RELEASES(ofproto->groups_rwlock)
6520 {
6521     struct match match;
6522     struct ofproto_flow_mod ofm;
6523
6524     /* Delete all flow entries containing this group in a group action */
6525     match_init_catchall(&match);
6526     flow_mod_init(&ofm.fm, &match, 0, NULL, 0, OFPFC_DELETE);
6527     ofm.fm.delete_reason = OFPRR_GROUP_DELETE;
6528     ofm.fm.out_group = ofgroup->group_id;
6529     handle_flow_mod__(ofproto, &ofm, NULL);
6530
6531     hmap_remove(&ofproto->groups, &ofgroup->hmap_node);
6532     /* No-one can find this group any more. */
6533     ofproto->n_groups[ofgroup->type]--;
6534     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6535     ofproto_group_unref(ofgroup);
6536 }
6537
6538 /* Implements OFPGC11_DELETE. */
6539 static void
6540 delete_group(struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id)
6541 {
6542     struct ofgroup *ofgroup;
6543
6544     ovs_rwlock_wrlock(&ofproto->groups_rwlock);
6545     if (group_id == OFPG_ALL) {
6546         for (;;) {
6547             struct hmap_node *node = hmap_first(&ofproto->groups);
6548             if (!node) {
6549                 break;
6550             }
6551             ofgroup = CONTAINER_OF(node, struct ofgroup, hmap_node);
6552             delete_group__(ofproto, ofgroup);
6553             /* Lock for each node separately, so that we will not jam the
6554              * other threads for too long time. */
6555             ovs_rwlock_wrlock(&ofproto->groups_rwlock);
6556         }
6557     } else {
6558         HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (ofgroup, hmap_node,
6559                                  hash_int(group_id, 0), &ofproto->groups) {
6560             if (ofgroup->group_id == group_id) {
6561                 delete_group__(ofproto, ofgroup);
6562                 return;
6563             }
6564         }
6565     }
6566     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6567 }
6568
6569 /* Delete all groups from 'ofproto'.
6570  *
6571  * This is intended for use within an ofproto provider's 'destruct'
6572  * function. */
6573 void
6574 ofproto_group_delete_all(struct ofproto *ofproto)
6575 {
6576     delete_group(ofproto, OFPG_ALL);
6577 }
6578
6579 static enum ofperr
6580 handle_group_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
6581 {
6582     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6583     struct ofputil_group_mod gm;
6584     enum ofperr error;
6585
6586     error = reject_slave_controller(ofconn);
6587     if (error) {
6588         return error;
6589     }
6590
6591     error = ofputil_decode_group_mod(oh, &gm);
6592     if (error) {
6593         return error;
6594     }
6595
6596     switch (gm.command) {
6597     case OFPGC11_ADD:
6598         error = add_group(ofproto, &gm);
6599         break;
6600
6601     case OFPGC11_MODIFY:
6602         error = modify_group(ofproto, &gm);
6603         break;
6604
6605     case OFPGC11_DELETE:
6606         delete_group(ofproto, gm.group_id);
6607         error = 0;
6608         break;
6609
6610     case OFPGC15_INSERT_BUCKET:
6611         error = modify_group(ofproto, &gm);
6612         break;
6613
6614     case OFPGC15_REMOVE_BUCKET:
6615         error = modify_group(ofproto, &gm);
6616         break;
6617
6618     default:
6619         if (gm.command > OFPGC11_DELETE) {
6620             VLOG_INFO_RL(&rl, "%s: Invalid group_mod command type %d",
6621                          ofproto->name, gm.command);
6622         }
6623         return OFPERR_OFPGMFC_BAD_COMMAND;
6624     }
6625
6626     if (!error) {
6627         struct ofputil_requestforward rf;
6628         rf.xid = oh->xid;
6629         rf.reason = OFPRFR_GROUP_MOD;
6630         rf.group_mod = &gm;
6631         connmgr_send_requestforward(ofproto->connmgr, ofconn, &rf);
6632     }
6633     return error;
6634 }
6635
6636 enum ofputil_table_miss
6637 ofproto_table_get_miss_config(const struct ofproto *ofproto, uint8_t table_id)
6638 {
6639     enum ofputil_table_miss miss;
6640
6641     atomic_read_relaxed(&ofproto->tables[table_id].miss_config, &miss);
6642     return miss;
6643 }
6644
6645 static void
6646 table_mod__(struct oftable *oftable,
6647             enum ofputil_table_miss miss, enum ofputil_table_eviction eviction)
6648 {
6649     if (miss == OFPUTIL_TABLE_MISS_DEFAULT) {
6650         /* This is how an OFPT_TABLE_MOD decodes if it doesn't specify any
6651          * table-miss configuration (because the protocol used doesn't have
6652          * such a concept), so there's nothing to do. */
6653     } else {
6654         atomic_store_relaxed(&oftable->miss_config, miss);
6655     }
6656
6657     unsigned int new_eviction = oftable->eviction;
6658     if (eviction == OFPUTIL_TABLE_EVICTION_ON) {
6659         new_eviction |= EVICTION_OPENFLOW;
6660     } else if (eviction == OFPUTIL_TABLE_EVICTION_OFF) {
6661         new_eviction &= ~EVICTION_OPENFLOW;
6662     }
6663
6664     if (new_eviction != oftable->eviction) {
6665         ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
6666         oftable_configure_eviction(oftable, new_eviction,
6667                                    oftable->eviction_fields,
6668                                    oftable->n_eviction_fields);
6669         ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
6670     }
6671 }
6672
6673 static enum ofperr
6674 table_mod(struct ofproto *ofproto, const struct ofputil_table_mod *tm)
6675 {
6676     if (!check_table_id(ofproto, tm->table_id)) {
6677         return OFPERR_OFPTMFC_BAD_TABLE;
6678     }
6679
6680     /* Don't allow the eviction flags to be changed (except to the only fixed
6681      * value that OVS supports).  OF1.4 says this is normal: "The
6682      * OFPTMPT_EVICTION property usually cannot be modified using a
6683      * OFP_TABLE_MOD request, because the eviction mechanism is switch
6684      * defined". */
6685     if (tm->eviction_flags != UINT32_MAX
6686         && tm->eviction_flags != OFPROTO_EVICTION_FLAGS) {
6687         return OFPERR_OFPTMFC_BAD_CONFIG;
6688     }
6689
6690     if (tm->table_id == OFPTT_ALL) {
6691         struct oftable *oftable;
6692         OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (oftable, ofproto) {
6693             if (!(oftable->flags & (OFTABLE_HIDDEN | OFTABLE_READONLY))) {
6694                 table_mod__(oftable, tm->miss, tm->eviction);
6695             }
6696         }
6697     } else {
6698         struct oftable *oftable = &ofproto->tables[tm->table_id];
6699         if (oftable->flags & OFTABLE_READONLY) {
6700             return OFPERR_OFPTMFC_EPERM;
6701         }
6702         table_mod__(oftable, tm->miss, tm->eviction);
6703     }
6704
6705     return 0;
6706 }
6707
6708 static enum ofperr
6709 handle_table_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
6710 {
6711     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6712     struct ofputil_table_mod tm;
6713     enum ofperr error;
6714
6715     error = reject_slave_controller(ofconn);
6716     if (error) {
6717         return error;
6718     }
6719
6720     error = ofputil_decode_table_mod(oh, &tm);
6721     if (error) {
6722         return error;
6723     }
6724
6725     return table_mod(ofproto, &tm);
6726 }
6727
6728 static enum ofperr
6729 ofproto_flow_mod_start(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
6730     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
6731 {
6732     switch (ofm->fm.command) {
6733     case OFPFC_ADD:
6734         return add_flow_start(ofproto, ofm);
6735         /* , &be->old_rules.stub[0],
6736            &be->new_rules.stub[0]); */
6737     case OFPFC_MODIFY:
6738         return modify_flows_start_loose(ofproto, ofm);
6739     case OFPFC_MODIFY_STRICT:
6740         return modify_flow_start_strict(ofproto, ofm);
6741     case OFPFC_DELETE:
6742         return delete_flows_start_loose(ofproto, ofm);
6743
6744     case OFPFC_DELETE_STRICT:
6745         return delete_flow_start_strict(ofproto, ofm);
6746     }
6747
6748     return OFPERR_OFPFMFC_BAD_COMMAND;
6749 }
6750
6751 static void
6752 ofproto_flow_mod_revert(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
6753     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
6754 {
6755     switch (ofm->fm.command) {
6756     case OFPFC_ADD:
6757         add_flow_revert(ofproto, ofm);
6758         break;
6759
6760     case OFPFC_MODIFY:
6761     case OFPFC_MODIFY_STRICT:
6762         modify_flows_revert(ofproto, ofm);
6763         break;
6764
6765     case OFPFC_DELETE:
6766     case OFPFC_DELETE_STRICT:
6767         delete_flows_revert(ofproto, ofm);
6768         break;
6769
6770     default:
6771         break;
6772     }
6773 }
6774
6775 static void
6776 ofproto_flow_mod_finish(struct ofproto *ofproto,
6777                         struct ofproto_flow_mod *ofm,
6778                         const struct flow_mod_requester *req)
6779     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
6780 {
6781     switch (ofm->fm.command) {
6782     case OFPFC_ADD:
6783         add_flow_finish(ofproto, ofm, req);
6784         break;
6785
6786     case OFPFC_MODIFY:
6787     case OFPFC_MODIFY_STRICT:
6788         modify_flows_finish(ofproto, ofm, req);
6789         break;
6790
6791     case OFPFC_DELETE:
6792     case OFPFC_DELETE_STRICT:
6793         delete_flows_finish(ofproto, ofm, req);
6794         break;
6795
6796     default:
6797         break;
6798     }
6799 }
6800
6801 /* Commit phases (all while locking ofproto_mutex):
6802  *
6803  * 1. Begin: Gather resources and make changes visible in the next version.
6804  *           - Mark affected rules for removal in the next version.
6805  *           - Create new replacement rules, make visible in the next
6806  *             version.
6807  *           - Do not send any events or notifications.
6808  *
6809  * 2. Revert: Fail if any errors are found.  After this point no errors are
6810  * possible.  No visible changes were made, so rollback is minimal (remove
6811  * added invisible rules, restore visibility of rules marked for removal).
6812  *
6813  * 3. Finish: Make the changes visible for lookups. Insert replacement rules to
6814  * the ofproto provider. Remove replaced and deleted rules from ofproto data
6815  * structures, and Schedule postponed removal of deleted rules from the
6816  * classifier.  Send notifications, buffered packets, etc.
6817  */
6818 static enum ofperr
6819 do_bundle_commit(struct ofconn *ofconn, uint32_t id, uint16_t flags)
6820 {
6821     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6822     cls_version_t version = ofproto->tables_version + 1;
6823     struct ofp_bundle *bundle;
6824     struct ofp_bundle_entry *be;
6825     enum ofperr error;
6826
6827     bundle = ofconn_get_bundle(ofconn, id);
6828
6829     if (!bundle) {
6830         return OFPERR_OFPBFC_BAD_ID;
6831     }
6832     if (bundle->flags != flags) {
6833         error = OFPERR_OFPBFC_BAD_FLAGS;
6834     } else {
6835         bool prev_is_port_mod = false;
6836
6837         error = 0;
6838         ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
6839
6840         /* 1. Begin. */
6841         LIST_FOR_EACH (be, node, &bundle->msg_list) {
6842             if (be->type == OFPTYPE_PORT_MOD) {
6843                 /* Our port mods are not atomic. */
6844                 if (flags & OFPBF_ATOMIC) {
6845                     error = OFPERR_OFPBFC_MSG_FAILED;
6846                 } else {
6847                     prev_is_port_mod = true;
6848                     error = port_mod_start(ofconn, &be->opm.pm, &be->opm.port);
6849                 }
6850             } else if (be->type == OFPTYPE_FLOW_MOD) {
6851                 /* Flow mods between port mods are applied as a single
6852                  * version, but the versions are published only after
6853                  * we know the commit is successful. */
6854                 if (prev_is_port_mod) {
6855                     ++version;
6856                 }
6857                 prev_is_port_mod = false;
6858                 /* Store the version in which the changes should take
6859                  * effect. */
6860                 be->ofm.version = version;
6861                 error = ofproto_flow_mod_start(ofproto, &be->ofm);
6862             } else {
6863                 OVS_NOT_REACHED();
6864             }
6865             if (error) {
6866                 break;
6867             }
6868         }
6869
6870         if (error) {
6871             /* Send error referring to the original message. */
6872             if (error) {
6873                 ofconn_send_error(ofconn, be->ofp_msg, error);
6874                 error = OFPERR_OFPBFC_MSG_FAILED;
6875             }
6876
6877             /* 2. Revert.  Undo all the changes made above. */
6878             LIST_FOR_EACH_REVERSE_CONTINUE(be, node, &bundle->msg_list) {
6879                 if (be->type == OFPTYPE_FLOW_MOD) {
6880                     ofproto_flow_mod_revert(ofproto, &be->ofm);
6881                 }
6882                 /* Nothing needs to be reverted for a port mod. */
6883             }
6884         } else {
6885             /* 4. Finish. */
6886             LIST_FOR_EACH (be, node, &bundle->msg_list) {
6887                 if (be->type == OFPTYPE_FLOW_MOD) {
6888                     struct flow_mod_requester req = { ofconn, be->ofp_msg };
6889
6890                     /* Bump the lookup version to the one of the current
6891                      * message.  This makes all the changes in the bundle at
6892                      * this version visible to lookups at once. */
6893                     if (ofproto->tables_version < be->ofm.version) {
6894                         ofproto->tables_version = be->ofm.version;
6895                         ofproto->ofproto_class->set_tables_version(
6896                             ofproto, ofproto->tables_version);
6897                     }
6898
6899                     ofproto_flow_mod_finish(ofproto, &be->ofm, &req);
6900                 } else if (be->type == OFPTYPE_PORT_MOD) {
6901                     /* Perform the actual port mod. This is not atomic, i.e.,
6902                      * the effects will be immediately seen by upcall
6903                      * processing regardless of the lookup version.  It should
6904                      * be noted that port configuration changes can originate
6905                      * also from OVSDB changes asynchronously to all upcall
6906                      * processing. */
6907                     port_mod_finish(ofconn, &be->opm.pm, be->opm.port);
6908                 }
6909             }
6910         }
6911
6912         ofmonitor_flush(ofproto->connmgr);
6913         ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
6914
6915         run_rule_executes(ofproto);
6916     }
6917
6918     /* The bundle is discarded regardless the outcome. */
6919     ofp_bundle_remove__(ofconn, bundle, !error);
6920     return error;
6921 }
6922
6923 static enum ofperr
6924 handle_bundle_control(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
6925 {
6926     struct ofputil_bundle_ctrl_msg bctrl;
6927     struct ofputil_bundle_ctrl_msg reply;
6928     struct ofpbuf *buf;
6929     enum ofperr error;
6930
6931     error = reject_slave_controller(ofconn);
6932     if (error) {
6933         return error;
6934     }
6935
6936     error = ofputil_decode_bundle_ctrl(oh, &bctrl);
6937     if (error) {
6938         return error;
6939     }
6940     reply.flags = 0;
6941     reply.bundle_id = bctrl.bundle_id;
6942
6943     switch (bctrl.type) {
6944         case OFPBCT_OPEN_REQUEST:
6945         error = ofp_bundle_open(ofconn, bctrl.bundle_id, bctrl.flags);
6946         reply.type = OFPBCT_OPEN_REPLY;
6947         break;
6948     case OFPBCT_CLOSE_REQUEST:
6949         error = ofp_bundle_close(ofconn, bctrl.bundle_id, bctrl.flags);
6950         reply.type = OFPBCT_CLOSE_REPLY;
6951         break;
6952     case OFPBCT_COMMIT_REQUEST:
6953         error = do_bundle_commit(ofconn, bctrl.bundle_id, bctrl.flags);
6954         reply.type = OFPBCT_COMMIT_REPLY;
6955         break;
6956     case OFPBCT_DISCARD_REQUEST:
6957         error = ofp_bundle_discard(ofconn, bctrl.bundle_id);
6958         reply.type = OFPBCT_DISCARD_REPLY;
6959         break;
6960
6961     case OFPBCT_OPEN_REPLY:
6962     case OFPBCT_CLOSE_REPLY:
6963     case OFPBCT_COMMIT_REPLY:
6964     case OFPBCT_DISCARD_REPLY:
6965         return OFPERR_OFPBFC_BAD_TYPE;
6966         break;
6967     }
6968
6969     if (!error) {
6970         buf = ofputil_encode_bundle_ctrl_reply(oh, &reply);
6971         ofconn_send_reply(ofconn, buf);
6972     }
6973     return error;
6974 }
6975
6976 static enum ofperr
6977 handle_bundle_add(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
6978 {
6979     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6980     enum ofperr error;
6981     struct ofputil_bundle_add_msg badd;
6982     struct ofp_bundle_entry *bmsg;
6983     enum ofptype type;
6984
6985     error = reject_slave_controller(ofconn);
6986     if (error) {
6987         return error;
6988     }
6989
6990     error = ofputil_decode_bundle_add(oh, &badd, &type);
6991     if (error) {
6992         return error;
6993     }
6994
6995     bmsg = ofp_bundle_entry_alloc(type, badd.msg);
6996
6997     if (type == OFPTYPE_PORT_MOD) {
6998         error = ofputil_decode_port_mod(badd.msg, &bmsg->opm.pm, false);
6999     } else if (type == OFPTYPE_FLOW_MOD) {
7000         struct ofpbuf ofpacts;
7001         uint64_t ofpacts_stub[1024 / 8];
7002
7003         ofpbuf_use_stub(&ofpacts, ofpacts_stub, sizeof ofpacts_stub);
7004         error = ofputil_decode_flow_mod(&bmsg->ofm.fm, badd.msg,
7005                                         ofconn_get_protocol(ofconn),
7006                                         &ofpacts,
7007                                         u16_to_ofp(ofproto->max_ports),
7008                                         ofproto->n_tables);
7009         /* Move actions to heap. */
7010         bmsg->ofm.fm.ofpacts = ofpbuf_steal_data(&ofpacts);
7011
7012         if (!error && bmsg->ofm.fm.ofpacts_len) {
7013             error = ofproto_check_ofpacts(ofproto, bmsg->ofm.fm.ofpacts,
7014                                           bmsg->ofm.fm.ofpacts_len);
7015         }
7016     } else {
7017         OVS_NOT_REACHED();
7018     }
7019
7020     if (!error) {
7021         error = ofp_bundle_add_message(ofconn, badd.bundle_id, badd.flags,
7022                                        bmsg);
7023     }
7024
7025     if (error) {
7026         ofp_bundle_entry_free(bmsg);
7027     }
7028
7029     return error;
7030 }
7031
7032 static enum ofperr
7033 handle_geneve_table_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
7034 {
7035     struct ofputil_geneve_table_mod gtm;
7036     enum ofperr error;
7037
7038     error = reject_slave_controller(ofconn);
7039     if (error) {
7040         return error;
7041     }
7042
7043     error = ofputil_decode_geneve_table_mod(oh, &gtm);
7044     if (error) {
7045         return error;
7046     }
7047
7048     error = tun_metadata_table_mod(&gtm);
7049
7050     ofputil_uninit_geneve_table(&gtm.mappings);
7051     return error;
7052 }
7053
7054 static enum ofperr
7055 handle_geneve_table_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
7056 {
7057     struct ofputil_geneve_table_reply gtr;
7058     struct ofpbuf *b;
7059
7060     tun_metadata_table_request(&gtr);
7061     b = ofputil_encode_geneve_table_reply(oh, &gtr);
7062     ofputil_uninit_geneve_table(&gtr.mappings);
7063
7064     ofconn_send_reply(ofconn, b);
7065     return 0;
7066 }
7067
7068 static enum ofperr
7069 handle_openflow__(struct ofconn *ofconn, const struct ofpbuf *msg)
7070     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
7071 {
7072     const struct ofp_header *oh = msg->data;
7073     enum ofptype type;
7074     enum ofperr error;
7075
7076     error = ofptype_decode(&type, oh);
7077     if (error) {
7078         return error;
7079     }
7080     if (oh->version >= OFP13_VERSION && ofpmsg_is_stat_request(oh)
7081         && ofpmp_more(oh)) {
7082         /* We have no buffer implementation for multipart requests.
7083          * Report overflow for requests which consists of multiple
7084          * messages. */
7085         return OFPERR_OFPBRC_MULTIPART_BUFFER_OVERFLOW;
7086     }
7087
7088     switch (type) {
7089         /* OpenFlow requests. */
7090     case OFPTYPE_ECHO_REQUEST:
7091         return handle_echo_request(ofconn, oh);
7092
7093     case OFPTYPE_FEATURES_REQUEST:
7094         return handle_features_request(ofconn, oh);
7095
7096     case OFPTYPE_GET_CONFIG_REQUEST:
7097         return handle_get_config_request(ofconn, oh);
7098
7099     case OFPTYPE_SET_CONFIG:
7100         return handle_set_config(ofconn, oh);
7101
7102     case OFPTYPE_PACKET_OUT:
7103         return handle_packet_out(ofconn, oh);
7104
7105     case OFPTYPE_PORT_MOD:
7106         return handle_port_mod(ofconn, oh);
7107
7108     case OFPTYPE_FLOW_MOD:
7109         return handle_flow_mod(ofconn, oh);
7110
7111     case OFPTYPE_GROUP_MOD:
7112         return handle_group_mod(ofconn, oh);
7113
7114     case OFPTYPE_TABLE_MOD:
7115         return handle_table_mod(ofconn, oh);
7116
7117     case OFPTYPE_METER_MOD:
7118         return handle_meter_mod(ofconn, oh);
7119
7120     case OFPTYPE_BARRIER_REQUEST:
7121         return handle_barrier_request(ofconn, oh);
7122
7123     case OFPTYPE_ROLE_REQUEST:
7124         return handle_role_request(ofconn, oh);
7125
7126         /* OpenFlow replies. */
7127     case OFPTYPE_ECHO_REPLY:
7128         return 0;
7129
7130         /* Nicira extension requests. */
7131     case OFPTYPE_FLOW_MOD_TABLE_ID:
7132         return handle_nxt_flow_mod_table_id(ofconn, oh);
7133
7134     case OFPTYPE_SET_FLOW_FORMAT:
7135         return handle_nxt_set_flow_format(ofconn, oh);
7136
7137     case OFPTYPE_SET_PACKET_IN_FORMAT:
7138         return handle_nxt_set_packet_in_format(ofconn, oh);
7139
7140     case OFPTYPE_SET_CONTROLLER_ID:
7141         return handle_nxt_set_controller_id(ofconn, oh);
7142
7143     case OFPTYPE_FLOW_AGE:
7144         /* Nothing to do. */
7145         return 0;
7146
7147     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_CANCEL:
7148         return handle_flow_monitor_cancel(ofconn, oh);
7149
7150     case OFPTYPE_SET_ASYNC_CONFIG:
7151         return handle_nxt_set_async_config(ofconn, oh);
7152
7153     case OFPTYPE_GET_ASYNC_REQUEST:
7154         return handle_nxt_get_async_request(ofconn, oh);
7155
7156         /* Statistics requests. */
7157     case OFPTYPE_DESC_STATS_REQUEST:
7158         return handle_desc_stats_request(ofconn, oh);
7159
7160     case OFPTYPE_FLOW_STATS_REQUEST:
7161         return handle_flow_stats_request(ofconn, oh);
7162
7163     case OFPTYPE_AGGREGATE_STATS_REQUEST:
7164         return handle_aggregate_stats_request(ofconn, oh);
7165
7166     case OFPTYPE_TABLE_STATS_REQUEST:
7167         return handle_table_stats_request(ofconn, oh);
7168
7169     case OFPTYPE_TABLE_FEATURES_STATS_REQUEST:
7170         return handle_table_features_request(ofconn, oh);
7171
7172     case OFPTYPE_TABLE_DESC_REQUEST:
7173         return handle_table_desc_request(ofconn, oh);
7174
7175     case OFPTYPE_PORT_STATS_REQUEST:
7176         return handle_port_stats_request(ofconn, oh);
7177
7178     case OFPTYPE_QUEUE_STATS_REQUEST:
7179         return handle_queue_stats_request(ofconn, oh);
7180
7181     case OFPTYPE_PORT_DESC_STATS_REQUEST:
7182         return handle_port_desc_stats_request(ofconn, oh);
7183
7184     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_STATS_REQUEST:
7185         return handle_flow_monitor_request(ofconn, oh);
7186
7187     case OFPTYPE_METER_STATS_REQUEST:
7188     case OFPTYPE_METER_CONFIG_STATS_REQUEST:
7189         return handle_meter_request(ofconn, oh, type);
7190
7191     case OFPTYPE_METER_FEATURES_STATS_REQUEST:
7192         return handle_meter_features_request(ofconn, oh);
7193
7194     case OFPTYPE_GROUP_STATS_REQUEST:
7195         return handle_group_stats_request(ofconn, oh);
7196
7197     case OFPTYPE_GROUP_DESC_STATS_REQUEST:
7198         return handle_group_desc_stats_request(ofconn, oh);
7199
7200     case OFPTYPE_GROUP_FEATURES_STATS_REQUEST:
7201         return handle_group_features_stats_request(ofconn, oh);
7202
7203     case OFPTYPE_QUEUE_GET_CONFIG_REQUEST:
7204         return handle_queue_get_config_request(ofconn, oh);
7205
7206     case OFPTYPE_BUNDLE_CONTROL:
7207         return handle_bundle_control(ofconn, oh);
7208
7209     case OFPTYPE_BUNDLE_ADD_MESSAGE:
7210         return handle_bundle_add(ofconn, oh);
7211
7212     case OFPTYPE_NXT_GENEVE_TABLE_MOD:
7213         return handle_geneve_table_mod(ofconn, oh);
7214
7215     case OFPTYPE_NXT_GENEVE_TABLE_REQUEST:
7216         return handle_geneve_table_request(ofconn, oh);
7217
7218     case OFPTYPE_HELLO:
7219     case OFPTYPE_ERROR:
7220     case OFPTYPE_FEATURES_REPLY:
7221     case OFPTYPE_GET_CONFIG_REPLY:
7222     case OFPTYPE_PACKET_IN:
7223     case OFPTYPE_FLOW_REMOVED:
7224     case OFPTYPE_PORT_STATUS:
7225     case OFPTYPE_BARRIER_REPLY:
7226     case OFPTYPE_QUEUE_GET_CONFIG_REPLY:
7227     case OFPTYPE_DESC_STATS_REPLY:
7228     case OFPTYPE_FLOW_STATS_REPLY:
7229     case OFPTYPE_QUEUE_STATS_REPLY:
7230     case OFPTYPE_PORT_STATS_REPLY:
7231     case OFPTYPE_TABLE_STATS_REPLY:
7232     case OFPTYPE_AGGREGATE_STATS_REPLY:
7233     case OFPTYPE_PORT_DESC_STATS_REPLY:
7234     case OFPTYPE_ROLE_REPLY:
7235     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_PAUSED:
7236     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_RESUMED:
7237     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_STATS_REPLY:
7238     case OFPTYPE_GET_ASYNC_REPLY:
7239     case OFPTYPE_GROUP_STATS_REPLY:
7240     case OFPTYPE_GROUP_DESC_STATS_REPLY:
7241     case OFPTYPE_GROUP_FEATURES_STATS_REPLY:
7242     case OFPTYPE_METER_STATS_REPLY:
7243     case OFPTYPE_METER_CONFIG_STATS_REPLY:
7244     case OFPTYPE_METER_FEATURES_STATS_REPLY:
7245     case OFPTYPE_TABLE_FEATURES_STATS_REPLY:
7246     case OFPTYPE_TABLE_DESC_REPLY:
7247     case OFPTYPE_ROLE_STATUS:
7248     case OFPTYPE_REQUESTFORWARD:
7249     case OFPTYPE_NXT_GENEVE_TABLE_REPLY:
7250     default:
7251         if (ofpmsg_is_stat_request(oh)) {
7252             return OFPERR_OFPBRC_BAD_STAT;
7253         } else {
7254             return OFPERR_OFPBRC_BAD_TYPE;
7255         }
7256     }
7257 }
7258
7259 static void
7260 handle_openflow(struct ofconn *ofconn, const struct ofpbuf *ofp_msg)
7261     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
7262 {
7263     enum ofperr error = handle_openflow__(ofconn, ofp_msg);
7264
7265     if (error) {
7266         ofconn_send_error(ofconn, ofp_msg->data, error);
7267     }
7268     COVERAGE_INC(ofproto_recv_openflow);
7269 }
7270 \f
7271 /* Asynchronous operations. */
7272
7273 static void
7274 send_buffered_packet(const struct flow_mod_requester *req, uint32_t buffer_id,
7275                      struct rule *rule)
7276     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7277 {
7278     if (req && req->ofconn && buffer_id != UINT32_MAX) {
7279         struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(req->ofconn);
7280         struct dp_packet *packet;
7281         ofp_port_t in_port;
7282         enum ofperr error;
7283
7284         error = ofconn_pktbuf_retrieve(req->ofconn, buffer_id, &packet,
7285                                        &in_port);
7286         if (packet) {
7287             struct rule_execute *re;
7288
7289             ofproto_rule_ref(rule);
7290
7291             re = xmalloc(sizeof *re);
7292             re->rule = rule;
7293             re->in_port = in_port;
7294             re->packet = packet;
7295
7296             if (!guarded_list_push_back(&ofproto->rule_executes,
7297                                         &re->list_node, 1024)) {
7298                 ofproto_rule_unref(rule);
7299                 dp_packet_delete(re->packet);
7300                 free(re);
7301             }
7302         } else {
7303             ofconn_send_error(req->ofconn, req->request, error);
7304         }
7305     }
7306 }
7307 \f
7308 static uint64_t
7309 pick_datapath_id(const struct ofproto *ofproto)
7310 {
7311     const struct ofport *port;
7312
7313     port = ofproto_get_port(ofproto, OFPP_LOCAL);
7314     if (port) {
7315         struct eth_addr ea;
7316         int error;
7317
7318         error = netdev_get_etheraddr(port->netdev, &ea);
7319         if (!error) {
7320             return eth_addr_to_uint64(ea);
7321         }
7322         VLOG_WARN("%s: could not get MAC address for %s (%s)",
7323                   ofproto->name, netdev_get_name(port->netdev),
7324                   ovs_strerror(error));
7325     }
7326     return ofproto->fallback_dpid;
7327 }
7328
7329 static uint64_t
7330 pick_fallback_dpid(void)
7331 {
7332     struct eth_addr ea;
7333     eth_addr_nicira_random(&ea);
7334     return eth_addr_to_uint64(ea);
7335 }
7336 \f
7337 /* Table overflow policy. */
7338
7339 /* Chooses and updates 'rulep' with a rule to evict from 'table'.  Sets 'rulep'
7340  * to NULL if the table is not configured to evict rules or if the table
7341  * contains no evictable rules.  (Rules with a readlock on their evict rwlock,
7342  * or with no timeouts are not evictable.) */
7343 static bool
7344 choose_rule_to_evict(struct oftable *table, struct rule **rulep)
7345     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7346 {
7347     struct eviction_group *evg;
7348
7349     *rulep = NULL;
7350     if (!table->eviction) {
7351         return false;
7352     }
7353
7354     /* In the common case, the outer and inner loops here will each be entered
7355      * exactly once:
7356      *
7357      *   - The inner loop normally "return"s in its first iteration.  If the
7358      *     eviction group has any evictable rules, then it always returns in
7359      *     some iteration.
7360      *
7361      *   - The outer loop only iterates more than once if the largest eviction
7362      *     group has no evictable rules.
7363      *
7364      *   - The outer loop can exit only if table's 'max_flows' is all filled up
7365      *     by unevictable rules. */
7366     HEAP_FOR_EACH (evg, size_node, &table->eviction_groups_by_size) {
7367         struct rule *rule;
7368
7369         HEAP_FOR_EACH (rule, evg_node, &evg->rules) {
7370             *rulep = rule;
7371             return true;
7372         }
7373     }
7374
7375     return false;
7376 }
7377 \f
7378 /* Eviction groups. */
7379
7380 /* Returns the priority to use for an eviction_group that contains 'n_rules'
7381  * rules.  The priority contains low-order random bits to ensure that eviction
7382  * groups with the same number of rules are prioritized randomly. */
7383 static uint32_t
7384 eviction_group_priority(size_t n_rules)
7385 {
7386     uint16_t size = MIN(UINT16_MAX, n_rules);
7387     return (size << 16) | random_uint16();
7388 }
7389
7390 /* Updates 'evg', an eviction_group within 'table', following a change that
7391  * adds or removes rules in 'evg'. */
7392 static void
7393 eviction_group_resized(struct oftable *table, struct eviction_group *evg)
7394     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7395 {
7396     heap_change(&table->eviction_groups_by_size, &evg->size_node,
7397                 eviction_group_priority(heap_count(&evg->rules)));
7398 }
7399
7400 /* Destroys 'evg', an eviction_group within 'table':
7401  *
7402  *   - Removes all the rules, if any, from 'evg'.  (It doesn't destroy the
7403  *     rules themselves, just removes them from the eviction group.)
7404  *
7405  *   - Removes 'evg' from 'table'.
7406  *
7407  *   - Frees 'evg'. */
7408 static void
7409 eviction_group_destroy(struct oftable *table, struct eviction_group *evg)
7410     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7411 {
7412     while (!heap_is_empty(&evg->rules)) {
7413         struct rule *rule;
7414
7415         rule = CONTAINER_OF(heap_pop(&evg->rules), struct rule, evg_node);
7416         rule->eviction_group = NULL;
7417     }
7418     hmap_remove(&table->eviction_groups_by_id, &evg->id_node);
7419     heap_remove(&table->eviction_groups_by_size, &evg->size_node);
7420     heap_destroy(&evg->rules);
7421     free(evg);
7422 }
7423
7424 /* Removes 'rule' from its eviction group, if any. */
7425 static void
7426 eviction_group_remove_rule(struct rule *rule)
7427     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7428 {
7429     if (rule->eviction_group) {
7430         struct oftable *table = &rule->ofproto->tables[rule->table_id];
7431         struct eviction_group *evg = rule->eviction_group;
7432
7433         rule->eviction_group = NULL;
7434         heap_remove(&evg->rules, &rule->evg_node);
7435         if (heap_is_empty(&evg->rules)) {
7436             eviction_group_destroy(table, evg);
7437         } else {
7438             eviction_group_resized(table, evg);
7439         }
7440     }
7441 }
7442
7443 /* Hashes the 'rule''s values for the eviction_fields of 'rule''s table, and
7444  * returns the hash value. */
7445 static uint32_t
7446 eviction_group_hash_rule(struct rule *rule)
7447     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7448 {
7449     struct oftable *table = &rule->ofproto->tables[rule->table_id];
7450     const struct mf_subfield *sf;
7451     struct flow flow;
7452     uint32_t hash;
7453
7454     hash = table->eviction_group_id_basis;
7455     miniflow_expand(rule->cr.match.flow, &flow);
7456     for (sf = table->eviction_fields;
7457          sf < &table->eviction_fields[table->n_eviction_fields];
7458          sf++)
7459     {
7460         if (mf_are_prereqs_ok(sf->field, &flow)) {
7461             union mf_value value;
7462
7463             mf_get_value(sf->field, &flow, &value);
7464             if (sf->ofs) {
7465                 bitwise_zero(&value, sf->field->n_bytes, 0, sf->ofs);
7466             }
7467             if (sf->ofs + sf->n_bits < sf->field->n_bytes * 8) {
7468                 unsigned int start = sf->ofs + sf->n_bits;
7469                 bitwise_zero(&value, sf->field->n_bytes, start,
7470                              sf->field->n_bytes * 8 - start);
7471             }
7472             hash = hash_bytes(&value, sf->field->n_bytes, hash);
7473         } else {
7474             hash = hash_int(hash, 0);
7475         }
7476     }
7477
7478     return hash;
7479 }
7480
7481 /* Returns an eviction group within 'table' with the given 'id', creating one
7482  * if necessary. */
7483 static struct eviction_group *
7484 eviction_group_find(struct oftable *table, uint32_t id)
7485     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7486 {
7487     struct eviction_group *evg;
7488
7489     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (evg, id_node, id, &table->eviction_groups_by_id) {
7490         return evg;
7491     }
7492
7493     evg = xmalloc(sizeof *evg);
7494     hmap_insert(&table->eviction_groups_by_id, &evg->id_node, id);
7495     heap_insert(&table->eviction_groups_by_size, &evg->size_node,
7496                 eviction_group_priority(0));
7497     heap_init(&evg->rules);
7498
7499     return evg;
7500 }
7501
7502 /* Returns an eviction priority for 'rule'.  The return value should be
7503  * interpreted so that higher priorities make a rule a more attractive
7504  * candidate for eviction. */
7505 static uint64_t
7506 rule_eviction_priority(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
7507     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7508 {
7509     /* Calculate absolute time when this flow will expire.  If it will never
7510      * expire, then return 0 to make it unevictable.  */
7511     long long int expiration = LLONG_MAX;
7512     if (rule->hard_timeout) {
7513         /* 'modified' needs protection even when we hold 'ofproto_mutex'. */
7514         ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
7515         long long int modified = rule->modified;
7516         ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
7517
7518         expiration = modified + rule->hard_timeout * 1000;
7519     }
7520     if (rule->idle_timeout) {
7521         uint64_t packets, bytes;
7522         long long int used;
7523         long long int idle_expiration;
7524
7525         ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &packets, &bytes, &used);
7526         idle_expiration = used + rule->idle_timeout * 1000;
7527         expiration = MIN(expiration, idle_expiration);
7528     }
7529     if (expiration == LLONG_MAX) {
7530         return 0;
7531     }
7532
7533     /* Calculate the time of expiration as a number of (approximate) seconds
7534      * after program startup.
7535      *
7536      * This should work OK for program runs that last UINT32_MAX seconds or
7537      * less.  Therefore, please restart OVS at least once every 136 years. */
7538     uint32_t expiration_ofs = (expiration >> 10) - (time_boot_msec() >> 10);
7539
7540     /* Combine expiration time with OpenFlow "importance" to form a single
7541      * priority value.  We want flows with relatively low "importance" to be
7542      * evicted before even considering expiration time, so put "importance" in
7543      * the most significant bits and expiration time in the least significant
7544      * bits.
7545      *
7546      * Small 'priority' should be evicted before those with large 'priority'.
7547      * The caller expects the opposite convention (a large return value being
7548      * more attractive for eviction) so we invert it before returning. */
7549     uint64_t priority = ((uint64_t) rule->importance << 32) + expiration_ofs;
7550     return UINT64_MAX - priority;
7551 }
7552
7553 /* Adds 'rule' to an appropriate eviction group for its oftable's
7554  * configuration.  Does nothing if 'rule''s oftable doesn't have eviction
7555  * enabled, or if 'rule' is a permanent rule (one that will never expire on its
7556  * own).
7557  *
7558  * The caller must ensure that 'rule' is not already in an eviction group. */
7559 static void
7560 eviction_group_add_rule(struct rule *rule)
7561     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7562 {
7563     struct ofproto *ofproto = rule->ofproto;
7564     struct oftable *table = &ofproto->tables[rule->table_id];
7565     bool has_timeout;
7566
7567     /* Timeouts may be modified only when holding 'ofproto_mutex'.  We have it
7568      * so no additional protection is needed. */
7569     has_timeout = rule->hard_timeout || rule->idle_timeout;
7570
7571     if (table->eviction && has_timeout) {
7572         struct eviction_group *evg;
7573
7574         evg = eviction_group_find(table, eviction_group_hash_rule(rule));
7575
7576         rule->eviction_group = evg;
7577         heap_insert(&evg->rules, &rule->evg_node,
7578                     rule_eviction_priority(ofproto, rule));
7579         eviction_group_resized(table, evg);
7580     }
7581 }
7582 \f
7583 /* oftables. */
7584
7585 /* Initializes 'table'. */
7586 static void
7587 oftable_init(struct oftable *table)
7588 {
7589     memset(table, 0, sizeof *table);
7590     classifier_init(&table->cls, flow_segment_u64s);
7591     table->max_flows = UINT_MAX;
7592     table->n_flows = 0;
7593     hmap_init(&table->eviction_groups_by_id);
7594     heap_init(&table->eviction_groups_by_size);
7595     atomic_init(&table->miss_config, OFPUTIL_TABLE_MISS_DEFAULT);
7596
7597     classifier_set_prefix_fields(&table->cls, default_prefix_fields,
7598                                  ARRAY_SIZE(default_prefix_fields));
7599
7600     atomic_init(&table->n_matched, 0);
7601     atomic_init(&table->n_missed, 0);
7602 }
7603
7604 /* Destroys 'table', including its classifier and eviction groups.
7605  *
7606  * The caller is responsible for freeing 'table' itself. */
7607 static void
7608 oftable_destroy(struct oftable *table)
7609 {
7610     ovs_assert(classifier_is_empty(&table->cls));
7611
7612     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
7613     oftable_configure_eviction(table, 0, NULL, 0);
7614     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
7615
7616     hmap_destroy(&table->eviction_groups_by_id);
7617     heap_destroy(&table->eviction_groups_by_size);
7618     classifier_destroy(&table->cls);
7619     free(table->name);
7620 }
7621
7622 /* Changes the name of 'table' to 'name'.  If 'name' is NULL or the empty
7623  * string, then 'table' will use its default name.
7624  *
7625  * This only affects the name exposed for a table exposed through the OpenFlow
7626  * OFPST_TABLE (as printed by "ovs-ofctl dump-tables"). */
7627 static void
7628 oftable_set_name(struct oftable *table, const char *name)
7629 {
7630     if (name && name[0]) {
7631         int len = strnlen(name, OFP_MAX_TABLE_NAME_LEN);
7632         if (!table->name || strncmp(name, table->name, len)) {
7633             free(table->name);
7634             table->name = xmemdup0(name, len);
7635         }
7636     } else {
7637         free(table->name);
7638         table->name = NULL;
7639     }
7640 }
7641
7642 /* oftables support a choice of two policies when adding a rule would cause the
7643  * number of flows in the table to exceed the configured maximum number: either
7644  * they can refuse to add the new flow or they can evict some existing flow.
7645  * This function configures the latter policy on 'table', with fairness based
7646  * on the values of the 'n_fields' fields specified in 'fields'.  (Specifying
7647  * 'n_fields' as 0 disables fairness.) */
7648 static void
7649 oftable_configure_eviction(struct oftable *table, unsigned int eviction,
7650                            const struct mf_subfield *fields, size_t n_fields)
7651     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7652 {
7653     struct rule *rule;
7654
7655     if ((table->eviction != 0) == (eviction != 0)
7656         && n_fields == table->n_eviction_fields
7657         && (!n_fields
7658             || !memcmp(fields, table->eviction_fields,
7659                        n_fields * sizeof *fields))) {
7660         /* The set of eviction fields did not change.  If 'eviction' changed,
7661          * it remains nonzero, so that we can just update table->eviction
7662          * without fussing with the eviction groups. */
7663         table->eviction = eviction;
7664         return;
7665     }
7666
7667     /* Destroy existing eviction groups, then destroy and recreate data
7668      * structures to recover memory. */
7669     struct eviction_group *evg, *next;
7670     HMAP_FOR_EACH_SAFE (evg, next, id_node, &table->eviction_groups_by_id) {
7671         eviction_group_destroy(table, evg);
7672     }
7673     hmap_destroy(&table->eviction_groups_by_id);
7674     hmap_init(&table->eviction_groups_by_id);
7675     heap_destroy(&table->eviction_groups_by_size);
7676     heap_init(&table->eviction_groups_by_size);
7677
7678     /* Replace eviction groups by the new ones, if there is a change.  Free the
7679      * old fields only after allocating the new ones, because 'fields ==
7680      * table->eviction_fields' is possible. */
7681     struct mf_subfield *old_fields = table->eviction_fields;
7682     table->n_eviction_fields = n_fields;
7683     table->eviction_fields = (fields
7684                               ? xmemdup(fields, n_fields * sizeof *fields)
7685                               : NULL);
7686     free(old_fields);
7687
7688     /* Add the new eviction groups, if enabled. */
7689     table->eviction = eviction;
7690     if (table->eviction) {
7691         table->eviction_group_id_basis = random_uint32();
7692         CLS_FOR_EACH (rule, cr, &table->cls) {
7693             eviction_group_add_rule(rule);
7694         }
7695     }
7696 }
7697
7698 /* Inserts 'rule' from the ofproto data structures BEFORE caller has inserted
7699  * it to the classifier. */
7700 static void
7701 ofproto_rule_insert__(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
7702     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7703 {
7704     const struct rule_actions *actions = rule_get_actions(rule);
7705
7706     ovs_assert(rule->removed);
7707
7708     if (rule->hard_timeout || rule->idle_timeout) {
7709         list_insert(&ofproto->expirable, &rule->expirable);
7710     }
7711     cookies_insert(ofproto, rule);
7712     eviction_group_add_rule(rule);
7713     if (actions->has_meter) {
7714         meter_insert_rule(rule);
7715     }
7716     rule->removed = false;
7717 }
7718
7719 /* Removes 'rule' from the ofproto data structures.  Caller may have deferred
7720  * the removal from the classifier. */
7721 static void
7722 ofproto_rule_remove__(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
7723     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7724 {
7725     ovs_assert(!rule->removed);
7726
7727     cookies_remove(ofproto, rule);
7728
7729     eviction_group_remove_rule(rule);
7730     if (!list_is_empty(&rule->expirable)) {
7731         list_remove(&rule->expirable);
7732     }
7733     if (!list_is_empty(&rule->meter_list_node)) {
7734         list_remove(&rule->meter_list_node);
7735         list_init(&rule->meter_list_node);
7736     }
7737
7738     rule->removed = true;
7739 }
7740 \f
7741 /* unixctl commands. */
7742
7743 struct ofproto *
7744 ofproto_lookup(const char *name)
7745 {
7746     struct ofproto *ofproto;
7747
7748     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (ofproto, hmap_node, hash_string(name, 0),
7749                              &all_ofprotos) {
7750         if (!strcmp(ofproto->name, name)) {
7751             return ofproto;
7752         }
7753     }
7754     return NULL;
7755 }
7756
7757 static void
7758 ofproto_unixctl_list(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
7759                      const char *argv[] OVS_UNUSED, void *aux OVS_UNUSED)
7760 {
7761     struct ofproto *ofproto;
7762     struct ds results;
7763
7764     ds_init(&results);
7765     HMAP_FOR_EACH (ofproto, hmap_node, &all_ofprotos) {
7766         ds_put_format(&results, "%s\n", ofproto->name);
7767     }
7768     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&results));
7769     ds_destroy(&results);
7770 }
7771
7772 static void
7773 ofproto_unixctl_init(void)
7774 {
7775     static bool registered;
7776     if (registered) {
7777         return;
7778     }
7779     registered = true;
7780
7781     unixctl_command_register("ofproto/list", "", 0, 0,
7782                              ofproto_unixctl_list, NULL);
7783 }
7784 \f
7785 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
7786  *
7787  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
7788  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
7789  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
7790  * widespread use, we will delete these interfaces. */
7791
7792 /* Sets a 1-bit in the 4096-bit 'vlan_bitmap' for each VLAN ID that is matched
7793  * (exactly) by an OpenFlow rule in 'ofproto'. */
7794 void
7795 ofproto_get_vlan_usage(struct ofproto *ofproto, unsigned long int *vlan_bitmap)
7796 {
7797     struct match match;
7798     struct cls_rule target;
7799     const struct oftable *oftable;
7800
7801     match_init_catchall(&match);
7802     match_set_vlan_vid_masked(&match, htons(VLAN_CFI), htons(VLAN_CFI));
7803     cls_rule_init(&target, &match, 0);
7804
7805     free(ofproto->vlan_bitmap);
7806     ofproto->vlan_bitmap = bitmap_allocate(4096);
7807     ofproto->vlans_changed = false;
7808
7809     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (oftable, ofproto) {
7810         struct rule *rule;
7811
7812         CLS_FOR_EACH_TARGET (rule, cr, &oftable->cls, &target,
7813                              CLS_MAX_VERSION) {
7814             if (minimask_get_vid_mask(rule->cr.match.mask) == VLAN_VID_MASK) {
7815                 uint16_t vid = miniflow_get_vid(rule->cr.match.flow);
7816
7817                 bitmap_set1(vlan_bitmap, vid);
7818                 bitmap_set1(ofproto->vlan_bitmap, vid);
7819             }
7820         }
7821     }
7822
7823     cls_rule_destroy(&target);
7824 }
7825
7826 /* Returns true if new VLANs have come into use by the flow table since the
7827  * last call to ofproto_get_vlan_usage().
7828  *
7829  * We don't track when old VLANs stop being used. */
7830 bool
7831 ofproto_has_vlan_usage_changed(const struct ofproto *ofproto)
7832 {
7833     return ofproto->vlans_changed;
7834 }
7835
7836 /* Configures a VLAN splinter binding between the ports identified by OpenFlow
7837  * port numbers 'vlandev_ofp_port' and 'realdev_ofp_port'.  If
7838  * 'realdev_ofp_port' is nonzero, then the VLAN device is enslaved to the real
7839  * device as a VLAN splinter for VLAN ID 'vid'.  If 'realdev_ofp_port' is zero,
7840  * then the VLAN device is un-enslaved. */
7841 int
7842 ofproto_port_set_realdev(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t vlandev_ofp_port,
7843                          ofp_port_t realdev_ofp_port, int vid)
7844 {
7845     struct ofport *ofport;
7846     int error;
7847
7848     ovs_assert(vlandev_ofp_port != realdev_ofp_port);
7849
7850     ofport = ofproto_get_port(ofproto, vlandev_ofp_port);
7851     if (!ofport) {
7852         VLOG_WARN("%s: cannot set realdev on nonexistent port %"PRIu16,
7853                   ofproto->name, vlandev_ofp_port);
7854         return EINVAL;
7855     }
7856
7857     if (!ofproto->ofproto_class->set_realdev) {
7858         if (!vlandev_ofp_port) {
7859             return 0;
7860         }
7861         VLOG_WARN("%s: vlan splinters not supported", ofproto->name);
7862         return EOPNOTSUPP;
7863     }
7864
7865     error = ofproto->ofproto_class->set_realdev(ofport, realdev_ofp_port, vid);
7866     if (error) {
7867         VLOG_WARN("%s: setting realdev on port %"PRIu16" (%s) failed (%s)",
7868                   ofproto->name, vlandev_ofp_port,
7869                   netdev_get_name(ofport->netdev), ovs_strerror(error));
7870     }
7871     return error;
7872 }