ofproto-dpif-rid: Don't carry actset_output explicitly in metadata.
[cascardo/ovs.git] / ofproto / ofproto.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2009-2016 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 *,
301                              const struct ofputil_group_mod *);
302 static void handle_openflow(struct ofconn *, const struct ofpbuf *);
303 static enum ofperr ofproto_flow_mod_start(struct ofproto *,
304                                           struct ofproto_flow_mod *)
305     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
306 static void ofproto_flow_mod_finish(struct ofproto *,
307                                     struct ofproto_flow_mod *,
308                                     const struct flow_mod_requester *)
309     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
310 static enum ofperr handle_flow_mod__(struct ofproto *,
311                                      struct ofproto_flow_mod *,
312                                      const struct flow_mod_requester *)
313     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex);
314 static void calc_duration(long long int start, long long int now,
315                           uint32_t *sec, uint32_t *nsec);
316
317 /* ofproto. */
318 static uint64_t pick_datapath_id(const struct ofproto *);
319 static uint64_t pick_fallback_dpid(void);
320 static void ofproto_destroy__(struct ofproto *);
321 static void update_mtu(struct ofproto *, struct ofport *);
322 static void meter_delete(struct ofproto *, uint32_t first, uint32_t last);
323 static void meter_insert_rule(struct rule *);
324
325 /* unixctl. */
326 static void ofproto_unixctl_init(void);
327
328 /* All registered ofproto classes, in probe order. */
329 static const struct ofproto_class **ofproto_classes;
330 static size_t n_ofproto_classes;
331 static size_t allocated_ofproto_classes;
332
333 /* Global lock that protects all flow table operations. */
334 struct ovs_mutex ofproto_mutex = OVS_MUTEX_INITIALIZER;
335
336 unsigned ofproto_flow_limit = OFPROTO_FLOW_LIMIT_DEFAULT;
337 unsigned ofproto_max_idle = OFPROTO_MAX_IDLE_DEFAULT;
338
339 size_t n_handlers, n_revalidators;
340 size_t n_dpdk_rxqs;
341 char *pmd_cpu_mask;
342
343 /* Map from datapath name to struct ofproto, for use by unixctl commands. */
344 static struct hmap all_ofprotos = HMAP_INITIALIZER(&all_ofprotos);
345
346 /* Initial mappings of port to OpenFlow number mappings. */
347 static struct shash init_ofp_ports = SHASH_INITIALIZER(&init_ofp_ports);
348
349 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
350
351 /* The default value of true waits for flow restore. */
352 static bool flow_restore_wait = true;
353
354 /* Must be called to initialize the ofproto library.
355  *
356  * The caller may pass in 'iface_hints', which contains an shash of
357  * "iface_hint" elements indexed by the interface's name.  The provider
358  * may use these hints to describe the startup configuration in order to
359  * reinitialize its state.  The caller owns the provided data, so a
360  * provider will make copies of anything required.  An ofproto provider
361  * will remove any existing state that is not described by the hint, and
362  * may choose to remove it all. */
363 void
364 ofproto_init(const struct shash *iface_hints)
365 {
366     struct shash_node *node;
367     size_t i;
368
369     ofproto_class_register(&ofproto_dpif_class);
370
371     /* Make a local copy, since we don't own 'iface_hints' elements. */
372     SHASH_FOR_EACH(node, iface_hints) {
373         const struct iface_hint *orig_hint = node->data;
374         struct iface_hint *new_hint = xmalloc(sizeof *new_hint);
375         const char *br_type = ofproto_normalize_type(orig_hint->br_type);
376
377         new_hint->br_name = xstrdup(orig_hint->br_name);
378         new_hint->br_type = xstrdup(br_type);
379         new_hint->ofp_port = orig_hint->ofp_port;
380
381         shash_add(&init_ofp_ports, node->name, new_hint);
382     }
383
384     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
385         ofproto_classes[i]->init(&init_ofp_ports);
386     }
387
388     ofproto_unixctl_init();
389 }
390
391 /* 'type' should be a normalized datapath type, as returned by
392  * ofproto_normalize_type().  Returns the corresponding ofproto_class
393  * structure, or a null pointer if there is none registered for 'type'. */
394 static const struct ofproto_class *
395 ofproto_class_find__(const char *type)
396 {
397     size_t i;
398
399     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
400         const struct ofproto_class *class = ofproto_classes[i];
401         struct sset types;
402         bool found;
403
404         sset_init(&types);
405         class->enumerate_types(&types);
406         found = sset_contains(&types, type);
407         sset_destroy(&types);
408
409         if (found) {
410             return class;
411         }
412     }
413     VLOG_WARN("unknown datapath type %s", type);
414     return NULL;
415 }
416
417 /* Registers a new ofproto class.  After successful registration, new ofprotos
418  * of that type can be created using ofproto_create(). */
419 int
420 ofproto_class_register(const struct ofproto_class *new_class)
421 {
422     size_t i;
423
424     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
425         if (ofproto_classes[i] == new_class) {
426             return EEXIST;
427         }
428     }
429
430     if (n_ofproto_classes >= allocated_ofproto_classes) {
431         ofproto_classes = x2nrealloc(ofproto_classes,
432                                      &allocated_ofproto_classes,
433                                      sizeof *ofproto_classes);
434     }
435     ofproto_classes[n_ofproto_classes++] = new_class;
436     return 0;
437 }
438
439 /* Unregisters a datapath provider.  'type' must have been previously
440  * registered and not currently be in use by any ofprotos.  After
441  * unregistration new datapaths of that type cannot be opened using
442  * ofproto_create(). */
443 int
444 ofproto_class_unregister(const struct ofproto_class *class)
445 {
446     size_t i;
447
448     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
449         if (ofproto_classes[i] == class) {
450             for (i++; i < n_ofproto_classes; i++) {
451                 ofproto_classes[i - 1] = ofproto_classes[i];
452             }
453             n_ofproto_classes--;
454             return 0;
455         }
456     }
457     VLOG_WARN("attempted to unregister an ofproto class that is not "
458               "registered");
459     return EAFNOSUPPORT;
460 }
461
462 /* Clears 'types' and enumerates all registered ofproto types into it.  The
463  * caller must first initialize the sset. */
464 void
465 ofproto_enumerate_types(struct sset *types)
466 {
467     size_t i;
468
469     sset_clear(types);
470     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
471         ofproto_classes[i]->enumerate_types(types);
472     }
473 }
474
475 /* Returns the fully spelled out name for the given ofproto 'type'.
476  *
477  * Normalized type string can be compared with strcmp().  Unnormalized type
478  * string might be the same even if they have different spellings. */
479 const char *
480 ofproto_normalize_type(const char *type)
481 {
482     return type && type[0] ? type : "system";
483 }
484
485 /* Clears 'names' and enumerates the names of all known created ofprotos with
486  * the given 'type'.  The caller must first initialize the sset.  Returns 0 if
487  * successful, otherwise a positive errno value.
488  *
489  * Some kinds of datapaths might not be practically enumerable.  This is not
490  * considered an error. */
491 int
492 ofproto_enumerate_names(const char *type, struct sset *names)
493 {
494     const struct ofproto_class *class = ofproto_class_find__(type);
495     return class ? class->enumerate_names(type, names) : EAFNOSUPPORT;
496 }
497
498 static void
499 ofproto_bump_tables_version(struct ofproto *ofproto)
500 {
501     ++ofproto->tables_version;
502     ofproto->ofproto_class->set_tables_version(ofproto,
503                                                ofproto->tables_version);
504 }
505
506 int
507 ofproto_create(const char *datapath_name, const char *datapath_type,
508                struct ofproto **ofprotop)
509 {
510     const struct ofproto_class *class;
511     struct ofproto *ofproto;
512     int error;
513     int i;
514
515     *ofprotop = NULL;
516
517     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
518     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
519     if (!class) {
520         VLOG_WARN("could not create datapath %s of unknown type %s",
521                   datapath_name, datapath_type);
522         return EAFNOSUPPORT;
523     }
524
525     ofproto = class->alloc();
526     if (!ofproto) {
527         VLOG_ERR("failed to allocate datapath %s of type %s",
528                  datapath_name, datapath_type);
529         return ENOMEM;
530     }
531
532     /* Initialize. */
533     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
534     memset(ofproto, 0, sizeof *ofproto);
535     ofproto->ofproto_class = class;
536     ofproto->name = xstrdup(datapath_name);
537     ofproto->type = xstrdup(datapath_type);
538     hmap_insert(&all_ofprotos, &ofproto->hmap_node,
539                 hash_string(ofproto->name, 0));
540     ofproto->datapath_id = 0;
541     ofproto->forward_bpdu = false;
542     ofproto->fallback_dpid = pick_fallback_dpid();
543     ofproto->mfr_desc = NULL;
544     ofproto->hw_desc = NULL;
545     ofproto->sw_desc = NULL;
546     ofproto->serial_desc = NULL;
547     ofproto->dp_desc = NULL;
548     ofproto->frag_handling = OFPUTIL_FRAG_NORMAL;
549     hmap_init(&ofproto->ports);
550     hmap_init(&ofproto->ofport_usage);
551     shash_init(&ofproto->port_by_name);
552     simap_init(&ofproto->ofp_requests);
553     ofproto->max_ports = ofp_to_u16(OFPP_MAX);
554     ofproto->eviction_group_timer = LLONG_MIN;
555     ofproto->tables = NULL;
556     ofproto->n_tables = 0;
557     ofproto->tables_version = CLS_MIN_VERSION;
558     hindex_init(&ofproto->cookies);
559     hmap_init(&ofproto->learned_cookies);
560     list_init(&ofproto->expirable);
561     ofproto->connmgr = connmgr_create(ofproto, datapath_name, datapath_name);
562     guarded_list_init(&ofproto->rule_executes);
563     ofproto->vlan_bitmap = NULL;
564     ofproto->vlans_changed = false;
565     ofproto->min_mtu = INT_MAX;
566     ovs_rwlock_init(&ofproto->groups_rwlock);
567     hmap_init(&ofproto->groups);
568     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
569     ofproto->ogf.types = 0xf;
570     ofproto->ogf.capabilities = OFPGFC_CHAINING | OFPGFC_SELECT_LIVENESS |
571                                 OFPGFC_SELECT_WEIGHT;
572     for (i = 0; i < 4; i++) {
573         ofproto->ogf.max_groups[i] = OFPG_MAX;
574         ofproto->ogf.ofpacts[i] = (UINT64_C(1) << N_OFPACTS) - 1;
575     }
576     tun_metadata_init();
577
578     error = ofproto->ofproto_class->construct(ofproto);
579     if (error) {
580         VLOG_ERR("failed to open datapath %s: %s",
581                  datapath_name, ovs_strerror(error));
582         connmgr_destroy(ofproto->connmgr);
583         ofproto_destroy__(ofproto);
584         return error;
585     }
586
587     /* Check that hidden tables, if any, are at the end. */
588     ovs_assert(ofproto->n_tables);
589     for (i = 0; i + 1 < ofproto->n_tables; i++) {
590         enum oftable_flags flags = ofproto->tables[i].flags;
591         enum oftable_flags next_flags = ofproto->tables[i + 1].flags;
592
593         ovs_assert(!(flags & OFTABLE_HIDDEN) || next_flags & OFTABLE_HIDDEN);
594     }
595
596     ofproto->datapath_id = pick_datapath_id(ofproto);
597     init_ports(ofproto);
598
599     /* Initialize meters table. */
600     if (ofproto->ofproto_class->meter_get_features) {
601         ofproto->ofproto_class->meter_get_features(ofproto,
602                                                    &ofproto->meter_features);
603     } else {
604         memset(&ofproto->meter_features, 0, sizeof ofproto->meter_features);
605     }
606     ofproto->meters = xzalloc((ofproto->meter_features.max_meters + 1)
607                               * sizeof(struct meter *));
608
609     /* Set the initial tables version. */
610     ofproto_bump_tables_version(ofproto);
611
612     *ofprotop = ofproto;
613     return 0;
614 }
615
616 /* Must be called (only) by an ofproto implementation in its constructor
617  * function.  See the large comment on 'construct' in struct ofproto_class for
618  * details. */
619 void
620 ofproto_init_tables(struct ofproto *ofproto, int n_tables)
621 {
622     struct oftable *table;
623
624     ovs_assert(!ofproto->n_tables);
625     ovs_assert(n_tables >= 1 && n_tables <= 255);
626
627     ofproto->n_tables = n_tables;
628     ofproto->tables = xmalloc(n_tables * sizeof *ofproto->tables);
629     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, ofproto) {
630         oftable_init(table);
631     }
632 }
633
634 /* To be optionally called (only) by an ofproto implementation in its
635  * constructor function.  See the large comment on 'construct' in struct
636  * ofproto_class for details.
637  *
638  * Sets the maximum number of ports to 'max_ports'.  The ofproto generic layer
639  * will then ensure that actions passed into the ofproto implementation will
640  * not refer to OpenFlow ports numbered 'max_ports' or higher.  If this
641  * function is not called, there will be no such restriction.
642  *
643  * Reserved ports numbered OFPP_MAX and higher are special and not subject to
644  * the 'max_ports' restriction. */
645 void
646 ofproto_init_max_ports(struct ofproto *ofproto, uint16_t max_ports)
647 {
648     ovs_assert(max_ports <= ofp_to_u16(OFPP_MAX));
649     ofproto->max_ports = max_ports;
650 }
651
652 uint64_t
653 ofproto_get_datapath_id(const struct ofproto *ofproto)
654 {
655     return ofproto->datapath_id;
656 }
657
658 void
659 ofproto_set_datapath_id(struct ofproto *p, uint64_t datapath_id)
660 {
661     uint64_t old_dpid = p->datapath_id;
662     p->datapath_id = datapath_id ? datapath_id : pick_datapath_id(p);
663     if (p->datapath_id != old_dpid) {
664         /* Force all active connections to reconnect, since there is no way to
665          * notify a controller that the datapath ID has changed. */
666         ofproto_reconnect_controllers(p);
667     }
668 }
669
670 void
671 ofproto_set_controllers(struct ofproto *p,
672                         const struct ofproto_controller *controllers,
673                         size_t n_controllers, uint32_t allowed_versions)
674 {
675     connmgr_set_controllers(p->connmgr, controllers, n_controllers,
676                             allowed_versions);
677 }
678
679 void
680 ofproto_set_fail_mode(struct ofproto *p, enum ofproto_fail_mode fail_mode)
681 {
682     connmgr_set_fail_mode(p->connmgr, fail_mode);
683 }
684
685 /* Drops the connections between 'ofproto' and all of its controllers, forcing
686  * them to reconnect. */
687 void
688 ofproto_reconnect_controllers(struct ofproto *ofproto)
689 {
690     connmgr_reconnect(ofproto->connmgr);
691 }
692
693 /* Sets the 'n' TCP port addresses in 'extras' as ones to which 'ofproto''s
694  * in-band control should guarantee access, in the same way that in-band
695  * control guarantees access to OpenFlow controllers. */
696 void
697 ofproto_set_extra_in_band_remotes(struct ofproto *ofproto,
698                                   const struct sockaddr_in *extras, size_t n)
699 {
700     connmgr_set_extra_in_band_remotes(ofproto->connmgr, extras, n);
701 }
702
703 /* Sets the OpenFlow queue used by flows set up by in-band control on
704  * 'ofproto' to 'queue_id'.  If 'queue_id' is negative, then in-band control
705  * flows will use the default queue. */
706 void
707 ofproto_set_in_band_queue(struct ofproto *ofproto, int queue_id)
708 {
709     connmgr_set_in_band_queue(ofproto->connmgr, queue_id);
710 }
711
712 /* Sets the number of flows at which eviction from the kernel flow table
713  * will occur. */
714 void
715 ofproto_set_flow_limit(unsigned limit)
716 {
717     ofproto_flow_limit = limit;
718 }
719
720 /* Sets the maximum idle time for flows in the datapath before they are
721  * expired. */
722 void
723 ofproto_set_max_idle(unsigned max_idle)
724 {
725     ofproto_max_idle = max_idle;
726 }
727
728 /* If forward_bpdu is true, the NORMAL action will forward frames with
729  * reserved (e.g. STP) destination Ethernet addresses. if forward_bpdu is false,
730  * the NORMAL action will drop these frames. */
731 void
732 ofproto_set_forward_bpdu(struct ofproto *ofproto, bool forward_bpdu)
733 {
734     bool old_val = ofproto->forward_bpdu;
735     ofproto->forward_bpdu = forward_bpdu;
736     if (old_val != ofproto->forward_bpdu) {
737         if (ofproto->ofproto_class->forward_bpdu_changed) {
738             ofproto->ofproto_class->forward_bpdu_changed(ofproto);
739         }
740     }
741 }
742
743 /* Sets the MAC aging timeout for the OFPP_NORMAL action on 'ofproto' to
744  * 'idle_time', in seconds, and the maximum number of MAC table entries to
745  * 'max_entries'. */
746 void
747 ofproto_set_mac_table_config(struct ofproto *ofproto, unsigned idle_time,
748                              size_t max_entries)
749 {
750     if (ofproto->ofproto_class->set_mac_table_config) {
751         ofproto->ofproto_class->set_mac_table_config(ofproto, idle_time,
752                                                      max_entries);
753     }
754 }
755
756 /* Multicast snooping configuration. */
757
758 /* Configures multicast snooping on 'ofproto' using the settings
759  * defined in 's'.  If 's' is NULL, disables multicast snooping.
760  *
761  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
762 int
763 ofproto_set_mcast_snooping(struct ofproto *ofproto,
764                            const struct ofproto_mcast_snooping_settings *s)
765 {
766     return (ofproto->ofproto_class->set_mcast_snooping
767             ? ofproto->ofproto_class->set_mcast_snooping(ofproto, s)
768             : EOPNOTSUPP);
769 }
770
771 /* Configures multicast snooping flood settings on 'ofp_port' of 'ofproto'.
772  *
773  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
774 int
775 ofproto_port_set_mcast_snooping(struct ofproto *ofproto, void *aux,
776                            const struct ofproto_mcast_snooping_port_settings *s)
777 {
778     return (ofproto->ofproto_class->set_mcast_snooping_port
779             ? ofproto->ofproto_class->set_mcast_snooping_port(ofproto, aux, s)
780             : EOPNOTSUPP);
781 }
782
783 void
784 ofproto_set_n_dpdk_rxqs(int n_rxqs)
785 {
786     n_dpdk_rxqs = MAX(n_rxqs, 0);
787 }
788
789 void
790 ofproto_set_cpu_mask(const char *cmask)
791 {
792     free(pmd_cpu_mask);
793
794     pmd_cpu_mask = cmask ? xstrdup(cmask) : NULL;
795 }
796
797 void
798 ofproto_set_threads(int n_handlers_, int n_revalidators_)
799 {
800     int threads = MAX(count_cpu_cores(), 2);
801
802     n_revalidators = MAX(n_revalidators_, 0);
803     n_handlers = MAX(n_handlers_, 0);
804
805     if (!n_revalidators) {
806         n_revalidators = n_handlers
807             ? MAX(threads - (int) n_handlers, 1)
808             : threads / 4 + 1;
809     }
810
811     if (!n_handlers) {
812         n_handlers = MAX(threads - (int) n_revalidators, 1);
813     }
814 }
815
816 void
817 ofproto_set_dp_desc(struct ofproto *p, const char *dp_desc)
818 {
819     free(p->dp_desc);
820     p->dp_desc = dp_desc ? xstrdup(dp_desc) : NULL;
821 }
822
823 int
824 ofproto_set_snoops(struct ofproto *ofproto, const struct sset *snoops)
825 {
826     return connmgr_set_snoops(ofproto->connmgr, snoops);
827 }
828
829 int
830 ofproto_set_netflow(struct ofproto *ofproto,
831                     const struct netflow_options *nf_options)
832 {
833     if (nf_options && sset_is_empty(&nf_options->collectors)) {
834         nf_options = NULL;
835     }
836
837     if (ofproto->ofproto_class->set_netflow) {
838         return ofproto->ofproto_class->set_netflow(ofproto, nf_options);
839     } else {
840         return nf_options ? EOPNOTSUPP : 0;
841     }
842 }
843
844 int
845 ofproto_set_sflow(struct ofproto *ofproto,
846                   const struct ofproto_sflow_options *oso)
847 {
848     if (oso && sset_is_empty(&oso->targets)) {
849         oso = NULL;
850     }
851
852     if (ofproto->ofproto_class->set_sflow) {
853         return ofproto->ofproto_class->set_sflow(ofproto, oso);
854     } else {
855         return oso ? EOPNOTSUPP : 0;
856     }
857 }
858
859 int
860 ofproto_set_ipfix(struct ofproto *ofproto,
861                   const struct ofproto_ipfix_bridge_exporter_options *bo,
862                   const struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *fo,
863                   size_t n_fo)
864 {
865     if (ofproto->ofproto_class->set_ipfix) {
866         return ofproto->ofproto_class->set_ipfix(ofproto, bo, fo, n_fo);
867     } else {
868         return (bo || fo) ? EOPNOTSUPP : 0;
869     }
870 }
871
872 void
873 ofproto_set_flow_restore_wait(bool flow_restore_wait_db)
874 {
875     flow_restore_wait = flow_restore_wait_db;
876 }
877
878 bool
879 ofproto_get_flow_restore_wait(void)
880 {
881     return flow_restore_wait;
882 }
883
884 \f
885 /* Spanning Tree Protocol (STP) configuration. */
886
887 /* Configures STP on 'ofproto' using the settings defined in 's'.  If
888  * 's' is NULL, disables STP.
889  *
890  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
891 int
892 ofproto_set_stp(struct ofproto *ofproto,
893                 const struct ofproto_stp_settings *s)
894 {
895     return (ofproto->ofproto_class->set_stp
896             ? ofproto->ofproto_class->set_stp(ofproto, s)
897             : EOPNOTSUPP);
898 }
899
900 /* Retrieves STP status of 'ofproto' and stores it in 's'.  If the
901  * 'enabled' member of 's' is false, then the other members are not
902  * meaningful.
903  *
904  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
905 int
906 ofproto_get_stp_status(struct ofproto *ofproto,
907                        struct ofproto_stp_status *s)
908 {
909     return (ofproto->ofproto_class->get_stp_status
910             ? ofproto->ofproto_class->get_stp_status(ofproto, s)
911             : EOPNOTSUPP);
912 }
913
914 /* Configures STP on 'ofp_port' of 'ofproto' using the settings defined
915  * in 's'.  The caller is responsible for assigning STP port numbers
916  * (using the 'port_num' member in the range of 1 through 255, inclusive)
917  * and ensuring there are no duplicates.  If the 's' is NULL, then STP
918  * is disabled on the port.
919  *
920  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
921 int
922 ofproto_port_set_stp(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
923                      const struct ofproto_port_stp_settings *s)
924 {
925     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
926     if (!ofport) {
927         VLOG_WARN("%s: cannot configure STP on nonexistent port %"PRIu16,
928                   ofproto->name, ofp_port);
929         return ENODEV;
930     }
931
932     return (ofproto->ofproto_class->set_stp_port
933             ? ofproto->ofproto_class->set_stp_port(ofport, s)
934             : EOPNOTSUPP);
935 }
936
937 /* Retrieves STP port status of 'ofp_port' on 'ofproto' and stores it in
938  * 's'.  If the 'enabled' member in 's' is false, then the other members
939  * are not meaningful.
940  *
941  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
942 int
943 ofproto_port_get_stp_status(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
944                             struct ofproto_port_stp_status *s)
945 {
946     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
947     if (!ofport) {
948         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: cannot get STP status on nonexistent "
949                      "port %"PRIu16, ofproto->name, ofp_port);
950         return ENODEV;
951     }
952
953     return (ofproto->ofproto_class->get_stp_port_status
954             ? ofproto->ofproto_class->get_stp_port_status(ofport, s)
955             : EOPNOTSUPP);
956 }
957
958 /* Retrieves STP port statistics of 'ofp_port' on 'ofproto' and stores it in
959  * 's'.  If the 'enabled' member in 's' is false, then the other members
960  * are not meaningful.
961  *
962  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
963 int
964 ofproto_port_get_stp_stats(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
965                            struct ofproto_port_stp_stats *s)
966 {
967     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
968     if (!ofport) {
969         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: cannot get STP stats on nonexistent "
970                      "port %"PRIu16, ofproto->name, ofp_port);
971         return ENODEV;
972     }
973
974     return (ofproto->ofproto_class->get_stp_port_stats
975             ? ofproto->ofproto_class->get_stp_port_stats(ofport, s)
976             : EOPNOTSUPP);
977 }
978
979 /* Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) configuration. */
980
981 /* Configures RSTP on 'ofproto' using the settings defined in 's'.  If
982  * 's' is NULL, disables RSTP.
983  *
984  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
985 int
986 ofproto_set_rstp(struct ofproto *ofproto,
987                  const struct ofproto_rstp_settings *s)
988 {
989     if (!ofproto->ofproto_class->set_rstp) {
990         return EOPNOTSUPP;
991     }
992     ofproto->ofproto_class->set_rstp(ofproto, s);
993     return 0;
994 }
995
996 /* Retrieves RSTP status of 'ofproto' and stores it in 's'.  If the
997  * 'enabled' member of 's' is false, then the other members are not
998  * meaningful.
999  *
1000  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
1001 int
1002 ofproto_get_rstp_status(struct ofproto *ofproto,
1003                         struct ofproto_rstp_status *s)
1004 {
1005     if (!ofproto->ofproto_class->get_rstp_status) {
1006         return EOPNOTSUPP;
1007     }
1008     ofproto->ofproto_class->get_rstp_status(ofproto, s);
1009     return 0;
1010 }
1011
1012 /* Configures RSTP on 'ofp_port' of 'ofproto' using the settings defined
1013  * in 's'.  The caller is responsible for assigning RSTP port numbers
1014  * (using the 'port_num' member in the range of 1 through 255, inclusive)
1015  * and ensuring there are no duplicates.  If the 's' is NULL, then RSTP
1016  * is disabled on the port.
1017  *
1018  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
1019 int
1020 ofproto_port_set_rstp(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1021                       const struct ofproto_port_rstp_settings *s)
1022 {
1023     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1024     if (!ofport) {
1025         VLOG_WARN("%s: cannot configure RSTP on nonexistent port %"PRIu16,
1026                 ofproto->name, ofp_port);
1027         return ENODEV;
1028     }
1029
1030     if (!ofproto->ofproto_class->set_rstp_port) {
1031         return  EOPNOTSUPP;
1032     }
1033     ofproto->ofproto_class->set_rstp_port(ofport, s);
1034     return 0;
1035 }
1036
1037 /* Retrieves RSTP port status of 'ofp_port' on 'ofproto' and stores it in
1038  * 's'.  If the 'enabled' member in 's' is false, then the other members
1039  * are not meaningful.
1040  *
1041  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
1042 int
1043 ofproto_port_get_rstp_status(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1044                              struct ofproto_port_rstp_status *s)
1045 {
1046     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1047     if (!ofport) {
1048         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: cannot get RSTP status on nonexistent "
1049                 "port %"PRIu16, ofproto->name, ofp_port);
1050         return ENODEV;
1051     }
1052
1053     if (!ofproto->ofproto_class->get_rstp_port_status) {
1054         return  EOPNOTSUPP;
1055     }
1056     ofproto->ofproto_class->get_rstp_port_status(ofport, s);
1057     return 0;
1058 }
1059 \f
1060 /* Queue DSCP configuration. */
1061
1062 /* Registers meta-data associated with the 'n_qdscp' Qualities of Service
1063  * 'queues' attached to 'ofport'.  This data is not intended to be sufficient
1064  * to implement QoS.  Instead, it is used to implement features which require
1065  * knowledge of what queues exist on a port, and some basic information about
1066  * them.
1067  *
1068  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
1069 int
1070 ofproto_port_set_queues(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1071                         const struct ofproto_port_queue *queues,
1072                         size_t n_queues)
1073 {
1074     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1075
1076     if (!ofport) {
1077         VLOG_WARN("%s: cannot set queues on nonexistent port %"PRIu16,
1078                   ofproto->name, ofp_port);
1079         return ENODEV;
1080     }
1081
1082     return (ofproto->ofproto_class->set_queues
1083             ? ofproto->ofproto_class->set_queues(ofport, queues, n_queues)
1084             : EOPNOTSUPP);
1085 }
1086 \f
1087 /* LLDP configuration. */
1088 void
1089 ofproto_port_set_lldp(struct ofproto *ofproto,
1090                       ofp_port_t ofp_port,
1091                       const struct smap *cfg)
1092 {
1093     struct ofport *ofport;
1094     int error;
1095
1096     ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1097     if (!ofport) {
1098         VLOG_WARN("%s: cannot configure LLDP on nonexistent port %"PRIu16,
1099                   ofproto->name, ofp_port);
1100         return;
1101     }
1102     error = (ofproto->ofproto_class->set_lldp
1103              ? ofproto->ofproto_class->set_lldp(ofport, cfg)
1104              : EOPNOTSUPP);
1105     if (error) {
1106         VLOG_WARN("%s: lldp configuration on port %"PRIu16" (%s) failed (%s)",
1107                   ofproto->name, ofp_port, netdev_get_name(ofport->netdev),
1108                   ovs_strerror(error));
1109     }
1110 }
1111
1112 int
1113 ofproto_set_aa(struct ofproto *ofproto, void *aux OVS_UNUSED,
1114                const struct aa_settings *s)
1115 {
1116     if (!ofproto->ofproto_class->set_aa) {
1117         return EOPNOTSUPP;
1118     }
1119     ofproto->ofproto_class->set_aa(ofproto, s);
1120     return 0;
1121 }
1122
1123 int
1124 ofproto_aa_mapping_register(struct ofproto *ofproto, void *aux,
1125                             const struct aa_mapping_settings *s)
1126 {
1127     if (!ofproto->ofproto_class->aa_mapping_set) {
1128         return EOPNOTSUPP;
1129     }
1130     ofproto->ofproto_class->aa_mapping_set(ofproto, aux, s);
1131     return 0;
1132 }
1133
1134 int
1135 ofproto_aa_mapping_unregister(struct ofproto *ofproto, void *aux)
1136 {
1137     if (!ofproto->ofproto_class->aa_mapping_unset) {
1138         return EOPNOTSUPP;
1139     }
1140     ofproto->ofproto_class->aa_mapping_unset(ofproto, aux);
1141     return 0;
1142 }
1143
1144 int
1145 ofproto_aa_vlan_get_queued(struct ofproto *ofproto,
1146                            struct ovs_list *list)
1147 {
1148     if (!ofproto->ofproto_class->aa_vlan_get_queued) {
1149         return EOPNOTSUPP;
1150     }
1151     ofproto->ofproto_class->aa_vlan_get_queued(ofproto, list);
1152     return 0;
1153 }
1154
1155 unsigned int
1156 ofproto_aa_vlan_get_queue_size(struct ofproto *ofproto)
1157 {
1158     if (!ofproto->ofproto_class->aa_vlan_get_queue_size) {
1159         return EOPNOTSUPP;
1160     }
1161     return ofproto->ofproto_class->aa_vlan_get_queue_size(ofproto);
1162 }
1163
1164 /* Connectivity Fault Management configuration. */
1165
1166 /* Clears the CFM configuration from 'ofp_port' on 'ofproto'. */
1167 void
1168 ofproto_port_clear_cfm(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
1169 {
1170     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1171     if (ofport && ofproto->ofproto_class->set_cfm) {
1172         ofproto->ofproto_class->set_cfm(ofport, NULL);
1173     }
1174 }
1175
1176 /* Configures connectivity fault management on 'ofp_port' in 'ofproto'.  Takes
1177  * basic configuration from the configuration members in 'cfm', and the remote
1178  * maintenance point ID from  remote_mpid.  Ignores the statistics members of
1179  * 'cfm'.
1180  *
1181  * This function has no effect if 'ofproto' does not have a port 'ofp_port'. */
1182 void
1183 ofproto_port_set_cfm(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1184                      const struct cfm_settings *s)
1185 {
1186     struct ofport *ofport;
1187     int error;
1188
1189     ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1190     if (!ofport) {
1191         VLOG_WARN("%s: cannot configure CFM on nonexistent port %"PRIu16,
1192                   ofproto->name, ofp_port);
1193         return;
1194     }
1195
1196     /* XXX: For configuration simplicity, we only support one remote_mpid
1197      * outside of the CFM module.  It's not clear if this is the correct long
1198      * term solution or not. */
1199     error = (ofproto->ofproto_class->set_cfm
1200              ? ofproto->ofproto_class->set_cfm(ofport, s)
1201              : EOPNOTSUPP);
1202     if (error) {
1203         VLOG_WARN("%s: CFM configuration on port %"PRIu16" (%s) failed (%s)",
1204                   ofproto->name, ofp_port, netdev_get_name(ofport->netdev),
1205                   ovs_strerror(error));
1206     }
1207 }
1208
1209 /* Configures BFD on 'ofp_port' in 'ofproto'.  This function has no effect if
1210  * 'ofproto' does not have a port 'ofp_port'. */
1211 void
1212 ofproto_port_set_bfd(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1213                      const struct smap *cfg)
1214 {
1215     struct ofport *ofport;
1216     int error;
1217
1218     ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1219     if (!ofport) {
1220         VLOG_WARN("%s: cannot configure bfd on nonexistent port %"PRIu16,
1221                   ofproto->name, ofp_port);
1222         return;
1223     }
1224
1225     error = (ofproto->ofproto_class->set_bfd
1226              ? ofproto->ofproto_class->set_bfd(ofport, cfg)
1227              : EOPNOTSUPP);
1228     if (error) {
1229         VLOG_WARN("%s: bfd configuration on port %"PRIu16" (%s) failed (%s)",
1230                   ofproto->name, ofp_port, netdev_get_name(ofport->netdev),
1231                   ovs_strerror(error));
1232     }
1233 }
1234
1235 /* Checks the status change of BFD on 'ofport'.
1236  *
1237  * Returns true if 'ofproto_class' does not support 'bfd_status_changed'. */
1238 bool
1239 ofproto_port_bfd_status_changed(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
1240 {
1241     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1242     return (ofport && ofproto->ofproto_class->bfd_status_changed
1243             ? ofproto->ofproto_class->bfd_status_changed(ofport)
1244             : true);
1245 }
1246
1247 /* Populates 'status' with the status of BFD on 'ofport'.  Returns 0 on
1248  * success.  Returns a positive errno otherwise.  Has no effect if 'ofp_port'
1249  * is not an OpenFlow port in 'ofproto'.
1250  *
1251  * The caller must provide and own '*status'. */
1252 int
1253 ofproto_port_get_bfd_status(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1254                             struct smap *status)
1255 {
1256     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1257     return (ofport && ofproto->ofproto_class->get_bfd_status
1258             ? ofproto->ofproto_class->get_bfd_status(ofport, status)
1259             : EOPNOTSUPP);
1260 }
1261
1262 /* Checks the status of LACP negotiation for 'ofp_port' within ofproto.
1263  * Returns 1 if LACP partner information for 'ofp_port' is up-to-date,
1264  * 0 if LACP partner information is not current (generally indicating a
1265  * connectivity problem), or -1 if LACP is not enabled on 'ofp_port'. */
1266 int
1267 ofproto_port_is_lacp_current(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
1268 {
1269     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1270     return (ofport && ofproto->ofproto_class->port_is_lacp_current
1271             ? ofproto->ofproto_class->port_is_lacp_current(ofport)
1272             : -1);
1273 }
1274
1275 int
1276 ofproto_port_get_lacp_stats(const struct ofport *port, struct lacp_slave_stats *stats)
1277 {
1278     struct ofproto *ofproto = port->ofproto;
1279     int error;
1280
1281     if (ofproto->ofproto_class->port_get_lacp_stats) {
1282         error = ofproto->ofproto_class->port_get_lacp_stats(port, stats);
1283     } else {
1284         error = EOPNOTSUPP;
1285     }
1286
1287     return error;
1288 }
1289 \f
1290 /* Bundles. */
1291
1292 /* Registers a "bundle" associated with client data pointer 'aux' in 'ofproto'.
1293  * A bundle is the same concept as a Port in OVSDB, that is, it consists of one
1294  * or more "slave" devices (Interfaces, in OVSDB) along with a VLAN
1295  * configuration plus, if there is more than one slave, a bonding
1296  * configuration.
1297  *
1298  * If 'aux' is already registered then this function updates its configuration
1299  * to 's'.  Otherwise, this function registers a new bundle.
1300  *
1301  * Bundles only affect the NXAST_AUTOPATH action and output to the OFPP_NORMAL
1302  * port. */
1303 int
1304 ofproto_bundle_register(struct ofproto *ofproto, void *aux,
1305                         const struct ofproto_bundle_settings *s)
1306 {
1307     return (ofproto->ofproto_class->bundle_set
1308             ? ofproto->ofproto_class->bundle_set(ofproto, aux, s)
1309             : EOPNOTSUPP);
1310 }
1311
1312 /* Unregisters the bundle registered on 'ofproto' with auxiliary data 'aux'.
1313  * If no such bundle has been registered, this has no effect. */
1314 int
1315 ofproto_bundle_unregister(struct ofproto *ofproto, void *aux)
1316 {
1317     return ofproto_bundle_register(ofproto, aux, NULL);
1318 }
1319
1320 \f
1321 /* Registers a mirror associated with client data pointer 'aux' in 'ofproto'.
1322  * If 'aux' is already registered then this function updates its configuration
1323  * to 's'.  Otherwise, this function registers a new mirror. */
1324 int
1325 ofproto_mirror_register(struct ofproto *ofproto, void *aux,
1326                         const struct ofproto_mirror_settings *s)
1327 {
1328     return (ofproto->ofproto_class->mirror_set
1329             ? ofproto->ofproto_class->mirror_set(ofproto, aux, s)
1330             : EOPNOTSUPP);
1331 }
1332
1333 /* Unregisters the mirror registered on 'ofproto' with auxiliary data 'aux'.
1334  * If no mirror has been registered, this has no effect. */
1335 int
1336 ofproto_mirror_unregister(struct ofproto *ofproto, void *aux)
1337 {
1338     return ofproto_mirror_register(ofproto, aux, NULL);
1339 }
1340
1341 /* Retrieves statistics from mirror associated with client data pointer
1342  * 'aux' in 'ofproto'.  Stores packet and byte counts in 'packets' and
1343  * 'bytes', respectively.  If a particular counters is not supported,
1344  * the appropriate argument is set to UINT64_MAX.
1345  */
1346 int
1347 ofproto_mirror_get_stats(struct ofproto *ofproto, void *aux,
1348                          uint64_t *packets, uint64_t *bytes)
1349 {
1350     if (!ofproto->ofproto_class->mirror_get_stats) {
1351         *packets = *bytes = UINT64_MAX;
1352         return EOPNOTSUPP;
1353     }
1354
1355     return ofproto->ofproto_class->mirror_get_stats(ofproto, aux,
1356                                                     packets, bytes);
1357 }
1358
1359 /* Configures the VLANs whose bits are set to 1 in 'flood_vlans' as VLANs on
1360  * which all packets are flooded, instead of using MAC learning.  If
1361  * 'flood_vlans' is NULL, then MAC learning applies to all VLANs.
1362  *
1363  * Flood VLANs affect only the treatment of packets output to the OFPP_NORMAL
1364  * port. */
1365 int
1366 ofproto_set_flood_vlans(struct ofproto *ofproto, unsigned long *flood_vlans)
1367 {
1368     return (ofproto->ofproto_class->set_flood_vlans
1369             ? ofproto->ofproto_class->set_flood_vlans(ofproto, flood_vlans)
1370             : EOPNOTSUPP);
1371 }
1372
1373 /* Returns true if 'aux' is a registered bundle that is currently in use as the
1374  * output for a mirror. */
1375 bool
1376 ofproto_is_mirror_output_bundle(const struct ofproto *ofproto, void *aux)
1377 {
1378     return (ofproto->ofproto_class->is_mirror_output_bundle
1379             ? ofproto->ofproto_class->is_mirror_output_bundle(ofproto, aux)
1380             : false);
1381 }
1382 \f
1383 /* Configuration of OpenFlow tables. */
1384
1385 /* Returns the number of OpenFlow tables in 'ofproto'. */
1386 int
1387 ofproto_get_n_tables(const struct ofproto *ofproto)
1388 {
1389     return ofproto->n_tables;
1390 }
1391
1392 /* Returns the number of Controller visible OpenFlow tables
1393  * in 'ofproto'. This number will exclude Hidden tables.
1394  * This funtion's return value should be less or equal to that of
1395  * ofproto_get_n_tables() . */
1396 uint8_t
1397 ofproto_get_n_visible_tables(const struct ofproto *ofproto)
1398 {
1399     uint8_t n = ofproto->n_tables;
1400
1401     /* Count only non-hidden tables in the number of tables.  (Hidden tables,
1402      * if present, are always at the end.) */
1403     while(n && (ofproto->tables[n - 1].flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
1404         n--;
1405     }
1406
1407     return n;
1408 }
1409
1410 /* Configures the OpenFlow table in 'ofproto' with id 'table_id' with the
1411  * settings from 's'.  'table_id' must be in the range 0 through the number of
1412  * OpenFlow tables in 'ofproto' minus 1, inclusive.
1413  *
1414  * For read-only tables, only the name may be configured. */
1415 void
1416 ofproto_configure_table(struct ofproto *ofproto, int table_id,
1417                         const struct ofproto_table_settings *s)
1418 {
1419     struct oftable *table;
1420
1421     ovs_assert(table_id >= 0 && table_id < ofproto->n_tables);
1422     table = &ofproto->tables[table_id];
1423
1424     oftable_set_name(table, s->name);
1425
1426     if (table->flags & OFTABLE_READONLY) {
1427         return;
1428     }
1429
1430     if (classifier_set_prefix_fields(&table->cls,
1431                                      s->prefix_fields, s->n_prefix_fields)) {
1432         /* XXX: Trigger revalidation. */
1433     }
1434
1435     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
1436     unsigned int new_eviction = (s->enable_eviction
1437                                  ? table->eviction | EVICTION_CLIENT
1438                                  : table->eviction & ~EVICTION_CLIENT);
1439     oftable_configure_eviction(table, new_eviction, s->groups, s->n_groups);
1440     table->max_flows = s->max_flows;
1441     evict_rules_from_table(table);
1442     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
1443 }
1444 \f
1445 bool
1446 ofproto_has_snoops(const struct ofproto *ofproto)
1447 {
1448     return connmgr_has_snoops(ofproto->connmgr);
1449 }
1450
1451 void
1452 ofproto_get_snoops(const struct ofproto *ofproto, struct sset *snoops)
1453 {
1454     connmgr_get_snoops(ofproto->connmgr, snoops);
1455 }
1456
1457 /* Deletes 'rule' from 'ofproto'.
1458  *
1459  * Within an ofproto implementation, this function allows an ofproto
1460  * implementation to destroy any rules that remain when its ->destruct()
1461  * function is called.  This function is not suitable for use elsewhere in an
1462  * ofproto implementation.
1463  *
1464  * This function implements steps 4.4 and 4.5 in the section titled "Rule Life
1465  * Cycle" in ofproto-provider.h. */
1466 void
1467 ofproto_rule_delete(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
1468     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1469 {
1470     /* This skips the ofmonitor and flow-removed notifications because the
1471      * switch is being deleted and any OpenFlow channels have been or soon will
1472      * be killed. */
1473     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
1474
1475     if (!rule->removed) {
1476         /* Make sure there is no postponed removal of the rule. */
1477         ovs_assert(cls_rule_visible_in_version(&rule->cr, CLS_MAX_VERSION));
1478
1479         if (!classifier_remove(&rule->ofproto->tables[rule->table_id].cls,
1480                                &rule->cr)) {
1481             OVS_NOT_REACHED();
1482         }
1483         ofproto_rule_remove__(rule->ofproto, rule);
1484         ofproto->ofproto_class->rule_delete(rule);
1485         ofproto_rule_unref(rule);
1486     }
1487     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
1488 }
1489
1490 static void
1491 ofproto_flush__(struct ofproto *ofproto)
1492     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1493 {
1494     struct oftable *table;
1495
1496     /* This will flush all datapath flows. */
1497     if (ofproto->ofproto_class->flush) {
1498         ofproto->ofproto_class->flush(ofproto);
1499     }
1500
1501     /* XXX: There is a small race window here, where new datapath flows can be
1502      * created by upcall handlers based on the existing flow table.  We can not
1503      * call ofproto class flush while holding 'ofproto_mutex' to prevent this,
1504      * as then we could deadlock on syncing with the handler threads waiting on
1505      * the same mutex. */
1506
1507     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
1508     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, ofproto) {
1509         struct rule_collection rules;
1510         struct rule *rule;
1511
1512         if (table->flags & OFTABLE_HIDDEN) {
1513             continue;
1514         }
1515
1516         rule_collection_init(&rules);
1517
1518         CLS_FOR_EACH (rule, cr, &table->cls) {
1519             rule_collection_add(&rules, rule);
1520         }
1521         delete_flows__(&rules, OFPRR_DELETE, NULL);
1522     }
1523     /* XXX: Concurrent handler threads may insert new learned flows based on
1524      * learn actions of the now deleted flows right after we release
1525      * 'ofproto_mutex'. */
1526     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
1527 }
1528
1529 static void delete_group(struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id);
1530
1531 static void
1532 ofproto_destroy__(struct ofproto *ofproto)
1533     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1534 {
1535     struct oftable *table;
1536
1537     destroy_rule_executes(ofproto);
1538
1539     guarded_list_destroy(&ofproto->rule_executes);
1540     ovs_rwlock_destroy(&ofproto->groups_rwlock);
1541     hmap_destroy(&ofproto->groups);
1542
1543     hmap_remove(&all_ofprotos, &ofproto->hmap_node);
1544     free(ofproto->name);
1545     free(ofproto->type);
1546     free(ofproto->mfr_desc);
1547     free(ofproto->hw_desc);
1548     free(ofproto->sw_desc);
1549     free(ofproto->serial_desc);
1550     free(ofproto->dp_desc);
1551     hmap_destroy(&ofproto->ports);
1552     hmap_destroy(&ofproto->ofport_usage);
1553     shash_destroy(&ofproto->port_by_name);
1554     simap_destroy(&ofproto->ofp_requests);
1555
1556     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, ofproto) {
1557         oftable_destroy(table);
1558     }
1559     free(ofproto->tables);
1560
1561     ovs_assert(hindex_is_empty(&ofproto->cookies));
1562     hindex_destroy(&ofproto->cookies);
1563
1564     ovs_assert(hmap_is_empty(&ofproto->learned_cookies));
1565     hmap_destroy(&ofproto->learned_cookies);
1566
1567     free(ofproto->vlan_bitmap);
1568
1569     ofproto->ofproto_class->dealloc(ofproto);
1570 }
1571
1572 /* Destroying rules is doubly deferred, must have 'ofproto' around for them.
1573  * - 1st we defer the removal of the rules from the classifier
1574  * - 2nd we defer the actual destruction of the rules. */
1575 static void
1576 ofproto_destroy_defer__(struct ofproto *ofproto)
1577     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1578 {
1579     ovsrcu_postpone(ofproto_destroy__, ofproto);
1580 }
1581
1582 void
1583 ofproto_destroy(struct ofproto *p)
1584     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1585 {
1586     struct ofport *ofport, *next_ofport;
1587     struct ofport_usage *usage, *next_usage;
1588
1589     if (!p) {
1590         return;
1591     }
1592
1593     if (p->meters) {
1594         meter_delete(p, 1, p->meter_features.max_meters);
1595         p->meter_features.max_meters = 0;
1596         free(p->meters);
1597         p->meters = NULL;
1598     }
1599
1600     ofproto_flush__(p);
1601     HMAP_FOR_EACH_SAFE (ofport, next_ofport, hmap_node, &p->ports) {
1602         ofport_destroy(ofport);
1603     }
1604
1605     HMAP_FOR_EACH_SAFE (usage, next_usage, hmap_node, &p->ofport_usage) {
1606         hmap_remove(&p->ofport_usage, &usage->hmap_node);
1607         free(usage);
1608     }
1609
1610     p->ofproto_class->destruct(p);
1611
1612     /* We should not postpone this because it involves deleting a listening
1613      * socket which we may want to reopen soon. 'connmgr' should not be used
1614      * by other threads */
1615     connmgr_destroy(p->connmgr);
1616
1617     /* Destroying rules is deferred, must have 'ofproto' around for them. */
1618     ovsrcu_postpone(ofproto_destroy_defer__, p);
1619 }
1620
1621 /* Destroys the datapath with the respective 'name' and 'type'.  With the Linux
1622  * kernel datapath, for example, this destroys the datapath in the kernel, and
1623  * with the netdev-based datapath, it tears down the data structures that
1624  * represent the datapath.
1625  *
1626  * The datapath should not be currently open as an ofproto. */
1627 int
1628 ofproto_delete(const char *name, const char *type)
1629 {
1630     const struct ofproto_class *class = ofproto_class_find__(type);
1631     return (!class ? EAFNOSUPPORT
1632             : !class->del ? EACCES
1633             : class->del(type, name));
1634 }
1635
1636 static void
1637 process_port_change(struct ofproto *ofproto, int error, char *devname)
1638 {
1639     if (error == ENOBUFS) {
1640         reinit_ports(ofproto);
1641     } else if (!error) {
1642         update_port(ofproto, devname);
1643         free(devname);
1644     }
1645 }
1646
1647 int
1648 ofproto_type_run(const char *datapath_type)
1649 {
1650     const struct ofproto_class *class;
1651     int error;
1652
1653     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
1654     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
1655
1656     error = class->type_run ? class->type_run(datapath_type) : 0;
1657     if (error && error != EAGAIN) {
1658         VLOG_ERR_RL(&rl, "%s: type_run failed (%s)",
1659                     datapath_type, ovs_strerror(error));
1660     }
1661     return error;
1662 }
1663
1664 void
1665 ofproto_type_wait(const char *datapath_type)
1666 {
1667     const struct ofproto_class *class;
1668
1669     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
1670     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
1671
1672     if (class->type_wait) {
1673         class->type_wait(datapath_type);
1674     }
1675 }
1676
1677 int
1678 ofproto_run(struct ofproto *p)
1679 {
1680     int error;
1681     uint64_t new_seq;
1682
1683     error = p->ofproto_class->run(p);
1684     if (error && error != EAGAIN) {
1685         VLOG_ERR_RL(&rl, "%s: run failed (%s)", p->name, ovs_strerror(error));
1686     }
1687
1688     run_rule_executes(p);
1689
1690     /* Restore the eviction group heap invariant occasionally. */
1691     if (p->eviction_group_timer < time_msec()) {
1692         size_t i;
1693
1694         p->eviction_group_timer = time_msec() + 1000;
1695
1696         for (i = 0; i < p->n_tables; i++) {
1697             struct oftable *table = &p->tables[i];
1698             struct eviction_group *evg;
1699             struct rule *rule;
1700
1701             if (!table->eviction) {
1702                 continue;
1703             }
1704
1705             if (table->n_flows > 100000) {
1706                 static struct vlog_rate_limit count_rl =
1707                     VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
1708                 VLOG_WARN_RL(&count_rl, "Table %"PRIuSIZE" has an excessive"
1709                              " number of rules: %d", i, table->n_flows);
1710             }
1711
1712             ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
1713             CLS_FOR_EACH (rule, cr, &table->cls) {
1714                 if (rule->idle_timeout || rule->hard_timeout) {
1715                     if (!rule->eviction_group) {
1716                         eviction_group_add_rule(rule);
1717                     } else {
1718                         heap_raw_change(&rule->evg_node,
1719                                         rule_eviction_priority(p, rule));
1720                     }
1721                 }
1722             }
1723
1724             HEAP_FOR_EACH (evg, size_node, &table->eviction_groups_by_size) {
1725                 heap_rebuild(&evg->rules);
1726             }
1727             ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
1728         }
1729     }
1730
1731     if (p->ofproto_class->port_poll) {
1732         char *devname;
1733
1734         while ((error = p->ofproto_class->port_poll(p, &devname)) != EAGAIN) {
1735             process_port_change(p, error, devname);
1736         }
1737     }
1738
1739     new_seq = seq_read(connectivity_seq_get());
1740     if (new_seq != p->change_seq) {
1741         struct sset devnames;
1742         const char *devname;
1743         struct ofport *ofport;
1744
1745         /* Update OpenFlow port status for any port whose netdev has changed.
1746          *
1747          * Refreshing a given 'ofport' can cause an arbitrary ofport to be
1748          * destroyed, so it's not safe to update ports directly from the
1749          * HMAP_FOR_EACH loop, or even to use HMAP_FOR_EACH_SAFE.  Instead, we
1750          * need this two-phase approach. */
1751         sset_init(&devnames);
1752         HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
1753             uint64_t port_change_seq;
1754
1755             port_change_seq = netdev_get_change_seq(ofport->netdev);
1756             if (ofport->change_seq != port_change_seq) {
1757                 ofport->change_seq = port_change_seq;
1758                 sset_add(&devnames, netdev_get_name(ofport->netdev));
1759             }
1760         }
1761         SSET_FOR_EACH (devname, &devnames) {
1762             update_port(p, devname);
1763         }
1764         sset_destroy(&devnames);
1765
1766         p->change_seq = new_seq;
1767     }
1768
1769     connmgr_run(p->connmgr, handle_openflow);
1770
1771     return error;
1772 }
1773
1774 void
1775 ofproto_wait(struct ofproto *p)
1776 {
1777     p->ofproto_class->wait(p);
1778     if (p->ofproto_class->port_poll_wait) {
1779         p->ofproto_class->port_poll_wait(p);
1780     }
1781     seq_wait(connectivity_seq_get(), p->change_seq);
1782     connmgr_wait(p->connmgr);
1783 }
1784
1785 bool
1786 ofproto_is_alive(const struct ofproto *p)
1787 {
1788     return connmgr_has_controllers(p->connmgr);
1789 }
1790
1791 /* Adds some memory usage statistics for 'ofproto' into 'usage', for use with
1792  * memory_report(). */
1793 void
1794 ofproto_get_memory_usage(const struct ofproto *ofproto, struct simap *usage)
1795 {
1796     const struct oftable *table;
1797     unsigned int n_rules;
1798
1799     simap_increase(usage, "ports", hmap_count(&ofproto->ports));
1800
1801     n_rules = 0;
1802     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, ofproto) {
1803         n_rules += table->n_flows;
1804     }
1805     simap_increase(usage, "rules", n_rules);
1806
1807     if (ofproto->ofproto_class->get_memory_usage) {
1808         ofproto->ofproto_class->get_memory_usage(ofproto, usage);
1809     }
1810
1811     connmgr_get_memory_usage(ofproto->connmgr, usage);
1812 }
1813
1814 void
1815 ofproto_type_get_memory_usage(const char *datapath_type, struct simap *usage)
1816 {
1817     const struct ofproto_class *class;
1818
1819     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
1820     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
1821
1822     if (class && class->type_get_memory_usage) {
1823         class->type_get_memory_usage(datapath_type, usage);
1824     }
1825 }
1826
1827 void
1828 ofproto_get_ofproto_controller_info(const struct ofproto *ofproto,
1829                                     struct shash *info)
1830 {
1831     connmgr_get_controller_info(ofproto->connmgr, info);
1832 }
1833
1834 void
1835 ofproto_free_ofproto_controller_info(struct shash *info)
1836 {
1837     connmgr_free_controller_info(info);
1838 }
1839
1840 /* Makes a deep copy of 'old' into 'port'. */
1841 void
1842 ofproto_port_clone(struct ofproto_port *port, const struct ofproto_port *old)
1843 {
1844     port->name = xstrdup(old->name);
1845     port->type = xstrdup(old->type);
1846     port->ofp_port = old->ofp_port;
1847 }
1848
1849 /* Frees memory allocated to members of 'ofproto_port'.
1850  *
1851  * Do not call this function on an ofproto_port obtained from
1852  * ofproto_port_dump_next(): that function retains ownership of the data in the
1853  * ofproto_port. */
1854 void
1855 ofproto_port_destroy(struct ofproto_port *ofproto_port)
1856 {
1857     free(ofproto_port->name);
1858     free(ofproto_port->type);
1859 }
1860
1861 /* Initializes 'dump' to begin dumping the ports in an ofproto.
1862  *
1863  * This function provides no status indication.  An error status for the entire
1864  * dump operation is provided when it is completed by calling
1865  * ofproto_port_dump_done().
1866  */
1867 void
1868 ofproto_port_dump_start(struct ofproto_port_dump *dump,
1869                         const struct ofproto *ofproto)
1870 {
1871     dump->ofproto = ofproto;
1872     dump->error = ofproto->ofproto_class->port_dump_start(ofproto,
1873                                                           &dump->state);
1874 }
1875
1876 /* Attempts to retrieve another port from 'dump', which must have been created
1877  * with ofproto_port_dump_start().  On success, stores a new ofproto_port into
1878  * 'port' and returns true.  On failure, returns false.
1879  *
1880  * Failure might indicate an actual error or merely that the last port has been
1881  * dumped.  An error status for the entire dump operation is provided when it
1882  * is completed by calling ofproto_port_dump_done().
1883  *
1884  * The ofproto owns the data stored in 'port'.  It will remain valid until at
1885  * least the next time 'dump' is passed to ofproto_port_dump_next() or
1886  * ofproto_port_dump_done(). */
1887 bool
1888 ofproto_port_dump_next(struct ofproto_port_dump *dump,
1889                        struct ofproto_port *port)
1890 {
1891     const struct ofproto *ofproto = dump->ofproto;
1892
1893     if (dump->error) {
1894         return false;
1895     }
1896
1897     dump->error = ofproto->ofproto_class->port_dump_next(ofproto, dump->state,
1898                                                          port);
1899     if (dump->error) {
1900         ofproto->ofproto_class->port_dump_done(ofproto, dump->state);
1901         return false;
1902     }
1903     return true;
1904 }
1905
1906 /* Completes port table dump operation 'dump', which must have been created
1907  * with ofproto_port_dump_start().  Returns 0 if the dump operation was
1908  * error-free, otherwise a positive errno value describing the problem. */
1909 int
1910 ofproto_port_dump_done(struct ofproto_port_dump *dump)
1911 {
1912     const struct ofproto *ofproto = dump->ofproto;
1913     if (!dump->error) {
1914         dump->error = ofproto->ofproto_class->port_dump_done(ofproto,
1915                                                              dump->state);
1916     }
1917     return dump->error == EOF ? 0 : dump->error;
1918 }
1919
1920 /* Returns the type to pass to netdev_open() when a datapath of type
1921  * 'datapath_type' has a port of type 'port_type', for a few special
1922  * cases when a netdev type differs from a port type.  For example, when
1923  * using the userspace datapath, a port of type "internal" needs to be
1924  * opened as "tap".
1925  *
1926  * Returns either 'type' itself or a string literal, which must not be
1927  * freed. */
1928 const char *
1929 ofproto_port_open_type(const char *datapath_type, const char *port_type)
1930 {
1931     const struct ofproto_class *class;
1932
1933     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
1934     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
1935     if (!class) {
1936         return port_type;
1937     }
1938
1939     return (class->port_open_type
1940             ? class->port_open_type(datapath_type, port_type)
1941             : port_type);
1942 }
1943
1944 /* Attempts to add 'netdev' as a port on 'ofproto'.  If 'ofp_portp' is
1945  * non-null and '*ofp_portp' is not OFPP_NONE, attempts to use that as
1946  * the port's OpenFlow port number.
1947  *
1948  * If successful, returns 0 and sets '*ofp_portp' to the new port's
1949  * OpenFlow port number (if 'ofp_portp' is non-null).  On failure,
1950  * returns a positive errno value and sets '*ofp_portp' to OFPP_NONE (if
1951  * 'ofp_portp' is non-null). */
1952 int
1953 ofproto_port_add(struct ofproto *ofproto, struct netdev *netdev,
1954                  ofp_port_t *ofp_portp)
1955 {
1956     ofp_port_t ofp_port = ofp_portp ? *ofp_portp : OFPP_NONE;
1957     int error;
1958
1959     error = ofproto->ofproto_class->port_add(ofproto, netdev);
1960     if (!error) {
1961         const char *netdev_name = netdev_get_name(netdev);
1962
1963         simap_put(&ofproto->ofp_requests, netdev_name,
1964                   ofp_to_u16(ofp_port));
1965         update_port(ofproto, netdev_name);
1966     }
1967     if (ofp_portp) {
1968         *ofp_portp = OFPP_NONE;
1969         if (!error) {
1970             struct ofproto_port ofproto_port;
1971
1972             error = ofproto_port_query_by_name(ofproto,
1973                                                netdev_get_name(netdev),
1974                                                &ofproto_port);
1975             if (!error) {
1976                 *ofp_portp = ofproto_port.ofp_port;
1977                 ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
1978             }
1979         }
1980     }
1981     return error;
1982 }
1983
1984 /* Looks up a port named 'devname' in 'ofproto'.  On success, returns 0 and
1985  * initializes '*port' appropriately; on failure, returns a positive errno
1986  * value.
1987  *
1988  * The caller owns the data in 'ofproto_port' and must free it with
1989  * ofproto_port_destroy() when it is no longer needed. */
1990 int
1991 ofproto_port_query_by_name(const struct ofproto *ofproto, const char *devname,
1992                            struct ofproto_port *port)
1993 {
1994     int error;
1995
1996     error = ofproto->ofproto_class->port_query_by_name(ofproto, devname, port);
1997     if (error) {
1998         memset(port, 0, sizeof *port);
1999     }
2000     return error;
2001 }
2002
2003 /* Deletes port number 'ofp_port' from the datapath for 'ofproto'.
2004  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno. */
2005 int
2006 ofproto_port_del(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2007 {
2008     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
2009     const char *name = ofport ? netdev_get_name(ofport->netdev) : "<unknown>";
2010     struct simap_node *ofp_request_node;
2011     int error;
2012
2013     ofp_request_node = simap_find(&ofproto->ofp_requests, name);
2014     if (ofp_request_node) {
2015         simap_delete(&ofproto->ofp_requests, ofp_request_node);
2016     }
2017
2018     error = ofproto->ofproto_class->port_del(ofproto, ofp_port);
2019     if (!error && ofport) {
2020         /* 'name' is the netdev's name and update_port() is going to close the
2021          * netdev.  Just in case update_port() refers to 'name' after it
2022          * destroys 'ofport', make a copy of it around the update_port()
2023          * call. */
2024         char *devname = xstrdup(name);
2025         update_port(ofproto, devname);
2026         free(devname);
2027     }
2028     return error;
2029 }
2030
2031 static void
2032 flow_mod_init(struct ofputil_flow_mod *fm,
2033               const struct match *match, int priority,
2034               const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len,
2035               enum ofp_flow_mod_command command)
2036 {
2037     *fm = (struct ofputil_flow_mod) {
2038         .match = *match,
2039         .priority = priority,
2040         .table_id = 0,
2041         .command = command,
2042         .buffer_id = UINT32_MAX,
2043         .out_port = OFPP_ANY,
2044         .out_group = OFPG_ANY,
2045         .ofpacts = CONST_CAST(struct ofpact *, ofpacts),
2046         .ofpacts_len = ofpacts_len,
2047         .delete_reason = OFPRR_DELETE,
2048     };
2049 }
2050
2051 static int
2052 simple_flow_mod(struct ofproto *ofproto,
2053                 const struct match *match, int priority,
2054                 const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len,
2055                 enum ofp_flow_mod_command command)
2056 {
2057     struct ofproto_flow_mod ofm;
2058
2059     flow_mod_init(&ofm.fm, match, priority, ofpacts, ofpacts_len, command);
2060
2061     return handle_flow_mod__(ofproto, &ofm, NULL);
2062 }
2063
2064 /* Adds a flow to OpenFlow flow table 0 in 'p' that matches 'cls_rule' and
2065  * performs the 'n_actions' actions in 'actions'.  The new flow will not
2066  * timeout.
2067  *
2068  * If cls_rule->priority is in the range of priorities supported by OpenFlow
2069  * (0...65535, inclusive) then the flow will be visible to OpenFlow
2070  * controllers; otherwise, it will be hidden.
2071  *
2072  * The caller retains ownership of 'cls_rule' and 'ofpacts'.
2073  *
2074  * This is a helper function for in-band control and fail-open. */
2075 void
2076 ofproto_add_flow(struct ofproto *ofproto, const struct match *match,
2077                  int priority,
2078                  const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len)
2079     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2080 {
2081     const struct rule *rule;
2082     bool must_add;
2083
2084     /* First do a cheap check whether the rule we're looking for already exists
2085      * with the actions that we want.  If it does, then we're done. */
2086     rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_match_exactly(
2087                                   &ofproto->tables[0].cls, match, priority,
2088                                   CLS_MAX_VERSION));
2089     if (rule) {
2090         const struct rule_actions *actions = rule_get_actions(rule);
2091         must_add = !ofpacts_equal(actions->ofpacts, actions->ofpacts_len,
2092                                   ofpacts, ofpacts_len);
2093     } else {
2094         must_add = true;
2095     }
2096
2097     /* If there's no such rule or the rule doesn't have the actions we want,
2098      * fall back to a executing a full flow mod.  We can't optimize this at
2099      * all because we didn't take enough locks above to ensure that the flow
2100      * table didn't already change beneath us.  */
2101     if (must_add) {
2102         simple_flow_mod(ofproto, match, priority, ofpacts, ofpacts_len,
2103                         OFPFC_MODIFY_STRICT);
2104     }
2105 }
2106
2107 /* Executes the flow modification specified in 'fm'.  Returns 0 on success, or
2108  * an OFPERR_* OpenFlow error code on failure.
2109  *
2110  * This is a helper function for in-band control and fail-open and the "learn"
2111  * action. */
2112 enum ofperr
2113 ofproto_flow_mod(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
2114     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2115 {
2116     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
2117
2118     /* Optimize for the most common case of a repeated learn action.
2119      * If an identical flow already exists we only need to update its
2120      * 'modified' time. */
2121     if (fm->command == OFPFC_MODIFY_STRICT && fm->table_id != OFPTT_ALL
2122         && !(fm->flags & OFPUTIL_FF_RESET_COUNTS)) {
2123         struct oftable *table = &ofproto->tables[fm->table_id];
2124         struct rule *rule;
2125         bool done = false;
2126
2127         rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_match_exactly(
2128                                       &table->cls, &fm->match, fm->priority,
2129                                       CLS_MAX_VERSION));
2130         if (rule) {
2131             /* Reading many of the rule fields and writing on 'modified'
2132              * requires the rule->mutex.  Also, rule->actions may change
2133              * if rule->mutex is not held. */
2134             const struct rule_actions *actions;
2135
2136             ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
2137             actions = rule_get_actions(rule);
2138             if (rule->idle_timeout == fm->idle_timeout
2139                 && rule->hard_timeout == fm->hard_timeout
2140                 && rule->importance == fm->importance
2141                 && rule->flags == (fm->flags & OFPUTIL_FF_STATE)
2142                 && (!fm->modify_cookie || (fm->new_cookie == rule->flow_cookie))
2143                 && ofpacts_equal(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len,
2144                                  actions->ofpacts, actions->ofpacts_len)) {
2145                 /* Rule already exists and need not change, only update the
2146                    modified timestamp. */
2147                 rule->modified = time_msec();
2148                 done = true;
2149             }
2150             ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
2151         }
2152
2153         if (done) {
2154             return 0;
2155         }
2156     }
2157
2158     return handle_flow_mod__(ofproto, ofm, NULL);
2159 }
2160
2161 /* Searches for a rule with matching criteria exactly equal to 'target' in
2162  * ofproto's table 0 and, if it finds one, deletes it.
2163  *
2164  * This is a helper function for in-band control and fail-open. */
2165 void
2166 ofproto_delete_flow(struct ofproto *ofproto,
2167                     const struct match *target, int priority)
2168     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2169 {
2170     struct classifier *cls = &ofproto->tables[0].cls;
2171     struct rule *rule;
2172
2173     /* First do a cheap check whether the rule we're looking for has already
2174      * been deleted.  If so, then we're done. */
2175     rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_match_exactly(
2176                                   cls, target, priority, CLS_MAX_VERSION));
2177     if (!rule) {
2178         return;
2179     }
2180
2181     /* Execute a flow mod.  We can't optimize this at all because we didn't
2182      * take enough locks above to ensure that the flow table didn't already
2183      * change beneath us. */
2184     simple_flow_mod(ofproto, target, priority, NULL, 0, OFPFC_DELETE_STRICT);
2185 }
2186
2187 /* Delete all of the flows from all of ofproto's flow tables, then reintroduce
2188  * the flows required by in-band control and fail-open.  */
2189 void
2190 ofproto_flush_flows(struct ofproto *ofproto)
2191 {
2192     COVERAGE_INC(ofproto_flush);
2193     ofproto_flush__(ofproto);
2194     connmgr_flushed(ofproto->connmgr);
2195 }
2196 \f
2197 static void
2198 reinit_ports(struct ofproto *p)
2199 {
2200     struct ofproto_port_dump dump;
2201     struct sset devnames;
2202     struct ofport *ofport;
2203     struct ofproto_port ofproto_port;
2204     const char *devname;
2205
2206     COVERAGE_INC(ofproto_reinit_ports);
2207
2208     sset_init(&devnames);
2209     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
2210         sset_add(&devnames, netdev_get_name(ofport->netdev));
2211     }
2212     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, p) {
2213         sset_add(&devnames, ofproto_port.name);
2214     }
2215
2216     SSET_FOR_EACH (devname, &devnames) {
2217         update_port(p, devname);
2218     }
2219     sset_destroy(&devnames);
2220 }
2221
2222 static ofp_port_t
2223 alloc_ofp_port(struct ofproto *ofproto, const char *netdev_name)
2224 {
2225     uint16_t port_idx;
2226
2227     port_idx = simap_get(&ofproto->ofp_requests, netdev_name);
2228     port_idx = port_idx ? port_idx : UINT16_MAX;
2229
2230     if (port_idx >= ofproto->max_ports
2231         || ofport_get_usage(ofproto, u16_to_ofp(port_idx)) == LLONG_MAX) {
2232         uint16_t lru_ofport = 0, end_port_no = ofproto->alloc_port_no;
2233         long long int last_used_at, lru = LLONG_MAX;
2234
2235         /* Search for a free OpenFlow port number.  We try not to
2236          * immediately reuse them to prevent problems due to old
2237          * flows.
2238          *
2239          * We limit the automatically assigned port numbers to the lower half
2240          * of the port range, to reserve the upper half for assignment by
2241          * controllers. */
2242         for (;;) {
2243             if (++ofproto->alloc_port_no >= MIN(ofproto->max_ports, 32768)) {
2244                 ofproto->alloc_port_no = 1;
2245             }
2246             last_used_at = ofport_get_usage(ofproto,
2247                                          u16_to_ofp(ofproto->alloc_port_no));
2248             if (!last_used_at) {
2249                 port_idx = ofproto->alloc_port_no;
2250                 break;
2251             } else if ( last_used_at < time_msec() - 60*60*1000) {
2252                 /* If the port with ofport 'ofproto->alloc_port_no' was deleted
2253                  * more than an hour ago, consider it usable. */
2254                 ofport_remove_usage(ofproto,
2255                     u16_to_ofp(ofproto->alloc_port_no));
2256                 port_idx = ofproto->alloc_port_no;
2257                 break;
2258             } else if (last_used_at < lru) {
2259                 lru = last_used_at;
2260                 lru_ofport = ofproto->alloc_port_no;
2261             }
2262
2263             if (ofproto->alloc_port_no == end_port_no) {
2264                 if (lru_ofport) {
2265                     port_idx = lru_ofport;
2266                     break;
2267                 }
2268                 return OFPP_NONE;
2269             }
2270         }
2271     }
2272     ofport_set_usage(ofproto, u16_to_ofp(port_idx), LLONG_MAX);
2273     return u16_to_ofp(port_idx);
2274 }
2275
2276 static void
2277 dealloc_ofp_port(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2278 {
2279     if (ofp_to_u16(ofp_port) < ofproto->max_ports) {
2280         ofport_set_usage(ofproto, ofp_port, time_msec());
2281     }
2282 }
2283
2284 /* Opens and returns a netdev for 'ofproto_port' in 'ofproto', or a null
2285  * pointer if the netdev cannot be opened.  On success, also fills in
2286  * '*pp'.  */
2287 static struct netdev *
2288 ofport_open(struct ofproto *ofproto,
2289             struct ofproto_port *ofproto_port,
2290             struct ofputil_phy_port *pp)
2291 {
2292     enum netdev_flags flags;
2293     struct netdev *netdev;
2294     int error;
2295
2296     error = netdev_open(ofproto_port->name, ofproto_port->type, &netdev);
2297     if (error) {
2298         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: ignoring port %s (%"PRIu16") because netdev %s "
2299                      "cannot be opened (%s)",
2300                      ofproto->name,
2301                      ofproto_port->name, ofproto_port->ofp_port,
2302                      ofproto_port->name, ovs_strerror(error));
2303         return NULL;
2304     }
2305
2306     if (ofproto_port->ofp_port == OFPP_NONE) {
2307         if (!strcmp(ofproto->name, ofproto_port->name)) {
2308             ofproto_port->ofp_port = OFPP_LOCAL;
2309         } else {
2310             ofproto_port->ofp_port = alloc_ofp_port(ofproto,
2311                                                     ofproto_port->name);
2312         }
2313     }
2314     pp->port_no = ofproto_port->ofp_port;
2315     netdev_get_etheraddr(netdev, &pp->hw_addr);
2316     ovs_strlcpy(pp->name, ofproto_port->name, sizeof pp->name);
2317     netdev_get_flags(netdev, &flags);
2318     pp->config = flags & NETDEV_UP ? 0 : OFPUTIL_PC_PORT_DOWN;
2319     pp->state = netdev_get_carrier(netdev) ? 0 : OFPUTIL_PS_LINK_DOWN;
2320     netdev_get_features(netdev, &pp->curr, &pp->advertised,
2321                         &pp->supported, &pp->peer);
2322     pp->curr_speed = netdev_features_to_bps(pp->curr, 0) / 1000;
2323     pp->max_speed = netdev_features_to_bps(pp->supported, 0) / 1000;
2324
2325     return netdev;
2326 }
2327
2328 /* Returns true if most fields of 'a' and 'b' are equal.  Differences in name,
2329  * port number, and 'config' bits other than OFPUTIL_PC_PORT_DOWN are
2330  * disregarded. */
2331 static bool
2332 ofport_equal(const struct ofputil_phy_port *a,
2333              const struct ofputil_phy_port *b)
2334 {
2335     return (eth_addr_equals(a->hw_addr, b->hw_addr)
2336             && a->state == b->state
2337             && !((a->config ^ b->config) & OFPUTIL_PC_PORT_DOWN)
2338             && a->curr == b->curr
2339             && a->advertised == b->advertised
2340             && a->supported == b->supported
2341             && a->peer == b->peer
2342             && a->curr_speed == b->curr_speed
2343             && a->max_speed == b->max_speed);
2344 }
2345
2346 /* Adds an ofport to 'p' initialized based on the given 'netdev' and 'opp'.
2347  * The caller must ensure that 'p' does not have a conflicting ofport (that is,
2348  * one with the same name or port number). */
2349 static void
2350 ofport_install(struct ofproto *p,
2351                struct netdev *netdev, const struct ofputil_phy_port *pp)
2352 {
2353     const char *netdev_name = netdev_get_name(netdev);
2354     struct ofport *ofport;
2355     int error;
2356
2357     /* Create ofport. */
2358     ofport = p->ofproto_class->port_alloc();
2359     if (!ofport) {
2360         error = ENOMEM;
2361         goto error;
2362     }
2363     ofport->ofproto = p;
2364     ofport->netdev = netdev;
2365     ofport->change_seq = netdev_get_change_seq(netdev);
2366     ofport->pp = *pp;
2367     ofport->ofp_port = pp->port_no;
2368     ofport->created = time_msec();
2369
2370     /* Add port to 'p'. */
2371     hmap_insert(&p->ports, &ofport->hmap_node,
2372                 hash_ofp_port(ofport->ofp_port));
2373     shash_add(&p->port_by_name, netdev_name, ofport);
2374
2375     update_mtu(p, ofport);
2376
2377     /* Let the ofproto_class initialize its private data. */
2378     error = p->ofproto_class->port_construct(ofport);
2379     if (error) {
2380         goto error;
2381     }
2382     connmgr_send_port_status(p->connmgr, NULL, pp, OFPPR_ADD);
2383     return;
2384
2385 error:
2386     VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: could not add port %s (%s)",
2387                  p->name, netdev_name, ovs_strerror(error));
2388     if (ofport) {
2389         ofport_destroy__(ofport);
2390     } else {
2391         netdev_close(netdev);
2392     }
2393 }
2394
2395 /* Removes 'ofport' from 'p' and destroys it. */
2396 static void
2397 ofport_remove(struct ofport *ofport)
2398 {
2399     connmgr_send_port_status(ofport->ofproto->connmgr, NULL, &ofport->pp,
2400                              OFPPR_DELETE);
2401     ofport_destroy(ofport);
2402 }
2403
2404 /* If 'ofproto' contains an ofport named 'name', removes it from 'ofproto' and
2405  * destroys it. */
2406 static void
2407 ofport_remove_with_name(struct ofproto *ofproto, const char *name)
2408 {
2409     struct ofport *port = shash_find_data(&ofproto->port_by_name, name);
2410     if (port) {
2411         ofport_remove(port);
2412     }
2413 }
2414
2415 /* Updates 'port' with new 'pp' description.
2416  *
2417  * Does not handle a name or port number change.  The caller must implement
2418  * such a change as a delete followed by an add.  */
2419 static void
2420 ofport_modified(struct ofport *port, struct ofputil_phy_port *pp)
2421 {
2422     port->pp.hw_addr = pp->hw_addr;
2423     port->pp.config = ((port->pp.config & ~OFPUTIL_PC_PORT_DOWN)
2424                         | (pp->config & OFPUTIL_PC_PORT_DOWN));
2425     port->pp.state = ((port->pp.state & ~OFPUTIL_PS_LINK_DOWN)
2426                       | (pp->state & OFPUTIL_PS_LINK_DOWN));
2427     port->pp.curr = pp->curr;
2428     port->pp.advertised = pp->advertised;
2429     port->pp.supported = pp->supported;
2430     port->pp.peer = pp->peer;
2431     port->pp.curr_speed = pp->curr_speed;
2432     port->pp.max_speed = pp->max_speed;
2433
2434     connmgr_send_port_status(port->ofproto->connmgr, NULL,
2435                              &port->pp, OFPPR_MODIFY);
2436 }
2437
2438 /* Update OpenFlow 'state' in 'port' and notify controller. */
2439 void
2440 ofproto_port_set_state(struct ofport *port, enum ofputil_port_state state)
2441 {
2442     if (port->pp.state != state) {
2443         port->pp.state = state;
2444         connmgr_send_port_status(port->ofproto->connmgr, NULL,
2445                                  &port->pp, OFPPR_MODIFY);
2446     }
2447 }
2448
2449 void
2450 ofproto_port_unregister(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2451 {
2452     struct ofport *port = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
2453     if (port) {
2454         if (port->ofproto->ofproto_class->set_realdev) {
2455             port->ofproto->ofproto_class->set_realdev(port, 0, 0);
2456         }
2457         if (port->ofproto->ofproto_class->set_stp_port) {
2458             port->ofproto->ofproto_class->set_stp_port(port, NULL);
2459         }
2460         if (port->ofproto->ofproto_class->set_rstp_port) {
2461             port->ofproto->ofproto_class->set_rstp_port(port, NULL);
2462         }
2463         if (port->ofproto->ofproto_class->set_cfm) {
2464             port->ofproto->ofproto_class->set_cfm(port, NULL);
2465         }
2466         if (port->ofproto->ofproto_class->bundle_remove) {
2467             port->ofproto->ofproto_class->bundle_remove(port);
2468         }
2469     }
2470 }
2471
2472 static void
2473 ofport_destroy__(struct ofport *port)
2474 {
2475     struct ofproto *ofproto = port->ofproto;
2476     const char *name = netdev_get_name(port->netdev);
2477
2478     hmap_remove(&ofproto->ports, &port->hmap_node);
2479     shash_delete(&ofproto->port_by_name,
2480                  shash_find(&ofproto->port_by_name, name));
2481
2482     netdev_close(port->netdev);
2483     ofproto->ofproto_class->port_dealloc(port);
2484 }
2485
2486 static void
2487 ofport_destroy(struct ofport *port)
2488 {
2489     if (port) {
2490         dealloc_ofp_port(port->ofproto, port->ofp_port);
2491         port->ofproto->ofproto_class->port_destruct(port);
2492         ofport_destroy__(port);
2493      }
2494 }
2495
2496 struct ofport *
2497 ofproto_get_port(const struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2498 {
2499     struct ofport *port;
2500
2501     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (port, hmap_node, hash_ofp_port(ofp_port),
2502                              &ofproto->ports) {
2503         if (port->ofp_port == ofp_port) {
2504             return port;
2505         }
2506     }
2507     return NULL;
2508 }
2509
2510 static long long int
2511 ofport_get_usage(const struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2512 {
2513     struct ofport_usage *usage;
2514
2515     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (usage, hmap_node, hash_ofp_port(ofp_port),
2516                              &ofproto->ofport_usage) {
2517         if (usage->ofp_port == ofp_port) {
2518             return usage->last_used;
2519         }
2520     }
2521     return 0;
2522 }
2523
2524 static void
2525 ofport_set_usage(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
2526                  long long int last_used)
2527 {
2528     struct ofport_usage *usage;
2529     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (usage, hmap_node, hash_ofp_port(ofp_port),
2530                              &ofproto->ofport_usage) {
2531         if (usage->ofp_port == ofp_port) {
2532             usage->last_used = last_used;
2533             return;
2534         }
2535     }
2536     ovs_assert(last_used == LLONG_MAX);
2537
2538     usage = xmalloc(sizeof *usage);
2539     usage->ofp_port = ofp_port;
2540     usage->last_used = last_used;
2541     hmap_insert(&ofproto->ofport_usage, &usage->hmap_node,
2542                 hash_ofp_port(ofp_port));
2543 }
2544
2545 static void
2546 ofport_remove_usage(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2547 {
2548     struct ofport_usage *usage;
2549     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (usage, hmap_node, hash_ofp_port(ofp_port),
2550                              &ofproto->ofport_usage) {
2551         if (usage->ofp_port == ofp_port) {
2552             hmap_remove(&ofproto->ofport_usage, &usage->hmap_node);
2553             free(usage);
2554             break;
2555         }
2556     }
2557 }
2558
2559 int
2560 ofproto_port_get_stats(const struct ofport *port, struct netdev_stats *stats)
2561 {
2562     struct ofproto *ofproto = port->ofproto;
2563     int error;
2564
2565     if (ofproto->ofproto_class->port_get_stats) {
2566         error = ofproto->ofproto_class->port_get_stats(port, stats);
2567     } else {
2568         error = EOPNOTSUPP;
2569     }
2570
2571     return error;
2572 }
2573
2574 static void
2575 update_port(struct ofproto *ofproto, const char *name)
2576 {
2577     struct ofproto_port ofproto_port;
2578     struct ofputil_phy_port pp;
2579     struct netdev *netdev;
2580     struct ofport *port;
2581
2582     COVERAGE_INC(ofproto_update_port);
2583
2584     /* Fetch 'name''s location and properties from the datapath. */
2585     netdev = (!ofproto_port_query_by_name(ofproto, name, &ofproto_port)
2586               ? ofport_open(ofproto, &ofproto_port, &pp)
2587               : NULL);
2588
2589     if (netdev) {
2590         port = ofproto_get_port(ofproto, ofproto_port.ofp_port);
2591         if (port && !strcmp(netdev_get_name(port->netdev), name)) {
2592             struct netdev *old_netdev = port->netdev;
2593
2594             /* 'name' hasn't changed location.  Any properties changed? */
2595             if (!ofport_equal(&port->pp, &pp)) {
2596                 ofport_modified(port, &pp);
2597             }
2598
2599             update_mtu(ofproto, port);
2600
2601             /* Install the newly opened netdev in case it has changed.
2602              * Don't close the old netdev yet in case port_modified has to
2603              * remove a retained reference to it.*/
2604             port->netdev = netdev;
2605             port->change_seq = netdev_get_change_seq(netdev);
2606
2607             if (port->ofproto->ofproto_class->port_modified) {
2608                 port->ofproto->ofproto_class->port_modified(port);
2609             }
2610
2611             netdev_close(old_netdev);
2612         } else {
2613             /* If 'port' is nonnull then its name differs from 'name' and thus
2614              * we should delete it.  If we think there's a port named 'name'
2615              * then its port number must be wrong now so delete it too. */
2616             if (port) {
2617                 ofport_remove(port);
2618             }
2619             ofport_remove_with_name(ofproto, name);
2620             ofport_install(ofproto, netdev, &pp);
2621         }
2622     } else {
2623         /* Any port named 'name' is gone now. */
2624         ofport_remove_with_name(ofproto, name);
2625     }
2626     ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
2627 }
2628
2629 static int
2630 init_ports(struct ofproto *p)
2631 {
2632     struct ofproto_port_dump dump;
2633     struct ofproto_port ofproto_port;
2634     struct shash_node *node, *next;
2635
2636     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, p) {
2637         const char *name = ofproto_port.name;
2638
2639         if (shash_find(&p->port_by_name, name)) {
2640             VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: ignoring duplicate device %s in datapath",
2641                          p->name, name);
2642         } else {
2643             struct ofputil_phy_port pp;
2644             struct netdev *netdev;
2645
2646             /* Check if an OpenFlow port number had been requested. */
2647             node = shash_find(&init_ofp_ports, name);
2648             if (node) {
2649                 const struct iface_hint *iface_hint = node->data;
2650                 simap_put(&p->ofp_requests, name,
2651                           ofp_to_u16(iface_hint->ofp_port));
2652             }
2653
2654             netdev = ofport_open(p, &ofproto_port, &pp);
2655             if (netdev) {
2656                 ofport_install(p, netdev, &pp);
2657                 if (ofp_to_u16(ofproto_port.ofp_port) < p->max_ports) {
2658                     p->alloc_port_no = MAX(p->alloc_port_no,
2659                                            ofp_to_u16(ofproto_port.ofp_port));
2660                 }
2661             }
2662         }
2663     }
2664
2665     SHASH_FOR_EACH_SAFE(node, next, &init_ofp_ports) {
2666         struct iface_hint *iface_hint = node->data;
2667
2668         if (!strcmp(iface_hint->br_name, p->name)) {
2669             free(iface_hint->br_name);
2670             free(iface_hint->br_type);
2671             free(iface_hint);
2672             shash_delete(&init_ofp_ports, node);
2673         }
2674     }
2675
2676     return 0;
2677 }
2678
2679 /* Find the minimum MTU of all non-datapath devices attached to 'p'.
2680  * Returns ETH_PAYLOAD_MAX or the minimum of the ports. */
2681 static int
2682 find_min_mtu(struct ofproto *p)
2683 {
2684     struct ofport *ofport;
2685     int mtu = 0;
2686
2687     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
2688         struct netdev *netdev = ofport->netdev;
2689         int dev_mtu;
2690
2691         /* Skip any internal ports, since that's what we're trying to
2692          * set. */
2693         if (!strcmp(netdev_get_type(netdev), "internal")) {
2694             continue;
2695         }
2696
2697         if (netdev_get_mtu(netdev, &dev_mtu)) {
2698             continue;
2699         }
2700         if (!mtu || dev_mtu < mtu) {
2701             mtu = dev_mtu;
2702         }
2703     }
2704
2705     return mtu ? mtu: ETH_PAYLOAD_MAX;
2706 }
2707
2708 /* Update MTU of all datapath devices on 'p' to the minimum of the
2709  * non-datapath ports in event of 'port' added or changed. */
2710 static void
2711 update_mtu(struct ofproto *p, struct ofport *port)
2712 {
2713     struct ofport *ofport;
2714     struct netdev *netdev = port->netdev;
2715     int dev_mtu, old_min;
2716
2717     if (netdev_get_mtu(netdev, &dev_mtu)) {
2718         port->mtu = 0;
2719         return;
2720     }
2721     if (!strcmp(netdev_get_type(port->netdev), "internal")) {
2722         if (dev_mtu > p->min_mtu) {
2723            if (!netdev_set_mtu(port->netdev, p->min_mtu)) {
2724                dev_mtu = p->min_mtu;
2725            }
2726         }
2727         port->mtu = dev_mtu;
2728         return;
2729     }
2730
2731     /* For non-internal port find new min mtu. */
2732     old_min = p->min_mtu;
2733     port->mtu = dev_mtu;
2734     p->min_mtu = find_min_mtu(p);
2735     if (p->min_mtu == old_min) {
2736         return;
2737     }
2738
2739     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
2740         struct netdev *netdev = ofport->netdev;
2741
2742         if (!strcmp(netdev_get_type(netdev), "internal")) {
2743             if (!netdev_set_mtu(netdev, p->min_mtu)) {
2744                 ofport->mtu = p->min_mtu;
2745             }
2746         }
2747     }
2748 }
2749 \f
2750 static void
2751 ofproto_rule_destroy__(struct rule *rule)
2752     OVS_NO_THREAD_SAFETY_ANALYSIS
2753 {
2754     cls_rule_destroy(CONST_CAST(struct cls_rule *, &rule->cr));
2755     rule_actions_destroy(rule_get_actions(rule));
2756     ovs_mutex_destroy(&rule->mutex);
2757     rule->ofproto->ofproto_class->rule_dealloc(rule);
2758 }
2759
2760 static void
2761 rule_destroy_cb(struct rule *rule)
2762     OVS_NO_THREAD_SAFETY_ANALYSIS
2763 {
2764     /* Send rule removed if needed. */
2765     if (rule->flags & OFPUTIL_FF_SEND_FLOW_REM
2766         && rule->removed_reason != OVS_OFPRR_NONE
2767         && !rule_is_hidden(rule)) {
2768         ofproto_rule_send_removed(rule);
2769     }
2770     rule->ofproto->ofproto_class->rule_destruct(rule);
2771     ofproto_rule_destroy__(rule);
2772 }
2773
2774 void
2775 ofproto_rule_ref(struct rule *rule)
2776 {
2777     if (rule) {
2778         ovs_refcount_ref(&rule->ref_count);
2779     }
2780 }
2781
2782 bool
2783 ofproto_rule_try_ref(struct rule *rule)
2784 {
2785     if (rule) {
2786         return ovs_refcount_try_ref_rcu(&rule->ref_count);
2787     }
2788     return false;
2789 }
2790
2791 /* Decrements 'rule''s ref_count and schedules 'rule' to be destroyed if the
2792  * ref_count reaches 0.
2793  *
2794  * Use of RCU allows short term use (between RCU quiescent periods) without
2795  * keeping a reference.  A reference must be taken if the rule needs to
2796  * stay around accross the RCU quiescent periods. */
2797 void
2798 ofproto_rule_unref(struct rule *rule)
2799 {
2800     if (rule && ovs_refcount_unref_relaxed(&rule->ref_count) == 1) {
2801         ovsrcu_postpone(rule_destroy_cb, rule);
2802     }
2803 }
2804
2805 static void
2806 remove_rule_rcu__(struct rule *rule)
2807     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
2808 {
2809     struct ofproto *ofproto = rule->ofproto;
2810     struct oftable *table = &ofproto->tables[rule->table_id];
2811
2812     ovs_assert(!cls_rule_visible_in_version(&rule->cr, CLS_MAX_VERSION));
2813     if (!classifier_remove(&table->cls, &rule->cr)) {
2814         OVS_NOT_REACHED();
2815     }
2816     ofproto->ofproto_class->rule_delete(rule);
2817     ofproto_rule_unref(rule);
2818 }
2819
2820 static void
2821 remove_rule_rcu(struct rule *rule)
2822     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2823 {
2824     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
2825     remove_rule_rcu__(rule);
2826     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
2827 }
2828
2829 /* Removes and deletes rules from a NULL-terminated array of rule pointers. */
2830 static void
2831 remove_rules_rcu(struct rule **rules)
2832     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2833 {
2834     struct rule **orig_rules = rules;
2835
2836     if (*rules) {
2837         struct ofproto *ofproto = rules[0]->ofproto;
2838         unsigned long tables[BITMAP_N_LONGS(256)];
2839         struct rule *rule;
2840         size_t table_id;
2841
2842         memset(tables, 0, sizeof tables);
2843
2844         ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
2845         while ((rule = *rules++)) {
2846             /* Defer once for each new table.  This defers the subtable cleanup
2847              * until later, so that when removing large number of flows the
2848              * operation is faster. */
2849             if (!bitmap_is_set(tables, rule->table_id)) {
2850                 struct classifier *cls = &ofproto->tables[rule->table_id].cls;
2851
2852                 bitmap_set1(tables, rule->table_id);
2853                 classifier_defer(cls);
2854             }
2855             remove_rule_rcu__(rule);
2856         }
2857
2858         BITMAP_FOR_EACH_1(table_id, 256, tables) {
2859             struct classifier *cls = &ofproto->tables[table_id].cls;
2860
2861             classifier_publish(cls);
2862         }
2863         ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
2864     }
2865
2866     free(orig_rules);
2867 }
2868
2869 void
2870 ofproto_group_ref(struct ofgroup *group)
2871 {
2872     if (group) {
2873         ovs_refcount_ref(&group->ref_count);
2874     }
2875 }
2876
2877 void
2878 ofproto_group_unref(struct ofgroup *group)
2879 {
2880     if (group && ovs_refcount_unref(&group->ref_count) == 1) {
2881         group->ofproto->ofproto_class->group_destruct(group);
2882         ofputil_bucket_list_destroy(&group->buckets);
2883         group->ofproto->ofproto_class->group_dealloc(group);
2884     }
2885 }
2886
2887 static uint32_t get_provider_meter_id(const struct ofproto *,
2888                                       uint32_t of_meter_id);
2889
2890 /* Creates and returns a new 'struct rule_actions', whose actions are a copy
2891  * of from the 'ofpacts_len' bytes of 'ofpacts'. */
2892 const struct rule_actions *
2893 rule_actions_create(const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len)
2894 {
2895     struct rule_actions *actions;
2896
2897     actions = xmalloc(sizeof *actions + ofpacts_len);
2898     actions->ofpacts_len = ofpacts_len;
2899     actions->has_meter = ofpacts_get_meter(ofpacts, ofpacts_len) != 0;
2900     memcpy(actions->ofpacts, ofpacts, ofpacts_len);
2901
2902     actions->has_learn_with_delete = (next_learn_with_delete(actions, NULL)
2903                                       != NULL);
2904
2905     return actions;
2906 }
2907
2908 /* Free the actions after the RCU quiescent period is reached. */
2909 void
2910 rule_actions_destroy(const struct rule_actions *actions)
2911 {
2912     if (actions) {
2913         ovsrcu_postpone(free, CONST_CAST(struct rule_actions *, actions));
2914     }
2915 }
2916
2917 /* Returns true if 'rule' has an OpenFlow OFPAT_OUTPUT or OFPAT_ENQUEUE action
2918  * that outputs to 'port' (output to OFPP_FLOOD and OFPP_ALL doesn't count). */
2919 bool
2920 ofproto_rule_has_out_port(const struct rule *rule, ofp_port_t port)
2921     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
2922 {
2923     if (port == OFPP_ANY) {
2924         return true;
2925     } else {
2926         const struct rule_actions *actions = rule_get_actions(rule);
2927         return ofpacts_output_to_port(actions->ofpacts,
2928                                       actions->ofpacts_len, port);
2929     }
2930 }
2931
2932 /* Returns true if 'rule' has group and equals group_id. */
2933 static bool
2934 ofproto_rule_has_out_group(const struct rule *rule, uint32_t group_id)
2935     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
2936 {
2937     if (group_id == OFPG_ANY) {
2938         return true;
2939     } else {
2940         const struct rule_actions *actions = rule_get_actions(rule);
2941         return ofpacts_output_to_group(actions->ofpacts,
2942                                        actions->ofpacts_len, group_id);
2943     }
2944 }
2945
2946 static void
2947 rule_execute_destroy(struct rule_execute *e)
2948 {
2949     ofproto_rule_unref(e->rule);
2950     list_remove(&e->list_node);
2951     free(e);
2952 }
2953
2954 /* Executes all "rule_execute" operations queued up in ofproto->rule_executes,
2955  * by passing them to the ofproto provider. */
2956 static void
2957 run_rule_executes(struct ofproto *ofproto)
2958     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2959 {
2960     struct rule_execute *e, *next;
2961     struct ovs_list executes;
2962
2963     guarded_list_pop_all(&ofproto->rule_executes, &executes);
2964     LIST_FOR_EACH_SAFE (e, next, list_node, &executes) {
2965         struct flow flow;
2966
2967         flow_extract(e->packet, &flow);
2968         flow.in_port.ofp_port = e->in_port;
2969         ofproto->ofproto_class->rule_execute(e->rule, &flow, e->packet);
2970
2971         rule_execute_destroy(e);
2972     }
2973 }
2974
2975 /* Destroys and discards all "rule_execute" operations queued up in
2976  * ofproto->rule_executes. */
2977 static void
2978 destroy_rule_executes(struct ofproto *ofproto)
2979 {
2980     struct rule_execute *e, *next;
2981     struct ovs_list executes;
2982
2983     guarded_list_pop_all(&ofproto->rule_executes, &executes);
2984     LIST_FOR_EACH_SAFE (e, next, list_node, &executes) {
2985         dp_packet_delete(e->packet);
2986         rule_execute_destroy(e);
2987     }
2988 }
2989
2990 static bool
2991 rule_is_readonly(const struct rule *rule)
2992 {
2993     const struct oftable *table = &rule->ofproto->tables[rule->table_id];
2994     return (table->flags & OFTABLE_READONLY) != 0;
2995 }
2996 \f
2997 static uint32_t
2998 hash_learned_cookie(ovs_be64 cookie_, uint8_t table_id)
2999 {
3000     uint64_t cookie = (OVS_FORCE uint64_t) cookie_;
3001     return hash_3words(cookie, cookie >> 32, table_id);
3002 }
3003
3004 static void
3005 learned_cookies_update_one__(struct ofproto *ofproto,
3006                              const struct ofpact_learn *learn,
3007                              int delta, struct ovs_list *dead_cookies)
3008     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3009 {
3010     uint32_t hash = hash_learned_cookie(learn->cookie, learn->table_id);
3011     struct learned_cookie *c;
3012
3013     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (c, u.hmap_node, hash, &ofproto->learned_cookies) {
3014         if (c->cookie == learn->cookie && c->table_id == learn->table_id) {
3015             c->n += delta;
3016             ovs_assert(c->n >= 0);
3017
3018             if (!c->n) {
3019                 hmap_remove(&ofproto->learned_cookies, &c->u.hmap_node);
3020                 list_push_back(dead_cookies, &c->u.list_node);
3021             }
3022
3023             return;
3024         }
3025     }
3026
3027     ovs_assert(delta > 0);
3028     c = xmalloc(sizeof *c);
3029     hmap_insert(&ofproto->learned_cookies, &c->u.hmap_node, hash);
3030     c->cookie = learn->cookie;
3031     c->table_id = learn->table_id;
3032     c->n = delta;
3033 }
3034
3035 static const struct ofpact_learn *
3036 next_learn_with_delete(const struct rule_actions *actions,
3037                        const struct ofpact_learn *start)
3038 {
3039     const struct ofpact *pos;
3040
3041     for (pos = start ? ofpact_next(&start->ofpact) : actions->ofpacts;
3042          pos < ofpact_end(actions->ofpacts, actions->ofpacts_len);
3043          pos = ofpact_next(pos)) {
3044         if (pos->type == OFPACT_LEARN) {
3045             const struct ofpact_learn *learn = ofpact_get_LEARN(pos);
3046             if (learn->flags & NX_LEARN_F_DELETE_LEARNED) {
3047                 return learn;
3048             }
3049         }
3050     }
3051
3052     return NULL;
3053 }
3054
3055 static void
3056 learned_cookies_update__(struct ofproto *ofproto,
3057                          const struct rule_actions *actions,
3058                          int delta, struct ovs_list *dead_cookies)
3059     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3060 {
3061     if (actions->has_learn_with_delete) {
3062         const struct ofpact_learn *learn;
3063
3064         for (learn = next_learn_with_delete(actions, NULL); learn;
3065              learn = next_learn_with_delete(actions, learn)) {
3066             learned_cookies_update_one__(ofproto, learn, delta, dead_cookies);
3067         }
3068     }
3069 }
3070
3071 static void
3072 learned_cookies_inc(struct ofproto *ofproto,
3073                     const struct rule_actions *actions)
3074     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3075 {
3076     learned_cookies_update__(ofproto, actions, +1, NULL);
3077 }
3078
3079 static void
3080 learned_cookies_dec(struct ofproto *ofproto,
3081                     const struct rule_actions *actions,
3082                     struct ovs_list *dead_cookies)
3083     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3084 {
3085     learned_cookies_update__(ofproto, actions, -1, dead_cookies);
3086 }
3087
3088 static void
3089 learned_cookies_flush(struct ofproto *ofproto, struct ovs_list *dead_cookies)
3090     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3091 {
3092     struct learned_cookie *c;
3093
3094     LIST_FOR_EACH_POP (c, u.list_node, dead_cookies) {
3095         struct rule_criteria criteria;
3096         struct rule_collection rules;
3097         struct match match;
3098
3099         match_init_catchall(&match);
3100         rule_criteria_init(&criteria, c->table_id, &match, 0, CLS_MAX_VERSION,
3101                            c->cookie, OVS_BE64_MAX, OFPP_ANY, OFPG_ANY);
3102         rule_criteria_require_rw(&criteria, false);
3103         collect_rules_loose(ofproto, &criteria, &rules);
3104         rule_criteria_destroy(&criteria);
3105         delete_flows__(&rules, OFPRR_DELETE, NULL);
3106
3107         free(c);
3108     }
3109 }
3110 \f
3111 static enum ofperr
3112 handle_echo_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3113 {
3114     ofconn_send_reply(ofconn, make_echo_reply(oh));
3115     return 0;
3116 }
3117
3118 static void
3119 query_tables(struct ofproto *ofproto,
3120              struct ofputil_table_features **featuresp,
3121              struct ofputil_table_stats **statsp)
3122 {
3123     struct mf_bitmap rw_fields = oxm_writable_fields();
3124     struct mf_bitmap match = oxm_matchable_fields();
3125     struct mf_bitmap mask = oxm_maskable_fields();
3126
3127     struct ofputil_table_features *features;
3128     struct ofputil_table_stats *stats;
3129     int i;
3130
3131     features = *featuresp = xcalloc(ofproto->n_tables, sizeof *features);
3132     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3133         struct ofputil_table_features *f = &features[i];
3134
3135         f->table_id = i;
3136         sprintf(f->name, "table%d", i);
3137         f->metadata_match = OVS_BE64_MAX;
3138         f->metadata_write = OVS_BE64_MAX;
3139         atomic_read_relaxed(&ofproto->tables[i].miss_config, &f->miss_config);
3140         f->max_entries = 1000000;
3141
3142         bool more_tables = false;
3143         for (int j = i + 1; j < ofproto->n_tables; j++) {
3144             if (!(ofproto->tables[j].flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
3145                 bitmap_set1(f->nonmiss.next, j);
3146                 more_tables = true;
3147             }
3148         }
3149         f->nonmiss.instructions = (1u << N_OVS_INSTRUCTIONS) - 1;
3150         if (!more_tables) {
3151             f->nonmiss.instructions &= ~(1u << OVSINST_OFPIT11_GOTO_TABLE);
3152         }
3153         f->nonmiss.write.ofpacts = (UINT64_C(1) << N_OFPACTS) - 1;
3154         f->nonmiss.write.set_fields = rw_fields;
3155         f->nonmiss.apply = f->nonmiss.write;
3156         f->miss = f->nonmiss;
3157
3158         f->match = match;
3159         f->mask = mask;
3160         f->wildcard = match;
3161     }
3162
3163     if (statsp) {
3164         stats = *statsp = xcalloc(ofproto->n_tables, sizeof *stats);
3165         for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3166             struct ofputil_table_stats *s = &stats[i];
3167
3168             s->table_id = i;
3169             s->active_count = ofproto->tables[i].n_flows;
3170             if (i == 0) {
3171                 s->active_count -= connmgr_count_hidden_rules(
3172                     ofproto->connmgr);
3173             }
3174         }
3175     } else {
3176         stats = NULL;
3177     }
3178
3179     ofproto->ofproto_class->query_tables(ofproto, features, stats);
3180
3181     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3182         const struct oftable *table = &ofproto->tables[i];
3183         struct ofputil_table_features *f = &features[i];
3184
3185         if (table->name) {
3186             ovs_strzcpy(f->name, table->name, sizeof f->name);
3187         }
3188
3189         if (table->max_flows < f->max_entries) {
3190             f->max_entries = table->max_flows;
3191         }
3192     }
3193 }
3194
3195 static void
3196 query_switch_features(struct ofproto *ofproto,
3197                       bool *arp_match_ip, uint64_t *ofpacts)
3198 {
3199     struct ofputil_table_features *features, *f;
3200
3201     *arp_match_ip = false;
3202     *ofpacts = 0;
3203
3204     query_tables(ofproto, &features, NULL);
3205     for (f = features; f < &features[ofproto->n_tables]; f++) {
3206         *ofpacts |= f->nonmiss.apply.ofpacts | f->miss.apply.ofpacts;
3207         if (bitmap_is_set(f->match.bm, MFF_ARP_SPA) ||
3208             bitmap_is_set(f->match.bm, MFF_ARP_TPA)) {
3209             *arp_match_ip = true;
3210         }
3211     }
3212     free(features);
3213
3214     /* Sanity check. */
3215     ovs_assert(*ofpacts & (UINT64_C(1) << OFPACT_OUTPUT));
3216 }
3217
3218 static enum ofperr
3219 handle_features_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3220 {
3221     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3222     struct ofputil_switch_features features;
3223     struct ofport *port;
3224     bool arp_match_ip;
3225     struct ofpbuf *b;
3226
3227     query_switch_features(ofproto, &arp_match_ip, &features.ofpacts);
3228
3229     features.datapath_id = ofproto->datapath_id;
3230     features.n_buffers = pktbuf_capacity();
3231     features.n_tables = ofproto_get_n_visible_tables(ofproto);
3232     features.capabilities = (OFPUTIL_C_FLOW_STATS | OFPUTIL_C_TABLE_STATS |
3233                              OFPUTIL_C_PORT_STATS | OFPUTIL_C_QUEUE_STATS |
3234                              OFPUTIL_C_GROUP_STATS);
3235     if (arp_match_ip) {
3236         features.capabilities |= OFPUTIL_C_ARP_MATCH_IP;
3237     }
3238     /* FIXME: Fill in proper features.auxiliary_id for auxiliary connections */
3239     features.auxiliary_id = 0;
3240     b = ofputil_encode_switch_features(&features, ofconn_get_protocol(ofconn),
3241                                        oh->xid);
3242     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &ofproto->ports) {
3243         ofputil_put_switch_features_port(&port->pp, b);
3244     }
3245
3246     ofconn_send_reply(ofconn, b);
3247     return 0;
3248 }
3249
3250 static enum ofperr
3251 handle_get_config_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3252 {
3253     struct ofputil_switch_config config;
3254     config.frag = ofconn_get_ofproto(ofconn)->frag_handling;
3255     config.invalid_ttl_to_controller
3256         = ofconn_get_invalid_ttl_to_controller(ofconn);
3257     config.miss_send_len = ofconn_get_miss_send_len(ofconn);
3258
3259     ofconn_send_reply(ofconn, ofputil_encode_get_config_reply(oh, &config));
3260
3261     return 0;
3262 }
3263
3264 static enum ofperr
3265 handle_set_config(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3266 {
3267     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3268     struct ofputil_switch_config config;
3269     enum ofperr error;
3270
3271     error = ofputil_decode_set_config(oh, &config);
3272     if (error) {
3273         return error;
3274     }
3275
3276     if (ofconn_get_type(ofconn) != OFCONN_PRIMARY
3277         || ofconn_get_role(ofconn) != OFPCR12_ROLE_SLAVE) {
3278         enum ofputil_frag_handling cur = ofproto->frag_handling;
3279         enum ofputil_frag_handling next = config.frag;
3280
3281         if (cur != next) {
3282             if (ofproto->ofproto_class->set_frag_handling(ofproto, next)) {
3283                 ofproto->frag_handling = next;
3284             } else {
3285                 VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: unsupported fragment handling mode %s",
3286                              ofproto->name,
3287                              ofputil_frag_handling_to_string(next));
3288             }
3289         }
3290     }
3291
3292     if (config.invalid_ttl_to_controller >= 0) {
3293         ofconn_set_invalid_ttl_to_controller(ofconn,
3294                                              config.invalid_ttl_to_controller);
3295     }
3296
3297     ofconn_set_miss_send_len(ofconn, config.miss_send_len);
3298
3299     return 0;
3300 }
3301
3302 /* Checks whether 'ofconn' is a slave controller.  If so, returns an OpenFlow
3303  * error message code for the caller to propagate upward.  Otherwise, returns
3304  * 0.
3305  *
3306  * The log message mentions 'msg_type'. */
3307 static enum ofperr
3308 reject_slave_controller(struct ofconn *ofconn)
3309 {
3310     if (ofconn_get_type(ofconn) == OFCONN_PRIMARY
3311         && ofconn_get_role(ofconn) == OFPCR12_ROLE_SLAVE) {
3312         return OFPERR_OFPBRC_IS_SLAVE;
3313     } else {
3314         return 0;
3315     }
3316 }
3317
3318 /* Checks that the 'ofpacts_len' bytes of action in 'ofpacts' are appropriate
3319  * for 'ofproto':
3320  *
3321  *    - If they use a meter, then 'ofproto' has that meter configured.
3322  *
3323  *    - If they use any groups, then 'ofproto' has that group configured.
3324  *
3325  * Returns 0 if successful, otherwise an OpenFlow error. */
3326 enum ofperr
3327 ofproto_check_ofpacts(struct ofproto *ofproto,
3328                       const struct ofpact ofpacts[], size_t ofpacts_len)
3329 {
3330     const struct ofpact *a;
3331     uint32_t mid;
3332
3333     mid = ofpacts_get_meter(ofpacts, ofpacts_len);
3334     if (mid && get_provider_meter_id(ofproto, mid) == UINT32_MAX) {
3335         return OFPERR_OFPMMFC_INVALID_METER;
3336     }
3337
3338     OFPACT_FOR_EACH_FLATTENED (a, ofpacts, ofpacts_len) {
3339         if (a->type == OFPACT_GROUP
3340             && !ofproto_group_exists(ofproto, ofpact_get_GROUP(a)->group_id)) {
3341             return OFPERR_OFPBAC_BAD_OUT_GROUP;
3342         }
3343     }
3344
3345     return 0;
3346 }
3347
3348 static enum ofperr
3349 handle_packet_out(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3350 {
3351     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3352     struct ofputil_packet_out po;
3353     struct dp_packet *payload;
3354     uint64_t ofpacts_stub[1024 / 8];
3355     struct ofpbuf ofpacts;
3356     struct flow flow;
3357     enum ofperr error;
3358
3359     COVERAGE_INC(ofproto_packet_out);
3360
3361     error = reject_slave_controller(ofconn);
3362     if (error) {
3363         goto exit;
3364     }
3365
3366     /* Decode message. */
3367     ofpbuf_use_stub(&ofpacts, ofpacts_stub, sizeof ofpacts_stub);
3368     error = ofputil_decode_packet_out(&po, oh, &ofpacts);
3369     if (error) {
3370         goto exit_free_ofpacts;
3371     }
3372     if (ofp_to_u16(po.in_port) >= p->max_ports
3373         && ofp_to_u16(po.in_port) < ofp_to_u16(OFPP_MAX)) {
3374         error = OFPERR_OFPBRC_BAD_PORT;
3375         goto exit_free_ofpacts;
3376     }
3377
3378     /* Get payload. */
3379     if (po.buffer_id != UINT32_MAX) {
3380         error = ofconn_pktbuf_retrieve(ofconn, po.buffer_id, &payload, NULL);
3381         if (error) {
3382             goto exit_free_ofpacts;
3383         }
3384     } else {
3385         /* Ensure that the L3 header is 32-bit aligned. */
3386         payload = dp_packet_clone_data_with_headroom(po.packet, po.packet_len, 2);
3387     }
3388
3389     /* Verify actions against packet, then send packet if successful. */
3390     flow_extract(payload, &flow);
3391     flow.in_port.ofp_port = po.in_port;
3392
3393     /* Check actions like for flow mods.  We pass a 'table_id' of 0 to
3394      * ofproto_check_consistency(), which isn't strictly correct because these
3395      * actions aren't in any table.  This is OK as 'table_id' is only used to
3396      * check instructions (e.g., goto-table), which can't appear on the action
3397      * list of a packet-out. */
3398     error = ofpacts_check_consistency(po.ofpacts, po.ofpacts_len,
3399                                       &flow, u16_to_ofp(p->max_ports),
3400                                       0, p->n_tables,
3401                                       ofconn_get_protocol(ofconn));
3402     if (!error) {
3403         error = ofproto_check_ofpacts(p, po.ofpacts, po.ofpacts_len);
3404         if (!error) {
3405             error = p->ofproto_class->packet_out(p, payload, &flow,
3406                                                  po.ofpacts, po.ofpacts_len);
3407         }
3408     }
3409     dp_packet_delete(payload);
3410
3411 exit_free_ofpacts:
3412     ofpbuf_uninit(&ofpacts);
3413 exit:
3414     return error;
3415 }
3416
3417 static void
3418 update_port_config(struct ofconn *ofconn, struct ofport *port,
3419                    enum ofputil_port_config config,
3420                    enum ofputil_port_config mask)
3421 {
3422     enum ofputil_port_config toggle = (config ^ port->pp.config) & mask;
3423
3424     if (toggle & OFPUTIL_PC_PORT_DOWN
3425         && (config & OFPUTIL_PC_PORT_DOWN
3426             ? netdev_turn_flags_off(port->netdev, NETDEV_UP, NULL)
3427             : netdev_turn_flags_on(port->netdev, NETDEV_UP, NULL))) {
3428         /* We tried to bring the port up or down, but it failed, so don't
3429          * update the "down" bit. */
3430         toggle &= ~OFPUTIL_PC_PORT_DOWN;
3431     }
3432
3433     if (toggle) {
3434         enum ofputil_port_config old_config = port->pp.config;
3435         port->pp.config ^= toggle;
3436         port->ofproto->ofproto_class->port_reconfigured(port, old_config);
3437         connmgr_send_port_status(port->ofproto->connmgr, ofconn, &port->pp,
3438                                  OFPPR_MODIFY);
3439     }
3440 }
3441
3442 static enum ofperr
3443 port_mod_start(struct ofconn *ofconn, struct ofputil_port_mod *pm,
3444                struct ofport **port)
3445 {
3446     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3447
3448     *port = ofproto_get_port(p, pm->port_no);
3449     if (!*port) {
3450         return OFPERR_OFPPMFC_BAD_PORT;
3451     }
3452     if (!eth_addr_equals((*port)->pp.hw_addr, pm->hw_addr)) {
3453         return OFPERR_OFPPMFC_BAD_HW_ADDR;
3454     }
3455     return 0;
3456 }
3457
3458 static void
3459 port_mod_finish(struct ofconn *ofconn, struct ofputil_port_mod *pm,
3460                 struct ofport *port)
3461 {
3462     update_port_config(ofconn, port, pm->config, pm->mask);
3463     if (pm->advertise) {
3464         netdev_set_advertisements(port->netdev, pm->advertise);
3465     }
3466 }
3467
3468 static enum ofperr
3469 handle_port_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3470 {
3471     struct ofputil_port_mod pm;
3472     struct ofport *port;
3473     enum ofperr error;
3474
3475     error = reject_slave_controller(ofconn);
3476     if (error) {
3477         return error;
3478     }
3479
3480     error = ofputil_decode_port_mod(oh, &pm, false);
3481     if (error) {
3482         return error;
3483     }
3484
3485     error = port_mod_start(ofconn, &pm, &port);
3486     if (!error) {
3487         port_mod_finish(ofconn, &pm, port);
3488     }
3489     return error;
3490 }
3491
3492 static enum ofperr
3493 handle_desc_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3494                           const struct ofp_header *request)
3495 {
3496     static const char *default_mfr_desc = "Nicira, Inc.";
3497     static const char *default_hw_desc = "Open vSwitch";
3498     static const char *default_sw_desc = VERSION;
3499     static const char *default_serial_desc = "None";
3500     static const char *default_dp_desc = "None";
3501
3502     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3503     struct ofp_desc_stats *ods;
3504     struct ofpbuf *msg;
3505
3506     msg = ofpraw_alloc_stats_reply(request, 0);
3507     ods = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ods);
3508     ovs_strlcpy(ods->mfr_desc, p->mfr_desc ? p->mfr_desc : default_mfr_desc,
3509                 sizeof ods->mfr_desc);
3510     ovs_strlcpy(ods->hw_desc, p->hw_desc ? p->hw_desc : default_hw_desc,
3511                 sizeof ods->hw_desc);
3512     ovs_strlcpy(ods->sw_desc, p->sw_desc ? p->sw_desc : default_sw_desc,
3513                 sizeof ods->sw_desc);
3514     ovs_strlcpy(ods->serial_num,
3515                 p->serial_desc ? p->serial_desc : default_serial_desc,
3516                 sizeof ods->serial_num);
3517     ovs_strlcpy(ods->dp_desc, p->dp_desc ? p->dp_desc : default_dp_desc,
3518                 sizeof ods->dp_desc);
3519     ofconn_send_reply(ofconn, msg);
3520
3521     return 0;
3522 }
3523
3524 static enum ofperr
3525 handle_table_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3526                            const struct ofp_header *request)
3527 {
3528     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3529     struct ofputil_table_features *features;
3530     struct ofputil_table_stats *stats;
3531     struct ofpbuf *reply;
3532     size_t i;
3533
3534     query_tables(ofproto, &features, &stats);
3535
3536     reply = ofputil_encode_table_stats_reply(request);
3537     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3538         if (!(ofproto->tables[i].flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
3539             ofputil_append_table_stats_reply(reply, &stats[i], &features[i]);
3540         }
3541     }
3542     ofconn_send_reply(ofconn, reply);
3543
3544     free(features);
3545     free(stats);
3546
3547     return 0;
3548 }
3549
3550 static enum ofperr
3551 handle_table_features_request(struct ofconn *ofconn,
3552                               const struct ofp_header *request)
3553 {
3554     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3555     struct ofputil_table_features *features;
3556     struct ovs_list replies;
3557     struct ofpbuf msg;
3558     size_t i;
3559
3560     ofpbuf_use_const(&msg, request, ntohs(request->length));
3561     ofpraw_pull_assert(&msg);
3562     if (msg.size || ofpmp_more(request)) {
3563         return OFPERR_OFPTFFC_EPERM;
3564     }
3565
3566     query_tables(ofproto, &features, NULL);
3567
3568     ofpmp_init(&replies, request);
3569     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3570         if (!(ofproto->tables[i].flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
3571             ofputil_append_table_features_reply(&features[i], &replies);
3572         }
3573     }
3574     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
3575
3576     free(features);
3577
3578     return 0;
3579 }
3580
3581 static void
3582 query_table_desc__(struct ofputil_table_desc *td,
3583                    struct ofproto *ofproto, uint8_t table_id)
3584 {
3585     unsigned int count = ofproto->tables[table_id].n_flows;
3586     unsigned int max_flows = ofproto->tables[table_id].max_flows;
3587
3588     td->table_id = table_id;
3589     td->eviction = (ofproto->tables[table_id].eviction & EVICTION_OPENFLOW
3590                     ? OFPUTIL_TABLE_EVICTION_ON
3591                     : OFPUTIL_TABLE_EVICTION_OFF);
3592     td->eviction_flags = OFPROTO_EVICTION_FLAGS;
3593     td->vacancy = (ofproto->tables[table_id].vacancy_enabled
3594                    ? OFPUTIL_TABLE_VACANCY_ON
3595                    : OFPUTIL_TABLE_VACANCY_OFF);
3596     td->table_vacancy.vacancy_down = ofproto->tables[table_id].vacancy_down;
3597     td->table_vacancy.vacancy_up = ofproto->tables[table_id].vacancy_up;
3598     td->table_vacancy.vacancy = max_flows ? (count * 100) / max_flows : 0;
3599 }
3600
3601 /* This function queries the database for dumping table-desc. */
3602 static void
3603 query_tables_desc(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_table_desc **descp)
3604 {
3605     struct ofputil_table_desc *table_desc;
3606     size_t i;
3607
3608     table_desc = *descp = xcalloc(ofproto->n_tables, sizeof *table_desc);
3609     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3610         struct ofputil_table_desc *td = &table_desc[i];
3611         query_table_desc__(td, ofproto, i);
3612     }
3613 }
3614
3615 /* Function to handle dump-table-desc request. */
3616 static enum ofperr
3617 handle_table_desc_request(struct ofconn *ofconn,
3618                           const struct ofp_header *request)
3619 {
3620     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3621     struct ofputil_table_desc *table_desc;
3622     struct ovs_list replies;
3623     size_t i;
3624
3625     query_tables_desc(ofproto, &table_desc);
3626     ofpmp_init(&replies, request);
3627     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3628         if (!(ofproto->tables[i].flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
3629             ofputil_append_table_desc_reply(&table_desc[i], &replies,
3630                                             request->version);
3631         }
3632     }
3633     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
3634     free(table_desc);
3635     return 0;
3636 }
3637
3638 static void
3639 append_port_stat(struct ofport *port, struct ovs_list *replies)
3640 {
3641     struct ofputil_port_stats ops = { .port_no = port->pp.port_no };
3642
3643     calc_duration(port->created, time_msec(),
3644                   &ops.duration_sec, &ops.duration_nsec);
3645
3646     /* Intentionally ignore return value, since errors will set
3647      * 'stats' to all-1s, which is correct for OpenFlow, and
3648      * netdev_get_stats() will log errors. */
3649     ofproto_port_get_stats(port, &ops.stats);
3650
3651     ofputil_append_port_stat(replies, &ops);
3652 }
3653
3654 static void
3655 handle_port_request(struct ofconn *ofconn,
3656                     const struct ofp_header *request, ofp_port_t port_no,
3657                     void (*cb)(struct ofport *, struct ovs_list *replies))
3658 {
3659     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3660     struct ofport *port;
3661     struct ovs_list replies;
3662
3663     ofpmp_init(&replies, request);
3664     if (port_no != OFPP_ANY) {
3665         port = ofproto_get_port(ofproto, port_no);
3666         if (port) {
3667             cb(port, &replies);
3668         }
3669     } else {
3670         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &ofproto->ports) {
3671             cb(port, &replies);
3672         }
3673     }
3674
3675     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
3676 }
3677
3678 static enum ofperr
3679 handle_port_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3680                           const struct ofp_header *request)
3681 {
3682     ofp_port_t port_no;
3683     enum ofperr error;
3684
3685     error = ofputil_decode_port_stats_request(request, &port_no);
3686     if (!error) {
3687         handle_port_request(ofconn, request, port_no, append_port_stat);
3688     }
3689     return error;
3690 }
3691
3692 static void
3693 append_port_desc(struct ofport *port, struct ovs_list *replies)
3694 {
3695     ofputil_append_port_desc_stats_reply(&port->pp, replies);
3696 }
3697
3698 static enum ofperr
3699 handle_port_desc_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3700                                const struct ofp_header *request)
3701 {
3702     ofp_port_t port_no;
3703     enum ofperr error;
3704
3705     error = ofputil_decode_port_desc_stats_request(request, &port_no);
3706     if (!error) {
3707         handle_port_request(ofconn, request, port_no, append_port_desc);
3708     }
3709     return error;
3710 }
3711
3712 static uint32_t
3713 hash_cookie(ovs_be64 cookie)
3714 {
3715     return hash_uint64((OVS_FORCE uint64_t)cookie);
3716 }
3717
3718 static void
3719 cookies_insert(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
3720     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3721 {
3722     hindex_insert(&ofproto->cookies, &rule->cookie_node,
3723                   hash_cookie(rule->flow_cookie));
3724 }
3725
3726 static void
3727 cookies_remove(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
3728     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3729 {
3730     hindex_remove(&ofproto->cookies, &rule->cookie_node);
3731 }
3732
3733 static void
3734 calc_duration(long long int start, long long int now,
3735               uint32_t *sec, uint32_t *nsec)
3736 {
3737     long long int msecs = now - start;
3738     *sec = msecs / 1000;
3739     *nsec = (msecs % 1000) * (1000 * 1000);
3740 }
3741
3742 /* Checks whether 'table_id' is 0xff or a valid table ID in 'ofproto'.  Returns
3743  * true if 'table_id' is OK, false otherwise.  */
3744 static bool
3745 check_table_id(const struct ofproto *ofproto, uint8_t table_id)
3746 {
3747     return table_id == OFPTT_ALL || table_id < ofproto->n_tables;
3748 }
3749
3750 static struct oftable *
3751 next_visible_table(const struct ofproto *ofproto, uint8_t table_id)
3752 {
3753     struct oftable *table;
3754
3755     for (table = &ofproto->tables[table_id];
3756          table < &ofproto->tables[ofproto->n_tables];
3757          table++) {
3758         if (!(table->flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
3759             return table;
3760         }
3761     }
3762
3763     return NULL;
3764 }
3765
3766 static struct oftable *
3767 first_matching_table(const struct ofproto *ofproto, uint8_t table_id)
3768 {
3769     if (table_id == 0xff) {
3770         return next_visible_table(ofproto, 0);
3771     } else if (table_id < ofproto->n_tables) {
3772         return &ofproto->tables[table_id];
3773     } else {
3774         return NULL;
3775     }
3776 }
3777
3778 static struct oftable *
3779 next_matching_table(const struct ofproto *ofproto,
3780                     const struct oftable *table, uint8_t table_id)
3781 {
3782     return (table_id == 0xff
3783             ? next_visible_table(ofproto, (table - ofproto->tables) + 1)
3784             : NULL);
3785 }
3786
3787 /* Assigns TABLE to each oftable, in turn, that matches TABLE_ID in OFPROTO:
3788  *
3789  *   - If TABLE_ID is 0xff, this iterates over every classifier table in
3790  *     OFPROTO, skipping tables marked OFTABLE_HIDDEN.
3791  *
3792  *   - If TABLE_ID is the number of a table in OFPROTO, then the loop iterates
3793  *     only once, for that table.  (This can be used to access tables marked
3794  *     OFTABLE_HIDDEN.)
3795  *
3796  *   - Otherwise, TABLE_ID isn't valid for OFPROTO, so the loop won't be
3797  *     entered at all.  (Perhaps you should have validated TABLE_ID with
3798  *     check_table_id().)
3799  *
3800  * All parameters are evaluated multiple times.
3801  */
3802 #define FOR_EACH_MATCHING_TABLE(TABLE, TABLE_ID, OFPROTO)         \
3803     for ((TABLE) = first_matching_table(OFPROTO, TABLE_ID);       \
3804          (TABLE) != NULL;                                         \
3805          (TABLE) = next_matching_table(OFPROTO, TABLE, TABLE_ID))
3806
3807 /* Initializes 'criteria' in a straightforward way based on the other
3808  * parameters.
3809  *
3810  * By default, the criteria include flows that are read-only, on the assumption
3811  * that the collected flows won't be modified.  Call rule_criteria_require_rw()
3812  * if flows will be modified.
3813  *
3814  * For "loose" matching, the 'priority' parameter is unimportant and may be
3815  * supplied as 0. */
3816 static void
3817 rule_criteria_init(struct rule_criteria *criteria, uint8_t table_id,
3818                    const struct match *match, int priority,
3819                    cls_version_t version, ovs_be64 cookie,
3820                    ovs_be64 cookie_mask, ofp_port_t out_port,
3821                    uint32_t out_group)
3822 {
3823     criteria->table_id = table_id;
3824     cls_rule_init(&criteria->cr, match, priority);
3825     criteria->version = version;
3826     criteria->cookie = cookie;
3827     criteria->cookie_mask = cookie_mask;
3828     criteria->out_port = out_port;
3829     criteria->out_group = out_group;
3830
3831     /* We ordinarily want to skip hidden rules, but there has to be a way for
3832      * code internal to OVS to modify and delete them, so if the criteria
3833      * specify a priority that can only be for a hidden flow, then allow hidden
3834      * rules to be selected.  (This doesn't allow OpenFlow clients to meddle
3835      * with hidden flows because OpenFlow uses only a 16-bit field to specify
3836      * priority.) */
3837     criteria->include_hidden = priority > UINT16_MAX;
3838
3839     /* We assume that the criteria are being used to collect flows for reading
3840      * but not modification.  Thus, we should collect read-only flows. */
3841     criteria->include_readonly = true;
3842 }
3843
3844 /* By default, criteria initialized by rule_criteria_init() will match flows
3845  * that are read-only, on the assumption that the collected flows won't be
3846  * modified.  Call this function to match only flows that are be modifiable.
3847  *
3848  * Specify 'can_write_readonly' as false in ordinary circumstances, true if the
3849  * caller has special privileges that allow it to modify even "read-only"
3850  * flows. */
3851 static void
3852 rule_criteria_require_rw(struct rule_criteria *criteria,
3853                          bool can_write_readonly)
3854 {
3855     criteria->include_readonly = can_write_readonly;
3856 }
3857
3858 static void
3859 rule_criteria_destroy(struct rule_criteria *criteria)
3860 {
3861     cls_rule_destroy(&criteria->cr);
3862 }
3863
3864 void
3865 rule_collection_init(struct rule_collection *rules)
3866 {
3867     rules->rules = rules->stub;
3868     rules->n = 0;
3869     rules->capacity = ARRAY_SIZE(rules->stub);
3870 }
3871
3872 void
3873 rule_collection_add(struct rule_collection *rules, struct rule *rule)
3874 {
3875     if (rules->n >= rules->capacity) {
3876         size_t old_size, new_size;
3877
3878         old_size = rules->capacity * sizeof *rules->rules;
3879         rules->capacity *= 2;
3880         new_size = rules->capacity * sizeof *rules->rules;
3881
3882         if (rules->rules == rules->stub) {
3883             rules->rules = xmalloc(new_size);
3884             memcpy(rules->rules, rules->stub, old_size);
3885         } else {
3886             rules->rules = xrealloc(rules->rules, new_size);
3887         }
3888     }
3889
3890     rules->rules[rules->n++] = rule;
3891 }
3892
3893 void
3894 rule_collection_ref(struct rule_collection *rules)
3895     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3896 {
3897     size_t i;
3898
3899     for (i = 0; i < rules->n; i++) {
3900         ofproto_rule_ref(rules->rules[i]);
3901     }
3902 }
3903
3904 void
3905 rule_collection_unref(struct rule_collection *rules)
3906 {
3907     size_t i;
3908
3909     for (i = 0; i < rules->n; i++) {
3910         ofproto_rule_unref(rules->rules[i]);
3911     }
3912 }
3913
3914 /* Returns a NULL-terminated array of rule pointers,
3915  * destroys 'rules'. */
3916 static struct rule **
3917 rule_collection_detach(struct rule_collection *rules)
3918 {
3919     struct rule **rule_array;
3920
3921     rule_collection_add(rules, NULL);
3922
3923     if (rules->rules == rules->stub) {
3924         rules->rules = xmemdup(rules->rules, rules->n * sizeof *rules->rules);
3925     }
3926
3927     rule_array = rules->rules;
3928     rule_collection_init(rules);
3929
3930     return rule_array;
3931 }
3932
3933 void
3934 rule_collection_destroy(struct rule_collection *rules)
3935 {
3936     if (rules->rules != rules->stub) {
3937         free(rules->rules);
3938     }
3939
3940     /* Make repeated destruction harmless. */
3941     rule_collection_init(rules);
3942 }
3943
3944 /* Schedules postponed removal of rules, destroys 'rules'. */
3945 static void
3946 rule_collection_remove_postponed(struct rule_collection *rules)
3947     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3948 {
3949     if (rules->n > 0) {
3950         if (rules->n == 1) {
3951             ovsrcu_postpone(remove_rule_rcu, rules->rules[0]);
3952         } else {
3953             ovsrcu_postpone(remove_rules_rcu, rule_collection_detach(rules));
3954         }
3955     }
3956 }
3957
3958 /* Checks whether 'rule' matches 'c' and, if so, adds it to 'rules'.  This
3959  * function verifies most of the criteria in 'c' itself, but the caller must
3960  * check 'c->cr' itself.
3961  *
3962  * Rules that have already been marked for removal are not collected.
3963  *
3964  * Increments '*n_readonly' if 'rule' wasn't added because it's read-only (and
3965  * 'c' only includes modifiable rules). */
3966 static void
3967 collect_rule(struct rule *rule, const struct rule_criteria *c,
3968              struct rule_collection *rules, size_t *n_readonly)
3969     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3970 {
3971     if ((c->table_id == rule->table_id || c->table_id == 0xff)
3972         && ofproto_rule_has_out_port(rule, c->out_port)
3973         && ofproto_rule_has_out_group(rule, c->out_group)
3974         && !((rule->flow_cookie ^ c->cookie) & c->cookie_mask)
3975         && (!rule_is_hidden(rule) || c->include_hidden)
3976         && cls_rule_visible_in_version(&rule->cr, c->version)) {
3977         /* Rule matches all the criteria... */
3978         if (!rule_is_readonly(rule) || c->include_readonly) {
3979             /* ...add it. */
3980             rule_collection_add(rules, rule);
3981         } else {
3982             /* ...except it's read-only. */
3983             ++*n_readonly;
3984         }
3985     }
3986 }
3987
3988 /* Searches 'ofproto' for rules that match the criteria in 'criteria'.  Matches
3989  * on classifiers rules are done in the "loose" way required for OpenFlow
3990  * OFPFC_MODIFY and OFPFC_DELETE requests.  Puts the selected rules on list
3991  * 'rules'.
3992  *
3993  * Returns 0 on success, otherwise an OpenFlow error code. */
3994 static enum ofperr
3995 collect_rules_loose(struct ofproto *ofproto,
3996                     const struct rule_criteria *criteria,
3997                     struct rule_collection *rules)
3998     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3999 {
4000     struct oftable *table;
4001     enum ofperr error = 0;
4002     size_t n_readonly = 0;
4003
4004     rule_collection_init(rules);
4005
4006     if (!check_table_id(ofproto, criteria->table_id)) {
4007         error = OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
4008         goto exit;
4009     }
4010
4011     if (criteria->cookie_mask == OVS_BE64_MAX) {
4012         struct rule *rule;
4013
4014         HINDEX_FOR_EACH_WITH_HASH (rule, cookie_node,
4015                                    hash_cookie(criteria->cookie),
4016                                    &ofproto->cookies) {
4017             if (cls_rule_is_loose_match(&rule->cr, &criteria->cr.match)) {
4018                 collect_rule(rule, criteria, rules, &n_readonly);
4019             }
4020         }
4021     } else {
4022         FOR_EACH_MATCHING_TABLE (table, criteria->table_id, ofproto) {
4023             struct rule *rule;
4024
4025             CLS_FOR_EACH_TARGET (rule, cr, &table->cls, &criteria->cr,
4026                                  criteria->version) {
4027                 collect_rule(rule, criteria, rules, &n_readonly);
4028             }
4029         }
4030     }
4031
4032 exit:
4033     if (!error && !rules->n && n_readonly) {
4034         /* We didn't find any rules to modify.  We did find some read-only
4035          * rules that we're not allowed to modify, so report that. */
4036         error = OFPERR_OFPBRC_EPERM;
4037     }
4038     if (error) {
4039         rule_collection_destroy(rules);
4040     }
4041     return error;
4042 }
4043
4044 /* Searches 'ofproto' for rules that match the criteria in 'criteria'.  Matches
4045  * on classifiers rules are done in the "strict" way required for OpenFlow
4046  * OFPFC_MODIFY_STRICT and OFPFC_DELETE_STRICT requests.  Puts the selected
4047  * rules on list 'rules'.
4048  *
4049  * Returns 0 on success, otherwise an OpenFlow error code. */
4050 static enum ofperr
4051 collect_rules_strict(struct ofproto *ofproto,
4052                      const struct rule_criteria *criteria,
4053                      struct rule_collection *rules)
4054     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4055 {
4056     struct oftable *table;
4057     size_t n_readonly = 0;
4058     enum ofperr error = 0;
4059
4060     rule_collection_init(rules);
4061
4062     if (!check_table_id(ofproto, criteria->table_id)) {
4063         error = OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
4064         goto exit;
4065     }
4066
4067     if (criteria->cookie_mask == OVS_BE64_MAX) {
4068         struct rule *rule;
4069
4070         HINDEX_FOR_EACH_WITH_HASH (rule, cookie_node,
4071                                    hash_cookie(criteria->cookie),
4072                                    &ofproto->cookies) {
4073             if (cls_rule_equal(&rule->cr, &criteria->cr)) {
4074                 collect_rule(rule, criteria, rules, &n_readonly);
4075             }
4076         }
4077     } else {
4078         FOR_EACH_MATCHING_TABLE (table, criteria->table_id, ofproto) {
4079             struct rule *rule;
4080
4081             rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_rule_exactly(
4082                                           &table->cls, &criteria->cr,
4083                                           criteria->version));
4084             if (rule) {
4085                 collect_rule(rule, criteria, rules, &n_readonly);
4086             }
4087         }
4088     }
4089
4090 exit:
4091     if (!error && !rules->n && n_readonly) {
4092         /* We didn't find any rules to modify.  We did find some read-only
4093          * rules that we're not allowed to modify, so report that. */
4094         error = OFPERR_OFPBRC_EPERM;
4095     }
4096     if (error) {
4097         rule_collection_destroy(rules);
4098     }
4099     return error;
4100 }
4101
4102 /* Returns 'age_ms' (a duration in milliseconds), converted to seconds and
4103  * forced into the range of a uint16_t. */
4104 static int
4105 age_secs(long long int age_ms)
4106 {
4107     return (age_ms < 0 ? 0
4108             : age_ms >= UINT16_MAX * 1000 ? UINT16_MAX
4109             : (unsigned int) age_ms / 1000);
4110 }
4111
4112 static enum ofperr
4113 handle_flow_stats_request(struct ofconn *ofconn,
4114                           const struct ofp_header *request)
4115     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
4116 {
4117     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
4118     struct ofputil_flow_stats_request fsr;
4119     struct rule_criteria criteria;
4120     struct rule_collection rules;
4121     struct ovs_list replies;
4122     enum ofperr error;
4123     size_t i;
4124
4125     error = ofputil_decode_flow_stats_request(&fsr, request);
4126     if (error) {
4127         return error;
4128     }
4129
4130     rule_criteria_init(&criteria, fsr.table_id, &fsr.match, 0, CLS_MAX_VERSION,
4131                        fsr.cookie, fsr.cookie_mask, fsr.out_port,
4132                        fsr.out_group);
4133
4134     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
4135     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, &rules);
4136     rule_criteria_destroy(&criteria);
4137     if (!error) {
4138         rule_collection_ref(&rules);
4139     }
4140     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
4141
4142     if (error) {
4143         return error;
4144     }
4145
4146     ofpmp_init(&replies, request);
4147     for (i = 0; i < rules.n; i++) {
4148         struct rule *rule = rules.rules[i];
4149         long long int now = time_msec();
4150         struct ofputil_flow_stats fs;
4151         long long int created, used, modified;
4152         const struct rule_actions *actions;
4153         enum ofputil_flow_mod_flags flags;
4154
4155         ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
4156         fs.cookie = rule->flow_cookie;
4157         fs.idle_timeout = rule->idle_timeout;
4158         fs.hard_timeout = rule->hard_timeout;
4159         fs.importance = rule->importance;
4160         created = rule->created;
4161         modified = rule->modified;
4162         actions = rule_get_actions(rule);
4163         flags = rule->flags;
4164         ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
4165
4166         ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &fs.packet_count,
4167                                                &fs.byte_count, &used);
4168
4169         minimatch_expand(&rule->cr.match, &fs.match);
4170         fs.table_id = rule->table_id;
4171         calc_duration(created, now, &fs.duration_sec, &fs.duration_nsec);
4172         fs.priority = rule->cr.priority;
4173         fs.idle_age = age_secs(now - used);
4174         fs.hard_age = age_secs(now - modified);
4175         fs.ofpacts = actions->ofpacts;
4176         fs.ofpacts_len = actions->ofpacts_len;
4177
4178         fs.flags = flags;
4179         ofputil_append_flow_stats_reply(&fs, &replies);
4180     }
4181
4182     rule_collection_unref(&rules);
4183     rule_collection_destroy(&rules);
4184
4185     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
4186
4187     return 0;
4188 }
4189
4190 static void
4191 flow_stats_ds(struct rule *rule, struct ds *results)
4192 {
4193     uint64_t packet_count, byte_count;
4194     const struct rule_actions *actions;
4195     long long int created, used;
4196
4197     rule->ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &packet_count,
4198                                                  &byte_count, &used);
4199
4200     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
4201     actions = rule_get_actions(rule);
4202     created = rule->created;
4203     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
4204
4205     if (rule->table_id != 0) {
4206         ds_put_format(results, "table_id=%"PRIu8", ", rule->table_id);
4207     }
4208     ds_put_format(results, "duration=%llds, ", (time_msec() - created) / 1000);
4209     ds_put_format(results, "n_packets=%"PRIu64", ", packet_count);
4210     ds_put_format(results, "n_bytes=%"PRIu64", ", byte_count);
4211     cls_rule_format(&rule->cr, results);
4212     ds_put_char(results, ',');
4213
4214     ds_put_cstr(results, "actions=");
4215     ofpacts_format(actions->ofpacts, actions->ofpacts_len, results);
4216
4217     ds_put_cstr(results, "\n");
4218 }
4219
4220 /* Adds a pretty-printed description of all flows to 'results', including
4221  * hidden flows (e.g., set up by in-band control). */
4222 void
4223 ofproto_get_all_flows(struct ofproto *p, struct ds *results)
4224 {
4225     struct oftable *table;
4226
4227     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, p) {
4228         struct rule *rule;
4229
4230         CLS_FOR_EACH (rule, cr, &table->cls) {
4231             flow_stats_ds(rule, results);
4232         }
4233     }
4234 }
4235
4236 /* Obtains the NetFlow engine type and engine ID for 'ofproto' into
4237  * '*engine_type' and '*engine_id', respectively. */
4238 void
4239 ofproto_get_netflow_ids(const struct ofproto *ofproto,
4240                         uint8_t *engine_type, uint8_t *engine_id)
4241 {
4242     ofproto->ofproto_class->get_netflow_ids(ofproto, engine_type, engine_id);
4243 }
4244
4245 /* Checks the status change of CFM on 'ofport'.
4246  *
4247  * Returns true if 'ofproto_class' does not support 'cfm_status_changed'. */
4248 bool
4249 ofproto_port_cfm_status_changed(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
4250 {
4251     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
4252     return (ofport && ofproto->ofproto_class->cfm_status_changed
4253             ? ofproto->ofproto_class->cfm_status_changed(ofport)
4254             : true);
4255 }
4256
4257 /* Checks the status of CFM configured on 'ofp_port' within 'ofproto'.
4258  * Returns 0 if the port's CFM status was successfully stored into
4259  * '*status'.  Returns positive errno if the port did not have CFM
4260  * configured.
4261  *
4262  * The caller must provide and own '*status', and must free 'status->rmps'.
4263  * '*status' is indeterminate if the return value is non-zero. */
4264 int
4265 ofproto_port_get_cfm_status(const struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
4266                             struct cfm_status *status)
4267 {
4268     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
4269     return (ofport && ofproto->ofproto_class->get_cfm_status
4270             ? ofproto->ofproto_class->get_cfm_status(ofport, status)
4271             : EOPNOTSUPP);
4272 }
4273
4274 static enum ofperr
4275 handle_aggregate_stats_request(struct ofconn *ofconn,
4276                                const struct ofp_header *oh)
4277     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
4278 {
4279     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
4280     struct ofputil_flow_stats_request request;
4281     struct ofputil_aggregate_stats stats;
4282     bool unknown_packets, unknown_bytes;
4283     struct rule_criteria criteria;
4284     struct rule_collection rules;
4285     struct ofpbuf *reply;
4286     enum ofperr error;
4287     size_t i;
4288
4289     error = ofputil_decode_flow_stats_request(&request, oh);
4290     if (error) {
4291         return error;
4292     }
4293
4294     rule_criteria_init(&criteria, request.table_id, &request.match, 0,
4295                        CLS_MAX_VERSION, request.cookie, request.cookie_mask,
4296                        request.out_port, request.out_group);
4297
4298     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
4299     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, &rules);
4300     rule_criteria_destroy(&criteria);
4301     if (!error) {
4302         rule_collection_ref(&rules);
4303     }
4304     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
4305
4306     if (error) {
4307         return error;
4308     }
4309
4310     memset(&stats, 0, sizeof stats);
4311     unknown_packets = unknown_bytes = false;
4312     for (i = 0; i < rules.n; i++) {
4313         struct rule *rule = rules.rules[i];
4314         uint64_t packet_count;
4315         uint64_t byte_count;
4316         long long int used;
4317
4318         ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &packet_count,
4319                                                &byte_count, &used);
4320
4321         if (packet_count == UINT64_MAX) {
4322             unknown_packets = true;
4323         } else {
4324             stats.packet_count += packet_count;
4325         }
4326
4327         if (byte_count == UINT64_MAX) {
4328             unknown_bytes = true;
4329         } else {
4330             stats.byte_count += byte_count;
4331         }
4332
4333         stats.flow_count++;
4334     }
4335     if (unknown_packets) {
4336         stats.packet_count = UINT64_MAX;
4337     }
4338     if (unknown_bytes) {
4339         stats.byte_count = UINT64_MAX;
4340     }
4341
4342     rule_collection_unref(&rules);
4343     rule_collection_destroy(&rules);
4344
4345     reply = ofputil_encode_aggregate_stats_reply(&stats, oh);
4346     ofconn_send_reply(ofconn, reply);
4347
4348     return 0;
4349 }
4350
4351 struct queue_stats_cbdata {
4352     struct ofport *ofport;
4353     struct ovs_list replies;
4354     long long int now;
4355 };
4356
4357 static void
4358 put_queue_stats(struct queue_stats_cbdata *cbdata, uint32_t queue_id,
4359                 const struct netdev_queue_stats *stats)
4360 {
4361     struct ofputil_queue_stats oqs;
4362
4363     oqs.port_no = cbdata->ofport->pp.port_no;
4364     oqs.queue_id = queue_id;
4365     oqs.tx_bytes = stats->tx_bytes;
4366     oqs.tx_packets = stats->tx_packets;
4367     oqs.tx_errors = stats->tx_errors;
4368     if (stats->created != LLONG_MIN) {
4369         calc_duration(stats->created, cbdata->now,
4370                       &oqs.duration_sec, &oqs.duration_nsec);
4371     } else {
4372         oqs.duration_sec = oqs.duration_nsec = UINT32_MAX;
4373     }
4374     ofputil_append_queue_stat(&cbdata->replies, &oqs);
4375 }
4376
4377 static void
4378 handle_queue_stats_dump_cb(uint32_t queue_id,
4379                            struct netdev_queue_stats *stats,
4380                            void *cbdata_)
4381 {
4382     struct queue_stats_cbdata *cbdata = cbdata_;
4383
4384     put_queue_stats(cbdata, queue_id, stats);
4385 }
4386
4387 static enum ofperr
4388 handle_queue_stats_for_port(struct ofport *port, uint32_t queue_id,
4389                             struct queue_stats_cbdata *cbdata)
4390 {
4391     cbdata->ofport = port;
4392     if (queue_id == OFPQ_ALL) {
4393         netdev_dump_queue_stats(port->netdev,
4394                                 handle_queue_stats_dump_cb, cbdata);
4395     } else {
4396         struct netdev_queue_stats stats;
4397
4398         if (!netdev_get_queue_stats(port->netdev, queue_id, &stats)) {
4399             put_queue_stats(cbdata, queue_id, &stats);
4400         } else {
4401             return OFPERR_OFPQOFC_BAD_QUEUE;
4402         }
4403     }
4404     return 0;
4405 }
4406
4407 static enum ofperr
4408 handle_queue_stats_request(struct ofconn *ofconn,
4409                            const struct ofp_header *rq)
4410 {
4411     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
4412     struct queue_stats_cbdata cbdata;
4413     struct ofport *port;
4414     enum ofperr error;
4415     struct ofputil_queue_stats_request oqsr;
4416
4417     COVERAGE_INC(ofproto_queue_req);
4418
4419     ofpmp_init(&cbdata.replies, rq);
4420     cbdata.now = time_msec();
4421
4422     error = ofputil_decode_queue_stats_request(rq, &oqsr);
4423     if (error) {
4424         return error;
4425     }
4426
4427     if (oqsr.port_no == OFPP_ANY) {
4428         error = OFPERR_OFPQOFC_BAD_QUEUE;
4429         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &ofproto->ports) {
4430             if (!handle_queue_stats_for_port(port, oqsr.queue_id, &cbdata)) {
4431                 error = 0;
4432             }
4433         }
4434     } else {
4435         port = ofproto_get_port(ofproto, oqsr.port_no);
4436         error = (port
4437                  ? handle_queue_stats_for_port(port, oqsr.queue_id, &cbdata)
4438                  : OFPERR_OFPQOFC_BAD_PORT);
4439     }
4440     if (!error) {
4441         ofconn_send_replies(ofconn, &cbdata.replies);
4442     } else {
4443         ofpbuf_list_delete(&cbdata.replies);
4444     }
4445
4446     return error;
4447 }
4448
4449 static enum ofperr
4450 evict_rules_from_table(struct oftable *table)
4451     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4452 {
4453     enum ofperr error = 0;
4454     struct rule_collection rules;
4455     unsigned int count = table->n_flows;
4456     unsigned int max_flows = table->max_flows;
4457
4458     rule_collection_init(&rules);
4459
4460     while (count-- > max_flows) {
4461         struct rule *rule;
4462
4463         if (!choose_rule_to_evict(table, &rule)) {
4464             error = OFPERR_OFPFMFC_TABLE_FULL;
4465             break;
4466         } else {
4467             eviction_group_remove_rule(rule);
4468             rule_collection_add(&rules, rule);
4469         }
4470     }
4471     delete_flows__(&rules, OFPRR_EVICTION, NULL);
4472
4473     return error;
4474 }
4475
4476 static void
4477 get_conjunctions(const struct ofputil_flow_mod *fm,
4478                  struct cls_conjunction **conjsp, size_t *n_conjsp)
4479     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4480 {
4481     struct cls_conjunction *conjs = NULL;
4482     int n_conjs = 0;
4483
4484     const struct ofpact *ofpact;
4485     OFPACT_FOR_EACH (ofpact, fm->ofpacts, fm->ofpacts_len) {
4486         if (ofpact->type == OFPACT_CONJUNCTION) {
4487             n_conjs++;
4488         } else if (ofpact->type != OFPACT_NOTE) {
4489             /* "conjunction" may appear with "note" actions but not with any
4490              * other type of actions. */
4491             ovs_assert(!n_conjs);
4492             break;
4493         }
4494     }
4495     if (n_conjs) {
4496         int i = 0;
4497
4498         conjs = xzalloc(n_conjs * sizeof *conjs);
4499         OFPACT_FOR_EACH (ofpact, fm->ofpacts, fm->ofpacts_len) {
4500             if (ofpact->type == OFPACT_CONJUNCTION) {
4501                 struct ofpact_conjunction *oc = ofpact_get_CONJUNCTION(ofpact);
4502                 conjs[i].clause = oc->clause;
4503                 conjs[i].n_clauses = oc->n_clauses;
4504                 conjs[i].id = oc->id;
4505                 i++;
4506             }
4507         }
4508     }
4509
4510     *conjsp = conjs;
4511     *n_conjsp = n_conjs;
4512 }
4513
4514 /* Implements OFPFC_ADD and the cases for OFPFC_MODIFY and OFPFC_MODIFY_STRICT
4515  * in which no matching flow already exists in the flow table.
4516  *
4517  * Adds the flow specified by 'fm', to the ofproto's flow table.  Returns 0 on
4518  * success, or an OpenFlow error code on failure.
4519  *
4520  * On successful return the caller must complete the operation either by
4521  * calling add_flow_finish(), or add_flow_revert() if the operation needs to
4522  * be reverted.
4523  *
4524  * The caller retains ownership of 'fm->ofpacts'. */
4525 static enum ofperr
4526 add_flow_start(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
4527     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4528 {
4529     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
4530     struct rule **old_rule = &ofm->old_rules.stub[0];
4531     struct rule **new_rule = &ofm->new_rules.stub[0];
4532     struct oftable *table;
4533     struct cls_rule cr;
4534     struct rule *rule;
4535     uint8_t table_id;
4536     struct cls_conjunction *conjs;
4537     size_t n_conjs;
4538     enum ofperr error;
4539
4540     if (!check_table_id(ofproto, fm->table_id)) {
4541         error = OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
4542         return error;
4543     }
4544
4545     /* Pick table. */
4546     if (fm->table_id == 0xff) {
4547         if (ofproto->ofproto_class->rule_choose_table) {
4548             error = ofproto->ofproto_class->rule_choose_table(ofproto,
4549                                                               &fm->match,
4550                                                               &table_id);
4551             if (error) {
4552                 return error;
4553             }
4554             ovs_assert(table_id < ofproto->n_tables);
4555         } else {
4556             table_id = 0;
4557         }
4558     } else if (fm->table_id < ofproto->n_tables) {
4559         table_id = fm->table_id;
4560     } else {
4561         return OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
4562     }
4563
4564     table = &ofproto->tables[table_id];
4565     if (table->flags & OFTABLE_READONLY
4566         && !(fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY)) {
4567         return OFPERR_OFPBRC_EPERM;
4568     }
4569
4570     if (!(fm->flags & OFPUTIL_FF_HIDDEN_FIELDS)
4571         && !match_has_default_hidden_fields(&fm->match)) {
4572         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: (add_flow) only internal flows can set "
4573                      "non-default values to hidden fields", ofproto->name);
4574         return OFPERR_OFPBRC_EPERM;
4575     }
4576
4577     cls_rule_init(&cr, &fm->match, fm->priority);
4578
4579     /* Check for the existence of an identical rule.
4580      * This will not return rules earlier marked for removal. */
4581     rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_rule_exactly(&table->cls, &cr,
4582                                                            ofm->version));
4583     *old_rule = rule;
4584     if (!rule) {
4585         /* Check for overlap, if requested. */
4586         if (fm->flags & OFPUTIL_FF_CHECK_OVERLAP
4587             && classifier_rule_overlaps(&table->cls, &cr, ofm->version)) {
4588             cls_rule_destroy(&cr);
4589             return OFPERR_OFPFMFC_OVERLAP;
4590         }
4591
4592         /* If necessary, evict an existing rule to clear out space. */
4593         if (table->n_flows >= table->max_flows) {
4594             if (!choose_rule_to_evict(table, &rule)) {
4595                 error = OFPERR_OFPFMFC_TABLE_FULL;
4596                 cls_rule_destroy(&cr);
4597                 return error;
4598             }
4599             eviction_group_remove_rule(rule);
4600             /* Marks '*old_rule' as an evicted rule rather than replaced rule.
4601              */
4602             fm->delete_reason = OFPRR_EVICTION;
4603             *old_rule = rule;
4604         }
4605     } else {
4606         fm->modify_cookie = true;
4607     }
4608
4609     /* Allocate new rule. */
4610     error = replace_rule_create(ofproto, fm, &cr, table - ofproto->tables,
4611                                 rule, new_rule);
4612     if (error) {
4613         return error;
4614     }
4615
4616     get_conjunctions(fm, &conjs, &n_conjs);
4617     replace_rule_start(ofproto, ofm->version, rule, *new_rule, conjs, n_conjs);
4618     free(conjs);
4619
4620     return 0;
4621 }
4622
4623 /* Revert the effects of add_flow_start(). */
4624 static void
4625 add_flow_revert(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
4626     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4627 {
4628     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
4629     struct rule *old_rule = ofm->old_rules.stub[0];
4630     struct rule *new_rule = ofm->new_rules.stub[0];
4631
4632     if (old_rule && fm->delete_reason == OFPRR_EVICTION) {
4633         /* Revert the eviction. */
4634         eviction_group_add_rule(old_rule);
4635     }
4636
4637     replace_rule_revert(ofproto, old_rule, new_rule);
4638 }
4639
4640 /* To be called after version bump. */
4641 static void
4642 add_flow_finish(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm,
4643                 const struct flow_mod_requester *req)
4644     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4645 {
4646     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
4647     struct rule *old_rule = ofm->old_rules.stub[0];
4648     struct rule *new_rule = ofm->new_rules.stub[0];
4649     struct ovs_list dead_cookies = OVS_LIST_INITIALIZER(&dead_cookies);
4650
4651     replace_rule_finish(ofproto, fm, req, old_rule, new_rule, &dead_cookies);
4652     learned_cookies_flush(ofproto, &dead_cookies);
4653
4654     if (old_rule) {
4655         ovsrcu_postpone(remove_rule_rcu, old_rule);
4656     } else {
4657         if (minimask_get_vid_mask(new_rule->cr.match.mask) == VLAN_VID_MASK) {
4658             if (ofproto->vlan_bitmap) {
4659                 uint16_t vid = miniflow_get_vid(new_rule->cr.match.flow);
4660
4661                 if (!bitmap_is_set(ofproto->vlan_bitmap, vid)) {
4662                     bitmap_set1(ofproto->vlan_bitmap, vid);
4663                     ofproto->vlans_changed = true;
4664                 }
4665             } else {
4666                 ofproto->vlans_changed = true;
4667             }
4668         }
4669
4670         ofmonitor_report(ofproto->connmgr, new_rule, NXFME_ADDED, 0,
4671                          req ? req->ofconn : NULL,
4672                          req ? req->request->xid : 0, NULL);
4673     }
4674
4675     send_buffered_packet(req, fm->buffer_id, new_rule);
4676 }
4677 \f
4678 /* OFPFC_MODIFY and OFPFC_MODIFY_STRICT. */
4679
4680 /* Create a new rule based on attributes in 'fm', match in 'cr', 'table_id',
4681  * and 'old_rule'.  Note that the rule is NOT inserted into a any data
4682  * structures yet.  Takes ownership of 'cr'. */
4683 static enum ofperr
4684 replace_rule_create(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
4685                     struct cls_rule *cr, uint8_t table_id,
4686                     struct rule *old_rule, struct rule **new_rule)
4687 {
4688     struct rule *rule;
4689     enum ofperr error;
4690
4691     /* Allocate new rule. */
4692     rule = ofproto->ofproto_class->rule_alloc();
4693     if (!rule) {
4694         cls_rule_destroy(cr);
4695         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: failed to allocate a rule.", ofproto->name);
4696         return OFPERR_OFPFMFC_UNKNOWN;
4697     }
4698
4699     /* Initialize base state. */
4700     *CONST_CAST(struct ofproto **, &rule->ofproto) = ofproto;
4701     cls_rule_move(CONST_CAST(struct cls_rule *, &rule->cr), cr);
4702     ovs_refcount_init(&rule->ref_count);
4703     rule->flow_cookie = fm->new_cookie;
4704     rule->created = rule->modified = time_msec();
4705
4706     ovs_mutex_init(&rule->mutex);
4707     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
4708     rule->idle_timeout = fm->idle_timeout;
4709     rule->hard_timeout = fm->hard_timeout;
4710     *CONST_CAST(uint16_t *, &rule->importance) = fm->importance;
4711     rule->removed_reason = OVS_OFPRR_NONE;
4712
4713     *CONST_CAST(uint8_t *, &rule->table_id) = table_id;
4714     rule->flags = fm->flags & OFPUTIL_FF_STATE;
4715     *CONST_CAST(const struct rule_actions **, &rule->actions)
4716         = rule_actions_create(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len);
4717     list_init(&rule->meter_list_node);
4718     rule->eviction_group = NULL;
4719     list_init(&rule->expirable);
4720     rule->monitor_flags = 0;
4721     rule->add_seqno = 0;
4722     rule->modify_seqno = 0;
4723
4724     /* Copy values from old rule for modify semantics. */
4725     if (old_rule && fm->delete_reason != OFPRR_EVICTION) {
4726         bool change_cookie = (fm->modify_cookie
4727                               && fm->new_cookie != OVS_BE64_MAX
4728                               && fm->new_cookie != old_rule->flow_cookie);
4729
4730         ovs_mutex_lock(&old_rule->mutex);
4731         if (fm->command != OFPFC_ADD) {
4732             rule->idle_timeout = old_rule->idle_timeout;
4733             rule->hard_timeout = old_rule->hard_timeout;
4734             *CONST_CAST(uint16_t *, &rule->importance) = old_rule->importance;
4735             rule->flags = old_rule->flags;
4736             rule->created = old_rule->created;
4737         }
4738         if (!change_cookie) {
4739             rule->flow_cookie = old_rule->flow_cookie;
4740         }
4741         ovs_mutex_unlock(&old_rule->mutex);
4742     }
4743     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
4744
4745     /* Construct rule, initializing derived state. */
4746     error = ofproto->ofproto_class->rule_construct(rule);
4747     if (error) {
4748         ofproto_rule_destroy__(rule);
4749         return error;
4750     }
4751
4752     rule->removed = true;   /* Not yet in ofproto data structures. */
4753
4754     *new_rule = rule;
4755     return 0;
4756 }
4757
4758 static void
4759 replace_rule_start(struct ofproto *ofproto, cls_version_t version,
4760                    struct rule *old_rule, struct rule *new_rule,
4761                    struct cls_conjunction *conjs, size_t n_conjs)
4762 {
4763     struct oftable *table = &ofproto->tables[new_rule->table_id];
4764
4765     /* 'old_rule' may be either an evicted rule or replaced rule. */
4766     if (old_rule) {
4767         /* Mark the old rule for removal in the next version. */
4768         cls_rule_make_invisible_in_version(&old_rule->cr, version);
4769     } else {
4770         table->n_flows++;
4771     }
4772     /* Insert flow to the classifier, so that later flow_mods may relate
4773      * to it.  This is reversible, in case later errors require this to
4774      * be reverted. */
4775     ofproto_rule_insert__(ofproto, new_rule);
4776     /* Make the new rule visible for classifier lookups only from the next
4777      * version. */
4778     classifier_insert(&table->cls, &new_rule->cr, version, conjs, n_conjs);
4779 }
4780
4781 static void replace_rule_revert(struct ofproto *ofproto,
4782                                 struct rule *old_rule, struct rule *new_rule)
4783 {
4784     struct oftable *table = &ofproto->tables[new_rule->table_id];
4785
4786     if (old_rule) {
4787         /* Restore the original visibility of the old rule. */
4788         cls_rule_restore_visibility(&old_rule->cr);
4789     } else {
4790         /* Restore table's rule count. */
4791         table->n_flows--;
4792     }
4793
4794     /* Remove the new rule immediately.  It was never visible to lookups. */
4795     if (!classifier_remove(&table->cls, &new_rule->cr)) {
4796         OVS_NOT_REACHED();
4797     }
4798     ofproto_rule_remove__(ofproto, new_rule);
4799     /* The rule was not inserted to the ofproto provider, so we can
4800      * release it without deleting it from the ofproto provider. */
4801     ofproto_rule_unref(new_rule);
4802 }
4803
4804 /* Adds the 'new_rule', replacing the 'old_rule'. */
4805 static void
4806 replace_rule_finish(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
4807                     const struct flow_mod_requester *req,
4808                     struct rule *old_rule, struct rule *new_rule,
4809                     struct ovs_list *dead_cookies)
4810     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4811 {
4812     bool forward_stats = !(fm->flags & OFPUTIL_FF_RESET_COUNTS);
4813     struct rule *replaced_rule;
4814
4815     replaced_rule = fm->delete_reason != OFPRR_EVICTION ? old_rule : NULL;
4816
4817     /* Insert the new flow to the ofproto provider.  A non-NULL 'replaced_rule'
4818      * is a duplicate rule the 'new_rule' is replacing.  The provider should
4819      * link the stats from the old rule to the new one if 'forward_stats' is
4820      * 'true'.  The 'replaced_rule' will be deleted right after this call. */
4821     ofproto->ofproto_class->rule_insert(new_rule, replaced_rule,
4822                                         forward_stats);
4823     learned_cookies_inc(ofproto, rule_get_actions(new_rule));
4824
4825     if (old_rule) {
4826         const struct rule_actions *old_actions = rule_get_actions(old_rule);
4827
4828         /* Remove the old rule from data structures.  Removal from the
4829          * classifier and the deletion of the rule is RCU postponed by the
4830          * caller. */
4831         ofproto_rule_remove__(ofproto, old_rule);
4832         learned_cookies_dec(ofproto, old_actions, dead_cookies);
4833
4834         if (replaced_rule) {
4835             enum nx_flow_update_event event = fm->command == OFPFC_ADD
4836                 ? NXFME_ADDED : NXFME_MODIFIED;
4837
4838             bool change_cookie = (fm->modify_cookie
4839                                   && fm->new_cookie != OVS_BE64_MAX
4840                                   && fm->new_cookie != old_rule->flow_cookie);
4841
4842             bool change_actions = !ofpacts_equal(fm->ofpacts,
4843                                                  fm->ofpacts_len,
4844                                                  old_actions->ofpacts,
4845                                                  old_actions->ofpacts_len);
4846
4847             if (event != NXFME_MODIFIED || change_actions || change_cookie) {
4848                 ofmonitor_report(ofproto->connmgr, new_rule, event, 0,
4849                                  req ? req->ofconn : NULL,
4850                                  req ? req->request->xid : 0,
4851                                  change_actions ? old_actions : NULL);
4852             }
4853         } else {
4854             /* XXX: This is slight duplication with delete_flows_finish__() */
4855
4856             old_rule->removed_reason = OFPRR_EVICTION;
4857
4858             ofmonitor_report(ofproto->connmgr, old_rule, NXFME_DELETED,
4859                              OFPRR_EVICTION,
4860                              req ? req->ofconn : NULL,
4861                              req ? req->request->xid : 0, NULL);
4862         }
4863     }
4864 }
4865
4866 static enum ofperr
4867 modify_flows_start__(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
4868     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4869 {
4870     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
4871     struct rule_collection *old_rules = &ofm->old_rules;
4872     struct rule_collection *new_rules = &ofm->new_rules;
4873     enum ofperr error;
4874
4875     rule_collection_init(new_rules);
4876
4877     if (old_rules->n > 0) {
4878         struct cls_conjunction *conjs;
4879         size_t n_conjs;
4880         size_t i;
4881
4882         /* Create a new 'modified' rule for each old rule. */
4883         for (i = 0; i < old_rules->n; i++) {
4884             struct rule *old_rule = old_rules->rules[i];
4885             struct rule *new_rule;
4886             struct cls_rule cr;
4887
4888             cls_rule_clone(&cr, &old_rule->cr);
4889             error = replace_rule_create(ofproto, fm, &cr, old_rule->table_id,
4890                                         old_rule, &new_rule);
4891             if (!error) {
4892                 rule_collection_add(new_rules, new_rule);
4893             } else {
4894                 rule_collection_unref(new_rules);
4895                 rule_collection_destroy(new_rules);
4896                 return error;
4897             }
4898         }
4899         ovs_assert(new_rules->n == old_rules->n);
4900
4901         get_conjunctions(fm, &conjs, &n_conjs);
4902         for (i = 0; i < old_rules->n; i++) {
4903             replace_rule_start(ofproto, ofm->version, old_rules->rules[i],
4904                                new_rules->rules[i], conjs, n_conjs);
4905         }
4906         free(conjs);
4907     } else if (!(fm->cookie_mask != htonll(0)
4908                  || fm->new_cookie == OVS_BE64_MAX)) {
4909         /* No match, add a new flow. */
4910         error = add_flow_start(ofproto, ofm);
4911         if (!error) {
4912             ovs_assert(fm->delete_reason == OFPRR_EVICTION
4913                        || !old_rules->rules[0]);
4914         }
4915         new_rules->n = 1;
4916     } else {
4917         error = 0;
4918     }
4919
4920     return error;
4921 }
4922
4923 /* Implements OFPFC_MODIFY.  Returns 0 on success or an OpenFlow error code on
4924  * failure.
4925  *
4926  * 'ofconn' is used to retrieve the packet buffer specified in fm->buffer_id,
4927  * if any. */
4928 static enum ofperr
4929 modify_flows_start_loose(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
4930     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4931 {
4932     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
4933     struct rule_collection *old_rules = &ofm->old_rules;
4934     struct rule_criteria criteria;
4935     enum ofperr error;
4936
4937     rule_criteria_init(&criteria, fm->table_id, &fm->match, 0, CLS_MAX_VERSION,
4938                        fm->cookie, fm->cookie_mask, OFPP_ANY, OFPG_ANY);
4939     rule_criteria_require_rw(&criteria,
4940                              (fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY) != 0);
4941     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, old_rules);
4942     rule_criteria_destroy(&criteria);
4943
4944     if (!error) {
4945         error = modify_flows_start__(ofproto, ofm);
4946     }
4947
4948     if (error) {
4949         rule_collection_destroy(old_rules);
4950     }
4951     return error;
4952 }
4953
4954 static void
4955 modify_flows_revert(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
4956     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4957 {
4958     struct rule_collection *old_rules = &ofm->old_rules;
4959     struct rule_collection *new_rules = &ofm->new_rules;
4960
4961     /* Old rules were not changed yet, only need to revert new rules. */
4962     if (old_rules->n == 0 && new_rules->n == 1) {
4963         add_flow_revert(ofproto, ofm);
4964     } else if (old_rules->n > 0) {
4965         for (size_t i = 0; i < old_rules->n; i++) {
4966             replace_rule_revert(ofproto, old_rules->rules[i],
4967                                 new_rules->rules[i]);
4968         }
4969         rule_collection_destroy(new_rules);
4970         rule_collection_destroy(old_rules);
4971     }
4972 }
4973
4974 static void
4975 modify_flows_finish(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm,
4976                     const struct flow_mod_requester *req)
4977     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4978 {
4979     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
4980     struct rule_collection *old_rules = &ofm->old_rules;
4981     struct rule_collection *new_rules = &ofm->new_rules;
4982
4983     if (old_rules->n == 0 && new_rules->n == 1) {
4984         add_flow_finish(ofproto, ofm, req);
4985     } else if (old_rules->n > 0) {
4986         struct ovs_list dead_cookies = OVS_LIST_INITIALIZER(&dead_cookies);
4987
4988         ovs_assert(new_rules->n == old_rules->n);
4989
4990         for (size_t i = 0; i < old_rules->n; i++) {
4991             replace_rule_finish(ofproto, fm, req, old_rules->rules[i],
4992                                 new_rules->rules[i], &dead_cookies);
4993         }
4994         learned_cookies_flush(ofproto, &dead_cookies);
4995         rule_collection_remove_postponed(old_rules);
4996
4997         send_buffered_packet(req, fm->buffer_id, new_rules->rules[0]);
4998         rule_collection_destroy(new_rules);
4999     }
5000 }
5001
5002 /* Implements OFPFC_MODIFY_STRICT.  Returns 0 on success or an OpenFlow error
5003  * code on failure. */
5004 static enum ofperr
5005 modify_flow_start_strict(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
5006     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5007 {
5008     struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
5009     struct rule_collection *old_rules = &ofm->old_rules;
5010     struct rule_criteria criteria;
5011     enum ofperr error;
5012
5013     rule_criteria_init(&criteria, fm->table_id, &fm->match, fm->priority,
5014                        CLS_MAX_VERSION, fm->cookie, fm->cookie_mask, OFPP_ANY,
5015                        OFPG_ANY);
5016     rule_criteria_require_rw(&criteria,
5017                              (fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY) != 0);
5018     error = collect_rules_strict(ofproto, &criteria, old_rules);
5019     rule_criteria_destroy(&criteria);
5020
5021     if (!error) {
5022         /* collect_rules_strict() can return max 1 rule. */
5023         error = modify_flows_start__(ofproto, ofm);
5024     }
5025
5026     if (error) {
5027         rule_collection_destroy(old_rules);
5028     }
5029     return error;
5030 }
5031 \f
5032 /* OFPFC_DELETE implementation. */
5033
5034 static void
5035 delete_flows_start__(struct ofproto *ofproto, cls_version_t version,
5036                      const struct rule_collection *rules)
5037     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5038 {
5039     for (size_t i = 0; i < rules->n; i++) {
5040         struct rule *rule = rules->rules[i];
5041         struct oftable *table = &ofproto->tables[rule->table_id];
5042
5043         table->n_flows--;
5044         cls_rule_make_invisible_in_version(&rule->cr, version);
5045     }
5046 }
5047
5048 static void
5049 delete_flows_finish__(struct ofproto *ofproto,
5050                       struct rule_collection *rules,
5051                       enum ofp_flow_removed_reason reason,
5052                       const struct flow_mod_requester *req)
5053     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5054 {
5055     if (rules->n) {
5056         struct ovs_list dead_cookies = OVS_LIST_INITIALIZER(&dead_cookies);
5057
5058         for (size_t i = 0; i < rules->n; i++) {
5059             struct rule *rule = rules->rules[i];
5060
5061             /* This value will be used to send the flow removed message right
5062              * before the rule is actually destroyed. */
5063             rule->removed_reason = reason;
5064
5065             ofmonitor_report(ofproto->connmgr, rule, NXFME_DELETED, reason,
5066                              req ? req->ofconn : NULL,
5067                              req ? req->request->xid : 0, NULL);
5068             ofproto_rule_remove__(ofproto, rule);
5069             learned_cookies_dec(ofproto, rule_get_actions(rule),
5070                                 &dead_cookies);
5071         }
5072         rule_collection_remove_postponed(rules);
5073
5074         learned_cookies_flush(ofproto, &dead_cookies);
5075     }
5076 }
5077
5078 /* Deletes the rules listed in 'rules'.
5079  * The deleted rules will become invisible to the lookups in the next version.
5080  * Destroys 'rules'. */
5081 static void
5082 delete_flows__(struct rule_collection *rules,
5083                enum ofp_flow_removed_reason reason,
5084                const struct flow_mod_requester *req)
5085     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5086 {
5087     if (rules->n) {
5088         struct ofproto *ofproto = rules->rules[0]->ofproto;
5089
5090         delete_flows_start__(ofproto, ofproto->tables_version + 1, rules);
5091         ofproto_bump_tables_version(ofproto);
5092         delete_flows_finish__(ofproto, rules, reason, req);
5093         ofmonitor_flush(ofproto->connmgr);
5094     }
5095 }
5096
5097 /* Implements OFPFC_DELETE. */
5098 static enum ofperr
5099 delete_flows_start_loose(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
5100     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5101 {
5102     const struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
5103     struct rule_collection *rules = &ofm->old_rules;
5104     struct rule_criteria criteria;
5105     enum ofperr error;
5106
5107     rule_criteria_init(&criteria, fm->table_id, &fm->match, 0, CLS_MAX_VERSION,
5108                        fm->cookie, fm->cookie_mask, fm->out_port,
5109                        fm->out_group);
5110     rule_criteria_require_rw(&criteria,
5111                              (fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY) != 0);
5112     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, rules);
5113     rule_criteria_destroy(&criteria);
5114
5115     if (!error) {
5116         delete_flows_start__(ofproto, ofm->version, rules);
5117     }
5118
5119     return error;
5120 }
5121
5122 static void
5123 delete_flows_revert(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
5124     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5125 {
5126     struct rule_collection *rules = &ofm->old_rules;
5127
5128     for (size_t i = 0; i < rules->n; i++) {
5129         struct rule *rule = rules->rules[i];
5130         struct oftable *table = &ofproto->tables[rule->table_id];
5131
5132         /* Restore table's rule count. */
5133         table->n_flows++;
5134
5135         /* Restore the original visibility of the rule. */
5136         cls_rule_restore_visibility(&rule->cr);
5137     }
5138     rule_collection_destroy(rules);
5139 }
5140
5141 static void
5142 delete_flows_finish(struct ofproto *ofproto,
5143                     struct ofproto_flow_mod *ofm,
5144                     const struct flow_mod_requester *req)
5145     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5146 {
5147     delete_flows_finish__(ofproto, &ofm->old_rules, ofm->fm.delete_reason,
5148                           req);
5149 }
5150
5151 /* Implements OFPFC_DELETE_STRICT. */
5152 static enum ofperr
5153 delete_flow_start_strict(struct ofproto *ofproto,
5154                          struct ofproto_flow_mod *ofm)
5155     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5156 {
5157     const struct ofputil_flow_mod *fm = &ofm->fm;
5158     struct rule_collection *rules = &ofm->old_rules;
5159     struct rule_criteria criteria;
5160     enum ofperr error;
5161
5162     rule_criteria_init(&criteria, fm->table_id, &fm->match, fm->priority,
5163                        CLS_MAX_VERSION, fm->cookie, fm->cookie_mask,
5164                        fm->out_port, fm->out_group);
5165     rule_criteria_require_rw(&criteria,
5166                              (fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY) != 0);
5167     error = collect_rules_strict(ofproto, &criteria, rules);
5168     rule_criteria_destroy(&criteria);
5169
5170     if (!error) {
5171         delete_flows_start__(ofproto, ofm->version, rules);
5172     }
5173
5174     return error;
5175 }
5176
5177 /* This may only be called by rule_destroy_cb()! */
5178 static void
5179 ofproto_rule_send_removed(struct rule *rule)
5180     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5181 {
5182     struct ofputil_flow_removed fr;
5183     long long int used;
5184
5185     minimatch_expand(&rule->cr.match, &fr.match);
5186     fr.priority = rule->cr.priority;
5187
5188     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5189     fr.cookie = rule->flow_cookie;
5190     fr.reason = rule->removed_reason;
5191     fr.table_id = rule->table_id;
5192     calc_duration(rule->created, time_msec(),
5193                   &fr.duration_sec, &fr.duration_nsec);
5194     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
5195     fr.idle_timeout = rule->idle_timeout;
5196     fr.hard_timeout = rule->hard_timeout;
5197     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
5198     rule->ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &fr.packet_count,
5199                                                  &fr.byte_count, &used);
5200     connmgr_send_flow_removed(rule->ofproto->connmgr, &fr);
5201     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5202 }
5203
5204 /* Sends an OpenFlow "flow removed" message with the given 'reason' (either
5205  * OFPRR_HARD_TIMEOUT or OFPRR_IDLE_TIMEOUT), and then removes 'rule' from its
5206  * ofproto.
5207  *
5208  * ofproto implementation ->run() functions should use this function to expire
5209  * OpenFlow flows. */
5210 void
5211 ofproto_rule_expire(struct rule *rule, uint8_t reason)
5212     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5213 {
5214     struct rule_collection rules;
5215
5216     rules.rules = rules.stub;
5217     rules.n = 1;
5218     rules.stub[0] = rule;
5219     delete_flows__(&rules, reason, NULL);
5220 }
5221
5222 /* Reduces '*timeout' to no more than 'max'.  A value of zero in either case
5223  * means "infinite". */
5224 static void
5225 reduce_timeout(uint16_t max, uint16_t *timeout)
5226 {
5227     if (max && (!*timeout || *timeout > max)) {
5228         *timeout = max;
5229     }
5230 }
5231
5232 /* If 'idle_timeout' is nonzero, and 'rule' has no idle timeout or an idle
5233  * timeout greater than 'idle_timeout', lowers 'rule''s idle timeout to
5234  * 'idle_timeout' seconds.  Similarly for 'hard_timeout'.
5235  *
5236  * Suitable for implementing OFPACT_FIN_TIMEOUT. */
5237 void
5238 ofproto_rule_reduce_timeouts(struct rule *rule,
5239                              uint16_t idle_timeout, uint16_t hard_timeout)
5240     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex, rule->mutex)
5241 {
5242     if (!idle_timeout && !hard_timeout) {
5243         return;
5244     }
5245
5246     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5247     if (list_is_empty(&rule->expirable)) {
5248         list_insert(&rule->ofproto->expirable, &rule->expirable);
5249     }
5250     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5251
5252     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
5253     reduce_timeout(idle_timeout, &rule->idle_timeout);
5254     reduce_timeout(hard_timeout, &rule->hard_timeout);
5255     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
5256 }
5257 \f
5258 static enum ofperr
5259 handle_flow_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5260     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5261 {
5262     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5263     struct ofproto_flow_mod ofm;
5264     uint64_t ofpacts_stub[1024 / 8];
5265     struct ofpbuf ofpacts;
5266     enum ofperr error;
5267
5268     error = reject_slave_controller(ofconn);
5269     if (error) {
5270         goto exit;
5271     }
5272
5273     ofpbuf_use_stub(&ofpacts, ofpacts_stub, sizeof ofpacts_stub);
5274     error = ofputil_decode_flow_mod(&ofm.fm, oh, ofconn_get_protocol(ofconn),
5275                                     &ofpacts,
5276                                     u16_to_ofp(ofproto->max_ports),
5277                                     ofproto->n_tables);
5278     if (!error) {
5279         error = ofproto_check_ofpacts(ofproto, ofm.fm.ofpacts,
5280                                       ofm.fm.ofpacts_len);
5281     }
5282     if (!error) {
5283         struct flow_mod_requester req;
5284
5285         req.ofconn = ofconn;
5286         req.request = oh;
5287         error = handle_flow_mod__(ofproto, &ofm, &req);
5288     }
5289     if (error) {
5290         goto exit_free_ofpacts;
5291     }
5292
5293     ofconn_report_flow_mod(ofconn, ofm.fm.command);
5294
5295 exit_free_ofpacts:
5296     ofpbuf_uninit(&ofpacts);
5297 exit:
5298     return error;
5299 }
5300
5301 static enum ofperr
5302 handle_flow_mod__(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm,
5303                   const struct flow_mod_requester *req)
5304     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5305 {
5306     enum ofperr error;
5307
5308     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5309     ofm->version = ofproto->tables_version + 1;
5310     error = ofproto_flow_mod_start(ofproto, ofm);
5311     if (!error) {
5312         ofproto_bump_tables_version(ofproto);
5313         ofproto_flow_mod_finish(ofproto, ofm, req);
5314     }
5315     ofmonitor_flush(ofproto->connmgr);
5316     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5317
5318     run_rule_executes(ofproto);
5319     return error;
5320 }
5321
5322 static enum ofperr
5323 handle_role_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5324 {
5325     struct ofputil_role_request request;
5326     struct ofputil_role_request reply;
5327     struct ofpbuf *buf;
5328     enum ofperr error;
5329
5330     error = ofputil_decode_role_message(oh, &request);
5331     if (error) {
5332         return error;
5333     }
5334
5335     if (request.role != OFPCR12_ROLE_NOCHANGE) {
5336         if (request.role != OFPCR12_ROLE_EQUAL
5337             && request.have_generation_id
5338             && !ofconn_set_master_election_id(ofconn, request.generation_id)) {
5339                 return OFPERR_OFPRRFC_STALE;
5340         }
5341
5342         ofconn_set_role(ofconn, request.role);
5343     }
5344
5345     reply.role = ofconn_get_role(ofconn);
5346     reply.have_generation_id = ofconn_get_master_election_id(
5347         ofconn, &reply.generation_id);
5348     buf = ofputil_encode_role_reply(oh, &reply);
5349     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
5350
5351     return 0;
5352 }
5353
5354 static enum ofperr
5355 handle_nxt_flow_mod_table_id(struct ofconn *ofconn,
5356                              const struct ofp_header *oh)
5357 {
5358     const struct nx_flow_mod_table_id *msg = ofpmsg_body(oh);
5359     enum ofputil_protocol cur, next;
5360
5361     cur = ofconn_get_protocol(ofconn);
5362     next = ofputil_protocol_set_tid(cur, msg->set != 0);
5363     ofconn_set_protocol(ofconn, next);
5364
5365     return 0;
5366 }
5367
5368 static enum ofperr
5369 handle_nxt_set_flow_format(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5370 {
5371     const struct nx_set_flow_format *msg = ofpmsg_body(oh);
5372     enum ofputil_protocol cur, next;
5373     enum ofputil_protocol next_base;
5374
5375     next_base = ofputil_nx_flow_format_to_protocol(ntohl(msg->format));
5376     if (!next_base) {
5377         return OFPERR_OFPBRC_EPERM;
5378     }
5379
5380     cur = ofconn_get_protocol(ofconn);
5381     next = ofputil_protocol_set_base(cur, next_base);
5382     ofconn_set_protocol(ofconn, next);
5383
5384     return 0;
5385 }
5386
5387 static enum ofperr
5388 handle_nxt_set_packet_in_format(struct ofconn *ofconn,
5389                                 const struct ofp_header *oh)
5390 {
5391     const struct nx_set_packet_in_format *msg = ofpmsg_body(oh);
5392     uint32_t format;
5393
5394     format = ntohl(msg->format);
5395     if (format != NXPIF_OPENFLOW10 && format != NXPIF_NXM) {
5396         return OFPERR_OFPBRC_EPERM;
5397     }
5398
5399     ofconn_set_packet_in_format(ofconn, format);
5400     return 0;
5401 }
5402
5403 static enum ofperr
5404 handle_nxt_set_async_config(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5405 {
5406     struct ofputil_async_cfg basis = ofconn_get_async_config(ofconn);
5407     struct ofputil_async_cfg ac;
5408     enum ofperr error;
5409
5410     error = ofputil_decode_set_async_config(oh, false, &basis, &ac);
5411     if (error) {
5412         return error;
5413     }
5414
5415     ofconn_set_async_config(ofconn, &ac);
5416     if (ofconn_get_type(ofconn) == OFCONN_SERVICE &&
5417         !ofconn_get_miss_send_len(ofconn)) {
5418         ofconn_set_miss_send_len(ofconn, OFP_DEFAULT_MISS_SEND_LEN);
5419     }
5420
5421     return 0;
5422 }
5423
5424 static enum ofperr
5425 handle_nxt_get_async_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5426 {
5427     struct ofputil_async_cfg ac = ofconn_get_async_config(ofconn);
5428     ofconn_send_reply(ofconn, ofputil_encode_get_async_reply(oh, &ac));
5429
5430     return 0;
5431 }
5432
5433 static enum ofperr
5434 handle_nxt_set_controller_id(struct ofconn *ofconn,
5435                              const struct ofp_header *oh)
5436 {
5437     const struct nx_controller_id *nci = ofpmsg_body(oh);
5438
5439     if (!is_all_zeros(nci->zero, sizeof nci->zero)) {
5440         return OFPERR_NXBRC_MUST_BE_ZERO;
5441     }
5442
5443     ofconn_set_controller_id(ofconn, ntohs(nci->controller_id));
5444     return 0;
5445 }
5446
5447 static enum ofperr
5448 handle_barrier_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5449 {
5450     struct ofpbuf *buf;
5451
5452     buf = ofpraw_alloc_reply((oh->version == OFP10_VERSION
5453                               ? OFPRAW_OFPT10_BARRIER_REPLY
5454                               : OFPRAW_OFPT11_BARRIER_REPLY), oh, 0);
5455     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
5456     return 0;
5457 }
5458
5459 static void
5460 ofproto_compose_flow_refresh_update(const struct rule *rule,
5461                                     enum nx_flow_monitor_flags flags,
5462                                     struct ovs_list *msgs)
5463     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5464 {
5465     const struct rule_actions *actions;
5466     struct ofputil_flow_update fu;
5467     struct match match;
5468
5469     fu.event = (flags & (NXFMF_INITIAL | NXFMF_ADD)
5470                 ? NXFME_ADDED : NXFME_MODIFIED);
5471     fu.reason = 0;
5472     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
5473     fu.idle_timeout = rule->idle_timeout;
5474     fu.hard_timeout = rule->hard_timeout;
5475     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
5476     fu.table_id = rule->table_id;
5477     fu.cookie = rule->flow_cookie;
5478     minimatch_expand(&rule->cr.match, &match);
5479     fu.match = &match;
5480     fu.priority = rule->cr.priority;
5481
5482     actions = flags & NXFMF_ACTIONS ? rule_get_actions(rule) : NULL;
5483     fu.ofpacts = actions ? actions->ofpacts : NULL;
5484     fu.ofpacts_len = actions ? actions->ofpacts_len : 0;
5485
5486     if (list_is_empty(msgs)) {
5487         ofputil_start_flow_update(msgs);
5488     }
5489     ofputil_append_flow_update(&fu, msgs);
5490 }
5491
5492 void
5493 ofmonitor_compose_refresh_updates(struct rule_collection *rules,
5494                                   struct ovs_list *msgs)
5495     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5496 {
5497     size_t i;
5498
5499     for (i = 0; i < rules->n; i++) {
5500         struct rule *rule = rules->rules[i];
5501         enum nx_flow_monitor_flags flags = rule->monitor_flags;
5502         rule->monitor_flags = 0;
5503
5504         ofproto_compose_flow_refresh_update(rule, flags, msgs);
5505     }
5506 }
5507
5508 static void
5509 ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rule(const struct ofmonitor *m,
5510                                        struct rule *rule, uint64_t seqno,
5511                                        struct rule_collection *rules)
5512     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5513 {
5514     enum nx_flow_monitor_flags update;
5515
5516     if (rule_is_hidden(rule)) {
5517         return;
5518     }
5519
5520     if (!ofproto_rule_has_out_port(rule, m->out_port)) {
5521         return;
5522     }
5523
5524     if (seqno) {
5525         if (rule->add_seqno > seqno) {
5526             update = NXFMF_ADD | NXFMF_MODIFY;
5527         } else if (rule->modify_seqno > seqno) {
5528             update = NXFMF_MODIFY;
5529         } else {
5530             return;
5531         }
5532
5533         if (!(m->flags & update)) {
5534             return;
5535         }
5536     } else {
5537         update = NXFMF_INITIAL;
5538     }
5539
5540     if (!rule->monitor_flags) {
5541         rule_collection_add(rules, rule);
5542     }
5543     rule->monitor_flags |= update | (m->flags & NXFMF_ACTIONS);
5544 }
5545
5546 static void
5547 ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rules(const struct ofmonitor *m,
5548                                         uint64_t seqno,
5549                                         struct rule_collection *rules)
5550     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5551 {
5552     const struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(m->ofconn);
5553     const struct oftable *table;
5554     struct cls_rule target;
5555
5556     cls_rule_init_from_minimatch(&target, &m->match, 0);
5557     FOR_EACH_MATCHING_TABLE (table, m->table_id, ofproto) {
5558         struct rule *rule;
5559
5560         CLS_FOR_EACH_TARGET (rule, cr, &table->cls, &target, CLS_MAX_VERSION) {
5561             ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rule(m, rule, seqno, rules);
5562         }
5563     }
5564     cls_rule_destroy(&target);
5565 }
5566
5567 static void
5568 ofproto_collect_ofmonitor_initial_rules(struct ofmonitor *m,
5569                                         struct rule_collection *rules)
5570     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5571 {
5572     if (m->flags & NXFMF_INITIAL) {
5573         ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rules(m, 0, rules);
5574     }
5575 }
5576
5577 void
5578 ofmonitor_collect_resume_rules(struct ofmonitor *m,
5579                                uint64_t seqno, struct rule_collection *rules)
5580     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5581 {
5582     ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rules(m, seqno, rules);
5583 }
5584
5585 static enum ofperr
5586 flow_monitor_delete(struct ofconn *ofconn, uint32_t id)
5587     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5588 {
5589     struct ofmonitor *m;
5590     enum ofperr error;
5591
5592     m = ofmonitor_lookup(ofconn, id);
5593     if (m) {
5594         ofmonitor_destroy(m);
5595         error = 0;
5596     } else {
5597         error = OFPERR_OFPMOFC_UNKNOWN_MONITOR;
5598     }
5599
5600     return error;
5601 }
5602
5603 static enum ofperr
5604 handle_flow_monitor_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5605     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5606 {
5607     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5608     struct ofmonitor **monitors;
5609     size_t n_monitors, allocated_monitors;
5610     struct rule_collection rules;
5611     struct ovs_list replies;
5612     enum ofperr error;
5613     struct ofpbuf b;
5614     size_t i;
5615
5616     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
5617     monitors = NULL;
5618     n_monitors = allocated_monitors = 0;
5619
5620     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5621     for (;;) {
5622         struct ofputil_flow_monitor_request request;
5623         struct ofmonitor *m;
5624         int retval;
5625
5626         retval = ofputil_decode_flow_monitor_request(&request, &b);
5627         if (retval == EOF) {
5628             break;
5629         } else if (retval) {
5630             error = retval;
5631             goto error;
5632         }
5633
5634         if (request.table_id != 0xff
5635             && request.table_id >= ofproto->n_tables) {
5636             error = OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
5637             goto error;
5638         }
5639
5640         error = ofmonitor_create(&request, ofconn, &m);
5641         if (error) {
5642             goto error;
5643         }
5644
5645         if (n_monitors >= allocated_monitors) {
5646             monitors = x2nrealloc(monitors, &allocated_monitors,
5647                                   sizeof *monitors);
5648         }
5649         monitors[n_monitors++] = m;
5650     }
5651
5652     rule_collection_init(&rules);
5653     for (i = 0; i < n_monitors; i++) {
5654         ofproto_collect_ofmonitor_initial_rules(monitors[i], &rules);
5655     }
5656
5657     ofpmp_init(&replies, oh);
5658     ofmonitor_compose_refresh_updates(&rules, &replies);
5659     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5660
5661     rule_collection_destroy(&rules);
5662
5663     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
5664     free(monitors);
5665
5666     return 0;
5667
5668 error:
5669     for (i = 0; i < n_monitors; i++) {
5670         ofmonitor_destroy(monitors[i]);
5671     }
5672     free(monitors);
5673     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5674
5675     return error;
5676 }
5677
5678 static enum ofperr
5679 handle_flow_monitor_cancel(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5680     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5681 {
5682     enum ofperr error;
5683     uint32_t id;
5684
5685     id = ofputil_decode_flow_monitor_cancel(oh);
5686
5687     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5688     error = flow_monitor_delete(ofconn, id);
5689     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5690
5691     return error;
5692 }
5693
5694 /* Meters implementation.
5695  *
5696  * Meter table entry, indexed by the OpenFlow meter_id.
5697  * 'created' is used to compute the duration for meter stats.
5698  * 'list rules' is needed so that we can delete the dependent rules when the
5699  * meter table entry is deleted.
5700  * 'provider_meter_id' is for the provider's private use.
5701  */
5702 struct meter {
5703     long long int created;      /* Time created. */
5704     struct ovs_list rules;      /* List of "struct rule_dpif"s. */
5705     ofproto_meter_id provider_meter_id;
5706     uint16_t flags;             /* Meter flags. */
5707     uint16_t n_bands;           /* Number of meter bands. */
5708     struct ofputil_meter_band *bands;
5709 };
5710
5711 /*
5712  * This is used in instruction validation at flow set-up time,
5713  * as flows may not use non-existing meters.
5714  * Return value of UINT32_MAX signifies an invalid meter.
5715  */
5716 static uint32_t
5717 get_provider_meter_id(const struct ofproto *ofproto, uint32_t of_meter_id)
5718 {
5719     if (of_meter_id && of_meter_id <= ofproto->meter_features.max_meters) {
5720         const struct meter *meter = ofproto->meters[of_meter_id];
5721         if (meter) {
5722             return meter->provider_meter_id.uint32;
5723         }
5724     }
5725     return UINT32_MAX;
5726 }
5727
5728 /* Finds the meter invoked by 'rule''s actions and adds 'rule' to the meter's
5729  * list of rules. */
5730 static void
5731 meter_insert_rule(struct rule *rule)
5732 {
5733     const struct rule_actions *a = rule_get_actions(rule);
5734     uint32_t meter_id = ofpacts_get_meter(a->ofpacts, a->ofpacts_len);
5735     struct meter *meter = rule->ofproto->meters[meter_id];
5736
5737     list_insert(&meter->rules, &rule->meter_list_node);
5738 }
5739
5740 static void
5741 meter_update(struct meter *meter, const struct ofputil_meter_config *config)
5742 {
5743     free(meter->bands);
5744
5745     meter->flags = config->flags;
5746     meter->n_bands = config->n_bands;
5747     meter->bands = xmemdup(config->bands,
5748                            config->n_bands * sizeof *meter->bands);
5749 }
5750
5751 static struct meter *
5752 meter_create(const struct ofputil_meter_config *config,
5753              ofproto_meter_id provider_meter_id)
5754 {
5755     struct meter *meter;
5756
5757     meter = xzalloc(sizeof *meter);
5758     meter->provider_meter_id = provider_meter_id;
5759     meter->created = time_msec();
5760     list_init(&meter->rules);
5761
5762     meter_update(meter, config);
5763
5764     return meter;
5765 }
5766
5767 static void
5768 meter_delete(struct ofproto *ofproto, uint32_t first, uint32_t last)
5769     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5770 {
5771     uint32_t mid;
5772     for (mid = first; mid <= last; ++mid) {
5773         struct meter *meter = ofproto->meters[mid];
5774         if (meter) {
5775             ofproto->meters[mid] = NULL;
5776             ofproto->ofproto_class->meter_del(ofproto,
5777                                               meter->provider_meter_id);
5778             free(meter->bands);
5779             free(meter);
5780         }
5781     }
5782 }
5783
5784 static enum ofperr
5785 handle_add_meter(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_meter_mod *mm)
5786 {
5787     ofproto_meter_id provider_meter_id = { UINT32_MAX };
5788     struct meter **meterp = &ofproto->meters[mm->meter.meter_id];
5789     enum ofperr error;
5790
5791     if (*meterp) {
5792         return OFPERR_OFPMMFC_METER_EXISTS;
5793     }
5794
5795     error = ofproto->ofproto_class->meter_set(ofproto, &provider_meter_id,
5796                                               &mm->meter);
5797     if (!error) {
5798         ovs_assert(provider_meter_id.uint32 != UINT32_MAX);
5799         *meterp = meter_create(&mm->meter, provider_meter_id);
5800     }
5801     return error;
5802 }
5803
5804 static enum ofperr
5805 handle_modify_meter(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_meter_mod *mm)
5806 {
5807     struct meter *meter = ofproto->meters[mm->meter.meter_id];
5808     enum ofperr error;
5809     uint32_t provider_meter_id;
5810
5811     if (!meter) {
5812         return OFPERR_OFPMMFC_UNKNOWN_METER;
5813     }
5814
5815     provider_meter_id = meter->provider_meter_id.uint32;
5816     error = ofproto->ofproto_class->meter_set(ofproto,
5817                                               &meter->provider_meter_id,
5818                                               &mm->meter);
5819     ovs_assert(meter->provider_meter_id.uint32 == provider_meter_id);
5820     if (!error) {
5821         meter_update(meter, &mm->meter);
5822     }
5823     return error;
5824 }
5825
5826 static enum ofperr
5827 handle_delete_meter(struct ofconn *ofconn, struct ofputil_meter_mod *mm)
5828     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5829 {
5830     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5831     uint32_t meter_id = mm->meter.meter_id;
5832     struct rule_collection rules;
5833     enum ofperr error = 0;
5834     uint32_t first, last;
5835
5836     if (meter_id == OFPM13_ALL) {
5837         first = 1;
5838         last = ofproto->meter_features.max_meters;
5839     } else {
5840         if (!meter_id || meter_id > ofproto->meter_features.max_meters) {
5841             return 0;
5842         }
5843         first = last = meter_id;
5844     }
5845
5846     /* First delete the rules that use this meter.  If any of those rules are
5847      * currently being modified, postpone the whole operation until later. */
5848     rule_collection_init(&rules);
5849     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5850     for (meter_id = first; meter_id <= last; ++meter_id) {
5851         struct meter *meter = ofproto->meters[meter_id];
5852         if (meter && !list_is_empty(&meter->rules)) {
5853             struct rule *rule;
5854
5855             LIST_FOR_EACH (rule, meter_list_node, &meter->rules) {
5856                 rule_collection_add(&rules, rule);
5857             }
5858         }
5859     }
5860     delete_flows__(&rules, OFPRR_METER_DELETE, NULL);
5861
5862     /* Delete the meters. */
5863     meter_delete(ofproto, first, last);
5864
5865     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5866
5867     return error;
5868 }
5869
5870 static enum ofperr
5871 handle_meter_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5872 {
5873     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5874     struct ofputil_meter_mod mm;
5875     uint64_t bands_stub[256 / 8];
5876     struct ofpbuf bands;
5877     uint32_t meter_id;
5878     enum ofperr error;
5879
5880     error = reject_slave_controller(ofconn);
5881     if (error) {
5882         return error;
5883     }
5884
5885     ofpbuf_use_stub(&bands, bands_stub, sizeof bands_stub);
5886
5887     error = ofputil_decode_meter_mod(oh, &mm, &bands);
5888     if (error) {
5889         goto exit_free_bands;
5890     }
5891
5892     meter_id = mm.meter.meter_id;
5893
5894     if (mm.command != OFPMC13_DELETE) {
5895         /* Fails also when meters are not implemented by the provider. */
5896         if (meter_id == 0 || meter_id > OFPM13_MAX) {
5897             error = OFPERR_OFPMMFC_INVALID_METER;
5898             goto exit_free_bands;
5899         } else if (meter_id > ofproto->meter_features.max_meters) {
5900             error = OFPERR_OFPMMFC_OUT_OF_METERS;
5901             goto exit_free_bands;
5902         }
5903         if (mm.meter.n_bands > ofproto->meter_features.max_bands) {
5904             error = OFPERR_OFPMMFC_OUT_OF_BANDS;
5905             goto exit_free_bands;
5906         }
5907     }
5908
5909     switch (mm.command) {
5910     case OFPMC13_ADD:
5911         error = handle_add_meter(ofproto, &mm);
5912         break;
5913
5914     case OFPMC13_MODIFY:
5915         error = handle_modify_meter(ofproto, &mm);
5916         break;
5917
5918     case OFPMC13_DELETE:
5919         error = handle_delete_meter(ofconn, &mm);
5920         break;
5921
5922     default:
5923         error = OFPERR_OFPMMFC_BAD_COMMAND;
5924         break;
5925     }
5926
5927     if (!error) {
5928         struct ofputil_requestforward rf;
5929         rf.xid = oh->xid;
5930         rf.reason = OFPRFR_METER_MOD;
5931         rf.meter_mod = &mm;
5932         connmgr_send_requestforward(ofproto->connmgr, ofconn, &rf);
5933     }
5934
5935 exit_free_bands:
5936     ofpbuf_uninit(&bands);
5937     return error;
5938 }
5939
5940 static enum ofperr
5941 handle_meter_features_request(struct ofconn *ofconn,
5942                               const struct ofp_header *request)
5943 {
5944     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5945     struct ofputil_meter_features features;
5946     struct ofpbuf *b;
5947
5948     if (ofproto->ofproto_class->meter_get_features) {
5949         ofproto->ofproto_class->meter_get_features(ofproto, &features);
5950     } else {
5951         memset(&features, 0, sizeof features);
5952     }
5953     b = ofputil_encode_meter_features_reply(&features, request);
5954
5955     ofconn_send_reply(ofconn, b);
5956     return 0;
5957 }
5958
5959 static enum ofperr
5960 handle_meter_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *request,
5961                      enum ofptype type)
5962 {
5963     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5964     struct ovs_list replies;
5965     uint64_t bands_stub[256 / 8];
5966     struct ofpbuf bands;
5967     uint32_t meter_id, first, last;
5968
5969     ofputil_decode_meter_request(request, &meter_id);
5970
5971     if (meter_id == OFPM13_ALL) {
5972         first = 1;
5973         last = ofproto->meter_features.max_meters;
5974     } else {
5975         if (!meter_id || meter_id > ofproto->meter_features.max_meters ||
5976             !ofproto->meters[meter_id]) {
5977             return OFPERR_OFPMMFC_UNKNOWN_METER;
5978         }
5979         first = last = meter_id;
5980     }
5981
5982     ofpbuf_use_stub(&bands, bands_stub, sizeof bands_stub);
5983     ofpmp_init(&replies, request);
5984
5985     for (meter_id = first; meter_id <= last; ++meter_id) {
5986         struct meter *meter = ofproto->meters[meter_id];
5987         if (!meter) {
5988             continue; /* Skip non-existing meters. */
5989         }
5990         if (type == OFPTYPE_METER_STATS_REQUEST) {
5991             struct ofputil_meter_stats stats;
5992
5993             stats.meter_id = meter_id;
5994
5995             /* Provider sets the packet and byte counts, we do the rest. */
5996             stats.flow_count = list_size(&meter->rules);
5997             calc_duration(meter->created, time_msec(),
5998                           &stats.duration_sec, &stats.duration_nsec);
5999             stats.n_bands = meter->n_bands;
6000             ofpbuf_clear(&bands);
6001             stats.bands
6002                 = ofpbuf_put_uninit(&bands,
6003                                     meter->n_bands * sizeof *stats.bands);
6004
6005             if (!ofproto->ofproto_class->meter_get(ofproto,
6006                                                    meter->provider_meter_id,
6007                                                    &stats)) {
6008                 ofputil_append_meter_stats(&replies, &stats);
6009             }
6010         } else { /* type == OFPTYPE_METER_CONFIG_REQUEST */
6011             struct ofputil_meter_config config;
6012
6013             config.meter_id = meter_id;
6014             config.flags = meter->flags;
6015             config.n_bands = meter->n_bands;
6016             config.bands = meter->bands;
6017             ofputil_append_meter_config(&replies, &config);
6018         }
6019     }
6020
6021     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
6022     ofpbuf_uninit(&bands);
6023     return 0;
6024 }
6025
6026 static bool
6027 ofproto_group_lookup__(const struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id,
6028                        struct ofgroup **group)
6029     OVS_REQ_RDLOCK(ofproto->groups_rwlock)
6030 {
6031     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (*group, hmap_node,
6032                              hash_int(group_id, 0), &ofproto->groups) {
6033         if ((*group)->group_id == group_id) {
6034             return true;
6035         }
6036     }
6037
6038     return false;
6039 }
6040
6041 /* If the group exists, this function increments the groups's reference count.
6042  *
6043  * Make sure to call ofproto_group_unref() after no longer needing to maintain
6044  * a reference to the group. */
6045 bool
6046 ofproto_group_lookup(const struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id,
6047                      struct ofgroup **group)
6048 {
6049     bool found;
6050
6051     ovs_rwlock_rdlock(&ofproto->groups_rwlock);
6052     found = ofproto_group_lookup__(ofproto, group_id, group);
6053     if (found) {
6054         ofproto_group_ref(*group);
6055     }
6056     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6057     return found;
6058 }
6059
6060 static bool
6061 ofproto_group_exists__(const struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id)
6062     OVS_REQ_RDLOCK(ofproto->groups_rwlock)
6063 {
6064     struct ofgroup *grp;
6065
6066     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (grp, hmap_node,
6067                              hash_int(group_id, 0), &ofproto->groups) {
6068         if (grp->group_id == group_id) {
6069             return true;
6070         }
6071     }
6072     return false;
6073 }
6074
6075 static bool
6076 ofproto_group_exists(const struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id)
6077     OVS_EXCLUDED(ofproto->groups_rwlock)
6078 {
6079     bool exists;
6080
6081     ovs_rwlock_rdlock(&ofproto->groups_rwlock);
6082     exists = ofproto_group_exists__(ofproto, group_id);
6083     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6084
6085     return exists;
6086 }
6087
6088 static uint32_t
6089 group_get_ref_count(struct ofgroup *group)
6090     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
6091 {
6092     struct ofproto *ofproto = CONST_CAST(struct ofproto *, group->ofproto);
6093     struct rule_criteria criteria;
6094     struct rule_collection rules;
6095     struct match match;
6096     enum ofperr error;
6097     uint32_t count;
6098
6099     match_init_catchall(&match);
6100     rule_criteria_init(&criteria, 0xff, &match, 0, CLS_MAX_VERSION, htonll(0),
6101                        htonll(0), OFPP_ANY, group->group_id);
6102     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
6103     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, &rules);
6104     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
6105     rule_criteria_destroy(&criteria);
6106
6107     count = !error && rules.n < UINT32_MAX ? rules.n : UINT32_MAX;
6108
6109     rule_collection_destroy(&rules);
6110     return count;
6111 }
6112
6113 static void
6114 append_group_stats(struct ofgroup *group, struct ovs_list *replies)
6115 {
6116     struct ofputil_group_stats ogs;
6117     const struct ofproto *ofproto = group->ofproto;
6118     long long int now = time_msec();
6119     int error;
6120
6121     ogs.bucket_stats = xmalloc(group->n_buckets * sizeof *ogs.bucket_stats);
6122
6123     /* Provider sets the packet and byte counts, we do the rest. */
6124     ogs.ref_count = group_get_ref_count(group);
6125     ogs.n_buckets = group->n_buckets;
6126
6127     error = (ofproto->ofproto_class->group_get_stats
6128              ? ofproto->ofproto_class->group_get_stats(group, &ogs)
6129              : EOPNOTSUPP);
6130     if (error) {
6131         ogs.packet_count = UINT64_MAX;
6132         ogs.byte_count = UINT64_MAX;
6133         memset(ogs.bucket_stats, 0xff,
6134                ogs.n_buckets * sizeof *ogs.bucket_stats);
6135     }
6136
6137     ogs.group_id = group->group_id;
6138     calc_duration(group->created, now, &ogs.duration_sec, &ogs.duration_nsec);
6139
6140     ofputil_append_group_stats(replies, &ogs);
6141
6142     free(ogs.bucket_stats);
6143 }
6144
6145 static void
6146 handle_group_request(struct ofconn *ofconn,
6147                      const struct ofp_header *request, uint32_t group_id,
6148                      void (*cb)(struct ofgroup *, struct ovs_list *replies))
6149 {
6150     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6151     struct ofgroup *group;
6152     struct ovs_list replies;
6153
6154     ofpmp_init(&replies, request);
6155     if (group_id == OFPG_ALL) {
6156         ovs_rwlock_rdlock(&ofproto->groups_rwlock);
6157         HMAP_FOR_EACH (group, hmap_node, &ofproto->groups) {
6158             cb(group, &replies);
6159         }
6160         ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6161     } else {
6162         if (ofproto_group_lookup(ofproto, group_id, &group)) {
6163             cb(group, &replies);
6164             ofproto_group_unref(group);
6165         }
6166     }
6167     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
6168 }
6169
6170 static enum ofperr
6171 handle_group_stats_request(struct ofconn *ofconn,
6172                            const struct ofp_header *request)
6173 {
6174     uint32_t group_id;
6175     enum ofperr error;
6176
6177     error = ofputil_decode_group_stats_request(request, &group_id);
6178     if (error) {
6179         return error;
6180     }
6181
6182     handle_group_request(ofconn, request, group_id, append_group_stats);
6183     return 0;
6184 }
6185
6186 static void
6187 append_group_desc(struct ofgroup *group, struct ovs_list *replies)
6188 {
6189     struct ofputil_group_desc gds;
6190
6191     gds.group_id = group->group_id;
6192     gds.type = group->type;
6193     gds.props = group->props;
6194
6195     ofputil_append_group_desc_reply(&gds, &group->buckets, replies);
6196 }
6197
6198 static enum ofperr
6199 handle_group_desc_stats_request(struct ofconn *ofconn,
6200                                 const struct ofp_header *request)
6201 {
6202     handle_group_request(ofconn, request,
6203                          ofputil_decode_group_desc_request(request),
6204                          append_group_desc);
6205     return 0;
6206 }
6207
6208 static enum ofperr
6209 handle_group_features_stats_request(struct ofconn *ofconn,
6210                                     const struct ofp_header *request)
6211 {
6212     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6213     struct ofpbuf *msg;
6214
6215     msg = ofputil_encode_group_features_reply(&p->ogf, request);
6216     if (msg) {
6217         ofconn_send_reply(ofconn, msg);
6218     }
6219
6220     return 0;
6221 }
6222
6223 static void
6224 put_queue_get_config_reply(struct ofport *port, uint32_t queue,
6225                            struct ovs_list *replies)
6226 {
6227     struct ofputil_queue_config qc;
6228
6229     /* None of the existing queues have compatible properties, so we hard-code
6230      * omitting min_rate and max_rate. */
6231     qc.port = port->ofp_port;
6232     qc.queue = queue;
6233     qc.min_rate = UINT16_MAX;
6234     qc.max_rate = UINT16_MAX;
6235     ofputil_append_queue_get_config_reply(&qc, replies);
6236 }
6237
6238 static int
6239 handle_queue_get_config_request_for_port(struct ofport *port, uint32_t queue,
6240                                          struct ovs_list *replies)
6241 {
6242     struct smap details = SMAP_INITIALIZER(&details);
6243     if (queue != OFPQ_ALL) {
6244         int error = netdev_get_queue(port->netdev, queue, &details);
6245         switch (error) {
6246         case 0:
6247             put_queue_get_config_reply(port, queue, replies);
6248             break;
6249         case EOPNOTSUPP:
6250         case EINVAL:
6251             return OFPERR_OFPQOFC_BAD_QUEUE;
6252         default:
6253             return OFPERR_NXQOFC_QUEUE_ERROR;
6254         }
6255     } else {
6256         struct netdev_queue_dump queue_dump;
6257         uint32_t queue_id;
6258
6259         NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &queue_dump,
6260                                port->netdev) {
6261             put_queue_get_config_reply(port, queue_id, replies);
6262         }
6263     }
6264     smap_destroy(&details);
6265     return 0;
6266 }
6267
6268 static enum ofperr
6269 handle_queue_get_config_request(struct ofconn *ofconn,
6270                                 const struct ofp_header *oh)
6271 {
6272     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6273     struct ovs_list replies;
6274     struct ofport *port;
6275     ofp_port_t req_port;
6276     uint32_t req_queue;
6277     enum ofperr error;
6278
6279     error = ofputil_decode_queue_get_config_request(oh, &req_port, &req_queue);
6280     if (error) {
6281         return error;
6282     }
6283
6284     ofputil_start_queue_get_config_reply(oh, &replies);
6285     if (req_port == OFPP_ANY) {
6286         error = OFPERR_OFPQOFC_BAD_QUEUE;
6287         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &ofproto->ports) {
6288             if (!handle_queue_get_config_request_for_port(port, req_queue,
6289                                                           &replies)) {
6290                 error = 0;
6291             }
6292         }
6293     } else {
6294         port = ofproto_get_port(ofproto, req_port);
6295         error = (port
6296                  ? handle_queue_get_config_request_for_port(port, req_queue,
6297                                                             &replies)
6298                  : OFPERR_OFPQOFC_BAD_PORT);
6299     }
6300     if (!error) {
6301         ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
6302     } else {
6303         ofpbuf_list_delete(&replies);
6304     }
6305
6306     return error;
6307 }
6308
6309 static enum ofperr
6310 init_group(struct ofproto *ofproto, const struct ofputil_group_mod *gm,
6311            struct ofgroup **ofgroup)
6312 {
6313     enum ofperr error;
6314     const long long int now = time_msec();
6315
6316     if (gm->group_id > OFPG_MAX) {
6317         return OFPERR_OFPGMFC_INVALID_GROUP;
6318     }
6319     if (gm->type > OFPGT11_FF) {
6320         return OFPERR_OFPGMFC_BAD_TYPE;
6321     }
6322
6323     *ofgroup = ofproto->ofproto_class->group_alloc();
6324     if (!*ofgroup) {
6325         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: failed to allocate group", ofproto->name);
6326         return OFPERR_OFPGMFC_OUT_OF_GROUPS;
6327     }
6328
6329     (*ofgroup)->ofproto = ofproto;
6330     *CONST_CAST(uint32_t *, &((*ofgroup)->group_id)) = gm->group_id;
6331     *CONST_CAST(enum ofp11_group_type *, &(*ofgroup)->type) = gm->type;
6332     *CONST_CAST(long long int *, &((*ofgroup)->created)) = now;
6333     *CONST_CAST(long long int *, &((*ofgroup)->modified)) = now;
6334     ovs_refcount_init(&(*ofgroup)->ref_count);
6335
6336     list_init(&(*ofgroup)->buckets);
6337     ofputil_bucket_clone_list(&(*ofgroup)->buckets, &gm->buckets, NULL);
6338
6339     *CONST_CAST(uint32_t *, &(*ofgroup)->n_buckets) =
6340         list_size(&(*ofgroup)->buckets);
6341
6342     memcpy(CONST_CAST(struct ofputil_group_props *, &(*ofgroup)->props),
6343            &gm->props, sizeof (struct ofputil_group_props));
6344
6345     /* Construct called BEFORE any locks are held. */
6346     error = ofproto->ofproto_class->group_construct(*ofgroup);
6347     if (error) {
6348         ofputil_bucket_list_destroy(&(*ofgroup)->buckets);
6349         ofproto->ofproto_class->group_dealloc(*ofgroup);
6350     }
6351     return error;
6352 }
6353
6354 /* Implements the OFPGC11_ADD operation specified by 'gm', adding a group to
6355  * 'ofproto''s group table.  Returns 0 on success or an OpenFlow error code on
6356  * failure. */
6357 static enum ofperr
6358 add_group(struct ofproto *ofproto, const struct ofputil_group_mod *gm)
6359 {
6360     struct ofgroup *ofgroup;
6361     enum ofperr error;
6362
6363     /* Allocate new group and initialize it. */
6364     error = init_group(ofproto, gm, &ofgroup);
6365     if (error) {
6366         return error;
6367     }
6368
6369     /* We wrlock as late as possible to minimize the time we jam any other
6370      * threads: No visible state changes before acquiring the lock. */
6371     ovs_rwlock_wrlock(&ofproto->groups_rwlock);
6372
6373     if (ofproto->n_groups[gm->type] >= ofproto->ogf.max_groups[gm->type]) {
6374         error = OFPERR_OFPGMFC_OUT_OF_GROUPS;
6375         goto unlock_out;
6376     }
6377
6378     if (ofproto_group_exists__(ofproto, gm->group_id)) {
6379         error = OFPERR_OFPGMFC_GROUP_EXISTS;
6380         goto unlock_out;
6381     }
6382
6383     if (!error) {
6384         /* Insert new group. */
6385         hmap_insert(&ofproto->groups, &ofgroup->hmap_node,
6386                     hash_int(ofgroup->group_id, 0));
6387         ofproto->n_groups[ofgroup->type]++;
6388
6389         ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6390         return error;
6391     }
6392
6393  unlock_out:
6394     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6395     ofproto->ofproto_class->group_destruct(ofgroup);
6396     ofputil_bucket_list_destroy(&ofgroup->buckets);
6397     ofproto->ofproto_class->group_dealloc(ofgroup);
6398
6399     return error;
6400 }
6401
6402 /* Adds all of the buckets from 'ofgroup' to 'new_ofgroup'.  The buckets
6403  * already in 'new_ofgroup' will be placed just after the (copy of the) bucket
6404  * in 'ofgroup' with bucket ID 'command_bucket_id'.  Special
6405  * 'command_bucket_id' values OFPG15_BUCKET_FIRST and OFPG15_BUCKET_LAST are
6406  * also honored. */
6407 static enum ofperr
6408 copy_buckets_for_insert_bucket(const struct ofgroup *ofgroup,
6409                                struct ofgroup *new_ofgroup,
6410                                uint32_t command_bucket_id)
6411 {
6412     struct ofputil_bucket *last = NULL;
6413
6414     if (command_bucket_id <= OFPG15_BUCKET_MAX) {
6415         /* Check here to ensure that a bucket corresponding to
6416          * command_bucket_id exists in the old bucket list.
6417          *
6418          * The subsequent search of below of new_ofgroup covers
6419          * both buckets in the old bucket list and buckets added
6420          * by the insert buckets group mod message this function processes. */
6421         if (!ofputil_bucket_find(&ofgroup->buckets, command_bucket_id)) {
6422             return OFPERR_OFPGMFC_UNKNOWN_BUCKET;
6423         }
6424
6425         if (!list_is_empty(&new_ofgroup->buckets)) {
6426             last = ofputil_bucket_list_back(&new_ofgroup->buckets);
6427         }
6428     }
6429
6430     ofputil_bucket_clone_list(&new_ofgroup->buckets, &ofgroup->buckets, NULL);
6431
6432     if (ofputil_bucket_check_duplicate_id(&new_ofgroup->buckets)) {
6433             VLOG_INFO_RL(&rl, "Duplicate bucket id");
6434             return OFPERR_OFPGMFC_BUCKET_EXISTS;
6435     }
6436
6437     /* Rearrange list according to command_bucket_id */
6438     if (command_bucket_id == OFPG15_BUCKET_LAST) {
6439         if (!list_is_empty(&ofgroup->buckets)) {
6440             struct ofputil_bucket *new_first;
6441             const struct ofputil_bucket *first;
6442
6443             first = ofputil_bucket_list_front(&ofgroup->buckets);
6444             new_first = ofputil_bucket_find(&new_ofgroup->buckets,
6445                                             first->bucket_id);
6446
6447             list_splice(new_ofgroup->buckets.next, &new_first->list_node,
6448                         &new_ofgroup->buckets);
6449         }
6450     } else if (command_bucket_id <= OFPG15_BUCKET_MAX && last) {
6451         struct ofputil_bucket *after;
6452
6453         /* Presence of bucket is checked above so after should never be NULL */
6454         after = ofputil_bucket_find(&new_ofgroup->buckets, command_bucket_id);
6455
6456         list_splice(after->list_node.next, new_ofgroup->buckets.next,
6457                     last->list_node.next);
6458     }
6459
6460     return 0;
6461 }
6462
6463 /* Appends all of the a copy of all the buckets from 'ofgroup' to 'new_ofgroup'
6464  * with the exception of the bucket whose bucket id is 'command_bucket_id'.
6465  * Special 'command_bucket_id' values OFPG15_BUCKET_FIRST, OFPG15_BUCKET_LAST
6466  * and OFPG15_BUCKET_ALL are also honored. */
6467 static enum ofperr
6468 copy_buckets_for_remove_bucket(const struct ofgroup *ofgroup,
6469                                struct ofgroup *new_ofgroup,
6470                                uint32_t command_bucket_id)
6471 {
6472     const struct ofputil_bucket *skip = NULL;
6473
6474     if (command_bucket_id == OFPG15_BUCKET_ALL) {
6475         return 0;
6476     }
6477
6478     if (command_bucket_id == OFPG15_BUCKET_FIRST) {
6479         if (!list_is_empty(&ofgroup->buckets)) {
6480             skip = ofputil_bucket_list_front(&ofgroup->buckets);
6481         }
6482     } else if (command_bucket_id == OFPG15_BUCKET_LAST) {
6483         if (!list_is_empty(&ofgroup->buckets)) {
6484             skip = ofputil_bucket_list_back(&ofgroup->buckets);
6485         }
6486     } else {
6487         skip = ofputil_bucket_find(&ofgroup->buckets, command_bucket_id);
6488         if (!skip) {
6489             return OFPERR_OFPGMFC_UNKNOWN_BUCKET;
6490         }
6491     }
6492
6493     ofputil_bucket_clone_list(&new_ofgroup->buckets, &ofgroup->buckets, skip);
6494
6495     return 0;
6496 }
6497
6498 /* Implements OFPGC11_MODIFY, OFPGC15_INSERT_BUCKET and
6499  * OFPGC15_REMOVE_BUCKET.  Returns 0 on success or an OpenFlow error code
6500  * on failure.
6501  *
6502  * Note that the group is re-created and then replaces the old group in
6503  * ofproto's ofgroup hash map. Thus, the group is never altered while users of
6504  * the xlate module hold a pointer to the group. */
6505 static enum ofperr
6506 modify_group(struct ofproto *ofproto, const struct ofputil_group_mod *gm)
6507 {
6508     struct ofgroup *ofgroup, *new_ofgroup, *retiring;
6509     enum ofperr error;
6510
6511     error = init_group(ofproto, gm, &new_ofgroup);
6512     if (error) {
6513         return error;
6514     }
6515
6516     retiring = new_ofgroup;
6517
6518     ovs_rwlock_wrlock(&ofproto->groups_rwlock);
6519     if (!ofproto_group_lookup__(ofproto, gm->group_id, &ofgroup)) {
6520         error = OFPERR_OFPGMFC_UNKNOWN_GROUP;
6521         goto out;
6522     }
6523
6524     /* Ofproto's group write lock is held now. */
6525     if (ofgroup->type != gm->type
6526         && ofproto->n_groups[gm->type] >= ofproto->ogf.max_groups[gm->type]) {
6527         error = OFPERR_OFPGMFC_OUT_OF_GROUPS;
6528         goto out;
6529     }
6530
6531     /* Manipulate bucket list for bucket commands */
6532     if (gm->command == OFPGC15_INSERT_BUCKET) {
6533         error = copy_buckets_for_insert_bucket(ofgroup, new_ofgroup,
6534                                                gm->command_bucket_id);
6535     } else if (gm->command == OFPGC15_REMOVE_BUCKET) {
6536         error = copy_buckets_for_remove_bucket(ofgroup, new_ofgroup,
6537                                                gm->command_bucket_id);
6538     }
6539     if (error) {
6540         goto out;
6541     }
6542
6543     /* The group creation time does not change during modification. */
6544     *CONST_CAST(long long int *, &(new_ofgroup->created)) = ofgroup->created;
6545     *CONST_CAST(long long int *, &(new_ofgroup->modified)) = time_msec();
6546
6547     error = ofproto->ofproto_class->group_modify(new_ofgroup);
6548     if (error) {
6549         goto out;
6550     }
6551
6552     retiring = ofgroup;
6553     /* Replace ofgroup in ofproto's groups hash map with new_ofgroup. */
6554     hmap_remove(&ofproto->groups, &ofgroup->hmap_node);
6555     hmap_insert(&ofproto->groups, &new_ofgroup->hmap_node,
6556                 hash_int(new_ofgroup->group_id, 0));
6557     if (ofgroup->type != new_ofgroup->type) {
6558         ofproto->n_groups[ofgroup->type]--;
6559         ofproto->n_groups[new_ofgroup->type]++;
6560     }
6561
6562 out:
6563     ofproto_group_unref(retiring);
6564     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6565     return error;
6566 }
6567
6568 static void
6569 delete_group__(struct ofproto *ofproto, struct ofgroup *ofgroup)
6570     OVS_RELEASES(ofproto->groups_rwlock)
6571 {
6572     struct match match;
6573     struct ofproto_flow_mod ofm;
6574
6575     /* Delete all flow entries containing this group in a group action */
6576     match_init_catchall(&match);
6577     flow_mod_init(&ofm.fm, &match, 0, NULL, 0, OFPFC_DELETE);
6578     ofm.fm.delete_reason = OFPRR_GROUP_DELETE;
6579     ofm.fm.out_group = ofgroup->group_id;
6580     ofm.fm.table_id = OFPTT_ALL;
6581     handle_flow_mod__(ofproto, &ofm, NULL);
6582
6583     hmap_remove(&ofproto->groups, &ofgroup->hmap_node);
6584     /* No-one can find this group any more. */
6585     ofproto->n_groups[ofgroup->type]--;
6586     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6587     ofproto_group_unref(ofgroup);
6588 }
6589
6590 /* Implements OFPGC11_DELETE. */
6591 static void
6592 delete_group(struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id)
6593 {
6594     struct ofgroup *ofgroup;
6595
6596     ovs_rwlock_wrlock(&ofproto->groups_rwlock);
6597     if (group_id == OFPG_ALL) {
6598         for (;;) {
6599             struct hmap_node *node = hmap_first(&ofproto->groups);
6600             if (!node) {
6601                 break;
6602             }
6603             ofgroup = CONTAINER_OF(node, struct ofgroup, hmap_node);
6604             delete_group__(ofproto, ofgroup);
6605             /* Lock for each node separately, so that we will not jam the
6606              * other threads for too long time. */
6607             ovs_rwlock_wrlock(&ofproto->groups_rwlock);
6608         }
6609     } else {
6610         HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (ofgroup, hmap_node,
6611                                  hash_int(group_id, 0), &ofproto->groups) {
6612             if (ofgroup->group_id == group_id) {
6613                 delete_group__(ofproto, ofgroup);
6614                 return;
6615             }
6616         }
6617     }
6618     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6619 }
6620
6621 /* Delete all groups from 'ofproto'.
6622  *
6623  * This is intended for use within an ofproto provider's 'destruct'
6624  * function. */
6625 void
6626 ofproto_group_delete_all(struct ofproto *ofproto)
6627 {
6628     delete_group(ofproto, OFPG_ALL);
6629 }
6630
6631 static enum ofperr
6632 handle_group_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
6633 {
6634     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6635     struct ofputil_group_mod gm;
6636     enum ofperr error;
6637
6638     error = reject_slave_controller(ofconn);
6639     if (error) {
6640         return error;
6641     }
6642
6643     error = ofputil_decode_group_mod(oh, &gm);
6644     if (error) {
6645         return error;
6646     }
6647
6648     switch (gm.command) {
6649     case OFPGC11_ADD:
6650         error = add_group(ofproto, &gm);
6651         break;
6652
6653     case OFPGC11_MODIFY:
6654         error = modify_group(ofproto, &gm);
6655         break;
6656
6657     case OFPGC11_DELETE:
6658         delete_group(ofproto, gm.group_id);
6659         error = 0;
6660         break;
6661
6662     case OFPGC15_INSERT_BUCKET:
6663         error = modify_group(ofproto, &gm);
6664         break;
6665
6666     case OFPGC15_REMOVE_BUCKET:
6667         error = modify_group(ofproto, &gm);
6668         break;
6669
6670     default:
6671         if (gm.command > OFPGC11_DELETE) {
6672             VLOG_INFO_RL(&rl, "%s: Invalid group_mod command type %d",
6673                          ofproto->name, gm.command);
6674         }
6675         error = OFPERR_OFPGMFC_BAD_COMMAND;
6676     }
6677
6678     if (!error) {
6679         struct ofputil_requestforward rf;
6680         rf.xid = oh->xid;
6681         rf.reason = OFPRFR_GROUP_MOD;
6682         rf.group_mod = &gm;
6683         connmgr_send_requestforward(ofproto->connmgr, ofconn, &rf);
6684     }
6685     ofputil_bucket_list_destroy(&gm.buckets);
6686
6687     return error;
6688 }
6689
6690 enum ofputil_table_miss
6691 ofproto_table_get_miss_config(const struct ofproto *ofproto, uint8_t table_id)
6692 {
6693     enum ofputil_table_miss miss;
6694
6695     atomic_read_relaxed(&ofproto->tables[table_id].miss_config, &miss);
6696     return miss;
6697 }
6698
6699 static void
6700 table_mod__(struct oftable *oftable,
6701             const struct ofputil_table_mod *tm)
6702 {
6703     if (tm->miss == OFPUTIL_TABLE_MISS_DEFAULT) {
6704         /* This is how an OFPT_TABLE_MOD decodes if it doesn't specify any
6705          * table-miss configuration (because the protocol used doesn't have
6706          * such a concept), so there's nothing to do. */
6707     } else {
6708         atomic_store_relaxed(&oftable->miss_config, tm->miss);
6709     }
6710
6711     unsigned int new_eviction = oftable->eviction;
6712     if (tm->eviction == OFPUTIL_TABLE_EVICTION_ON) {
6713         new_eviction |= EVICTION_OPENFLOW;
6714     } else if (tm->eviction == OFPUTIL_TABLE_EVICTION_OFF) {
6715         new_eviction &= ~EVICTION_OPENFLOW;
6716     }
6717
6718     if (new_eviction != oftable->eviction) {
6719         ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
6720         oftable_configure_eviction(oftable, new_eviction,
6721                                    oftable->eviction_fields,
6722                                    oftable->n_eviction_fields);
6723         ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
6724     }
6725
6726     if (tm->vacancy != OFPUTIL_TABLE_VACANCY_DEFAULT) {
6727         ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
6728         oftable->vacancy_enabled = (tm->vacancy == OFPUTIL_TABLE_VACANCY_ON
6729                                     ? OFPTC14_VACANCY_EVENTS
6730                                     : 0);
6731         oftable->vacancy_down = tm->table_vacancy.vacancy_down;
6732         oftable->vacancy_up = tm->table_vacancy.vacancy_up;
6733         ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
6734     }
6735 }
6736
6737 static enum ofperr
6738 table_mod(struct ofproto *ofproto, const struct ofputil_table_mod *tm)
6739 {
6740     if (!check_table_id(ofproto, tm->table_id)) {
6741         return OFPERR_OFPTMFC_BAD_TABLE;
6742     }
6743
6744     /* Don't allow the eviction flags to be changed (except to the only fixed
6745      * value that OVS supports).  OF1.4 says this is normal: "The
6746      * OFPTMPT_EVICTION property usually cannot be modified using a
6747      * OFP_TABLE_MOD request, because the eviction mechanism is switch
6748      * defined". */
6749     if (tm->eviction_flags != UINT32_MAX
6750         && tm->eviction_flags != OFPROTO_EVICTION_FLAGS) {
6751         return OFPERR_OFPTMFC_BAD_CONFIG;
6752     }
6753
6754     if (tm->table_id == OFPTT_ALL) {
6755         struct oftable *oftable;
6756         OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (oftable, ofproto) {
6757             if (!(oftable->flags & (OFTABLE_HIDDEN | OFTABLE_READONLY))) {
6758                 table_mod__(oftable, tm);
6759             }
6760         }
6761     } else {
6762         struct oftable *oftable = &ofproto->tables[tm->table_id];
6763         if (oftable->flags & OFTABLE_READONLY) {
6764             return OFPERR_OFPTMFC_EPERM;
6765         }
6766         table_mod__(oftable, tm);
6767     }
6768
6769     return 0;
6770 }
6771
6772 static enum ofperr
6773 handle_table_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
6774 {
6775     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6776     struct ofputil_table_mod tm;
6777     enum ofperr error;
6778
6779     error = reject_slave_controller(ofconn);
6780     if (error) {
6781         return error;
6782     }
6783
6784     error = ofputil_decode_table_mod(oh, &tm);
6785     if (error) {
6786         return error;
6787     }
6788
6789     return table_mod(ofproto, &tm);
6790 }
6791
6792 static enum ofperr
6793 ofproto_flow_mod_start(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
6794     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
6795 {
6796     switch (ofm->fm.command) {
6797     case OFPFC_ADD:
6798         return add_flow_start(ofproto, ofm);
6799         /* , &be->old_rules.stub[0],
6800            &be->new_rules.stub[0]); */
6801     case OFPFC_MODIFY:
6802         return modify_flows_start_loose(ofproto, ofm);
6803     case OFPFC_MODIFY_STRICT:
6804         return modify_flow_start_strict(ofproto, ofm);
6805     case OFPFC_DELETE:
6806         return delete_flows_start_loose(ofproto, ofm);
6807
6808     case OFPFC_DELETE_STRICT:
6809         return delete_flow_start_strict(ofproto, ofm);
6810     }
6811
6812     return OFPERR_OFPFMFC_BAD_COMMAND;
6813 }
6814
6815 static void
6816 ofproto_flow_mod_revert(struct ofproto *ofproto, struct ofproto_flow_mod *ofm)
6817     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
6818 {
6819     switch (ofm->fm.command) {
6820     case OFPFC_ADD:
6821         add_flow_revert(ofproto, ofm);
6822         break;
6823
6824     case OFPFC_MODIFY:
6825     case OFPFC_MODIFY_STRICT:
6826         modify_flows_revert(ofproto, ofm);
6827         break;
6828
6829     case OFPFC_DELETE:
6830     case OFPFC_DELETE_STRICT:
6831         delete_flows_revert(ofproto, ofm);
6832         break;
6833
6834     default:
6835         break;
6836     }
6837 }
6838
6839 static void
6840 ofproto_flow_mod_finish(struct ofproto *ofproto,
6841                         struct ofproto_flow_mod *ofm,
6842                         const struct flow_mod_requester *req)
6843     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
6844 {
6845     switch (ofm->fm.command) {
6846     case OFPFC_ADD:
6847         add_flow_finish(ofproto, ofm, req);
6848         break;
6849
6850     case OFPFC_MODIFY:
6851     case OFPFC_MODIFY_STRICT:
6852         modify_flows_finish(ofproto, ofm, req);
6853         break;
6854
6855     case OFPFC_DELETE:
6856     case OFPFC_DELETE_STRICT:
6857         delete_flows_finish(ofproto, ofm, req);
6858         break;
6859
6860     default:
6861         break;
6862     }
6863 }
6864
6865 /* Commit phases (all while locking ofproto_mutex):
6866  *
6867  * 1. Begin: Gather resources and make changes visible in the next version.
6868  *           - Mark affected rules for removal in the next version.
6869  *           - Create new replacement rules, make visible in the next
6870  *             version.
6871  *           - Do not send any events or notifications.
6872  *
6873  * 2. Revert: Fail if any errors are found.  After this point no errors are
6874  * possible.  No visible changes were made, so rollback is minimal (remove
6875  * added invisible rules, restore visibility of rules marked for removal).
6876  *
6877  * 3. Finish: Make the changes visible for lookups. Insert replacement rules to
6878  * the ofproto provider. Remove replaced and deleted rules from ofproto data
6879  * structures, and Schedule postponed removal of deleted rules from the
6880  * classifier.  Send notifications, buffered packets, etc.
6881  */
6882 static enum ofperr
6883 do_bundle_commit(struct ofconn *ofconn, uint32_t id, uint16_t flags)
6884 {
6885     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6886     cls_version_t version = ofproto->tables_version + 1;
6887     struct ofp_bundle *bundle;
6888     struct ofp_bundle_entry *be;
6889     enum ofperr error;
6890
6891     bundle = ofconn_get_bundle(ofconn, id);
6892
6893     if (!bundle) {
6894         return OFPERR_OFPBFC_BAD_ID;
6895     }
6896     if (bundle->flags != flags) {
6897         error = OFPERR_OFPBFC_BAD_FLAGS;
6898     } else {
6899         bool prev_is_port_mod = false;
6900
6901         error = 0;
6902         ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
6903
6904         /* 1. Begin. */
6905         LIST_FOR_EACH (be, node, &bundle->msg_list) {
6906             if (be->type == OFPTYPE_PORT_MOD) {
6907                 /* Our port mods are not atomic. */
6908                 if (flags & OFPBF_ATOMIC) {
6909                     error = OFPERR_OFPBFC_MSG_FAILED;
6910                 } else {
6911                     prev_is_port_mod = true;
6912                     error = port_mod_start(ofconn, &be->opm.pm, &be->opm.port);
6913                 }
6914             } else if (be->type == OFPTYPE_FLOW_MOD) {
6915                 /* Flow mods between port mods are applied as a single
6916                  * version, but the versions are published only after
6917                  * we know the commit is successful. */
6918                 if (prev_is_port_mod) {
6919                     ++version;
6920                 }
6921                 prev_is_port_mod = false;
6922                 /* Store the version in which the changes should take
6923                  * effect. */
6924                 be->ofm.version = version;
6925                 error = ofproto_flow_mod_start(ofproto, &be->ofm);
6926             } else {
6927                 OVS_NOT_REACHED();
6928             }
6929             if (error) {
6930                 break;
6931             }
6932         }
6933
6934         if (error) {
6935             /* Send error referring to the original message. */
6936             if (error) {
6937                 ofconn_send_error(ofconn, be->ofp_msg, error);
6938                 error = OFPERR_OFPBFC_MSG_FAILED;
6939             }
6940
6941             /* 2. Revert.  Undo all the changes made above. */
6942             LIST_FOR_EACH_REVERSE_CONTINUE(be, node, &bundle->msg_list) {
6943                 if (be->type == OFPTYPE_FLOW_MOD) {
6944                     ofproto_flow_mod_revert(ofproto, &be->ofm);
6945                 }
6946                 /* Nothing needs to be reverted for a port mod. */
6947             }
6948         } else {
6949             /* 4. Finish. */
6950             LIST_FOR_EACH (be, node, &bundle->msg_list) {
6951                 if (be->type == OFPTYPE_FLOW_MOD) {
6952                     struct flow_mod_requester req = { ofconn, be->ofp_msg };
6953
6954                     /* Bump the lookup version to the one of the current
6955                      * message.  This makes all the changes in the bundle at
6956                      * this version visible to lookups at once. */
6957                     if (ofproto->tables_version < be->ofm.version) {
6958                         ofproto->tables_version = be->ofm.version;
6959                         ofproto->ofproto_class->set_tables_version(
6960                             ofproto, ofproto->tables_version);
6961                     }
6962
6963                     ofproto_flow_mod_finish(ofproto, &be->ofm, &req);
6964                 } else if (be->type == OFPTYPE_PORT_MOD) {
6965                     /* Perform the actual port mod. This is not atomic, i.e.,
6966                      * the effects will be immediately seen by upcall
6967                      * processing regardless of the lookup version.  It should
6968                      * be noted that port configuration changes can originate
6969                      * also from OVSDB changes asynchronously to all upcall
6970                      * processing. */
6971                     port_mod_finish(ofconn, &be->opm.pm, be->opm.port);
6972                 }
6973             }
6974         }
6975
6976         ofmonitor_flush(ofproto->connmgr);
6977         ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
6978
6979         run_rule_executes(ofproto);
6980     }
6981
6982     /* The bundle is discarded regardless the outcome. */
6983     ofp_bundle_remove__(ofconn, bundle, !error);
6984     return error;
6985 }
6986
6987 static enum ofperr
6988 handle_bundle_control(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
6989 {
6990     struct ofputil_bundle_ctrl_msg bctrl;
6991     struct ofputil_bundle_ctrl_msg reply;
6992     struct ofpbuf *buf;
6993     enum ofperr error;
6994
6995     error = reject_slave_controller(ofconn);
6996     if (error) {
6997         return error;
6998     }
6999
7000     error = ofputil_decode_bundle_ctrl(oh, &bctrl);
7001     if (error) {
7002         return error;
7003     }
7004     reply.flags = 0;
7005     reply.bundle_id = bctrl.bundle_id;
7006
7007     switch (bctrl.type) {
7008         case OFPBCT_OPEN_REQUEST:
7009         error = ofp_bundle_open(ofconn, bctrl.bundle_id, bctrl.flags);
7010         reply.type = OFPBCT_OPEN_REPLY;
7011         break;
7012     case OFPBCT_CLOSE_REQUEST:
7013         error = ofp_bundle_close(ofconn, bctrl.bundle_id, bctrl.flags);
7014         reply.type = OFPBCT_CLOSE_REPLY;
7015         break;
7016     case OFPBCT_COMMIT_REQUEST:
7017         error = do_bundle_commit(ofconn, bctrl.bundle_id, bctrl.flags);
7018         reply.type = OFPBCT_COMMIT_REPLY;
7019         break;
7020     case OFPBCT_DISCARD_REQUEST:
7021         error = ofp_bundle_discard(ofconn, bctrl.bundle_id);
7022         reply.type = OFPBCT_DISCARD_REPLY;
7023         break;
7024
7025     case OFPBCT_OPEN_REPLY:
7026     case OFPBCT_CLOSE_REPLY:
7027     case OFPBCT_COMMIT_REPLY:
7028     case OFPBCT_DISCARD_REPLY:
7029         return OFPERR_OFPBFC_BAD_TYPE;
7030         break;
7031     }
7032
7033     if (!error) {
7034         buf = ofputil_encode_bundle_ctrl_reply(oh, &reply);
7035         ofconn_send_reply(ofconn, buf);
7036     }
7037     return error;
7038 }
7039
7040 static enum ofperr
7041 handle_bundle_add(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
7042 {
7043     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
7044     enum ofperr error;
7045     struct ofputil_bundle_add_msg badd;
7046     struct ofp_bundle_entry *bmsg;
7047     enum ofptype type;
7048
7049     error = reject_slave_controller(ofconn);
7050     if (error) {
7051         return error;
7052     }
7053
7054     error = ofputil_decode_bundle_add(oh, &badd, &type);
7055     if (error) {
7056         return error;
7057     }
7058
7059     bmsg = ofp_bundle_entry_alloc(type, badd.msg);
7060
7061     if (type == OFPTYPE_PORT_MOD) {
7062         error = ofputil_decode_port_mod(badd.msg, &bmsg->opm.pm, false);
7063     } else if (type == OFPTYPE_FLOW_MOD) {
7064         struct ofpbuf ofpacts;
7065         uint64_t ofpacts_stub[1024 / 8];
7066
7067         ofpbuf_use_stub(&ofpacts, ofpacts_stub, sizeof ofpacts_stub);
7068         error = ofputil_decode_flow_mod(&bmsg->ofm.fm, badd.msg,
7069                                         ofconn_get_protocol(ofconn),
7070                                         &ofpacts,
7071                                         u16_to_ofp(ofproto->max_ports),
7072                                         ofproto->n_tables);
7073         /* Move actions to heap. */
7074         bmsg->ofm.fm.ofpacts = ofpbuf_steal_data(&ofpacts);
7075
7076         if (!error && bmsg->ofm.fm.ofpacts_len) {
7077             error = ofproto_check_ofpacts(ofproto, bmsg->ofm.fm.ofpacts,
7078                                           bmsg->ofm.fm.ofpacts_len);
7079         }
7080     } else {
7081         OVS_NOT_REACHED();
7082     }
7083
7084     if (!error) {
7085         error = ofp_bundle_add_message(ofconn, badd.bundle_id, badd.flags,
7086                                        bmsg);
7087     }
7088
7089     if (error) {
7090         ofp_bundle_entry_free(bmsg);
7091     }
7092
7093     return error;
7094 }
7095
7096 static enum ofperr
7097 handle_tlv_table_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
7098 {
7099     struct ofputil_tlv_table_mod ttm;
7100     enum ofperr error;
7101
7102     error = reject_slave_controller(ofconn);
7103     if (error) {
7104         return error;
7105     }
7106
7107     error = ofputil_decode_tlv_table_mod(oh, &ttm);
7108     if (error) {
7109         return error;
7110     }
7111
7112     error = tun_metadata_table_mod(&ttm);
7113
7114     ofputil_uninit_tlv_table(&ttm.mappings);
7115     return error;
7116 }
7117
7118 static enum ofperr
7119 handle_tlv_table_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
7120 {
7121     struct ofputil_tlv_table_reply ttr;
7122     struct ofpbuf *b;
7123
7124     tun_metadata_table_request(&ttr);
7125     b = ofputil_encode_tlv_table_reply(oh, &ttr);
7126     ofputil_uninit_tlv_table(&ttr.mappings);
7127
7128     ofconn_send_reply(ofconn, b);
7129     return 0;
7130 }
7131
7132 static enum ofperr
7133 handle_openflow__(struct ofconn *ofconn, const struct ofpbuf *msg)
7134     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
7135 {
7136     const struct ofp_header *oh = msg->data;
7137     enum ofptype type;
7138     enum ofperr error;
7139
7140     error = ofptype_decode(&type, oh);
7141     if (error) {
7142         return error;
7143     }
7144     if (oh->version >= OFP13_VERSION && ofpmsg_is_stat_request(oh)
7145         && ofpmp_more(oh)) {
7146         /* We have no buffer implementation for multipart requests.
7147          * Report overflow for requests which consists of multiple
7148          * messages. */
7149         return OFPERR_OFPBRC_MULTIPART_BUFFER_OVERFLOW;
7150     }
7151
7152     switch (type) {
7153         /* OpenFlow requests. */
7154     case OFPTYPE_ECHO_REQUEST:
7155         return handle_echo_request(ofconn, oh);
7156
7157     case OFPTYPE_FEATURES_REQUEST:
7158         return handle_features_request(ofconn, oh);
7159
7160     case OFPTYPE_GET_CONFIG_REQUEST:
7161         return handle_get_config_request(ofconn, oh);
7162
7163     case OFPTYPE_SET_CONFIG:
7164         return handle_set_config(ofconn, oh);
7165
7166     case OFPTYPE_PACKET_OUT:
7167         return handle_packet_out(ofconn, oh);
7168
7169     case OFPTYPE_PORT_MOD:
7170         return handle_port_mod(ofconn, oh);
7171
7172     case OFPTYPE_FLOW_MOD:
7173         return handle_flow_mod(ofconn, oh);
7174
7175     case OFPTYPE_GROUP_MOD:
7176         return handle_group_mod(ofconn, oh);
7177
7178     case OFPTYPE_TABLE_MOD:
7179         return handle_table_mod(ofconn, oh);
7180
7181     case OFPTYPE_METER_MOD:
7182         return handle_meter_mod(ofconn, oh);
7183
7184     case OFPTYPE_BARRIER_REQUEST:
7185         return handle_barrier_request(ofconn, oh);
7186
7187     case OFPTYPE_ROLE_REQUEST:
7188         return handle_role_request(ofconn, oh);
7189
7190         /* OpenFlow replies. */
7191     case OFPTYPE_ECHO_REPLY:
7192         return 0;
7193
7194         /* Nicira extension requests. */
7195     case OFPTYPE_FLOW_MOD_TABLE_ID:
7196         return handle_nxt_flow_mod_table_id(ofconn, oh);
7197
7198     case OFPTYPE_SET_FLOW_FORMAT:
7199         return handle_nxt_set_flow_format(ofconn, oh);
7200
7201     case OFPTYPE_SET_PACKET_IN_FORMAT:
7202         return handle_nxt_set_packet_in_format(ofconn, oh);
7203
7204     case OFPTYPE_SET_CONTROLLER_ID:
7205         return handle_nxt_set_controller_id(ofconn, oh);
7206
7207     case OFPTYPE_FLOW_AGE:
7208         /* Nothing to do. */
7209         return 0;
7210
7211     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_CANCEL:
7212         return handle_flow_monitor_cancel(ofconn, oh);
7213
7214     case OFPTYPE_SET_ASYNC_CONFIG:
7215         return handle_nxt_set_async_config(ofconn, oh);
7216
7217     case OFPTYPE_GET_ASYNC_REQUEST:
7218         return handle_nxt_get_async_request(ofconn, oh);
7219
7220         /* Statistics requests. */
7221     case OFPTYPE_DESC_STATS_REQUEST:
7222         return handle_desc_stats_request(ofconn, oh);
7223
7224     case OFPTYPE_FLOW_STATS_REQUEST:
7225         return handle_flow_stats_request(ofconn, oh);
7226
7227     case OFPTYPE_AGGREGATE_STATS_REQUEST:
7228         return handle_aggregate_stats_request(ofconn, oh);
7229
7230     case OFPTYPE_TABLE_STATS_REQUEST:
7231         return handle_table_stats_request(ofconn, oh);
7232
7233     case OFPTYPE_TABLE_FEATURES_STATS_REQUEST:
7234         return handle_table_features_request(ofconn, oh);
7235
7236     case OFPTYPE_TABLE_DESC_REQUEST:
7237         return handle_table_desc_request(ofconn, oh);
7238
7239     case OFPTYPE_PORT_STATS_REQUEST:
7240         return handle_port_stats_request(ofconn, oh);
7241
7242     case OFPTYPE_QUEUE_STATS_REQUEST:
7243         return handle_queue_stats_request(ofconn, oh);
7244
7245     case OFPTYPE_PORT_DESC_STATS_REQUEST:
7246         return handle_port_desc_stats_request(ofconn, oh);
7247
7248     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_STATS_REQUEST:
7249         return handle_flow_monitor_request(ofconn, oh);
7250
7251     case OFPTYPE_METER_STATS_REQUEST:
7252     case OFPTYPE_METER_CONFIG_STATS_REQUEST:
7253         return handle_meter_request(ofconn, oh, type);
7254
7255     case OFPTYPE_METER_FEATURES_STATS_REQUEST:
7256         return handle_meter_features_request(ofconn, oh);
7257
7258     case OFPTYPE_GROUP_STATS_REQUEST:
7259         return handle_group_stats_request(ofconn, oh);
7260
7261     case OFPTYPE_GROUP_DESC_STATS_REQUEST:
7262         return handle_group_desc_stats_request(ofconn, oh);
7263
7264     case OFPTYPE_GROUP_FEATURES_STATS_REQUEST:
7265         return handle_group_features_stats_request(ofconn, oh);
7266
7267     case OFPTYPE_QUEUE_GET_CONFIG_REQUEST:
7268         return handle_queue_get_config_request(ofconn, oh);
7269
7270     case OFPTYPE_BUNDLE_CONTROL:
7271         return handle_bundle_control(ofconn, oh);
7272
7273     case OFPTYPE_BUNDLE_ADD_MESSAGE:
7274         return handle_bundle_add(ofconn, oh);
7275
7276     case OFPTYPE_NXT_TLV_TABLE_MOD:
7277         return handle_tlv_table_mod(ofconn, oh);
7278
7279     case OFPTYPE_NXT_TLV_TABLE_REQUEST:
7280         return handle_tlv_table_request(ofconn, oh);
7281
7282     case OFPTYPE_HELLO:
7283     case OFPTYPE_ERROR:
7284     case OFPTYPE_FEATURES_REPLY:
7285     case OFPTYPE_GET_CONFIG_REPLY:
7286     case OFPTYPE_PACKET_IN:
7287     case OFPTYPE_FLOW_REMOVED:
7288     case OFPTYPE_PORT_STATUS:
7289     case OFPTYPE_BARRIER_REPLY:
7290     case OFPTYPE_QUEUE_GET_CONFIG_REPLY:
7291     case OFPTYPE_DESC_STATS_REPLY:
7292     case OFPTYPE_FLOW_STATS_REPLY:
7293     case OFPTYPE_QUEUE_STATS_REPLY:
7294     case OFPTYPE_PORT_STATS_REPLY:
7295     case OFPTYPE_TABLE_STATS_REPLY:
7296     case OFPTYPE_AGGREGATE_STATS_REPLY:
7297     case OFPTYPE_PORT_DESC_STATS_REPLY:
7298     case OFPTYPE_ROLE_REPLY:
7299     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_PAUSED:
7300     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_RESUMED:
7301     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_STATS_REPLY:
7302     case OFPTYPE_GET_ASYNC_REPLY:
7303     case OFPTYPE_GROUP_STATS_REPLY:
7304     case OFPTYPE_GROUP_DESC_STATS_REPLY:
7305     case OFPTYPE_GROUP_FEATURES_STATS_REPLY:
7306     case OFPTYPE_METER_STATS_REPLY:
7307     case OFPTYPE_METER_CONFIG_STATS_REPLY:
7308     case OFPTYPE_METER_FEATURES_STATS_REPLY:
7309     case OFPTYPE_TABLE_FEATURES_STATS_REPLY:
7310     case OFPTYPE_TABLE_DESC_REPLY:
7311     case OFPTYPE_ROLE_STATUS:
7312     case OFPTYPE_REQUESTFORWARD:
7313     case OFPTYPE_NXT_TLV_TABLE_REPLY:
7314     default:
7315         if (ofpmsg_is_stat_request(oh)) {
7316             return OFPERR_OFPBRC_BAD_STAT;
7317         } else {
7318             return OFPERR_OFPBRC_BAD_TYPE;
7319         }
7320     }
7321 }
7322
7323 static void
7324 handle_openflow(struct ofconn *ofconn, const struct ofpbuf *ofp_msg)
7325     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
7326 {
7327     enum ofperr error = handle_openflow__(ofconn, ofp_msg);
7328
7329     if (error) {
7330         ofconn_send_error(ofconn, ofp_msg->data, error);
7331     }
7332     COVERAGE_INC(ofproto_recv_openflow);
7333 }
7334 \f
7335 /* Asynchronous operations. */
7336
7337 static void
7338 send_buffered_packet(const struct flow_mod_requester *req, uint32_t buffer_id,
7339                      struct rule *rule)
7340     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7341 {
7342     if (req && req->ofconn && buffer_id != UINT32_MAX) {
7343         struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(req->ofconn);
7344         struct dp_packet *packet;
7345         ofp_port_t in_port;
7346         enum ofperr error;
7347
7348         error = ofconn_pktbuf_retrieve(req->ofconn, buffer_id, &packet,
7349                                        &in_port);
7350         if (packet) {
7351             struct rule_execute *re;
7352
7353             ofproto_rule_ref(rule);
7354
7355             re = xmalloc(sizeof *re);
7356             re->rule = rule;
7357             re->in_port = in_port;
7358             re->packet = packet;
7359
7360             if (!guarded_list_push_back(&ofproto->rule_executes,
7361                                         &re->list_node, 1024)) {
7362                 ofproto_rule_unref(rule);
7363                 dp_packet_delete(re->packet);
7364                 free(re);
7365             }
7366         } else {
7367             ofconn_send_error(req->ofconn, req->request, error);
7368         }
7369     }
7370 }
7371 \f
7372 static uint64_t
7373 pick_datapath_id(const struct ofproto *ofproto)
7374 {
7375     const struct ofport *port;
7376
7377     port = ofproto_get_port(ofproto, OFPP_LOCAL);
7378     if (port) {
7379         struct eth_addr ea;
7380         int error;
7381
7382         error = netdev_get_etheraddr(port->netdev, &ea);
7383         if (!error) {
7384             return eth_addr_to_uint64(ea);
7385         }
7386         VLOG_WARN("%s: could not get MAC address for %s (%s)",
7387                   ofproto->name, netdev_get_name(port->netdev),
7388                   ovs_strerror(error));
7389     }
7390     return ofproto->fallback_dpid;
7391 }
7392
7393 static uint64_t
7394 pick_fallback_dpid(void)
7395 {
7396     struct eth_addr ea;
7397     eth_addr_nicira_random(&ea);
7398     return eth_addr_to_uint64(ea);
7399 }
7400 \f
7401 /* Table overflow policy. */
7402
7403 /* Chooses and updates 'rulep' with a rule to evict from 'table'.  Sets 'rulep'
7404  * to NULL if the table is not configured to evict rules or if the table
7405  * contains no evictable rules.  (Rules with a readlock on their evict rwlock,
7406  * or with no timeouts are not evictable.) */
7407 static bool
7408 choose_rule_to_evict(struct oftable *table, struct rule **rulep)
7409     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7410 {
7411     struct eviction_group *evg;
7412
7413     *rulep = NULL;
7414     if (!table->eviction) {
7415         return false;
7416     }
7417
7418     /* In the common case, the outer and inner loops here will each be entered
7419      * exactly once:
7420      *
7421      *   - The inner loop normally "return"s in its first iteration.  If the
7422      *     eviction group has any evictable rules, then it always returns in
7423      *     some iteration.
7424      *
7425      *   - The outer loop only iterates more than once if the largest eviction
7426      *     group has no evictable rules.
7427      *
7428      *   - The outer loop can exit only if table's 'max_flows' is all filled up
7429      *     by unevictable rules. */
7430     HEAP_FOR_EACH (evg, size_node, &table->eviction_groups_by_size) {
7431         struct rule *rule;
7432
7433         HEAP_FOR_EACH (rule, evg_node, &evg->rules) {
7434             *rulep = rule;
7435             return true;
7436         }
7437     }
7438
7439     return false;
7440 }
7441 \f
7442 /* Eviction groups. */
7443
7444 /* Returns the priority to use for an eviction_group that contains 'n_rules'
7445  * rules.  The priority contains low-order random bits to ensure that eviction
7446  * groups with the same number of rules are prioritized randomly. */
7447 static uint32_t
7448 eviction_group_priority(size_t n_rules)
7449 {
7450     uint16_t size = MIN(UINT16_MAX, n_rules);
7451     return (size << 16) | random_uint16();
7452 }
7453
7454 /* Updates 'evg', an eviction_group within 'table', following a change that
7455  * adds or removes rules in 'evg'. */
7456 static void
7457 eviction_group_resized(struct oftable *table, struct eviction_group *evg)
7458     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7459 {
7460     heap_change(&table->eviction_groups_by_size, &evg->size_node,
7461                 eviction_group_priority(heap_count(&evg->rules)));
7462 }
7463
7464 /* Destroys 'evg', an eviction_group within 'table':
7465  *
7466  *   - Removes all the rules, if any, from 'evg'.  (It doesn't destroy the
7467  *     rules themselves, just removes them from the eviction group.)
7468  *
7469  *   - Removes 'evg' from 'table'.
7470  *
7471  *   - Frees 'evg'. */
7472 static void
7473 eviction_group_destroy(struct oftable *table, struct eviction_group *evg)
7474     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7475 {
7476     while (!heap_is_empty(&evg->rules)) {
7477         struct rule *rule;
7478
7479         rule = CONTAINER_OF(heap_pop(&evg->rules), struct rule, evg_node);
7480         rule->eviction_group = NULL;
7481     }
7482     hmap_remove(&table->eviction_groups_by_id, &evg->id_node);
7483     heap_remove(&table->eviction_groups_by_size, &evg->size_node);
7484     heap_destroy(&evg->rules);
7485     free(evg);
7486 }
7487
7488 /* Removes 'rule' from its eviction group, if any. */
7489 static void
7490 eviction_group_remove_rule(struct rule *rule)
7491     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7492 {
7493     if (rule->eviction_group) {
7494         struct oftable *table = &rule->ofproto->tables[rule->table_id];
7495         struct eviction_group *evg = rule->eviction_group;
7496
7497         rule->eviction_group = NULL;
7498         heap_remove(&evg->rules, &rule->evg_node);
7499         if (heap_is_empty(&evg->rules)) {
7500             eviction_group_destroy(table, evg);
7501         } else {
7502             eviction_group_resized(table, evg);
7503         }
7504     }
7505 }
7506
7507 /* Hashes the 'rule''s values for the eviction_fields of 'rule''s table, and
7508  * returns the hash value. */
7509 static uint32_t
7510 eviction_group_hash_rule(struct rule *rule)
7511     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7512 {
7513     struct oftable *table = &rule->ofproto->tables[rule->table_id];
7514     const struct mf_subfield *sf;
7515     struct flow flow;
7516     uint32_t hash;
7517
7518     hash = table->eviction_group_id_basis;
7519     miniflow_expand(rule->cr.match.flow, &flow);
7520     for (sf = table->eviction_fields;
7521          sf < &table->eviction_fields[table->n_eviction_fields];
7522          sf++)
7523     {
7524         if (mf_are_prereqs_ok(sf->field, &flow)) {
7525             union mf_value value;
7526
7527             mf_get_value(sf->field, &flow, &value);
7528             if (sf->ofs) {
7529                 bitwise_zero(&value, sf->field->n_bytes, 0, sf->ofs);
7530             }
7531             if (sf->ofs + sf->n_bits < sf->field->n_bytes * 8) {
7532                 unsigned int start = sf->ofs + sf->n_bits;
7533                 bitwise_zero(&value, sf->field->n_bytes, start,
7534                              sf->field->n_bytes * 8 - start);
7535             }
7536             hash = hash_bytes(&value, sf->field->n_bytes, hash);
7537         } else {
7538             hash = hash_int(hash, 0);
7539         }
7540     }
7541
7542     return hash;
7543 }
7544
7545 /* Returns an eviction group within 'table' with the given 'id', creating one
7546  * if necessary. */
7547 static struct eviction_group *
7548 eviction_group_find(struct oftable *table, uint32_t id)
7549     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7550 {
7551     struct eviction_group *evg;
7552
7553     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (evg, id_node, id, &table->eviction_groups_by_id) {
7554         return evg;
7555     }
7556
7557     evg = xmalloc(sizeof *evg);
7558     hmap_insert(&table->eviction_groups_by_id, &evg->id_node, id);
7559     heap_insert(&table->eviction_groups_by_size, &evg->size_node,
7560                 eviction_group_priority(0));
7561     heap_init(&evg->rules);
7562
7563     return evg;
7564 }
7565
7566 /* Returns an eviction priority for 'rule'.  The return value should be
7567  * interpreted so that higher priorities make a rule a more attractive
7568  * candidate for eviction. */
7569 static uint64_t
7570 rule_eviction_priority(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
7571     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7572 {
7573     /* Calculate absolute time when this flow will expire.  If it will never
7574      * expire, then return 0 to make it unevictable.  */
7575     long long int expiration = LLONG_MAX;
7576     if (rule->hard_timeout) {
7577         /* 'modified' needs protection even when we hold 'ofproto_mutex'. */
7578         ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
7579         long long int modified = rule->modified;
7580         ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
7581
7582         expiration = modified + rule->hard_timeout * 1000;
7583     }
7584     if (rule->idle_timeout) {
7585         uint64_t packets, bytes;
7586         long long int used;
7587         long long int idle_expiration;
7588
7589         ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &packets, &bytes, &used);
7590         idle_expiration = used + rule->idle_timeout * 1000;
7591         expiration = MIN(expiration, idle_expiration);
7592     }
7593     if (expiration == LLONG_MAX) {
7594         return 0;
7595     }
7596
7597     /* Calculate the time of expiration as a number of (approximate) seconds
7598      * after program startup.
7599      *
7600      * This should work OK for program runs that last UINT32_MAX seconds or
7601      * less.  Therefore, please restart OVS at least once every 136 years. */
7602     uint32_t expiration_ofs = (expiration >> 10) - (time_boot_msec() >> 10);
7603
7604     /* Combine expiration time with OpenFlow "importance" to form a single
7605      * priority value.  We want flows with relatively low "importance" to be
7606      * evicted before even considering expiration time, so put "importance" in
7607      * the most significant bits and expiration time in the least significant
7608      * bits.
7609      *
7610      * Small 'priority' should be evicted before those with large 'priority'.
7611      * The caller expects the opposite convention (a large return value being
7612      * more attractive for eviction) so we invert it before returning. */
7613     uint64_t priority = ((uint64_t) rule->importance << 32) + expiration_ofs;
7614     return UINT64_MAX - priority;
7615 }
7616
7617 /* Adds 'rule' to an appropriate eviction group for its oftable's
7618  * configuration.  Does nothing if 'rule''s oftable doesn't have eviction
7619  * enabled, or if 'rule' is a permanent rule (one that will never expire on its
7620  * own).
7621  *
7622  * The caller must ensure that 'rule' is not already in an eviction group. */
7623 static void
7624 eviction_group_add_rule(struct rule *rule)
7625     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7626 {
7627     struct ofproto *ofproto = rule->ofproto;
7628     struct oftable *table = &ofproto->tables[rule->table_id];
7629     bool has_timeout;
7630
7631     /* Timeouts may be modified only when holding 'ofproto_mutex'.  We have it
7632      * so no additional protection is needed. */
7633     has_timeout = rule->hard_timeout || rule->idle_timeout;
7634
7635     if (table->eviction && has_timeout) {
7636         struct eviction_group *evg;
7637
7638         evg = eviction_group_find(table, eviction_group_hash_rule(rule));
7639
7640         rule->eviction_group = evg;
7641         heap_insert(&evg->rules, &rule->evg_node,
7642                     rule_eviction_priority(ofproto, rule));
7643         eviction_group_resized(table, evg);
7644     }
7645 }
7646 \f
7647 /* oftables. */
7648
7649 /* Initializes 'table'. */
7650 static void
7651 oftable_init(struct oftable *table)
7652 {
7653     memset(table, 0, sizeof *table);
7654     classifier_init(&table->cls, flow_segment_u64s);
7655     table->max_flows = UINT_MAX;
7656     table->n_flows = 0;
7657     hmap_init(&table->eviction_groups_by_id);
7658     heap_init(&table->eviction_groups_by_size);
7659     atomic_init(&table->miss_config, OFPUTIL_TABLE_MISS_DEFAULT);
7660
7661     classifier_set_prefix_fields(&table->cls, default_prefix_fields,
7662                                  ARRAY_SIZE(default_prefix_fields));
7663
7664     atomic_init(&table->n_matched, 0);
7665     atomic_init(&table->n_missed, 0);
7666 }
7667
7668 /* Destroys 'table', including its classifier and eviction groups.
7669  *
7670  * The caller is responsible for freeing 'table' itself. */
7671 static void
7672 oftable_destroy(struct oftable *table)
7673 {
7674     ovs_assert(classifier_is_empty(&table->cls));
7675
7676     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
7677     oftable_configure_eviction(table, 0, NULL, 0);
7678     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
7679
7680     hmap_destroy(&table->eviction_groups_by_id);
7681     heap_destroy(&table->eviction_groups_by_size);
7682     classifier_destroy(&table->cls);
7683     free(table->name);
7684 }
7685
7686 /* Changes the name of 'table' to 'name'.  If 'name' is NULL or the empty
7687  * string, then 'table' will use its default name.
7688  *
7689  * This only affects the name exposed for a table exposed through the OpenFlow
7690  * OFPST_TABLE (as printed by "ovs-ofctl dump-tables"). */
7691 static void
7692 oftable_set_name(struct oftable *table, const char *name)
7693 {
7694     if (name && name[0]) {
7695         int len = strnlen(name, OFP_MAX_TABLE_NAME_LEN);
7696         if (!table->name || strncmp(name, table->name, len)) {
7697             free(table->name);
7698             table->name = xmemdup0(name, len);
7699         }
7700     } else {
7701         free(table->name);
7702         table->name = NULL;
7703     }
7704 }
7705
7706 /* oftables support a choice of two policies when adding a rule would cause the
7707  * number of flows in the table to exceed the configured maximum number: either
7708  * they can refuse to add the new flow or they can evict some existing flow.
7709  * This function configures the latter policy on 'table', with fairness based
7710  * on the values of the 'n_fields' fields specified in 'fields'.  (Specifying
7711  * 'n_fields' as 0 disables fairness.) */
7712 static void
7713 oftable_configure_eviction(struct oftable *table, unsigned int eviction,
7714                            const struct mf_subfield *fields, size_t n_fields)
7715     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7716 {
7717     struct rule *rule;
7718
7719     if ((table->eviction != 0) == (eviction != 0)
7720         && n_fields == table->n_eviction_fields
7721         && (!n_fields
7722             || !memcmp(fields, table->eviction_fields,
7723                        n_fields * sizeof *fields))) {
7724         /* The set of eviction fields did not change.  If 'eviction' changed,
7725          * it remains nonzero, so that we can just update table->eviction
7726          * without fussing with the eviction groups. */
7727         table->eviction = eviction;
7728         return;
7729     }
7730
7731     /* Destroy existing eviction groups, then destroy and recreate data
7732      * structures to recover memory. */
7733     struct eviction_group *evg, *next;
7734     HMAP_FOR_EACH_SAFE (evg, next, id_node, &table->eviction_groups_by_id) {
7735         eviction_group_destroy(table, evg);
7736     }
7737     hmap_destroy(&table->eviction_groups_by_id);
7738     hmap_init(&table->eviction_groups_by_id);
7739     heap_destroy(&table->eviction_groups_by_size);
7740     heap_init(&table->eviction_groups_by_size);
7741
7742     /* Replace eviction groups by the new ones, if there is a change.  Free the
7743      * old fields only after allocating the new ones, because 'fields ==
7744      * table->eviction_fields' is possible. */
7745     struct mf_subfield *old_fields = table->eviction_fields;
7746     table->n_eviction_fields = n_fields;
7747     table->eviction_fields = (fields
7748                               ? xmemdup(fields, n_fields * sizeof *fields)
7749                               : NULL);
7750     free(old_fields);
7751
7752     /* Add the new eviction groups, if enabled. */
7753     table->eviction = eviction;
7754     if (table->eviction) {
7755         table->eviction_group_id_basis = random_uint32();
7756         CLS_FOR_EACH (rule, cr, &table->cls) {
7757             eviction_group_add_rule(rule);
7758         }
7759     }
7760 }
7761
7762 /* Inserts 'rule' from the ofproto data structures BEFORE caller has inserted
7763  * it to the classifier. */
7764 static void
7765 ofproto_rule_insert__(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
7766     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7767 {
7768     const struct rule_actions *actions = rule_get_actions(rule);
7769
7770     ovs_assert(rule->removed);
7771
7772     if (rule->hard_timeout || rule->idle_timeout) {
7773         list_insert(&ofproto->expirable, &rule->expirable);
7774     }
7775     cookies_insert(ofproto, rule);
7776     eviction_group_add_rule(rule);
7777     if (actions->has_meter) {
7778         meter_insert_rule(rule);
7779     }
7780     rule->removed = false;
7781 }
7782
7783 /* Removes 'rule' from the ofproto data structures.  Caller may have deferred
7784  * the removal from the classifier. */
7785 static void
7786 ofproto_rule_remove__(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
7787     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7788 {
7789     ovs_assert(!rule->removed);
7790
7791     cookies_remove(ofproto, rule);
7792
7793     eviction_group_remove_rule(rule);
7794     if (!list_is_empty(&rule->expirable)) {
7795         list_remove(&rule->expirable);
7796     }
7797     if (!list_is_empty(&rule->meter_list_node)) {
7798         list_remove(&rule->meter_list_node);
7799         list_init(&rule->meter_list_node);
7800     }
7801
7802     rule->removed = true;
7803 }
7804 \f
7805 /* unixctl commands. */
7806
7807 struct ofproto *
7808 ofproto_lookup(const char *name)
7809 {
7810     struct ofproto *ofproto;
7811
7812     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (ofproto, hmap_node, hash_string(name, 0),
7813                              &all_ofprotos) {
7814         if (!strcmp(ofproto->name, name)) {
7815             return ofproto;
7816         }
7817     }
7818     return NULL;
7819 }
7820
7821 static void
7822 ofproto_unixctl_list(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
7823                      const char *argv[] OVS_UNUSED, void *aux OVS_UNUSED)
7824 {
7825     struct ofproto *ofproto;
7826     struct ds results;
7827
7828     ds_init(&results);
7829     HMAP_FOR_EACH (ofproto, hmap_node, &all_ofprotos) {
7830         ds_put_format(&results, "%s\n", ofproto->name);
7831     }
7832     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&results));
7833     ds_destroy(&results);
7834 }
7835
7836 static void
7837 ofproto_unixctl_init(void)
7838 {
7839     static bool registered;
7840     if (registered) {
7841         return;
7842     }
7843     registered = true;
7844
7845     unixctl_command_register("ofproto/list", "", 0, 0,
7846                              ofproto_unixctl_list, NULL);
7847 }
7848 \f
7849 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
7850  *
7851  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
7852  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
7853  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
7854  * widespread use, we will delete these interfaces. */
7855
7856 /* Sets a 1-bit in the 4096-bit 'vlan_bitmap' for each VLAN ID that is matched
7857  * (exactly) by an OpenFlow rule in 'ofproto'. */
7858 void
7859 ofproto_get_vlan_usage(struct ofproto *ofproto, unsigned long int *vlan_bitmap)
7860 {
7861     struct match match;
7862     struct cls_rule target;
7863     const struct oftable *oftable;
7864
7865     match_init_catchall(&match);
7866     match_set_vlan_vid_masked(&match, htons(VLAN_CFI), htons(VLAN_CFI));
7867     cls_rule_init(&target, &match, 0);
7868
7869     free(ofproto->vlan_bitmap);
7870     ofproto->vlan_bitmap = bitmap_allocate(4096);
7871     ofproto->vlans_changed = false;
7872
7873     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (oftable, ofproto) {
7874         struct rule *rule;
7875
7876         CLS_FOR_EACH_TARGET (rule, cr, &oftable->cls, &target,
7877                              CLS_MAX_VERSION) {
7878             if (minimask_get_vid_mask(rule->cr.match.mask) == VLAN_VID_MASK) {
7879                 uint16_t vid = miniflow_get_vid(rule->cr.match.flow);
7880
7881                 bitmap_set1(vlan_bitmap, vid);
7882                 bitmap_set1(ofproto->vlan_bitmap, vid);
7883             }
7884         }
7885     }
7886
7887     cls_rule_destroy(&target);
7888 }
7889
7890 /* Returns true if new VLANs have come into use by the flow table since the
7891  * last call to ofproto_get_vlan_usage().
7892  *
7893  * We don't track when old VLANs stop being used. */
7894 bool
7895 ofproto_has_vlan_usage_changed(const struct ofproto *ofproto)
7896 {
7897     return ofproto->vlans_changed;
7898 }
7899
7900 /* Configures a VLAN splinter binding between the ports identified by OpenFlow
7901  * port numbers 'vlandev_ofp_port' and 'realdev_ofp_port'.  If
7902  * 'realdev_ofp_port' is nonzero, then the VLAN device is enslaved to the real
7903  * device as a VLAN splinter for VLAN ID 'vid'.  If 'realdev_ofp_port' is zero,
7904  * then the VLAN device is un-enslaved. */
7905 int
7906 ofproto_port_set_realdev(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t vlandev_ofp_port,
7907                          ofp_port_t realdev_ofp_port, int vid)
7908 {
7909     struct ofport *ofport;
7910     int error;
7911
7912     ovs_assert(vlandev_ofp_port != realdev_ofp_port);
7913
7914     ofport = ofproto_get_port(ofproto, vlandev_ofp_port);
7915     if (!ofport) {
7916         VLOG_WARN("%s: cannot set realdev on nonexistent port %"PRIu16,
7917                   ofproto->name, vlandev_ofp_port);
7918         return EINVAL;
7919     }
7920
7921     if (!ofproto->ofproto_class->set_realdev) {
7922         if (!vlandev_ofp_port) {
7923             return 0;
7924         }
7925         VLOG_WARN("%s: vlan splinters not supported", ofproto->name);
7926         return EOPNOTSUPP;
7927     }
7928
7929     error = ofproto->ofproto_class->set_realdev(ofport, realdev_ofp_port, vid);
7930     if (error) {
7931         VLOG_WARN("%s: setting realdev on port %"PRIu16" (%s) failed (%s)",
7932                   ofproto->name, vlandev_ofp_port,
7933                   netdev_get_name(ofport->netdev), ovs_strerror(error));
7934     }
7935     return error;
7936 }