4aa844e5c4d0ca4b554c90f6874e68965b53a668
[cascardo/ovs.git] / ofproto / ofproto.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2009-2015 Nicira, Inc.
3  * Copyright (c) 2010 Jean Tourrilhes - HP-Labs.
4  *
5  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
6  * you may not use this file except in compliance with the License.
7  * You may obtain a copy of the License at:
8  *
9  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10  *
11  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
12  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
13  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
14  * See the License for the specific language governing permissions and
15  * limitations under the License.
16  */
17
18 #include <config.h>
19 #include "ofproto.h"
20 #include <errno.h>
21 #include <inttypes.h>
22 #include <stdbool.h>
23 #include <stdlib.h>
24 #include <unistd.h>
25 #include "bitmap.h"
26 #include "byte-order.h"
27 #include "classifier.h"
28 #include "connectivity.h"
29 #include "connmgr.h"
30 #include "coverage.h"
31 #include "dynamic-string.h"
32 #include "hash.h"
33 #include "hmap.h"
34 #include "meta-flow.h"
35 #include "netdev.h"
36 #include "nx-match.h"
37 #include "ofp-actions.h"
38 #include "ofp-errors.h"
39 #include "ofp-msgs.h"
40 #include "ofp-print.h"
41 #include "ofp-util.h"
42 #include "ofpbuf.h"
43 #include "ofproto-provider.h"
44 #include "openflow/nicira-ext.h"
45 #include "openflow/openflow.h"
46 #include "ovs-rcu.h"
47 #include "dp-packet.h"
48 #include "packets.h"
49 #include "pinsched.h"
50 #include "pktbuf.h"
51 #include "poll-loop.h"
52 #include "random.h"
53 #include "seq.h"
54 #include "shash.h"
55 #include "simap.h"
56 #include "smap.h"
57 #include "sset.h"
58 #include "timeval.h"
59 #include "tun-metadata.h"
60 #include "unaligned.h"
61 #include "unixctl.h"
62 #include "openvswitch/vlog.h"
63 #include "bundles.h"
64
65 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(ofproto);
66
67 COVERAGE_DEFINE(ofproto_flush);
68 COVERAGE_DEFINE(ofproto_packet_out);
69 COVERAGE_DEFINE(ofproto_queue_req);
70 COVERAGE_DEFINE(ofproto_recv_openflow);
71 COVERAGE_DEFINE(ofproto_reinit_ports);
72 COVERAGE_DEFINE(ofproto_update_port);
73
74 /* Default fields to use for prefix tries in each flow table, unless something
75  * else is configured. */
76 const enum mf_field_id default_prefix_fields[2] =
77     { MFF_IPV4_DST, MFF_IPV4_SRC };
78
79 /* oftable. */
80 static void oftable_init(struct oftable *);
81 static void oftable_destroy(struct oftable *);
82
83 static void oftable_set_name(struct oftable *, const char *name);
84
85 static enum ofperr evict_rules_from_table(struct oftable *)
86     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
87 static void oftable_disable_eviction(struct oftable *)
88     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
89 static void oftable_enable_eviction(struct oftable *,
90                                     const struct mf_subfield *fields,
91                                     size_t n_fields)
92     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
93
94 /* A set of rules within a single OpenFlow table (oftable) that have the same
95  * values for the oftable's eviction_fields.  A rule to be evicted, when one is
96  * needed, is taken from the eviction group that contains the greatest number
97  * of rules.
98  *
99  * An oftable owns any number of eviction groups, each of which contains any
100  * number of rules.
101  *
102  * Membership in an eviction group is imprecise, based on the hash of the
103  * oftable's eviction_fields (in the eviction_group's id_node.hash member).
104  * That is, if two rules have different eviction_fields, but those
105  * eviction_fields hash to the same value, then they will belong to the same
106  * eviction_group anyway.
107  *
108  * (When eviction is not enabled on an oftable, we don't track any eviction
109  * groups, to save time and space.) */
110 struct eviction_group {
111     struct hmap_node id_node;   /* In oftable's "eviction_groups_by_id". */
112     struct heap_node size_node; /* In oftable's "eviction_groups_by_size". */
113     struct heap rules;          /* Contains "struct rule"s. */
114 };
115
116 static bool choose_rule_to_evict(struct oftable *table, struct rule **rulep)
117     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
118 static uint64_t rule_eviction_priority(struct ofproto *ofproto, struct rule *)
119     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
120 static void eviction_group_add_rule(struct rule *)
121     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
122 static void eviction_group_remove_rule(struct rule *)
123     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
124
125 /* Criteria that flow_mod and other operations use for selecting rules on
126  * which to operate. */
127 struct rule_criteria {
128     /* An OpenFlow table or 255 for all tables. */
129     uint8_t table_id;
130
131     /* OpenFlow matching criteria.  Interpreted different in "loose" way by
132      * collect_rules_loose() and "strict" way by collect_rules_strict(), as
133      * defined in the OpenFlow spec. */
134     struct cls_rule cr;
135
136     /* Matching criteria for the OpenFlow cookie.  Consider a bit B in a rule's
137      * cookie and the corresponding bits C in 'cookie' and M in 'cookie_mask'.
138      * The rule will not be selected if M is 1 and B != C.  */
139     ovs_be64 cookie;
140     ovs_be64 cookie_mask;
141
142     /* Selection based on actions within a rule:
143      *
144      * If out_port != OFPP_ANY, selects only rules that output to out_port.
145      * If out_group != OFPG_ALL, select only rules that output to out_group. */
146     ofp_port_t out_port;
147     uint32_t out_group;
148
149     /* If true, collects only rules that are modifiable. */
150     bool include_hidden;
151     bool include_readonly;
152 };
153
154 static void rule_criteria_init(struct rule_criteria *, uint8_t table_id,
155                                const struct match *match, int priority,
156                                cls_version_t version,
157                                ovs_be64 cookie, ovs_be64 cookie_mask,
158                                ofp_port_t out_port, uint32_t out_group);
159 static void rule_criteria_require_rw(struct rule_criteria *,
160                                      bool can_write_readonly);
161 static void rule_criteria_destroy(struct rule_criteria *);
162
163 static enum ofperr collect_rules_loose(struct ofproto *,
164                                        const struct rule_criteria *,
165                                        struct rule_collection *);
166
167 /* A packet that needs to be passed to rule_execute().
168  *
169  * (We can't do this immediately from ofopgroup_complete() because that holds
170  * ofproto_mutex, which rule_execute() needs released.) */
171 struct rule_execute {
172     struct ovs_list list_node;  /* In struct ofproto's "rule_executes" list. */
173     struct rule *rule;          /* Owns a reference to the rule. */
174     ofp_port_t in_port;
175     struct dp_packet *packet;      /* Owns the packet. */
176 };
177
178 static void run_rule_executes(struct ofproto *) OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex);
179 static void destroy_rule_executes(struct ofproto *);
180
181 struct learned_cookie {
182     union {
183         /* In struct ofproto's 'learned_cookies' hmap. */
184         struct hmap_node hmap_node OVS_GUARDED_BY(ofproto_mutex);
185
186         /* In 'dead_cookies' list when removed from hmap. */
187         struct ovs_list list_node;
188     } u;
189
190     /* Key. */
191     ovs_be64 cookie OVS_GUARDED_BY(ofproto_mutex);
192     uint8_t table_id OVS_GUARDED_BY(ofproto_mutex);
193
194     /* Number of references from "learn" actions.
195      *
196      * When this drops to 0, all of the flows in 'table_id' with the specified
197      * 'cookie' are deleted. */
198     int n OVS_GUARDED_BY(ofproto_mutex);
199 };
200
201 static const struct ofpact_learn *next_learn_with_delete(
202     const struct rule_actions *, const struct ofpact_learn *start);
203
204 static void learned_cookies_inc(struct ofproto *, const struct rule_actions *)
205     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
206 static void learned_cookies_dec(struct ofproto *, const struct rule_actions *,
207                                 struct ovs_list *dead_cookies)
208     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
209 static void learned_cookies_flush(struct ofproto *, struct ovs_list *dead_cookies)
210     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
211
212 /* ofport. */
213 static void ofport_destroy__(struct ofport *) OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex);
214 static void ofport_destroy(struct ofport *);
215
216 static void update_port(struct ofproto *, const char *devname);
217 static int init_ports(struct ofproto *);
218 static void reinit_ports(struct ofproto *);
219
220 static long long int ofport_get_usage(const struct ofproto *,
221                                       ofp_port_t ofp_port);
222 static void ofport_set_usage(struct ofproto *, ofp_port_t ofp_port,
223                              long long int last_used);
224 static void ofport_remove_usage(struct ofproto *, ofp_port_t ofp_port);
225
226 /* Ofport usage.
227  *
228  * Keeps track of the currently used and recently used ofport values and is
229  * used to prevent immediate recycling of ofport values. */
230 struct ofport_usage {
231     struct hmap_node hmap_node; /* In struct ofproto's "ofport_usage" hmap. */
232     ofp_port_t ofp_port;        /* OpenFlow port number. */
233     long long int last_used;    /* Last time the 'ofp_port' was used. LLONG_MAX
234                                    represents in-use ofports. */
235 };
236
237 /* rule. */
238 static void ofproto_rule_send_removed(struct rule *)
239         OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex);
240 static bool rule_is_readonly(const struct rule *);
241 static void ofproto_rule_insert__(struct ofproto *, struct rule *)
242     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
243 static void ofproto_rule_remove__(struct ofproto *, struct rule *)
244     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
245
246 /* The source of a flow_mod request, in the code that processes flow_mods.
247  *
248  * A flow table modification request can be generated externally, via OpenFlow,
249  * or internally through a function call.  This structure indicates the source
250  * of an OpenFlow-generated flow_mod.  For an internal flow_mod, it isn't
251  * meaningful and thus supplied as NULL. */
252 struct flow_mod_requester {
253     struct ofconn *ofconn;      /* Connection on which flow_mod arrived. */
254     const struct ofp_header *request;
255 };
256
257 /* OpenFlow. */
258 static enum ofperr replace_rule_create(struct ofproto *,
259                                        struct ofputil_flow_mod *,
260                                        struct cls_rule *cr, uint8_t table_id,
261                                        struct rule *old_rule,
262                                        struct rule **new_rule)
263     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
264
265 static void replace_rule_start(struct ofproto *,
266                                struct rule *old_rule,
267                                struct rule *new_rule,
268                                struct cls_conjunction *, size_t n_conjs)
269     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
270
271 static void replace_rule_revert(struct ofproto *, struct rule *old_rule,
272                                 struct rule *new_rule)
273     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
274
275 static void replace_rule_finish(struct ofproto *, struct ofputil_flow_mod *,
276                                 const struct flow_mod_requester *,
277                                 struct rule *old_rule, struct rule *new_rule,
278                                 struct ovs_list *dead_cookies)
279     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
280 static void delete_flows__(struct rule_collection *,
281                            enum ofp_flow_removed_reason,
282                            const struct flow_mod_requester *)
283     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
284
285 static void send_buffered_packet(const struct flow_mod_requester *,
286                                  uint32_t buffer_id, struct rule *)
287     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
288
289 static bool ofproto_group_exists__(const struct ofproto *ofproto,
290                                    uint32_t group_id)
291     OVS_REQ_RDLOCK(ofproto->groups_rwlock);
292 static bool ofproto_group_exists(const struct ofproto *ofproto,
293                                  uint32_t group_id)
294     OVS_EXCLUDED(ofproto->groups_rwlock);
295 static enum ofperr add_group(struct ofproto *, struct ofputil_group_mod *);
296 static void handle_openflow(struct ofconn *, const struct ofpbuf *);
297 static enum ofperr do_bundle_flow_mod_start(struct ofproto *,
298                                             struct ofputil_flow_mod *,
299                                             struct ofp_bundle_entry *)
300     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
301 static void do_bundle_flow_mod_finish(struct ofproto *,
302                                       struct ofputil_flow_mod *,
303                                       const struct flow_mod_requester *,
304                                       struct ofp_bundle_entry *)
305     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex);
306 static enum ofperr handle_flow_mod__(struct ofproto *,
307                                      struct ofputil_flow_mod *,
308                                      const struct flow_mod_requester *)
309     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex);
310 static void calc_duration(long long int start, long long int now,
311                           uint32_t *sec, uint32_t *nsec);
312
313 /* ofproto. */
314 static uint64_t pick_datapath_id(const struct ofproto *);
315 static uint64_t pick_fallback_dpid(void);
316 static void ofproto_destroy__(struct ofproto *);
317 static void update_mtu(struct ofproto *, struct ofport *);
318 static void meter_delete(struct ofproto *, uint32_t first, uint32_t last);
319 static void meter_insert_rule(struct rule *);
320
321 /* unixctl. */
322 static void ofproto_unixctl_init(void);
323
324 /* All registered ofproto classes, in probe order. */
325 static const struct ofproto_class **ofproto_classes;
326 static size_t n_ofproto_classes;
327 static size_t allocated_ofproto_classes;
328
329 /* Global lock that protects all flow table operations. */
330 struct ovs_mutex ofproto_mutex = OVS_MUTEX_INITIALIZER;
331
332 unsigned ofproto_flow_limit = OFPROTO_FLOW_LIMIT_DEFAULT;
333 unsigned ofproto_max_idle = OFPROTO_MAX_IDLE_DEFAULT;
334
335 size_t n_handlers, n_revalidators;
336 size_t n_dpdk_rxqs;
337 char *pmd_cpu_mask;
338
339 /* Map from datapath name to struct ofproto, for use by unixctl commands. */
340 static struct hmap all_ofprotos = HMAP_INITIALIZER(&all_ofprotos);
341
342 /* Initial mappings of port to OpenFlow number mappings. */
343 static struct shash init_ofp_ports = SHASH_INITIALIZER(&init_ofp_ports);
344
345 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
346
347 /* The default value of true waits for flow restore. */
348 static bool flow_restore_wait = true;
349
350 /* Must be called to initialize the ofproto library.
351  *
352  * The caller may pass in 'iface_hints', which contains an shash of
353  * "iface_hint" elements indexed by the interface's name.  The provider
354  * may use these hints to describe the startup configuration in order to
355  * reinitialize its state.  The caller owns the provided data, so a
356  * provider will make copies of anything required.  An ofproto provider
357  * will remove any existing state that is not described by the hint, and
358  * may choose to remove it all. */
359 void
360 ofproto_init(const struct shash *iface_hints)
361 {
362     struct shash_node *node;
363     size_t i;
364
365     ofproto_class_register(&ofproto_dpif_class);
366
367     /* Make a local copy, since we don't own 'iface_hints' elements. */
368     SHASH_FOR_EACH(node, iface_hints) {
369         const struct iface_hint *orig_hint = node->data;
370         struct iface_hint *new_hint = xmalloc(sizeof *new_hint);
371         const char *br_type = ofproto_normalize_type(orig_hint->br_type);
372
373         new_hint->br_name = xstrdup(orig_hint->br_name);
374         new_hint->br_type = xstrdup(br_type);
375         new_hint->ofp_port = orig_hint->ofp_port;
376
377         shash_add(&init_ofp_ports, node->name, new_hint);
378     }
379
380     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
381         ofproto_classes[i]->init(&init_ofp_ports);
382     }
383 }
384
385 /* 'type' should be a normalized datapath type, as returned by
386  * ofproto_normalize_type().  Returns the corresponding ofproto_class
387  * structure, or a null pointer if there is none registered for 'type'. */
388 static const struct ofproto_class *
389 ofproto_class_find__(const char *type)
390 {
391     size_t i;
392
393     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
394         const struct ofproto_class *class = ofproto_classes[i];
395         struct sset types;
396         bool found;
397
398         sset_init(&types);
399         class->enumerate_types(&types);
400         found = sset_contains(&types, type);
401         sset_destroy(&types);
402
403         if (found) {
404             return class;
405         }
406     }
407     VLOG_WARN("unknown datapath type %s", type);
408     return NULL;
409 }
410
411 /* Registers a new ofproto class.  After successful registration, new ofprotos
412  * of that type can be created using ofproto_create(). */
413 int
414 ofproto_class_register(const struct ofproto_class *new_class)
415 {
416     size_t i;
417
418     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
419         if (ofproto_classes[i] == new_class) {
420             return EEXIST;
421         }
422     }
423
424     if (n_ofproto_classes >= allocated_ofproto_classes) {
425         ofproto_classes = x2nrealloc(ofproto_classes,
426                                      &allocated_ofproto_classes,
427                                      sizeof *ofproto_classes);
428     }
429     ofproto_classes[n_ofproto_classes++] = new_class;
430     return 0;
431 }
432
433 /* Unregisters a datapath provider.  'type' must have been previously
434  * registered and not currently be in use by any ofprotos.  After
435  * unregistration new datapaths of that type cannot be opened using
436  * ofproto_create(). */
437 int
438 ofproto_class_unregister(const struct ofproto_class *class)
439 {
440     size_t i;
441
442     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
443         if (ofproto_classes[i] == class) {
444             for (i++; i < n_ofproto_classes; i++) {
445                 ofproto_classes[i - 1] = ofproto_classes[i];
446             }
447             n_ofproto_classes--;
448             return 0;
449         }
450     }
451     VLOG_WARN("attempted to unregister an ofproto class that is not "
452               "registered");
453     return EAFNOSUPPORT;
454 }
455
456 /* Clears 'types' and enumerates all registered ofproto types into it.  The
457  * caller must first initialize the sset. */
458 void
459 ofproto_enumerate_types(struct sset *types)
460 {
461     size_t i;
462
463     sset_clear(types);
464     for (i = 0; i < n_ofproto_classes; i++) {
465         ofproto_classes[i]->enumerate_types(types);
466     }
467 }
468
469 /* Returns the fully spelled out name for the given ofproto 'type'.
470  *
471  * Normalized type string can be compared with strcmp().  Unnormalized type
472  * string might be the same even if they have different spellings. */
473 const char *
474 ofproto_normalize_type(const char *type)
475 {
476     return type && type[0] ? type : "system";
477 }
478
479 /* Clears 'names' and enumerates the names of all known created ofprotos with
480  * the given 'type'.  The caller must first initialize the sset.  Returns 0 if
481  * successful, otherwise a positive errno value.
482  *
483  * Some kinds of datapaths might not be practically enumerable.  This is not
484  * considered an error. */
485 int
486 ofproto_enumerate_names(const char *type, struct sset *names)
487 {
488     const struct ofproto_class *class = ofproto_class_find__(type);
489     return class ? class->enumerate_names(type, names) : EAFNOSUPPORT;
490 }
491
492 static void
493 ofproto_bump_tables_version(struct ofproto *ofproto)
494 {
495     ++ofproto->tables_version;
496     ofproto->ofproto_class->set_tables_version(ofproto,
497                                                ofproto->tables_version);
498 }
499
500 int
501 ofproto_create(const char *datapath_name, const char *datapath_type,
502                struct ofproto **ofprotop)
503 {
504     const struct ofproto_class *class;
505     struct ofproto *ofproto;
506     int error;
507     int i;
508
509     *ofprotop = NULL;
510
511     ofproto_unixctl_init();
512
513     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
514     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
515     if (!class) {
516         VLOG_WARN("could not create datapath %s of unknown type %s",
517                   datapath_name, datapath_type);
518         return EAFNOSUPPORT;
519     }
520
521     ofproto = class->alloc();
522     if (!ofproto) {
523         VLOG_ERR("failed to allocate datapath %s of type %s",
524                  datapath_name, datapath_type);
525         return ENOMEM;
526     }
527
528     /* Initialize. */
529     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
530     memset(ofproto, 0, sizeof *ofproto);
531     ofproto->ofproto_class = class;
532     ofproto->name = xstrdup(datapath_name);
533     ofproto->type = xstrdup(datapath_type);
534     hmap_insert(&all_ofprotos, &ofproto->hmap_node,
535                 hash_string(ofproto->name, 0));
536     ofproto->datapath_id = 0;
537     ofproto->forward_bpdu = false;
538     ofproto->fallback_dpid = pick_fallback_dpid();
539     ofproto->mfr_desc = NULL;
540     ofproto->hw_desc = NULL;
541     ofproto->sw_desc = NULL;
542     ofproto->serial_desc = NULL;
543     ofproto->dp_desc = NULL;
544     ofproto->frag_handling = OFPC_FRAG_NORMAL;
545     hmap_init(&ofproto->ports);
546     hmap_init(&ofproto->ofport_usage);
547     shash_init(&ofproto->port_by_name);
548     simap_init(&ofproto->ofp_requests);
549     ofproto->max_ports = ofp_to_u16(OFPP_MAX);
550     ofproto->eviction_group_timer = LLONG_MIN;
551     ofproto->tables = NULL;
552     ofproto->n_tables = 0;
553     ofproto->tables_version = CLS_MIN_VERSION;
554     hindex_init(&ofproto->cookies);
555     hmap_init(&ofproto->learned_cookies);
556     list_init(&ofproto->expirable);
557     ofproto->connmgr = connmgr_create(ofproto, datapath_name, datapath_name);
558     guarded_list_init(&ofproto->rule_executes);
559     ofproto->vlan_bitmap = NULL;
560     ofproto->vlans_changed = false;
561     ofproto->min_mtu = INT_MAX;
562     ovs_rwlock_init(&ofproto->groups_rwlock);
563     hmap_init(&ofproto->groups);
564     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
565     ofproto->ogf.types = 0xf;
566     ofproto->ogf.capabilities = OFPGFC_CHAINING | OFPGFC_SELECT_LIVENESS |
567                                 OFPGFC_SELECT_WEIGHT;
568     for (i = 0; i < 4; i++) {
569         ofproto->ogf.max_groups[i] = OFPG_MAX;
570         ofproto->ogf.ofpacts[i] = (UINT64_C(1) << N_OFPACTS) - 1;
571     }
572     tun_metadata_init();
573
574     error = ofproto->ofproto_class->construct(ofproto);
575     if (error) {
576         VLOG_ERR("failed to open datapath %s: %s",
577                  datapath_name, ovs_strerror(error));
578         connmgr_destroy(ofproto->connmgr);
579         ofproto_destroy__(ofproto);
580         return error;
581     }
582
583     /* Check that hidden tables, if any, are at the end. */
584     ovs_assert(ofproto->n_tables);
585     for (i = 0; i + 1 < ofproto->n_tables; i++) {
586         enum oftable_flags flags = ofproto->tables[i].flags;
587         enum oftable_flags next_flags = ofproto->tables[i + 1].flags;
588
589         ovs_assert(!(flags & OFTABLE_HIDDEN) || next_flags & OFTABLE_HIDDEN);
590     }
591
592     ofproto->datapath_id = pick_datapath_id(ofproto);
593     init_ports(ofproto);
594
595     /* Initialize meters table. */
596     if (ofproto->ofproto_class->meter_get_features) {
597         ofproto->ofproto_class->meter_get_features(ofproto,
598                                                    &ofproto->meter_features);
599     } else {
600         memset(&ofproto->meter_features, 0, sizeof ofproto->meter_features);
601     }
602     ofproto->meters = xzalloc((ofproto->meter_features.max_meters + 1)
603                               * sizeof(struct meter *));
604
605     /* Set the initial tables version. */
606     ofproto_bump_tables_version(ofproto);
607
608     *ofprotop = ofproto;
609     return 0;
610 }
611
612 /* Must be called (only) by an ofproto implementation in its constructor
613  * function.  See the large comment on 'construct' in struct ofproto_class for
614  * details. */
615 void
616 ofproto_init_tables(struct ofproto *ofproto, int n_tables)
617 {
618     struct oftable *table;
619
620     ovs_assert(!ofproto->n_tables);
621     ovs_assert(n_tables >= 1 && n_tables <= 255);
622
623     ofproto->n_tables = n_tables;
624     ofproto->tables = xmalloc(n_tables * sizeof *ofproto->tables);
625     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, ofproto) {
626         oftable_init(table);
627     }
628 }
629
630 /* To be optionally called (only) by an ofproto implementation in its
631  * constructor function.  See the large comment on 'construct' in struct
632  * ofproto_class for details.
633  *
634  * Sets the maximum number of ports to 'max_ports'.  The ofproto generic layer
635  * will then ensure that actions passed into the ofproto implementation will
636  * not refer to OpenFlow ports numbered 'max_ports' or higher.  If this
637  * function is not called, there will be no such restriction.
638  *
639  * Reserved ports numbered OFPP_MAX and higher are special and not subject to
640  * the 'max_ports' restriction. */
641 void
642 ofproto_init_max_ports(struct ofproto *ofproto, uint16_t max_ports)
643 {
644     ovs_assert(max_ports <= ofp_to_u16(OFPP_MAX));
645     ofproto->max_ports = max_ports;
646 }
647
648 uint64_t
649 ofproto_get_datapath_id(const struct ofproto *ofproto)
650 {
651     return ofproto->datapath_id;
652 }
653
654 void
655 ofproto_set_datapath_id(struct ofproto *p, uint64_t datapath_id)
656 {
657     uint64_t old_dpid = p->datapath_id;
658     p->datapath_id = datapath_id ? datapath_id : pick_datapath_id(p);
659     if (p->datapath_id != old_dpid) {
660         /* Force all active connections to reconnect, since there is no way to
661          * notify a controller that the datapath ID has changed. */
662         ofproto_reconnect_controllers(p);
663     }
664 }
665
666 void
667 ofproto_set_controllers(struct ofproto *p,
668                         const struct ofproto_controller *controllers,
669                         size_t n_controllers, uint32_t allowed_versions)
670 {
671     connmgr_set_controllers(p->connmgr, controllers, n_controllers,
672                             allowed_versions);
673 }
674
675 void
676 ofproto_set_fail_mode(struct ofproto *p, enum ofproto_fail_mode fail_mode)
677 {
678     connmgr_set_fail_mode(p->connmgr, fail_mode);
679 }
680
681 /* Drops the connections between 'ofproto' and all of its controllers, forcing
682  * them to reconnect. */
683 void
684 ofproto_reconnect_controllers(struct ofproto *ofproto)
685 {
686     connmgr_reconnect(ofproto->connmgr);
687 }
688
689 /* Sets the 'n' TCP port addresses in 'extras' as ones to which 'ofproto''s
690  * in-band control should guarantee access, in the same way that in-band
691  * control guarantees access to OpenFlow controllers. */
692 void
693 ofproto_set_extra_in_band_remotes(struct ofproto *ofproto,
694                                   const struct sockaddr_in *extras, size_t n)
695 {
696     connmgr_set_extra_in_band_remotes(ofproto->connmgr, extras, n);
697 }
698
699 /* Sets the OpenFlow queue used by flows set up by in-band control on
700  * 'ofproto' to 'queue_id'.  If 'queue_id' is negative, then in-band control
701  * flows will use the default queue. */
702 void
703 ofproto_set_in_band_queue(struct ofproto *ofproto, int queue_id)
704 {
705     connmgr_set_in_band_queue(ofproto->connmgr, queue_id);
706 }
707
708 /* Sets the number of flows at which eviction from the kernel flow table
709  * will occur. */
710 void
711 ofproto_set_flow_limit(unsigned limit)
712 {
713     ofproto_flow_limit = limit;
714 }
715
716 /* Sets the maximum idle time for flows in the datapath before they are
717  * expired. */
718 void
719 ofproto_set_max_idle(unsigned max_idle)
720 {
721     ofproto_max_idle = max_idle;
722 }
723
724 /* If forward_bpdu is true, the NORMAL action will forward frames with
725  * reserved (e.g. STP) destination Ethernet addresses. if forward_bpdu is false,
726  * the NORMAL action will drop these frames. */
727 void
728 ofproto_set_forward_bpdu(struct ofproto *ofproto, bool forward_bpdu)
729 {
730     bool old_val = ofproto->forward_bpdu;
731     ofproto->forward_bpdu = forward_bpdu;
732     if (old_val != ofproto->forward_bpdu) {
733         if (ofproto->ofproto_class->forward_bpdu_changed) {
734             ofproto->ofproto_class->forward_bpdu_changed(ofproto);
735         }
736     }
737 }
738
739 /* Sets the MAC aging timeout for the OFPP_NORMAL action on 'ofproto' to
740  * 'idle_time', in seconds, and the maximum number of MAC table entries to
741  * 'max_entries'. */
742 void
743 ofproto_set_mac_table_config(struct ofproto *ofproto, unsigned idle_time,
744                              size_t max_entries)
745 {
746     if (ofproto->ofproto_class->set_mac_table_config) {
747         ofproto->ofproto_class->set_mac_table_config(ofproto, idle_time,
748                                                      max_entries);
749     }
750 }
751
752 /* Multicast snooping configuration. */
753
754 /* Configures multicast snooping on 'ofproto' using the settings
755  * defined in 's'.  If 's' is NULL, disables multicast snooping.
756  *
757  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
758 int
759 ofproto_set_mcast_snooping(struct ofproto *ofproto,
760                            const struct ofproto_mcast_snooping_settings *s)
761 {
762     return (ofproto->ofproto_class->set_mcast_snooping
763             ? ofproto->ofproto_class->set_mcast_snooping(ofproto, s)
764             : EOPNOTSUPP);
765 }
766
767 /* Configures multicast snooping flood settings on 'ofp_port' of 'ofproto'.
768  *
769  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
770 int
771 ofproto_port_set_mcast_snooping(struct ofproto *ofproto, void *aux,
772                            const struct ofproto_mcast_snooping_port_settings *s)
773 {
774     return (ofproto->ofproto_class->set_mcast_snooping_port
775             ? ofproto->ofproto_class->set_mcast_snooping_port(ofproto, aux, s)
776             : EOPNOTSUPP);
777 }
778
779 void
780 ofproto_set_n_dpdk_rxqs(int n_rxqs)
781 {
782     n_dpdk_rxqs = MAX(n_rxqs, 0);
783 }
784
785 void
786 ofproto_set_cpu_mask(const char *cmask)
787 {
788     free(pmd_cpu_mask);
789
790     pmd_cpu_mask = cmask ? xstrdup(cmask) : NULL;
791 }
792
793 void
794 ofproto_set_threads(int n_handlers_, int n_revalidators_)
795 {
796     int threads = MAX(count_cpu_cores(), 2);
797
798     n_revalidators = MAX(n_revalidators_, 0);
799     n_handlers = MAX(n_handlers_, 0);
800
801     if (!n_revalidators) {
802         n_revalidators = n_handlers
803             ? MAX(threads - (int) n_handlers, 1)
804             : threads / 4 + 1;
805     }
806
807     if (!n_handlers) {
808         n_handlers = MAX(threads - (int) n_revalidators, 1);
809     }
810 }
811
812 void
813 ofproto_set_dp_desc(struct ofproto *p, const char *dp_desc)
814 {
815     free(p->dp_desc);
816     p->dp_desc = dp_desc ? xstrdup(dp_desc) : NULL;
817 }
818
819 int
820 ofproto_set_snoops(struct ofproto *ofproto, const struct sset *snoops)
821 {
822     return connmgr_set_snoops(ofproto->connmgr, snoops);
823 }
824
825 int
826 ofproto_set_netflow(struct ofproto *ofproto,
827                     const struct netflow_options *nf_options)
828 {
829     if (nf_options && sset_is_empty(&nf_options->collectors)) {
830         nf_options = NULL;
831     }
832
833     if (ofproto->ofproto_class->set_netflow) {
834         return ofproto->ofproto_class->set_netflow(ofproto, nf_options);
835     } else {
836         return nf_options ? EOPNOTSUPP : 0;
837     }
838 }
839
840 int
841 ofproto_set_sflow(struct ofproto *ofproto,
842                   const struct ofproto_sflow_options *oso)
843 {
844     if (oso && sset_is_empty(&oso->targets)) {
845         oso = NULL;
846     }
847
848     if (ofproto->ofproto_class->set_sflow) {
849         return ofproto->ofproto_class->set_sflow(ofproto, oso);
850     } else {
851         return oso ? EOPNOTSUPP : 0;
852     }
853 }
854
855 int
856 ofproto_set_ipfix(struct ofproto *ofproto,
857                   const struct ofproto_ipfix_bridge_exporter_options *bo,
858                   const struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *fo,
859                   size_t n_fo)
860 {
861     if (ofproto->ofproto_class->set_ipfix) {
862         return ofproto->ofproto_class->set_ipfix(ofproto, bo, fo, n_fo);
863     } else {
864         return (bo || fo) ? EOPNOTSUPP : 0;
865     }
866 }
867
868 void
869 ofproto_set_flow_restore_wait(bool flow_restore_wait_db)
870 {
871     flow_restore_wait = flow_restore_wait_db;
872 }
873
874 bool
875 ofproto_get_flow_restore_wait(void)
876 {
877     return flow_restore_wait;
878 }
879
880 \f
881 /* Spanning Tree Protocol (STP) configuration. */
882
883 /* Configures STP on 'ofproto' using the settings defined in 's'.  If
884  * 's' is NULL, disables STP.
885  *
886  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
887 int
888 ofproto_set_stp(struct ofproto *ofproto,
889                 const struct ofproto_stp_settings *s)
890 {
891     return (ofproto->ofproto_class->set_stp
892             ? ofproto->ofproto_class->set_stp(ofproto, s)
893             : EOPNOTSUPP);
894 }
895
896 /* Retrieves STP status of 'ofproto' and stores it in 's'.  If the
897  * 'enabled' member of 's' is false, then the other members are not
898  * meaningful.
899  *
900  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
901 int
902 ofproto_get_stp_status(struct ofproto *ofproto,
903                        struct ofproto_stp_status *s)
904 {
905     return (ofproto->ofproto_class->get_stp_status
906             ? ofproto->ofproto_class->get_stp_status(ofproto, s)
907             : EOPNOTSUPP);
908 }
909
910 /* Configures STP on 'ofp_port' of 'ofproto' using the settings defined
911  * in 's'.  The caller is responsible for assigning STP port numbers
912  * (using the 'port_num' member in the range of 1 through 255, inclusive)
913  * and ensuring there are no duplicates.  If the 's' is NULL, then STP
914  * is disabled on the port.
915  *
916  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
917 int
918 ofproto_port_set_stp(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
919                      const struct ofproto_port_stp_settings *s)
920 {
921     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
922     if (!ofport) {
923         VLOG_WARN("%s: cannot configure STP on nonexistent port %"PRIu16,
924                   ofproto->name, ofp_port);
925         return ENODEV;
926     }
927
928     return (ofproto->ofproto_class->set_stp_port
929             ? ofproto->ofproto_class->set_stp_port(ofport, s)
930             : EOPNOTSUPP);
931 }
932
933 /* Retrieves STP port status of 'ofp_port' on 'ofproto' and stores it in
934  * 's'.  If the 'enabled' member in 's' is false, then the other members
935  * are not meaningful.
936  *
937  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
938 int
939 ofproto_port_get_stp_status(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
940                             struct ofproto_port_stp_status *s)
941 {
942     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
943     if (!ofport) {
944         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: cannot get STP status on nonexistent "
945                      "port %"PRIu16, ofproto->name, ofp_port);
946         return ENODEV;
947     }
948
949     return (ofproto->ofproto_class->get_stp_port_status
950             ? ofproto->ofproto_class->get_stp_port_status(ofport, s)
951             : EOPNOTSUPP);
952 }
953
954 /* Retrieves STP port statistics of 'ofp_port' on 'ofproto' and stores it in
955  * 's'.  If the 'enabled' member in 's' is false, then the other members
956  * are not meaningful.
957  *
958  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
959 int
960 ofproto_port_get_stp_stats(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
961                            struct ofproto_port_stp_stats *s)
962 {
963     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
964     if (!ofport) {
965         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: cannot get STP stats on nonexistent "
966                      "port %"PRIu16, ofproto->name, ofp_port);
967         return ENODEV;
968     }
969
970     return (ofproto->ofproto_class->get_stp_port_stats
971             ? ofproto->ofproto_class->get_stp_port_stats(ofport, s)
972             : EOPNOTSUPP);
973 }
974
975 /* Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) configuration. */
976
977 /* Configures RSTP on 'ofproto' using the settings defined in 's'.  If
978  * 's' is NULL, disables RSTP.
979  *
980  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
981 int
982 ofproto_set_rstp(struct ofproto *ofproto,
983                  const struct ofproto_rstp_settings *s)
984 {
985     if (!ofproto->ofproto_class->set_rstp) {
986         return EOPNOTSUPP;
987     }
988     ofproto->ofproto_class->set_rstp(ofproto, s);
989     return 0;
990 }
991
992 /* Retrieves RSTP status of 'ofproto' and stores it in 's'.  If the
993  * 'enabled' member of 's' is false, then the other members are not
994  * meaningful.
995  *
996  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
997 int
998 ofproto_get_rstp_status(struct ofproto *ofproto,
999                         struct ofproto_rstp_status *s)
1000 {
1001     if (!ofproto->ofproto_class->get_rstp_status) {
1002         return EOPNOTSUPP;
1003     }
1004     ofproto->ofproto_class->get_rstp_status(ofproto, s);
1005     return 0;
1006 }
1007
1008 /* Configures RSTP on 'ofp_port' of 'ofproto' using the settings defined
1009  * in 's'.  The caller is responsible for assigning RSTP port numbers
1010  * (using the 'port_num' member in the range of 1 through 255, inclusive)
1011  * and ensuring there are no duplicates.  If the 's' is NULL, then RSTP
1012  * is disabled on the port.
1013  *
1014  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
1015 int
1016 ofproto_port_set_rstp(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1017                       const struct ofproto_port_rstp_settings *s)
1018 {
1019     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1020     if (!ofport) {
1021         VLOG_WARN("%s: cannot configure RSTP on nonexistent port %"PRIu16,
1022                 ofproto->name, ofp_port);
1023         return ENODEV;
1024     }
1025
1026     if (!ofproto->ofproto_class->set_rstp_port) {
1027         return  EOPNOTSUPP;
1028     }
1029     ofproto->ofproto_class->set_rstp_port(ofport, s);
1030     return 0;
1031 }
1032
1033 /* Retrieves RSTP port status of 'ofp_port' on 'ofproto' and stores it in
1034  * 's'.  If the 'enabled' member in 's' is false, then the other members
1035  * are not meaningful.
1036  *
1037  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value.*/
1038 int
1039 ofproto_port_get_rstp_status(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1040                              struct ofproto_port_rstp_status *s)
1041 {
1042     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1043     if (!ofport) {
1044         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: cannot get RSTP status on nonexistent "
1045                 "port %"PRIu16, ofproto->name, ofp_port);
1046         return ENODEV;
1047     }
1048
1049     if (!ofproto->ofproto_class->get_rstp_port_status) {
1050         return  EOPNOTSUPP;
1051     }
1052     ofproto->ofproto_class->get_rstp_port_status(ofport, s);
1053     return 0;
1054 }
1055 \f
1056 /* Queue DSCP configuration. */
1057
1058 /* Registers meta-data associated with the 'n_qdscp' Qualities of Service
1059  * 'queues' attached to 'ofport'.  This data is not intended to be sufficient
1060  * to implement QoS.  Instead, it is used to implement features which require
1061  * knowledge of what queues exist on a port, and some basic information about
1062  * them.
1063  *
1064  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
1065 int
1066 ofproto_port_set_queues(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1067                         const struct ofproto_port_queue *queues,
1068                         size_t n_queues)
1069 {
1070     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1071
1072     if (!ofport) {
1073         VLOG_WARN("%s: cannot set queues on nonexistent port %"PRIu16,
1074                   ofproto->name, ofp_port);
1075         return ENODEV;
1076     }
1077
1078     return (ofproto->ofproto_class->set_queues
1079             ? ofproto->ofproto_class->set_queues(ofport, queues, n_queues)
1080             : EOPNOTSUPP);
1081 }
1082 \f
1083 /* LLDP configuration. */
1084 void
1085 ofproto_port_set_lldp(struct ofproto *ofproto,
1086                       ofp_port_t ofp_port,
1087                       const struct smap *cfg)
1088 {
1089     struct ofport *ofport;
1090     int error;
1091
1092     ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1093     if (!ofport) {
1094         VLOG_WARN("%s: cannot configure LLDP on nonexistent port %"PRIu16,
1095                   ofproto->name, ofp_port);
1096         return;
1097     }
1098     error = (ofproto->ofproto_class->set_lldp
1099              ? ofproto->ofproto_class->set_lldp(ofport, cfg)
1100              : EOPNOTSUPP);
1101     if (error) {
1102         VLOG_WARN("%s: lldp configuration on port %"PRIu16" (%s) failed (%s)",
1103                   ofproto->name, ofp_port, netdev_get_name(ofport->netdev),
1104                   ovs_strerror(error));
1105     }
1106 }
1107
1108 int
1109 ofproto_set_aa(struct ofproto *ofproto, void *aux OVS_UNUSED,
1110                const struct aa_settings *s)
1111 {
1112     if (!ofproto->ofproto_class->set_aa) {
1113         return EOPNOTSUPP;
1114     }
1115     ofproto->ofproto_class->set_aa(ofproto, s);
1116     return 0;
1117 }
1118
1119 int
1120 ofproto_aa_mapping_register(struct ofproto *ofproto, void *aux,
1121                             const struct aa_mapping_settings *s)
1122 {
1123     if (!ofproto->ofproto_class->aa_mapping_set) {
1124         return EOPNOTSUPP;
1125     }
1126     ofproto->ofproto_class->aa_mapping_set(ofproto, aux, s);
1127     return 0;
1128 }
1129
1130 int
1131 ofproto_aa_mapping_unregister(struct ofproto *ofproto, void *aux)
1132 {
1133     if (!ofproto->ofproto_class->aa_mapping_unset) {
1134         return EOPNOTSUPP;
1135     }
1136     ofproto->ofproto_class->aa_mapping_unset(ofproto, aux);
1137     return 0;
1138 }
1139
1140 int
1141 ofproto_aa_vlan_get_queued(struct ofproto *ofproto,
1142                            struct ovs_list *list)
1143 {
1144     if (!ofproto->ofproto_class->aa_vlan_get_queued) {
1145         return EOPNOTSUPP;
1146     }
1147     ofproto->ofproto_class->aa_vlan_get_queued(ofproto, list);
1148     return 0;
1149 }
1150
1151 unsigned int
1152 ofproto_aa_vlan_get_queue_size(struct ofproto *ofproto)
1153 {
1154     if (!ofproto->ofproto_class->aa_vlan_get_queue_size) {
1155         return EOPNOTSUPP;
1156     }
1157     return ofproto->ofproto_class->aa_vlan_get_queue_size(ofproto);
1158 }
1159
1160 /* Connectivity Fault Management configuration. */
1161
1162 /* Clears the CFM configuration from 'ofp_port' on 'ofproto'. */
1163 void
1164 ofproto_port_clear_cfm(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
1165 {
1166     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1167     if (ofport && ofproto->ofproto_class->set_cfm) {
1168         ofproto->ofproto_class->set_cfm(ofport, NULL);
1169     }
1170 }
1171
1172 /* Configures connectivity fault management on 'ofp_port' in 'ofproto'.  Takes
1173  * basic configuration from the configuration members in 'cfm', and the remote
1174  * maintenance point ID from  remote_mpid.  Ignores the statistics members of
1175  * 'cfm'.
1176  *
1177  * This function has no effect if 'ofproto' does not have a port 'ofp_port'. */
1178 void
1179 ofproto_port_set_cfm(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1180                      const struct cfm_settings *s)
1181 {
1182     struct ofport *ofport;
1183     int error;
1184
1185     ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1186     if (!ofport) {
1187         VLOG_WARN("%s: cannot configure CFM on nonexistent port %"PRIu16,
1188                   ofproto->name, ofp_port);
1189         return;
1190     }
1191
1192     /* XXX: For configuration simplicity, we only support one remote_mpid
1193      * outside of the CFM module.  It's not clear if this is the correct long
1194      * term solution or not. */
1195     error = (ofproto->ofproto_class->set_cfm
1196              ? ofproto->ofproto_class->set_cfm(ofport, s)
1197              : EOPNOTSUPP);
1198     if (error) {
1199         VLOG_WARN("%s: CFM configuration on port %"PRIu16" (%s) failed (%s)",
1200                   ofproto->name, ofp_port, netdev_get_name(ofport->netdev),
1201                   ovs_strerror(error));
1202     }
1203 }
1204
1205 /* Configures BFD on 'ofp_port' in 'ofproto'.  This function has no effect if
1206  * 'ofproto' does not have a port 'ofp_port'. */
1207 void
1208 ofproto_port_set_bfd(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1209                      const struct smap *cfg)
1210 {
1211     struct ofport *ofport;
1212     int error;
1213
1214     ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1215     if (!ofport) {
1216         VLOG_WARN("%s: cannot configure bfd on nonexistent port %"PRIu16,
1217                   ofproto->name, ofp_port);
1218         return;
1219     }
1220
1221     error = (ofproto->ofproto_class->set_bfd
1222              ? ofproto->ofproto_class->set_bfd(ofport, cfg)
1223              : EOPNOTSUPP);
1224     if (error) {
1225         VLOG_WARN("%s: bfd configuration on port %"PRIu16" (%s) failed (%s)",
1226                   ofproto->name, ofp_port, netdev_get_name(ofport->netdev),
1227                   ovs_strerror(error));
1228     }
1229 }
1230
1231 /* Checks the status change of BFD on 'ofport'.
1232  *
1233  * Returns true if 'ofproto_class' does not support 'bfd_status_changed'. */
1234 bool
1235 ofproto_port_bfd_status_changed(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
1236 {
1237     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1238     return (ofport && ofproto->ofproto_class->bfd_status_changed
1239             ? ofproto->ofproto_class->bfd_status_changed(ofport)
1240             : true);
1241 }
1242
1243 /* Populates 'status' with the status of BFD on 'ofport'.  Returns 0 on
1244  * success.  Returns a positive errno otherwise.  Has no effect if 'ofp_port'
1245  * is not an OpenFlow port in 'ofproto'.
1246  *
1247  * The caller must provide and own '*status'. */
1248 int
1249 ofproto_port_get_bfd_status(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
1250                             struct smap *status)
1251 {
1252     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1253     return (ofport && ofproto->ofproto_class->get_bfd_status
1254             ? ofproto->ofproto_class->get_bfd_status(ofport, status)
1255             : EOPNOTSUPP);
1256 }
1257
1258 /* Checks the status of LACP negotiation for 'ofp_port' within ofproto.
1259  * Returns 1 if LACP partner information for 'ofp_port' is up-to-date,
1260  * 0 if LACP partner information is not current (generally indicating a
1261  * connectivity problem), or -1 if LACP is not enabled on 'ofp_port'. */
1262 int
1263 ofproto_port_is_lacp_current(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
1264 {
1265     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
1266     return (ofport && ofproto->ofproto_class->port_is_lacp_current
1267             ? ofproto->ofproto_class->port_is_lacp_current(ofport)
1268             : -1);
1269 }
1270
1271 int
1272 ofproto_port_get_lacp_stats(const struct ofport *port, struct lacp_slave_stats *stats)
1273 {
1274     struct ofproto *ofproto = port->ofproto;
1275     int error;
1276
1277     if (ofproto->ofproto_class->port_get_lacp_stats) {
1278         error = ofproto->ofproto_class->port_get_lacp_stats(port, stats);
1279     } else {
1280         error = EOPNOTSUPP;
1281     }
1282
1283     return error;
1284 }
1285 \f
1286 /* Bundles. */
1287
1288 /* Registers a "bundle" associated with client data pointer 'aux' in 'ofproto'.
1289  * A bundle is the same concept as a Port in OVSDB, that is, it consists of one
1290  * or more "slave" devices (Interfaces, in OVSDB) along with a VLAN
1291  * configuration plus, if there is more than one slave, a bonding
1292  * configuration.
1293  *
1294  * If 'aux' is already registered then this function updates its configuration
1295  * to 's'.  Otherwise, this function registers a new bundle.
1296  *
1297  * Bundles only affect the NXAST_AUTOPATH action and output to the OFPP_NORMAL
1298  * port. */
1299 int
1300 ofproto_bundle_register(struct ofproto *ofproto, void *aux,
1301                         const struct ofproto_bundle_settings *s)
1302 {
1303     return (ofproto->ofproto_class->bundle_set
1304             ? ofproto->ofproto_class->bundle_set(ofproto, aux, s)
1305             : EOPNOTSUPP);
1306 }
1307
1308 /* Unregisters the bundle registered on 'ofproto' with auxiliary data 'aux'.
1309  * If no such bundle has been registered, this has no effect. */
1310 int
1311 ofproto_bundle_unregister(struct ofproto *ofproto, void *aux)
1312 {
1313     return ofproto_bundle_register(ofproto, aux, NULL);
1314 }
1315
1316 \f
1317 /* Registers a mirror associated with client data pointer 'aux' in 'ofproto'.
1318  * If 'aux' is already registered then this function updates its configuration
1319  * to 's'.  Otherwise, this function registers a new mirror. */
1320 int
1321 ofproto_mirror_register(struct ofproto *ofproto, void *aux,
1322                         const struct ofproto_mirror_settings *s)
1323 {
1324     return (ofproto->ofproto_class->mirror_set
1325             ? ofproto->ofproto_class->mirror_set(ofproto, aux, s)
1326             : EOPNOTSUPP);
1327 }
1328
1329 /* Unregisters the mirror registered on 'ofproto' with auxiliary data 'aux'.
1330  * If no mirror has been registered, this has no effect. */
1331 int
1332 ofproto_mirror_unregister(struct ofproto *ofproto, void *aux)
1333 {
1334     return ofproto_mirror_register(ofproto, aux, NULL);
1335 }
1336
1337 /* Retrieves statistics from mirror associated with client data pointer
1338  * 'aux' in 'ofproto'.  Stores packet and byte counts in 'packets' and
1339  * 'bytes', respectively.  If a particular counters is not supported,
1340  * the appropriate argument is set to UINT64_MAX.
1341  */
1342 int
1343 ofproto_mirror_get_stats(struct ofproto *ofproto, void *aux,
1344                          uint64_t *packets, uint64_t *bytes)
1345 {
1346     if (!ofproto->ofproto_class->mirror_get_stats) {
1347         *packets = *bytes = UINT64_MAX;
1348         return EOPNOTSUPP;
1349     }
1350
1351     return ofproto->ofproto_class->mirror_get_stats(ofproto, aux,
1352                                                     packets, bytes);
1353 }
1354
1355 /* Configures the VLANs whose bits are set to 1 in 'flood_vlans' as VLANs on
1356  * which all packets are flooded, instead of using MAC learning.  If
1357  * 'flood_vlans' is NULL, then MAC learning applies to all VLANs.
1358  *
1359  * Flood VLANs affect only the treatment of packets output to the OFPP_NORMAL
1360  * port. */
1361 int
1362 ofproto_set_flood_vlans(struct ofproto *ofproto, unsigned long *flood_vlans)
1363 {
1364     return (ofproto->ofproto_class->set_flood_vlans
1365             ? ofproto->ofproto_class->set_flood_vlans(ofproto, flood_vlans)
1366             : EOPNOTSUPP);
1367 }
1368
1369 /* Returns true if 'aux' is a registered bundle that is currently in use as the
1370  * output for a mirror. */
1371 bool
1372 ofproto_is_mirror_output_bundle(const struct ofproto *ofproto, void *aux)
1373 {
1374     return (ofproto->ofproto_class->is_mirror_output_bundle
1375             ? ofproto->ofproto_class->is_mirror_output_bundle(ofproto, aux)
1376             : false);
1377 }
1378 \f
1379 /* Configuration of OpenFlow tables. */
1380
1381 /* Returns the number of OpenFlow tables in 'ofproto'. */
1382 int
1383 ofproto_get_n_tables(const struct ofproto *ofproto)
1384 {
1385     return ofproto->n_tables;
1386 }
1387
1388 /* Returns the number of Controller visible OpenFlow tables
1389  * in 'ofproto'. This number will exclude Hidden tables.
1390  * This funtion's return value should be less or equal to that of
1391  * ofproto_get_n_tables() . */
1392 uint8_t
1393 ofproto_get_n_visible_tables(const struct ofproto *ofproto)
1394 {
1395     uint8_t n = ofproto->n_tables;
1396
1397     /* Count only non-hidden tables in the number of tables.  (Hidden tables,
1398      * if present, are always at the end.) */
1399     while(n && (ofproto->tables[n - 1].flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
1400         n--;
1401     }
1402
1403     return n;
1404 }
1405
1406 /* Configures the OpenFlow table in 'ofproto' with id 'table_id' with the
1407  * settings from 's'.  'table_id' must be in the range 0 through the number of
1408  * OpenFlow tables in 'ofproto' minus 1, inclusive.
1409  *
1410  * For read-only tables, only the name may be configured. */
1411 void
1412 ofproto_configure_table(struct ofproto *ofproto, int table_id,
1413                         const struct ofproto_table_settings *s)
1414 {
1415     struct oftable *table;
1416
1417     ovs_assert(table_id >= 0 && table_id < ofproto->n_tables);
1418     table = &ofproto->tables[table_id];
1419
1420     oftable_set_name(table, s->name);
1421
1422     if (table->flags & OFTABLE_READONLY) {
1423         return;
1424     }
1425
1426     if (classifier_set_prefix_fields(&table->cls,
1427                                      s->prefix_fields, s->n_prefix_fields)) {
1428         /* XXX: Trigger revalidation. */
1429     }
1430
1431     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
1432     if (s->groups) {
1433         oftable_enable_eviction(table, s->groups, s->n_groups);
1434     } else {
1435         oftable_disable_eviction(table);
1436     }
1437     table->max_flows = s->max_flows;
1438     evict_rules_from_table(table);
1439     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
1440 }
1441 \f
1442 bool
1443 ofproto_has_snoops(const struct ofproto *ofproto)
1444 {
1445     return connmgr_has_snoops(ofproto->connmgr);
1446 }
1447
1448 void
1449 ofproto_get_snoops(const struct ofproto *ofproto, struct sset *snoops)
1450 {
1451     connmgr_get_snoops(ofproto->connmgr, snoops);
1452 }
1453
1454 /* Deletes 'rule' from 'ofproto'.
1455  *
1456  * Within an ofproto implementation, this function allows an ofproto
1457  * implementation to destroy any rules that remain when its ->destruct()
1458  * function is called.  This function is not suitable for use elsewhere in an
1459  * ofproto implementation.
1460  *
1461  * This function implements steps 4.4 and 4.5 in the section titled "Rule Life
1462  * Cycle" in ofproto-provider.h. */
1463 void
1464 ofproto_rule_delete(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
1465     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1466 {
1467     /* This skips the ofmonitor and flow-removed notifications because the
1468      * switch is being deleted and any OpenFlow channels have been or soon will
1469      * be killed. */
1470     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
1471
1472     if (!rule->removed) {
1473         /* Make sure there is no postponed removal of the rule. */
1474         ovs_assert(cls_rule_visible_in_version(&rule->cr, CLS_MAX_VERSION));
1475
1476         if (!classifier_remove(&rule->ofproto->tables[rule->table_id].cls,
1477                                &rule->cr)) {
1478             OVS_NOT_REACHED();
1479         }
1480         ofproto_rule_remove__(rule->ofproto, rule);
1481         ofproto->ofproto_class->rule_delete(rule);
1482         ofproto_rule_unref(rule);
1483     }
1484     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
1485 }
1486
1487 static void
1488 ofproto_flush__(struct ofproto *ofproto)
1489     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1490 {
1491     struct oftable *table;
1492
1493     /* This will flush all datapath flows. */
1494     if (ofproto->ofproto_class->flush) {
1495         ofproto->ofproto_class->flush(ofproto);
1496     }
1497
1498     /* XXX: There is a small race window here, where new datapath flows can be
1499      * created by upcall handlers based on the existing flow table.  We can not
1500      * call ofproto class flush while holding 'ofproto_mutex' to prevent this,
1501      * as then we could deadlock on syncing with the handler threads waiting on
1502      * the same mutex. */
1503
1504     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
1505     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, ofproto) {
1506         struct rule_collection rules;
1507         struct rule *rule;
1508
1509         if (table->flags & OFTABLE_HIDDEN) {
1510             continue;
1511         }
1512
1513         rule_collection_init(&rules);
1514
1515         CLS_FOR_EACH (rule, cr, &table->cls) {
1516             rule_collection_add(&rules, rule);
1517         }
1518         delete_flows__(&rules, OFPRR_DELETE, NULL);
1519     }
1520     /* XXX: Concurrent handler threads may insert new learned flows based on
1521      * learn actions of the now deleted flows right after we release
1522      * 'ofproto_mutex'. */
1523     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
1524 }
1525
1526 static void delete_group(struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id);
1527
1528 static void
1529 ofproto_destroy__(struct ofproto *ofproto)
1530     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1531 {
1532     struct oftable *table;
1533
1534     destroy_rule_executes(ofproto);
1535
1536     guarded_list_destroy(&ofproto->rule_executes);
1537     ovs_rwlock_destroy(&ofproto->groups_rwlock);
1538     hmap_destroy(&ofproto->groups);
1539
1540     hmap_remove(&all_ofprotos, &ofproto->hmap_node);
1541     free(ofproto->name);
1542     free(ofproto->type);
1543     free(ofproto->mfr_desc);
1544     free(ofproto->hw_desc);
1545     free(ofproto->sw_desc);
1546     free(ofproto->serial_desc);
1547     free(ofproto->dp_desc);
1548     hmap_destroy(&ofproto->ports);
1549     hmap_destroy(&ofproto->ofport_usage);
1550     shash_destroy(&ofproto->port_by_name);
1551     simap_destroy(&ofproto->ofp_requests);
1552
1553     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, ofproto) {
1554         oftable_destroy(table);
1555     }
1556     free(ofproto->tables);
1557
1558     ovs_assert(hindex_is_empty(&ofproto->cookies));
1559     hindex_destroy(&ofproto->cookies);
1560
1561     ovs_assert(hmap_is_empty(&ofproto->learned_cookies));
1562     hmap_destroy(&ofproto->learned_cookies);
1563
1564     free(ofproto->vlan_bitmap);
1565
1566     ofproto->ofproto_class->dealloc(ofproto);
1567 }
1568
1569 /* Destroying rules is doubly deferred, must have 'ofproto' around for them.
1570  * - 1st we defer the removal of the rules from the classifier
1571  * - 2nd we defer the actual destruction of the rules. */
1572 static void
1573 ofproto_destroy_defer__(struct ofproto *ofproto)
1574     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1575 {
1576     ovsrcu_postpone(ofproto_destroy__, ofproto);
1577 }
1578
1579 void
1580 ofproto_destroy(struct ofproto *p)
1581     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
1582 {
1583     struct ofport *ofport, *next_ofport;
1584     struct ofport_usage *usage, *next_usage;
1585
1586     if (!p) {
1587         return;
1588     }
1589
1590     if (p->meters) {
1591         meter_delete(p, 1, p->meter_features.max_meters);
1592         p->meter_features.max_meters = 0;
1593         free(p->meters);
1594         p->meters = NULL;
1595     }
1596
1597     ofproto_flush__(p);
1598     HMAP_FOR_EACH_SAFE (ofport, next_ofport, hmap_node, &p->ports) {
1599         ofport_destroy(ofport);
1600     }
1601
1602     HMAP_FOR_EACH_SAFE (usage, next_usage, hmap_node, &p->ofport_usage) {
1603         hmap_remove(&p->ofport_usage, &usage->hmap_node);
1604         free(usage);
1605     }
1606
1607     p->ofproto_class->destruct(p);
1608
1609     /* We should not postpone this because it involves deleting a listening
1610      * socket which we may want to reopen soon. 'connmgr' should not be used
1611      * by other threads */
1612     connmgr_destroy(p->connmgr);
1613
1614     /* Destroying rules is deferred, must have 'ofproto' around for them. */
1615     ovsrcu_postpone(ofproto_destroy_defer__, p);
1616 }
1617
1618 /* Destroys the datapath with the respective 'name' and 'type'.  With the Linux
1619  * kernel datapath, for example, this destroys the datapath in the kernel, and
1620  * with the netdev-based datapath, it tears down the data structures that
1621  * represent the datapath.
1622  *
1623  * The datapath should not be currently open as an ofproto. */
1624 int
1625 ofproto_delete(const char *name, const char *type)
1626 {
1627     const struct ofproto_class *class = ofproto_class_find__(type);
1628     return (!class ? EAFNOSUPPORT
1629             : !class->del ? EACCES
1630             : class->del(type, name));
1631 }
1632
1633 static void
1634 process_port_change(struct ofproto *ofproto, int error, char *devname)
1635 {
1636     if (error == ENOBUFS) {
1637         reinit_ports(ofproto);
1638     } else if (!error) {
1639         update_port(ofproto, devname);
1640         free(devname);
1641     }
1642 }
1643
1644 int
1645 ofproto_type_run(const char *datapath_type)
1646 {
1647     const struct ofproto_class *class;
1648     int error;
1649
1650     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
1651     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
1652
1653     error = class->type_run ? class->type_run(datapath_type) : 0;
1654     if (error && error != EAGAIN) {
1655         VLOG_ERR_RL(&rl, "%s: type_run failed (%s)",
1656                     datapath_type, ovs_strerror(error));
1657     }
1658     return error;
1659 }
1660
1661 void
1662 ofproto_type_wait(const char *datapath_type)
1663 {
1664     const struct ofproto_class *class;
1665
1666     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
1667     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
1668
1669     if (class->type_wait) {
1670         class->type_wait(datapath_type);
1671     }
1672 }
1673
1674 int
1675 ofproto_run(struct ofproto *p)
1676 {
1677     int error;
1678     uint64_t new_seq;
1679
1680     error = p->ofproto_class->run(p);
1681     if (error && error != EAGAIN) {
1682         VLOG_ERR_RL(&rl, "%s: run failed (%s)", p->name, ovs_strerror(error));
1683     }
1684
1685     run_rule_executes(p);
1686
1687     /* Restore the eviction group heap invariant occasionally. */
1688     if (p->eviction_group_timer < time_msec()) {
1689         size_t i;
1690
1691         p->eviction_group_timer = time_msec() + 1000;
1692
1693         for (i = 0; i < p->n_tables; i++) {
1694             struct oftable *table = &p->tables[i];
1695             struct eviction_group *evg;
1696             struct rule *rule;
1697
1698             if (!table->eviction_fields) {
1699                 continue;
1700             }
1701
1702             if (table->n_flows > 100000) {
1703                 static struct vlog_rate_limit count_rl =
1704                     VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
1705                 VLOG_WARN_RL(&count_rl, "Table %"PRIuSIZE" has an excessive"
1706                              " number of rules: %d", i, table->n_flows);
1707             }
1708
1709             ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
1710             CLS_FOR_EACH (rule, cr, &table->cls) {
1711                 if (rule->idle_timeout || rule->hard_timeout) {
1712                     if (!rule->eviction_group) {
1713                         eviction_group_add_rule(rule);
1714                     } else {
1715                         heap_raw_change(&rule->evg_node,
1716                                         rule_eviction_priority(p, rule));
1717                     }
1718                 }
1719             }
1720
1721             HEAP_FOR_EACH (evg, size_node, &table->eviction_groups_by_size) {
1722                 heap_rebuild(&evg->rules);
1723             }
1724             ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
1725         }
1726     }
1727
1728     if (p->ofproto_class->port_poll) {
1729         char *devname;
1730
1731         while ((error = p->ofproto_class->port_poll(p, &devname)) != EAGAIN) {
1732             process_port_change(p, error, devname);
1733         }
1734     }
1735
1736     new_seq = seq_read(connectivity_seq_get());
1737     if (new_seq != p->change_seq) {
1738         struct sset devnames;
1739         const char *devname;
1740         struct ofport *ofport;
1741
1742         /* Update OpenFlow port status for any port whose netdev has changed.
1743          *
1744          * Refreshing a given 'ofport' can cause an arbitrary ofport to be
1745          * destroyed, so it's not safe to update ports directly from the
1746          * HMAP_FOR_EACH loop, or even to use HMAP_FOR_EACH_SAFE.  Instead, we
1747          * need this two-phase approach. */
1748         sset_init(&devnames);
1749         HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
1750             uint64_t port_change_seq;
1751
1752             port_change_seq = netdev_get_change_seq(ofport->netdev);
1753             if (ofport->change_seq != port_change_seq) {
1754                 ofport->change_seq = port_change_seq;
1755                 sset_add(&devnames, netdev_get_name(ofport->netdev));
1756             }
1757         }
1758         SSET_FOR_EACH (devname, &devnames) {
1759             update_port(p, devname);
1760         }
1761         sset_destroy(&devnames);
1762
1763         p->change_seq = new_seq;
1764     }
1765
1766     connmgr_run(p->connmgr, handle_openflow);
1767
1768     return error;
1769 }
1770
1771 void
1772 ofproto_wait(struct ofproto *p)
1773 {
1774     p->ofproto_class->wait(p);
1775     if (p->ofproto_class->port_poll_wait) {
1776         p->ofproto_class->port_poll_wait(p);
1777     }
1778     seq_wait(connectivity_seq_get(), p->change_seq);
1779     connmgr_wait(p->connmgr);
1780 }
1781
1782 bool
1783 ofproto_is_alive(const struct ofproto *p)
1784 {
1785     return connmgr_has_controllers(p->connmgr);
1786 }
1787
1788 /* Adds some memory usage statistics for 'ofproto' into 'usage', for use with
1789  * memory_report(). */
1790 void
1791 ofproto_get_memory_usage(const struct ofproto *ofproto, struct simap *usage)
1792 {
1793     const struct oftable *table;
1794     unsigned int n_rules;
1795
1796     simap_increase(usage, "ports", hmap_count(&ofproto->ports));
1797
1798     n_rules = 0;
1799     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, ofproto) {
1800         n_rules += table->n_flows;
1801     }
1802     simap_increase(usage, "rules", n_rules);
1803
1804     if (ofproto->ofproto_class->get_memory_usage) {
1805         ofproto->ofproto_class->get_memory_usage(ofproto, usage);
1806     }
1807
1808     connmgr_get_memory_usage(ofproto->connmgr, usage);
1809 }
1810
1811 void
1812 ofproto_type_get_memory_usage(const char *datapath_type, struct simap *usage)
1813 {
1814     const struct ofproto_class *class;
1815
1816     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
1817     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
1818
1819     if (class && class->type_get_memory_usage) {
1820         class->type_get_memory_usage(datapath_type, usage);
1821     }
1822 }
1823
1824 void
1825 ofproto_get_ofproto_controller_info(const struct ofproto *ofproto,
1826                                     struct shash *info)
1827 {
1828     connmgr_get_controller_info(ofproto->connmgr, info);
1829 }
1830
1831 void
1832 ofproto_free_ofproto_controller_info(struct shash *info)
1833 {
1834     connmgr_free_controller_info(info);
1835 }
1836
1837 /* Makes a deep copy of 'old' into 'port'. */
1838 void
1839 ofproto_port_clone(struct ofproto_port *port, const struct ofproto_port *old)
1840 {
1841     port->name = xstrdup(old->name);
1842     port->type = xstrdup(old->type);
1843     port->ofp_port = old->ofp_port;
1844 }
1845
1846 /* Frees memory allocated to members of 'ofproto_port'.
1847  *
1848  * Do not call this function on an ofproto_port obtained from
1849  * ofproto_port_dump_next(): that function retains ownership of the data in the
1850  * ofproto_port. */
1851 void
1852 ofproto_port_destroy(struct ofproto_port *ofproto_port)
1853 {
1854     free(ofproto_port->name);
1855     free(ofproto_port->type);
1856 }
1857
1858 /* Initializes 'dump' to begin dumping the ports in an ofproto.
1859  *
1860  * This function provides no status indication.  An error status for the entire
1861  * dump operation is provided when it is completed by calling
1862  * ofproto_port_dump_done().
1863  */
1864 void
1865 ofproto_port_dump_start(struct ofproto_port_dump *dump,
1866                         const struct ofproto *ofproto)
1867 {
1868     dump->ofproto = ofproto;
1869     dump->error = ofproto->ofproto_class->port_dump_start(ofproto,
1870                                                           &dump->state);
1871 }
1872
1873 /* Attempts to retrieve another port from 'dump', which must have been created
1874  * with ofproto_port_dump_start().  On success, stores a new ofproto_port into
1875  * 'port' and returns true.  On failure, returns false.
1876  *
1877  * Failure might indicate an actual error or merely that the last port has been
1878  * dumped.  An error status for the entire dump operation is provided when it
1879  * is completed by calling ofproto_port_dump_done().
1880  *
1881  * The ofproto owns the data stored in 'port'.  It will remain valid until at
1882  * least the next time 'dump' is passed to ofproto_port_dump_next() or
1883  * ofproto_port_dump_done(). */
1884 bool
1885 ofproto_port_dump_next(struct ofproto_port_dump *dump,
1886                        struct ofproto_port *port)
1887 {
1888     const struct ofproto *ofproto = dump->ofproto;
1889
1890     if (dump->error) {
1891         return false;
1892     }
1893
1894     dump->error = ofproto->ofproto_class->port_dump_next(ofproto, dump->state,
1895                                                          port);
1896     if (dump->error) {
1897         ofproto->ofproto_class->port_dump_done(ofproto, dump->state);
1898         return false;
1899     }
1900     return true;
1901 }
1902
1903 /* Completes port table dump operation 'dump', which must have been created
1904  * with ofproto_port_dump_start().  Returns 0 if the dump operation was
1905  * error-free, otherwise a positive errno value describing the problem. */
1906 int
1907 ofproto_port_dump_done(struct ofproto_port_dump *dump)
1908 {
1909     const struct ofproto *ofproto = dump->ofproto;
1910     if (!dump->error) {
1911         dump->error = ofproto->ofproto_class->port_dump_done(ofproto,
1912                                                              dump->state);
1913     }
1914     return dump->error == EOF ? 0 : dump->error;
1915 }
1916
1917 /* Returns the type to pass to netdev_open() when a datapath of type
1918  * 'datapath_type' has a port of type 'port_type', for a few special
1919  * cases when a netdev type differs from a port type.  For example, when
1920  * using the userspace datapath, a port of type "internal" needs to be
1921  * opened as "tap".
1922  *
1923  * Returns either 'type' itself or a string literal, which must not be
1924  * freed. */
1925 const char *
1926 ofproto_port_open_type(const char *datapath_type, const char *port_type)
1927 {
1928     const struct ofproto_class *class;
1929
1930     datapath_type = ofproto_normalize_type(datapath_type);
1931     class = ofproto_class_find__(datapath_type);
1932     if (!class) {
1933         return port_type;
1934     }
1935
1936     return (class->port_open_type
1937             ? class->port_open_type(datapath_type, port_type)
1938             : port_type);
1939 }
1940
1941 /* Attempts to add 'netdev' as a port on 'ofproto'.  If 'ofp_portp' is
1942  * non-null and '*ofp_portp' is not OFPP_NONE, attempts to use that as
1943  * the port's OpenFlow port number.
1944  *
1945  * If successful, returns 0 and sets '*ofp_portp' to the new port's
1946  * OpenFlow port number (if 'ofp_portp' is non-null).  On failure,
1947  * returns a positive errno value and sets '*ofp_portp' to OFPP_NONE (if
1948  * 'ofp_portp' is non-null). */
1949 int
1950 ofproto_port_add(struct ofproto *ofproto, struct netdev *netdev,
1951                  ofp_port_t *ofp_portp)
1952 {
1953     ofp_port_t ofp_port = ofp_portp ? *ofp_portp : OFPP_NONE;
1954     int error;
1955
1956     error = ofproto->ofproto_class->port_add(ofproto, netdev);
1957     if (!error) {
1958         const char *netdev_name = netdev_get_name(netdev);
1959
1960         simap_put(&ofproto->ofp_requests, netdev_name,
1961                   ofp_to_u16(ofp_port));
1962         update_port(ofproto, netdev_name);
1963     }
1964     if (ofp_portp) {
1965         *ofp_portp = OFPP_NONE;
1966         if (!error) {
1967             struct ofproto_port ofproto_port;
1968
1969             error = ofproto_port_query_by_name(ofproto,
1970                                                netdev_get_name(netdev),
1971                                                &ofproto_port);
1972             if (!error) {
1973                 *ofp_portp = ofproto_port.ofp_port;
1974                 ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
1975             }
1976         }
1977     }
1978     return error;
1979 }
1980
1981 /* Looks up a port named 'devname' in 'ofproto'.  On success, returns 0 and
1982  * initializes '*port' appropriately; on failure, returns a positive errno
1983  * value.
1984  *
1985  * The caller owns the data in 'ofproto_port' and must free it with
1986  * ofproto_port_destroy() when it is no longer needed. */
1987 int
1988 ofproto_port_query_by_name(const struct ofproto *ofproto, const char *devname,
1989                            struct ofproto_port *port)
1990 {
1991     int error;
1992
1993     error = ofproto->ofproto_class->port_query_by_name(ofproto, devname, port);
1994     if (error) {
1995         memset(port, 0, sizeof *port);
1996     }
1997     return error;
1998 }
1999
2000 /* Deletes port number 'ofp_port' from the datapath for 'ofproto'.
2001  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno. */
2002 int
2003 ofproto_port_del(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2004 {
2005     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
2006     const char *name = ofport ? netdev_get_name(ofport->netdev) : "<unknown>";
2007     struct simap_node *ofp_request_node;
2008     int error;
2009
2010     ofp_request_node = simap_find(&ofproto->ofp_requests, name);
2011     if (ofp_request_node) {
2012         simap_delete(&ofproto->ofp_requests, ofp_request_node);
2013     }
2014
2015     error = ofproto->ofproto_class->port_del(ofproto, ofp_port);
2016     if (!error && ofport) {
2017         /* 'name' is the netdev's name and update_port() is going to close the
2018          * netdev.  Just in case update_port() refers to 'name' after it
2019          * destroys 'ofport', make a copy of it around the update_port()
2020          * call. */
2021         char *devname = xstrdup(name);
2022         update_port(ofproto, devname);
2023         free(devname);
2024     }
2025     return error;
2026 }
2027
2028 static void
2029 flow_mod_init(struct ofputil_flow_mod *fm,
2030               const struct match *match, int priority,
2031               const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len,
2032               enum ofp_flow_mod_command command)
2033 {
2034     memset(fm, 0, sizeof *fm);
2035     fm->match = *match;
2036     fm->priority = priority;
2037     fm->cookie = 0;
2038     fm->new_cookie = 0;
2039     fm->modify_cookie = false;
2040     fm->table_id = 0;
2041     fm->command = command;
2042     fm->idle_timeout = 0;
2043     fm->hard_timeout = 0;
2044     fm->importance = 0;
2045     fm->buffer_id = UINT32_MAX;
2046     fm->out_port = OFPP_ANY;
2047     fm->out_group = OFPG_ANY;
2048     fm->flags = 0;
2049     fm->ofpacts = CONST_CAST(struct ofpact *, ofpacts);
2050     fm->ofpacts_len = ofpacts_len;
2051     fm->delete_reason = OFPRR_DELETE;
2052 }
2053
2054 static int
2055 simple_flow_mod(struct ofproto *ofproto,
2056                 const struct match *match, int priority,
2057                 const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len,
2058                 enum ofp_flow_mod_command command)
2059 {
2060     struct ofputil_flow_mod fm;
2061
2062     flow_mod_init(&fm, match, priority, ofpacts, ofpacts_len, command);
2063
2064     return handle_flow_mod__(ofproto, &fm, NULL);
2065 }
2066
2067 /* Adds a flow to OpenFlow flow table 0 in 'p' that matches 'cls_rule' and
2068  * performs the 'n_actions' actions in 'actions'.  The new flow will not
2069  * timeout.
2070  *
2071  * If cls_rule->priority is in the range of priorities supported by OpenFlow
2072  * (0...65535, inclusive) then the flow will be visible to OpenFlow
2073  * controllers; otherwise, it will be hidden.
2074  *
2075  * The caller retains ownership of 'cls_rule' and 'ofpacts'.
2076  *
2077  * This is a helper function for in-band control and fail-open. */
2078 void
2079 ofproto_add_flow(struct ofproto *ofproto, const struct match *match,
2080                  int priority,
2081                  const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len)
2082     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2083 {
2084     const struct rule *rule;
2085     bool must_add;
2086
2087     /* First do a cheap check whether the rule we're looking for already exists
2088      * with the actions that we want.  If it does, then we're done. */
2089     rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_match_exactly(
2090                                   &ofproto->tables[0].cls, match, priority,
2091                                   CLS_MAX_VERSION));
2092     if (rule) {
2093         const struct rule_actions *actions = rule_get_actions(rule);
2094         must_add = !ofpacts_equal(actions->ofpacts, actions->ofpacts_len,
2095                                   ofpacts, ofpacts_len);
2096     } else {
2097         must_add = true;
2098     }
2099
2100     /* If there's no such rule or the rule doesn't have the actions we want,
2101      * fall back to a executing a full flow mod.  We can't optimize this at
2102      * all because we didn't take enough locks above to ensure that the flow
2103      * table didn't already change beneath us.  */
2104     if (must_add) {
2105         simple_flow_mod(ofproto, match, priority, ofpacts, ofpacts_len,
2106                         OFPFC_MODIFY_STRICT);
2107     }
2108 }
2109
2110 /* Executes the flow modification specified in 'fm'.  Returns 0 on success, or
2111  * an OFPERR_* OpenFlow error code on failure.
2112  *
2113  * This is a helper function for in-band control and fail-open and the "learn"
2114  * action. */
2115 enum ofperr
2116 ofproto_flow_mod(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm)
2117     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2118 {
2119     /* Optimize for the most common case of a repeated learn action.
2120      * If an identical flow already exists we only need to update its
2121      * 'modified' time. */
2122     if (fm->command == OFPFC_MODIFY_STRICT && fm->table_id != OFPTT_ALL
2123         && !(fm->flags & OFPUTIL_FF_RESET_COUNTS)) {
2124         struct oftable *table = &ofproto->tables[fm->table_id];
2125         struct rule *rule;
2126         bool done = false;
2127
2128         rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_match_exactly(
2129                                       &table->cls, &fm->match, fm->priority,
2130                                       CLS_MAX_VERSION));
2131         if (rule) {
2132             /* Reading many of the rule fields and writing on 'modified'
2133              * requires the rule->mutex.  Also, rule->actions may change
2134              * if rule->mutex is not held. */
2135             const struct rule_actions *actions;
2136
2137             ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
2138             actions = rule_get_actions(rule);
2139             if (rule->idle_timeout == fm->idle_timeout
2140                 && rule->hard_timeout == fm->hard_timeout
2141                 && rule->importance == fm->importance
2142                 && rule->flags == (fm->flags & OFPUTIL_FF_STATE)
2143                 && (!fm->modify_cookie || (fm->new_cookie == rule->flow_cookie))
2144                 && ofpacts_equal(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len,
2145                                  actions->ofpacts, actions->ofpacts_len)) {
2146                 /* Rule already exists and need not change, only update the
2147                    modified timestamp. */
2148                 rule->modified = time_msec();
2149                 done = true;
2150             }
2151             ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
2152         }
2153
2154         if (done) {
2155             return 0;
2156         }
2157     }
2158
2159     return handle_flow_mod__(ofproto, fm, NULL);
2160 }
2161
2162 /* Searches for a rule with matching criteria exactly equal to 'target' in
2163  * ofproto's table 0 and, if it finds one, deletes it.
2164  *
2165  * This is a helper function for in-band control and fail-open. */
2166 void
2167 ofproto_delete_flow(struct ofproto *ofproto,
2168                     const struct match *target, int priority)
2169     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2170 {
2171     struct classifier *cls = &ofproto->tables[0].cls;
2172     struct rule *rule;
2173
2174     /* First do a cheap check whether the rule we're looking for has already
2175      * been deleted.  If so, then we're done. */
2176     rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_match_exactly(
2177                                   cls, target, priority, CLS_MAX_VERSION));
2178     if (!rule) {
2179         return;
2180     }
2181
2182     /* Execute a flow mod.  We can't optimize this at all because we didn't
2183      * take enough locks above to ensure that the flow table didn't already
2184      * change beneath us. */
2185     simple_flow_mod(ofproto, target, priority, NULL, 0, OFPFC_DELETE_STRICT);
2186 }
2187
2188 /* Delete all of the flows from all of ofproto's flow tables, then reintroduce
2189  * the flows required by in-band control and fail-open.  */
2190 void
2191 ofproto_flush_flows(struct ofproto *ofproto)
2192 {
2193     COVERAGE_INC(ofproto_flush);
2194     ofproto_flush__(ofproto);
2195     connmgr_flushed(ofproto->connmgr);
2196 }
2197 \f
2198 static void
2199 reinit_ports(struct ofproto *p)
2200 {
2201     struct ofproto_port_dump dump;
2202     struct sset devnames;
2203     struct ofport *ofport;
2204     struct ofproto_port ofproto_port;
2205     const char *devname;
2206
2207     COVERAGE_INC(ofproto_reinit_ports);
2208
2209     sset_init(&devnames);
2210     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
2211         sset_add(&devnames, netdev_get_name(ofport->netdev));
2212     }
2213     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, p) {
2214         sset_add(&devnames, ofproto_port.name);
2215     }
2216
2217     SSET_FOR_EACH (devname, &devnames) {
2218         update_port(p, devname);
2219     }
2220     sset_destroy(&devnames);
2221 }
2222
2223 static ofp_port_t
2224 alloc_ofp_port(struct ofproto *ofproto, const char *netdev_name)
2225 {
2226     uint16_t port_idx;
2227
2228     port_idx = simap_get(&ofproto->ofp_requests, netdev_name);
2229     port_idx = port_idx ? port_idx : UINT16_MAX;
2230
2231     if (port_idx >= ofproto->max_ports
2232         || ofport_get_usage(ofproto, u16_to_ofp(port_idx)) == LLONG_MAX) {
2233         uint16_t lru_ofport = 0, end_port_no = ofproto->alloc_port_no;
2234         long long int last_used_at, lru = LLONG_MAX;
2235
2236         /* Search for a free OpenFlow port number.  We try not to
2237          * immediately reuse them to prevent problems due to old
2238          * flows.
2239          *
2240          * We limit the automatically assigned port numbers to the lower half
2241          * of the port range, to reserve the upper half for assignment by
2242          * controllers. */
2243         for (;;) {
2244             if (++ofproto->alloc_port_no >= MIN(ofproto->max_ports, 32768)) {
2245                 ofproto->alloc_port_no = 1;
2246             }
2247             last_used_at = ofport_get_usage(ofproto,
2248                                          u16_to_ofp(ofproto->alloc_port_no));
2249             if (!last_used_at) {
2250                 port_idx = ofproto->alloc_port_no;
2251                 break;
2252             } else if ( last_used_at < time_msec() - 60*60*1000) {
2253                 /* If the port with ofport 'ofproto->alloc_port_no' was deleted
2254                  * more than an hour ago, consider it usable. */
2255                 ofport_remove_usage(ofproto,
2256                     u16_to_ofp(ofproto->alloc_port_no));
2257                 port_idx = ofproto->alloc_port_no;
2258                 break;
2259             } else if (last_used_at < lru) {
2260                 lru = last_used_at;
2261                 lru_ofport = ofproto->alloc_port_no;
2262             }
2263
2264             if (ofproto->alloc_port_no == end_port_no) {
2265                 if (lru_ofport) {
2266                     port_idx = lru_ofport;
2267                     break;
2268                 }
2269                 return OFPP_NONE;
2270             }
2271         }
2272     }
2273     ofport_set_usage(ofproto, u16_to_ofp(port_idx), LLONG_MAX);
2274     return u16_to_ofp(port_idx);
2275 }
2276
2277 static void
2278 dealloc_ofp_port(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2279 {
2280     if (ofp_to_u16(ofp_port) < ofproto->max_ports) {
2281         ofport_set_usage(ofproto, ofp_port, time_msec());
2282     }
2283 }
2284
2285 /* Opens and returns a netdev for 'ofproto_port' in 'ofproto', or a null
2286  * pointer if the netdev cannot be opened.  On success, also fills in
2287  * '*pp'.  */
2288 static struct netdev *
2289 ofport_open(struct ofproto *ofproto,
2290             struct ofproto_port *ofproto_port,
2291             struct ofputil_phy_port *pp)
2292 {
2293     enum netdev_flags flags;
2294     struct netdev *netdev;
2295     int error;
2296
2297     error = netdev_open(ofproto_port->name, ofproto_port->type, &netdev);
2298     if (error) {
2299         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: ignoring port %s (%"PRIu16") because netdev %s "
2300                      "cannot be opened (%s)",
2301                      ofproto->name,
2302                      ofproto_port->name, ofproto_port->ofp_port,
2303                      ofproto_port->name, ovs_strerror(error));
2304         return NULL;
2305     }
2306
2307     if (ofproto_port->ofp_port == OFPP_NONE) {
2308         if (!strcmp(ofproto->name, ofproto_port->name)) {
2309             ofproto_port->ofp_port = OFPP_LOCAL;
2310         } else {
2311             ofproto_port->ofp_port = alloc_ofp_port(ofproto,
2312                                                     ofproto_port->name);
2313         }
2314     }
2315     pp->port_no = ofproto_port->ofp_port;
2316     netdev_get_etheraddr(netdev, pp->hw_addr);
2317     ovs_strlcpy(pp->name, ofproto_port->name, sizeof pp->name);
2318     netdev_get_flags(netdev, &flags);
2319     pp->config = flags & NETDEV_UP ? 0 : OFPUTIL_PC_PORT_DOWN;
2320     pp->state = netdev_get_carrier(netdev) ? 0 : OFPUTIL_PS_LINK_DOWN;
2321     netdev_get_features(netdev, &pp->curr, &pp->advertised,
2322                         &pp->supported, &pp->peer);
2323     pp->curr_speed = netdev_features_to_bps(pp->curr, 0) / 1000;
2324     pp->max_speed = netdev_features_to_bps(pp->supported, 0) / 1000;
2325
2326     return netdev;
2327 }
2328
2329 /* Returns true if most fields of 'a' and 'b' are equal.  Differences in name,
2330  * port number, and 'config' bits other than OFPUTIL_PC_PORT_DOWN are
2331  * disregarded. */
2332 static bool
2333 ofport_equal(const struct ofputil_phy_port *a,
2334              const struct ofputil_phy_port *b)
2335 {
2336     return (eth_addr_equals(a->hw_addr, b->hw_addr)
2337             && a->state == b->state
2338             && !((a->config ^ b->config) & OFPUTIL_PC_PORT_DOWN)
2339             && a->curr == b->curr
2340             && a->advertised == b->advertised
2341             && a->supported == b->supported
2342             && a->peer == b->peer
2343             && a->curr_speed == b->curr_speed
2344             && a->max_speed == b->max_speed);
2345 }
2346
2347 /* Adds an ofport to 'p' initialized based on the given 'netdev' and 'opp'.
2348  * The caller must ensure that 'p' does not have a conflicting ofport (that is,
2349  * one with the same name or port number). */
2350 static void
2351 ofport_install(struct ofproto *p,
2352                struct netdev *netdev, const struct ofputil_phy_port *pp)
2353 {
2354     const char *netdev_name = netdev_get_name(netdev);
2355     struct ofport *ofport;
2356     int error;
2357
2358     /* Create ofport. */
2359     ofport = p->ofproto_class->port_alloc();
2360     if (!ofport) {
2361         error = ENOMEM;
2362         goto error;
2363     }
2364     ofport->ofproto = p;
2365     ofport->netdev = netdev;
2366     ofport->change_seq = netdev_get_change_seq(netdev);
2367     ofport->pp = *pp;
2368     ofport->ofp_port = pp->port_no;
2369     ofport->created = time_msec();
2370
2371     /* Add port to 'p'. */
2372     hmap_insert(&p->ports, &ofport->hmap_node,
2373                 hash_ofp_port(ofport->ofp_port));
2374     shash_add(&p->port_by_name, netdev_name, ofport);
2375
2376     update_mtu(p, ofport);
2377
2378     /* Let the ofproto_class initialize its private data. */
2379     error = p->ofproto_class->port_construct(ofport);
2380     if (error) {
2381         goto error;
2382     }
2383     connmgr_send_port_status(p->connmgr, NULL, pp, OFPPR_ADD);
2384     return;
2385
2386 error:
2387     VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: could not add port %s (%s)",
2388                  p->name, netdev_name, ovs_strerror(error));
2389     if (ofport) {
2390         ofport_destroy__(ofport);
2391     } else {
2392         netdev_close(netdev);
2393     }
2394 }
2395
2396 /* Removes 'ofport' from 'p' and destroys it. */
2397 static void
2398 ofport_remove(struct ofport *ofport)
2399 {
2400     connmgr_send_port_status(ofport->ofproto->connmgr, NULL, &ofport->pp,
2401                              OFPPR_DELETE);
2402     ofport_destroy(ofport);
2403 }
2404
2405 /* If 'ofproto' contains an ofport named 'name', removes it from 'ofproto' and
2406  * destroys it. */
2407 static void
2408 ofport_remove_with_name(struct ofproto *ofproto, const char *name)
2409 {
2410     struct ofport *port = shash_find_data(&ofproto->port_by_name, name);
2411     if (port) {
2412         ofport_remove(port);
2413     }
2414 }
2415
2416 /* Updates 'port' with new 'pp' description.
2417  *
2418  * Does not handle a name or port number change.  The caller must implement
2419  * such a change as a delete followed by an add.  */
2420 static void
2421 ofport_modified(struct ofport *port, struct ofputil_phy_port *pp)
2422 {
2423     memcpy(port->pp.hw_addr, pp->hw_addr, ETH_ADDR_LEN);
2424     port->pp.config = ((port->pp.config & ~OFPUTIL_PC_PORT_DOWN)
2425                         | (pp->config & OFPUTIL_PC_PORT_DOWN));
2426     port->pp.state = ((port->pp.state & ~OFPUTIL_PS_LINK_DOWN)
2427                       | (pp->state & OFPUTIL_PS_LINK_DOWN));
2428     port->pp.curr = pp->curr;
2429     port->pp.advertised = pp->advertised;
2430     port->pp.supported = pp->supported;
2431     port->pp.peer = pp->peer;
2432     port->pp.curr_speed = pp->curr_speed;
2433     port->pp.max_speed = pp->max_speed;
2434
2435     connmgr_send_port_status(port->ofproto->connmgr, NULL,
2436                              &port->pp, OFPPR_MODIFY);
2437 }
2438
2439 /* Update OpenFlow 'state' in 'port' and notify controller. */
2440 void
2441 ofproto_port_set_state(struct ofport *port, enum ofputil_port_state state)
2442 {
2443     if (port->pp.state != state) {
2444         port->pp.state = state;
2445         connmgr_send_port_status(port->ofproto->connmgr, NULL,
2446                                  &port->pp, OFPPR_MODIFY);
2447     }
2448 }
2449
2450 void
2451 ofproto_port_unregister(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2452 {
2453     struct ofport *port = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
2454     if (port) {
2455         if (port->ofproto->ofproto_class->set_realdev) {
2456             port->ofproto->ofproto_class->set_realdev(port, 0, 0);
2457         }
2458         if (port->ofproto->ofproto_class->set_stp_port) {
2459             port->ofproto->ofproto_class->set_stp_port(port, NULL);
2460         }
2461         if (port->ofproto->ofproto_class->set_rstp_port) {
2462             port->ofproto->ofproto_class->set_rstp_port(port, NULL);
2463         }
2464         if (port->ofproto->ofproto_class->set_cfm) {
2465             port->ofproto->ofproto_class->set_cfm(port, NULL);
2466         }
2467         if (port->ofproto->ofproto_class->bundle_remove) {
2468             port->ofproto->ofproto_class->bundle_remove(port);
2469         }
2470     }
2471 }
2472
2473 static void
2474 ofport_destroy__(struct ofport *port)
2475 {
2476     struct ofproto *ofproto = port->ofproto;
2477     const char *name = netdev_get_name(port->netdev);
2478
2479     hmap_remove(&ofproto->ports, &port->hmap_node);
2480     shash_delete(&ofproto->port_by_name,
2481                  shash_find(&ofproto->port_by_name, name));
2482
2483     netdev_close(port->netdev);
2484     ofproto->ofproto_class->port_dealloc(port);
2485 }
2486
2487 static void
2488 ofport_destroy(struct ofport *port)
2489 {
2490     if (port) {
2491         dealloc_ofp_port(port->ofproto, port->ofp_port);
2492         port->ofproto->ofproto_class->port_destruct(port);
2493         ofport_destroy__(port);
2494      }
2495 }
2496
2497 struct ofport *
2498 ofproto_get_port(const struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2499 {
2500     struct ofport *port;
2501
2502     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (port, hmap_node, hash_ofp_port(ofp_port),
2503                              &ofproto->ports) {
2504         if (port->ofp_port == ofp_port) {
2505             return port;
2506         }
2507     }
2508     return NULL;
2509 }
2510
2511 static long long int
2512 ofport_get_usage(const struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2513 {
2514     struct ofport_usage *usage;
2515
2516     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (usage, hmap_node, hash_ofp_port(ofp_port),
2517                              &ofproto->ofport_usage) {
2518         if (usage->ofp_port == ofp_port) {
2519             return usage->last_used;
2520         }
2521     }
2522     return 0;
2523 }
2524
2525 static void
2526 ofport_set_usage(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
2527                  long long int last_used)
2528 {
2529     struct ofport_usage *usage;
2530     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (usage, hmap_node, hash_ofp_port(ofp_port),
2531                              &ofproto->ofport_usage) {
2532         if (usage->ofp_port == ofp_port) {
2533             usage->last_used = last_used;
2534             return;
2535         }
2536     }
2537     ovs_assert(last_used == LLONG_MAX);
2538
2539     usage = xmalloc(sizeof *usage);
2540     usage->ofp_port = ofp_port;
2541     usage->last_used = last_used;
2542     hmap_insert(&ofproto->ofport_usage, &usage->hmap_node,
2543                 hash_ofp_port(ofp_port));
2544 }
2545
2546 static void
2547 ofport_remove_usage(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
2548 {
2549     struct ofport_usage *usage;
2550     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (usage, hmap_node, hash_ofp_port(ofp_port),
2551                              &ofproto->ofport_usage) {
2552         if (usage->ofp_port == ofp_port) {
2553             hmap_remove(&ofproto->ofport_usage, &usage->hmap_node);
2554             free(usage);
2555             break;
2556         }
2557     }
2558 }
2559
2560 int
2561 ofproto_port_get_stats(const struct ofport *port, struct netdev_stats *stats)
2562 {
2563     struct ofproto *ofproto = port->ofproto;
2564     int error;
2565
2566     if (ofproto->ofproto_class->port_get_stats) {
2567         error = ofproto->ofproto_class->port_get_stats(port, stats);
2568     } else {
2569         error = EOPNOTSUPP;
2570     }
2571
2572     return error;
2573 }
2574
2575 static void
2576 update_port(struct ofproto *ofproto, const char *name)
2577 {
2578     struct ofproto_port ofproto_port;
2579     struct ofputil_phy_port pp;
2580     struct netdev *netdev;
2581     struct ofport *port;
2582
2583     COVERAGE_INC(ofproto_update_port);
2584
2585     /* Fetch 'name''s location and properties from the datapath. */
2586     netdev = (!ofproto_port_query_by_name(ofproto, name, &ofproto_port)
2587               ? ofport_open(ofproto, &ofproto_port, &pp)
2588               : NULL);
2589
2590     if (netdev) {
2591         port = ofproto_get_port(ofproto, ofproto_port.ofp_port);
2592         if (port && !strcmp(netdev_get_name(port->netdev), name)) {
2593             struct netdev *old_netdev = port->netdev;
2594
2595             /* 'name' hasn't changed location.  Any properties changed? */
2596             if (!ofport_equal(&port->pp, &pp)) {
2597                 ofport_modified(port, &pp);
2598             }
2599
2600             update_mtu(ofproto, port);
2601
2602             /* Install the newly opened netdev in case it has changed.
2603              * Don't close the old netdev yet in case port_modified has to
2604              * remove a retained reference to it.*/
2605             port->netdev = netdev;
2606             port->change_seq = netdev_get_change_seq(netdev);
2607
2608             if (port->ofproto->ofproto_class->port_modified) {
2609                 port->ofproto->ofproto_class->port_modified(port);
2610             }
2611
2612             netdev_close(old_netdev);
2613         } else {
2614             /* If 'port' is nonnull then its name differs from 'name' and thus
2615              * we should delete it.  If we think there's a port named 'name'
2616              * then its port number must be wrong now so delete it too. */
2617             if (port) {
2618                 ofport_remove(port);
2619             }
2620             ofport_remove_with_name(ofproto, name);
2621             ofport_install(ofproto, netdev, &pp);
2622         }
2623     } else {
2624         /* Any port named 'name' is gone now. */
2625         ofport_remove_with_name(ofproto, name);
2626     }
2627     ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
2628 }
2629
2630 static int
2631 init_ports(struct ofproto *p)
2632 {
2633     struct ofproto_port_dump dump;
2634     struct ofproto_port ofproto_port;
2635     struct shash_node *node, *next;
2636
2637     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, p) {
2638         const char *name = ofproto_port.name;
2639
2640         if (shash_find(&p->port_by_name, name)) {
2641             VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: ignoring duplicate device %s in datapath",
2642                          p->name, name);
2643         } else {
2644             struct ofputil_phy_port pp;
2645             struct netdev *netdev;
2646
2647             /* Check if an OpenFlow port number had been requested. */
2648             node = shash_find(&init_ofp_ports, name);
2649             if (node) {
2650                 const struct iface_hint *iface_hint = node->data;
2651                 simap_put(&p->ofp_requests, name,
2652                           ofp_to_u16(iface_hint->ofp_port));
2653             }
2654
2655             netdev = ofport_open(p, &ofproto_port, &pp);
2656             if (netdev) {
2657                 ofport_install(p, netdev, &pp);
2658                 if (ofp_to_u16(ofproto_port.ofp_port) < p->max_ports) {
2659                     p->alloc_port_no = MAX(p->alloc_port_no,
2660                                            ofp_to_u16(ofproto_port.ofp_port));
2661                 }
2662             }
2663         }
2664     }
2665
2666     SHASH_FOR_EACH_SAFE(node, next, &init_ofp_ports) {
2667         struct iface_hint *iface_hint = node->data;
2668
2669         if (!strcmp(iface_hint->br_name, p->name)) {
2670             free(iface_hint->br_name);
2671             free(iface_hint->br_type);
2672             free(iface_hint);
2673             shash_delete(&init_ofp_ports, node);
2674         }
2675     }
2676
2677     return 0;
2678 }
2679
2680 /* Find the minimum MTU of all non-datapath devices attached to 'p'.
2681  * Returns ETH_PAYLOAD_MAX or the minimum of the ports. */
2682 static int
2683 find_min_mtu(struct ofproto *p)
2684 {
2685     struct ofport *ofport;
2686     int mtu = 0;
2687
2688     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
2689         struct netdev *netdev = ofport->netdev;
2690         int dev_mtu;
2691
2692         /* Skip any internal ports, since that's what we're trying to
2693          * set. */
2694         if (!strcmp(netdev_get_type(netdev), "internal")) {
2695             continue;
2696         }
2697
2698         if (netdev_get_mtu(netdev, &dev_mtu)) {
2699             continue;
2700         }
2701         if (!mtu || dev_mtu < mtu) {
2702             mtu = dev_mtu;
2703         }
2704     }
2705
2706     return mtu ? mtu: ETH_PAYLOAD_MAX;
2707 }
2708
2709 /* Update MTU of all datapath devices on 'p' to the minimum of the
2710  * non-datapath ports in event of 'port' added or changed. */
2711 static void
2712 update_mtu(struct ofproto *p, struct ofport *port)
2713 {
2714     struct ofport *ofport;
2715     struct netdev *netdev = port->netdev;
2716     int dev_mtu, old_min;
2717
2718     if (netdev_get_mtu(netdev, &dev_mtu)) {
2719         port->mtu = 0;
2720         return;
2721     }
2722     if (!strcmp(netdev_get_type(port->netdev), "internal")) {
2723         if (dev_mtu > p->min_mtu) {
2724            if (!netdev_set_mtu(port->netdev, p->min_mtu)) {
2725                dev_mtu = p->min_mtu;
2726            }
2727         }
2728         port->mtu = dev_mtu;
2729         return;
2730     }
2731
2732     /* For non-internal port find new min mtu. */
2733     old_min = p->min_mtu;
2734     port->mtu = dev_mtu;
2735     p->min_mtu = find_min_mtu(p);
2736     if (p->min_mtu == old_min) {
2737         return;
2738     }
2739
2740     HMAP_FOR_EACH (ofport, hmap_node, &p->ports) {
2741         struct netdev *netdev = ofport->netdev;
2742
2743         if (!strcmp(netdev_get_type(netdev), "internal")) {
2744             if (!netdev_set_mtu(netdev, p->min_mtu)) {
2745                 ofport->mtu = p->min_mtu;
2746             }
2747         }
2748     }
2749 }
2750 \f
2751 static void
2752 ofproto_rule_destroy__(struct rule *rule)
2753     OVS_NO_THREAD_SAFETY_ANALYSIS
2754 {
2755     cls_rule_destroy(CONST_CAST(struct cls_rule *, &rule->cr));
2756     rule_actions_destroy(rule_get_actions(rule));
2757     ovs_mutex_destroy(&rule->mutex);
2758     rule->ofproto->ofproto_class->rule_dealloc(rule);
2759 }
2760
2761 static void
2762 rule_destroy_cb(struct rule *rule)
2763     OVS_NO_THREAD_SAFETY_ANALYSIS
2764 {
2765     /* Send rule removed if needed. */
2766     if (rule->flags & OFPUTIL_FF_SEND_FLOW_REM
2767         && rule->removed_reason != OVS_OFPRR_NONE
2768         && !rule_is_hidden(rule)) {
2769         ofproto_rule_send_removed(rule);
2770     }
2771     rule->ofproto->ofproto_class->rule_destruct(rule);
2772     ofproto_rule_destroy__(rule);
2773 }
2774
2775 void
2776 ofproto_rule_ref(struct rule *rule)
2777 {
2778     if (rule) {
2779         ovs_refcount_ref(&rule->ref_count);
2780     }
2781 }
2782
2783 bool
2784 ofproto_rule_try_ref(struct rule *rule)
2785 {
2786     if (rule) {
2787         return ovs_refcount_try_ref_rcu(&rule->ref_count);
2788     }
2789     return false;
2790 }
2791
2792 /* Decrements 'rule''s ref_count and schedules 'rule' to be destroyed if the
2793  * ref_count reaches 0.
2794  *
2795  * Use of RCU allows short term use (between RCU quiescent periods) without
2796  * keeping a reference.  A reference must be taken if the rule needs to
2797  * stay around accross the RCU quiescent periods. */
2798 void
2799 ofproto_rule_unref(struct rule *rule)
2800 {
2801     if (rule && ovs_refcount_unref_relaxed(&rule->ref_count) == 1) {
2802         ovsrcu_postpone(rule_destroy_cb, rule);
2803     }
2804 }
2805
2806 static void
2807 remove_rule_rcu__(struct rule *rule)
2808     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
2809 {
2810     struct ofproto *ofproto = rule->ofproto;
2811     struct oftable *table = &ofproto->tables[rule->table_id];
2812
2813     ovs_assert(!cls_rule_visible_in_version(&rule->cr, CLS_MAX_VERSION));
2814     if (!classifier_remove(&table->cls, &rule->cr)) {
2815         OVS_NOT_REACHED();
2816     }
2817     ofproto->ofproto_class->rule_delete(rule);
2818     ofproto_rule_unref(rule);
2819 }
2820
2821 static void
2822 remove_rule_rcu(struct rule *rule)
2823     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2824 {
2825     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
2826     remove_rule_rcu__(rule);
2827     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
2828 }
2829
2830 /* Removes and deletes rules from a NULL-terminated array of rule pointers. */
2831 static void
2832 remove_rules_rcu(struct rule **rules)
2833     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2834 {
2835     struct rule **orig_rules = rules;
2836
2837     if (*rules) {
2838         struct ofproto *ofproto = rules[0]->ofproto;
2839         unsigned long tables[BITMAP_N_LONGS(256)];
2840         struct rule *rule;
2841         size_t table_id;
2842
2843         memset(tables, 0, sizeof tables);
2844
2845         ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
2846         while ((rule = *rules++)) {
2847             /* Defer once for each new table.  This defers the subtable cleanup
2848              * until later, so that when removing large number of flows the
2849              * operation is faster. */
2850             if (!bitmap_is_set(tables, rule->table_id)) {
2851                 struct classifier *cls = &ofproto->tables[rule->table_id].cls;
2852
2853                 bitmap_set1(tables, rule->table_id);
2854                 classifier_defer(cls);
2855             }
2856             remove_rule_rcu__(rule);
2857         }
2858
2859         BITMAP_FOR_EACH_1(table_id, 256, tables) {
2860             struct classifier *cls = &ofproto->tables[table_id].cls;
2861
2862             classifier_publish(cls);
2863         }
2864         ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
2865     }
2866
2867     free(orig_rules);
2868 }
2869
2870 void
2871 ofproto_group_ref(struct ofgroup *group)
2872 {
2873     if (group) {
2874         ovs_refcount_ref(&group->ref_count);
2875     }
2876 }
2877
2878 void
2879 ofproto_group_unref(struct ofgroup *group)
2880 {
2881     if (group && ovs_refcount_unref(&group->ref_count) == 1) {
2882         group->ofproto->ofproto_class->group_destruct(group);
2883         ofputil_bucket_list_destroy(&group->buckets);
2884         group->ofproto->ofproto_class->group_dealloc(group);
2885     }
2886 }
2887
2888 static uint32_t get_provider_meter_id(const struct ofproto *,
2889                                       uint32_t of_meter_id);
2890
2891 /* Creates and returns a new 'struct rule_actions', whose actions are a copy
2892  * of from the 'ofpacts_len' bytes of 'ofpacts'. */
2893 const struct rule_actions *
2894 rule_actions_create(const struct ofpact *ofpacts, size_t ofpacts_len)
2895 {
2896     struct rule_actions *actions;
2897
2898     actions = xmalloc(sizeof *actions + ofpacts_len);
2899     actions->ofpacts_len = ofpacts_len;
2900     actions->has_meter = ofpacts_get_meter(ofpacts, ofpacts_len) != 0;
2901     memcpy(actions->ofpacts, ofpacts, ofpacts_len);
2902
2903     actions->has_learn_with_delete = (next_learn_with_delete(actions, NULL)
2904                                       != NULL);
2905
2906     return actions;
2907 }
2908
2909 /* Free the actions after the RCU quiescent period is reached. */
2910 void
2911 rule_actions_destroy(const struct rule_actions *actions)
2912 {
2913     if (actions) {
2914         ovsrcu_postpone(free, CONST_CAST(struct rule_actions *, actions));
2915     }
2916 }
2917
2918 /* Returns true if 'rule' has an OpenFlow OFPAT_OUTPUT or OFPAT_ENQUEUE action
2919  * that outputs to 'port' (output to OFPP_FLOOD and OFPP_ALL doesn't count). */
2920 bool
2921 ofproto_rule_has_out_port(const struct rule *rule, ofp_port_t port)
2922     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
2923 {
2924     if (port == OFPP_ANY) {
2925         return true;
2926     } else {
2927         const struct rule_actions *actions = rule_get_actions(rule);
2928         return ofpacts_output_to_port(actions->ofpacts,
2929                                       actions->ofpacts_len, port);
2930     }
2931 }
2932
2933 /* Returns true if 'rule' has group and equals group_id. */
2934 static bool
2935 ofproto_rule_has_out_group(const struct rule *rule, uint32_t group_id)
2936     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
2937 {
2938     if (group_id == OFPG_ANY) {
2939         return true;
2940     } else {
2941         const struct rule_actions *actions = rule_get_actions(rule);
2942         return ofpacts_output_to_group(actions->ofpacts,
2943                                        actions->ofpacts_len, group_id);
2944     }
2945 }
2946
2947 static void
2948 rule_execute_destroy(struct rule_execute *e)
2949 {
2950     ofproto_rule_unref(e->rule);
2951     list_remove(&e->list_node);
2952     free(e);
2953 }
2954
2955 /* Executes all "rule_execute" operations queued up in ofproto->rule_executes,
2956  * by passing them to the ofproto provider. */
2957 static void
2958 run_rule_executes(struct ofproto *ofproto)
2959     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
2960 {
2961     struct rule_execute *e, *next;
2962     struct ovs_list executes;
2963
2964     guarded_list_pop_all(&ofproto->rule_executes, &executes);
2965     LIST_FOR_EACH_SAFE (e, next, list_node, &executes) {
2966         struct flow flow;
2967
2968         flow_extract(e->packet, &flow);
2969         flow.in_port.ofp_port = e->in_port;
2970         ofproto->ofproto_class->rule_execute(e->rule, &flow, e->packet);
2971
2972         rule_execute_destroy(e);
2973     }
2974 }
2975
2976 /* Destroys and discards all "rule_execute" operations queued up in
2977  * ofproto->rule_executes. */
2978 static void
2979 destroy_rule_executes(struct ofproto *ofproto)
2980 {
2981     struct rule_execute *e, *next;
2982     struct ovs_list executes;
2983
2984     guarded_list_pop_all(&ofproto->rule_executes, &executes);
2985     LIST_FOR_EACH_SAFE (e, next, list_node, &executes) {
2986         dp_packet_delete(e->packet);
2987         rule_execute_destroy(e);
2988     }
2989 }
2990
2991 static bool
2992 rule_is_readonly(const struct rule *rule)
2993 {
2994     const struct oftable *table = &rule->ofproto->tables[rule->table_id];
2995     return (table->flags & OFTABLE_READONLY) != 0;
2996 }
2997 \f
2998 static uint32_t
2999 hash_learned_cookie(ovs_be64 cookie_, uint8_t table_id)
3000 {
3001     uint64_t cookie = (OVS_FORCE uint64_t) cookie_;
3002     return hash_3words(cookie, cookie >> 32, table_id);
3003 }
3004
3005 static void
3006 learned_cookies_update_one__(struct ofproto *ofproto,
3007                              const struct ofpact_learn *learn,
3008                              int delta, struct ovs_list *dead_cookies)
3009     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3010 {
3011     uint32_t hash = hash_learned_cookie(learn->cookie, learn->table_id);
3012     struct learned_cookie *c;
3013
3014     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (c, u.hmap_node, hash, &ofproto->learned_cookies) {
3015         if (c->cookie == learn->cookie && c->table_id == learn->table_id) {
3016             c->n += delta;
3017             ovs_assert(c->n >= 0);
3018
3019             if (!c->n) {
3020                 hmap_remove(&ofproto->learned_cookies, &c->u.hmap_node);
3021                 list_push_back(dead_cookies, &c->u.list_node);
3022             }
3023
3024             return;
3025         }
3026     }
3027
3028     ovs_assert(delta > 0);
3029     c = xmalloc(sizeof *c);
3030     hmap_insert(&ofproto->learned_cookies, &c->u.hmap_node, hash);
3031     c->cookie = learn->cookie;
3032     c->table_id = learn->table_id;
3033     c->n = delta;
3034 }
3035
3036 static const struct ofpact_learn *
3037 next_learn_with_delete(const struct rule_actions *actions,
3038                        const struct ofpact_learn *start)
3039 {
3040     const struct ofpact *pos;
3041
3042     for (pos = start ? ofpact_next(&start->ofpact) : actions->ofpacts;
3043          pos < ofpact_end(actions->ofpacts, actions->ofpacts_len);
3044          pos = ofpact_next(pos)) {
3045         if (pos->type == OFPACT_LEARN) {
3046             const struct ofpact_learn *learn = ofpact_get_LEARN(pos);
3047             if (learn->flags & NX_LEARN_F_DELETE_LEARNED) {
3048                 return learn;
3049             }
3050         }
3051     }
3052
3053     return NULL;
3054 }
3055
3056 static void
3057 learned_cookies_update__(struct ofproto *ofproto,
3058                          const struct rule_actions *actions,
3059                          int delta, struct ovs_list *dead_cookies)
3060     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3061 {
3062     if (actions->has_learn_with_delete) {
3063         const struct ofpact_learn *learn;
3064
3065         for (learn = next_learn_with_delete(actions, NULL); learn;
3066              learn = next_learn_with_delete(actions, learn)) {
3067             learned_cookies_update_one__(ofproto, learn, delta, dead_cookies);
3068         }
3069     }
3070 }
3071
3072 static void
3073 learned_cookies_inc(struct ofproto *ofproto,
3074                     const struct rule_actions *actions)
3075     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3076 {
3077     learned_cookies_update__(ofproto, actions, +1, NULL);
3078 }
3079
3080 static void
3081 learned_cookies_dec(struct ofproto *ofproto,
3082                     const struct rule_actions *actions,
3083                     struct ovs_list *dead_cookies)
3084     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3085 {
3086     learned_cookies_update__(ofproto, actions, -1, dead_cookies);
3087 }
3088
3089 static void
3090 learned_cookies_flush(struct ofproto *ofproto, struct ovs_list *dead_cookies)
3091     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3092 {
3093     struct learned_cookie *c;
3094
3095     LIST_FOR_EACH_POP (c, u.list_node, dead_cookies) {
3096         struct rule_criteria criteria;
3097         struct rule_collection rules;
3098         struct match match;
3099
3100         match_init_catchall(&match);
3101         rule_criteria_init(&criteria, c->table_id, &match, 0, CLS_MAX_VERSION,
3102                            c->cookie, OVS_BE64_MAX, OFPP_ANY, OFPG_ANY);
3103         rule_criteria_require_rw(&criteria, false);
3104         collect_rules_loose(ofproto, &criteria, &rules);
3105         rule_criteria_destroy(&criteria);
3106         delete_flows__(&rules, OFPRR_DELETE, NULL);
3107
3108         free(c);
3109     }
3110 }
3111 \f
3112 static enum ofperr
3113 handle_echo_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3114 {
3115     ofconn_send_reply(ofconn, make_echo_reply(oh));
3116     return 0;
3117 }
3118
3119 static void
3120 query_tables(struct ofproto *ofproto,
3121              struct ofputil_table_features **featuresp,
3122              struct ofputil_table_stats **statsp)
3123 {
3124     struct mf_bitmap rw_fields = oxm_writable_fields();
3125     struct mf_bitmap match = oxm_matchable_fields();
3126     struct mf_bitmap mask = oxm_maskable_fields();
3127
3128     struct ofputil_table_features *features;
3129     struct ofputil_table_stats *stats;
3130     int i;
3131
3132     features = *featuresp = xcalloc(ofproto->n_tables, sizeof *features);
3133     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3134         struct ofputil_table_features *f = &features[i];
3135
3136         f->table_id = i;
3137         sprintf(f->name, "table%d", i);
3138         f->metadata_match = OVS_BE64_MAX;
3139         f->metadata_write = OVS_BE64_MAX;
3140         atomic_read_relaxed(&ofproto->tables[i].miss_config, &f->miss_config);
3141         f->max_entries = 1000000;
3142
3143         bool more_tables = false;
3144         for (int j = i + 1; j < ofproto->n_tables; j++) {
3145             if (!(ofproto->tables[j].flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
3146                 bitmap_set1(f->nonmiss.next, j);
3147                 more_tables = true;
3148             }
3149         }
3150         f->nonmiss.instructions = (1u << N_OVS_INSTRUCTIONS) - 1;
3151         if (!more_tables) {
3152             f->nonmiss.instructions &= ~(1u << OVSINST_OFPIT11_GOTO_TABLE);
3153         }
3154         f->nonmiss.write.ofpacts = (UINT64_C(1) << N_OFPACTS) - 1;
3155         f->nonmiss.write.set_fields = rw_fields;
3156         f->nonmiss.apply = f->nonmiss.write;
3157         f->miss = f->nonmiss;
3158
3159         f->match = match;
3160         f->mask = mask;
3161         f->wildcard = match;
3162     }
3163
3164     if (statsp) {
3165         stats = *statsp = xcalloc(ofproto->n_tables, sizeof *stats);
3166         for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3167             struct ofputil_table_stats *s = &stats[i];
3168
3169             s->table_id = i;
3170             s->active_count = ofproto->tables[i].n_flows;
3171             if (i == 0) {
3172                 s->active_count -= connmgr_count_hidden_rules(
3173                     ofproto->connmgr);
3174             }
3175         }
3176     } else {
3177         stats = NULL;
3178     }
3179
3180     ofproto->ofproto_class->query_tables(ofproto, features, stats);
3181
3182     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3183         const struct oftable *table = &ofproto->tables[i];
3184         struct ofputil_table_features *f = &features[i];
3185
3186         if (table->name) {
3187             ovs_strzcpy(f->name, table->name, sizeof f->name);
3188         }
3189
3190         if (table->max_flows < f->max_entries) {
3191             f->max_entries = table->max_flows;
3192         }
3193     }
3194 }
3195
3196 static void
3197 query_switch_features(struct ofproto *ofproto,
3198                       bool *arp_match_ip, uint64_t *ofpacts)
3199 {
3200     struct ofputil_table_features *features, *f;
3201
3202     *arp_match_ip = false;
3203     *ofpacts = 0;
3204
3205     query_tables(ofproto, &features, NULL);
3206     for (f = features; f < &features[ofproto->n_tables]; f++) {
3207         *ofpacts |= f->nonmiss.apply.ofpacts | f->miss.apply.ofpacts;
3208         if (bitmap_is_set(f->match.bm, MFF_ARP_SPA) ||
3209             bitmap_is_set(f->match.bm, MFF_ARP_TPA)) {
3210             *arp_match_ip = true;
3211         }
3212     }
3213     free(features);
3214
3215     /* Sanity check. */
3216     ovs_assert(*ofpacts & (UINT64_C(1) << OFPACT_OUTPUT));
3217 }
3218
3219 static enum ofperr
3220 handle_features_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3221 {
3222     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3223     struct ofputil_switch_features features;
3224     struct ofport *port;
3225     bool arp_match_ip;
3226     struct ofpbuf *b;
3227
3228     query_switch_features(ofproto, &arp_match_ip, &features.ofpacts);
3229
3230     features.datapath_id = ofproto->datapath_id;
3231     features.n_buffers = pktbuf_capacity();
3232     features.n_tables = ofproto_get_n_visible_tables(ofproto);
3233     features.capabilities = (OFPUTIL_C_FLOW_STATS | OFPUTIL_C_TABLE_STATS |
3234                              OFPUTIL_C_PORT_STATS | OFPUTIL_C_QUEUE_STATS |
3235                              OFPUTIL_C_GROUP_STATS);
3236     if (arp_match_ip) {
3237         features.capabilities |= OFPUTIL_C_ARP_MATCH_IP;
3238     }
3239     /* FIXME: Fill in proper features.auxiliary_id for auxiliary connections */
3240     features.auxiliary_id = 0;
3241     b = ofputil_encode_switch_features(&features, ofconn_get_protocol(ofconn),
3242                                        oh->xid);
3243     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &ofproto->ports) {
3244         ofputil_put_switch_features_port(&port->pp, b);
3245     }
3246
3247     ofconn_send_reply(ofconn, b);
3248     return 0;
3249 }
3250
3251 static enum ofperr
3252 handle_get_config_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3253 {
3254     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3255     struct ofp_switch_config *osc;
3256     enum ofp_config_flags flags;
3257     struct ofpbuf *buf;
3258
3259     /* Send reply. */
3260     buf = ofpraw_alloc_reply(OFPRAW_OFPT_GET_CONFIG_REPLY, oh, 0);
3261     osc = ofpbuf_put_uninit(buf, sizeof *osc);
3262     flags = ofproto->frag_handling;
3263     /* OFPC_INVALID_TTL_TO_CONTROLLER is deprecated in OF 1.3 */
3264     if (oh->version < OFP13_VERSION
3265         && ofconn_get_invalid_ttl_to_controller(ofconn)) {
3266         flags |= OFPC_INVALID_TTL_TO_CONTROLLER;
3267     }
3268     osc->flags = htons(flags);
3269     osc->miss_send_len = htons(ofconn_get_miss_send_len(ofconn));
3270     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
3271
3272     return 0;
3273 }
3274
3275 static enum ofperr
3276 handle_set_config(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3277 {
3278     const struct ofp_switch_config *osc = ofpmsg_body(oh);
3279     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3280     uint16_t flags = ntohs(osc->flags);
3281
3282     if (ofconn_get_type(ofconn) != OFCONN_PRIMARY
3283         || ofconn_get_role(ofconn) != OFPCR12_ROLE_SLAVE) {
3284         enum ofp_config_flags cur = ofproto->frag_handling;
3285         enum ofp_config_flags next = flags & OFPC_FRAG_MASK;
3286
3287         ovs_assert((cur & OFPC_FRAG_MASK) == cur);
3288         if (cur != next) {
3289             if (ofproto->ofproto_class->set_frag_handling(ofproto, next)) {
3290                 ofproto->frag_handling = next;
3291             } else {
3292                 VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: unsupported fragment handling mode %s",
3293                              ofproto->name,
3294                              ofputil_frag_handling_to_string(next));
3295             }
3296         }
3297     }
3298     /* OFPC_INVALID_TTL_TO_CONTROLLER is deprecated in OF 1.3 */
3299     ofconn_set_invalid_ttl_to_controller(ofconn,
3300              (oh->version < OFP13_VERSION
3301               && flags & OFPC_INVALID_TTL_TO_CONTROLLER));
3302
3303     ofconn_set_miss_send_len(ofconn, ntohs(osc->miss_send_len));
3304
3305     return 0;
3306 }
3307
3308 /* Checks whether 'ofconn' is a slave controller.  If so, returns an OpenFlow
3309  * error message code for the caller to propagate upward.  Otherwise, returns
3310  * 0.
3311  *
3312  * The log message mentions 'msg_type'. */
3313 static enum ofperr
3314 reject_slave_controller(struct ofconn *ofconn)
3315 {
3316     if (ofconn_get_type(ofconn) == OFCONN_PRIMARY
3317         && ofconn_get_role(ofconn) == OFPCR12_ROLE_SLAVE) {
3318         return OFPERR_OFPBRC_IS_SLAVE;
3319     } else {
3320         return 0;
3321     }
3322 }
3323
3324 /* Checks that the 'ofpacts_len' bytes of action in 'ofpacts' are appropriate
3325  * for 'ofproto':
3326  *
3327  *    - If they use a meter, then 'ofproto' has that meter configured.
3328  *
3329  *    - If they use any groups, then 'ofproto' has that group configured.
3330  *
3331  * Returns 0 if successful, otherwise an OpenFlow error. */
3332 static enum ofperr
3333 ofproto_check_ofpacts(struct ofproto *ofproto,
3334                       const struct ofpact ofpacts[], size_t ofpacts_len)
3335 {
3336     const struct ofpact *a;
3337     uint32_t mid;
3338
3339     mid = ofpacts_get_meter(ofpacts, ofpacts_len);
3340     if (mid && get_provider_meter_id(ofproto, mid) == UINT32_MAX) {
3341         return OFPERR_OFPMMFC_INVALID_METER;
3342     }
3343
3344     OFPACT_FOR_EACH (a, ofpacts, ofpacts_len) {
3345         if (a->type == OFPACT_GROUP
3346             && !ofproto_group_exists(ofproto, ofpact_get_GROUP(a)->group_id)) {
3347             return OFPERR_OFPBAC_BAD_OUT_GROUP;
3348         }
3349     }
3350
3351     return 0;
3352 }
3353
3354 static enum ofperr
3355 handle_packet_out(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3356 {
3357     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3358     struct ofputil_packet_out po;
3359     struct dp_packet *payload;
3360     uint64_t ofpacts_stub[1024 / 8];
3361     struct ofpbuf ofpacts;
3362     struct flow flow;
3363     enum ofperr error;
3364
3365     COVERAGE_INC(ofproto_packet_out);
3366
3367     error = reject_slave_controller(ofconn);
3368     if (error) {
3369         goto exit;
3370     }
3371
3372     /* Decode message. */
3373     ofpbuf_use_stub(&ofpacts, ofpacts_stub, sizeof ofpacts_stub);
3374     error = ofputil_decode_packet_out(&po, oh, &ofpacts);
3375     if (error) {
3376         goto exit_free_ofpacts;
3377     }
3378     if (ofp_to_u16(po.in_port) >= p->max_ports
3379         && ofp_to_u16(po.in_port) < ofp_to_u16(OFPP_MAX)) {
3380         error = OFPERR_OFPBRC_BAD_PORT;
3381         goto exit_free_ofpacts;
3382     }
3383
3384     /* Get payload. */
3385     if (po.buffer_id != UINT32_MAX) {
3386         error = ofconn_pktbuf_retrieve(ofconn, po.buffer_id, &payload, NULL);
3387         if (error || !payload) {
3388             goto exit_free_ofpacts;
3389         }
3390     } else {
3391         /* Ensure that the L3 header is 32-bit aligned. */
3392         payload = dp_packet_clone_data_with_headroom(po.packet, po.packet_len, 2);
3393     }
3394
3395     /* Verify actions against packet, then send packet if successful. */
3396     flow_extract(payload, &flow);
3397     flow.in_port.ofp_port = po.in_port;
3398     error = ofproto_check_ofpacts(p, po.ofpacts, po.ofpacts_len);
3399     if (!error) {
3400         error = p->ofproto_class->packet_out(p, payload, &flow,
3401                                              po.ofpacts, po.ofpacts_len);
3402     }
3403     dp_packet_delete(payload);
3404
3405 exit_free_ofpacts:
3406     ofpbuf_uninit(&ofpacts);
3407 exit:
3408     return error;
3409 }
3410
3411 static void
3412 update_port_config(struct ofconn *ofconn, struct ofport *port,
3413                    enum ofputil_port_config config,
3414                    enum ofputil_port_config mask)
3415 {
3416     enum ofputil_port_config toggle = (config ^ port->pp.config) & mask;
3417
3418     if (toggle & OFPUTIL_PC_PORT_DOWN
3419         && (config & OFPUTIL_PC_PORT_DOWN
3420             ? netdev_turn_flags_off(port->netdev, NETDEV_UP, NULL)
3421             : netdev_turn_flags_on(port->netdev, NETDEV_UP, NULL))) {
3422         /* We tried to bring the port up or down, but it failed, so don't
3423          * update the "down" bit. */
3424         toggle &= ~OFPUTIL_PC_PORT_DOWN;
3425     }
3426
3427     if (toggle) {
3428         enum ofputil_port_config old_config = port->pp.config;
3429         port->pp.config ^= toggle;
3430         port->ofproto->ofproto_class->port_reconfigured(port, old_config);
3431         connmgr_send_port_status(port->ofproto->connmgr, ofconn, &port->pp,
3432                                  OFPPR_MODIFY);
3433     }
3434 }
3435
3436 static enum ofperr
3437 port_mod_start(struct ofconn *ofconn, struct ofputil_port_mod *pm,
3438                struct ofport **port)
3439 {
3440     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3441
3442     *port = ofproto_get_port(p, pm->port_no);
3443     if (!*port) {
3444         return OFPERR_OFPPMFC_BAD_PORT;
3445     }
3446     if (!eth_addr_equals((*port)->pp.hw_addr, pm->hw_addr)) {
3447         return OFPERR_OFPPMFC_BAD_HW_ADDR;
3448     }
3449     return 0;
3450 }
3451
3452 static void
3453 port_mod_finish(struct ofconn *ofconn, struct ofputil_port_mod *pm,
3454                 struct ofport *port)
3455 {
3456     update_port_config(ofconn, port, pm->config, pm->mask);
3457     if (pm->advertise) {
3458         netdev_set_advertisements(port->netdev, pm->advertise);
3459     }
3460 }
3461
3462 static enum ofperr
3463 handle_port_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
3464 {
3465     struct ofputil_port_mod pm;
3466     struct ofport *port;
3467     enum ofperr error;
3468
3469     error = reject_slave_controller(ofconn);
3470     if (error) {
3471         return error;
3472     }
3473
3474     error = ofputil_decode_port_mod(oh, &pm, false);
3475     if (error) {
3476         return error;
3477     }
3478
3479     error = port_mod_start(ofconn, &pm, &port);
3480     if (!error) {
3481         port_mod_finish(ofconn, &pm, port);
3482     }
3483     return error;
3484 }
3485
3486 static enum ofperr
3487 handle_desc_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3488                           const struct ofp_header *request)
3489 {
3490     static const char *default_mfr_desc = "Nicira, Inc.";
3491     static const char *default_hw_desc = "Open vSwitch";
3492     static const char *default_sw_desc = VERSION;
3493     static const char *default_serial_desc = "None";
3494     static const char *default_dp_desc = "None";
3495
3496     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3497     struct ofp_desc_stats *ods;
3498     struct ofpbuf *msg;
3499
3500     msg = ofpraw_alloc_stats_reply(request, 0);
3501     ods = ofpbuf_put_zeros(msg, sizeof *ods);
3502     ovs_strlcpy(ods->mfr_desc, p->mfr_desc ? p->mfr_desc : default_mfr_desc,
3503                 sizeof ods->mfr_desc);
3504     ovs_strlcpy(ods->hw_desc, p->hw_desc ? p->hw_desc : default_hw_desc,
3505                 sizeof ods->hw_desc);
3506     ovs_strlcpy(ods->sw_desc, p->sw_desc ? p->sw_desc : default_sw_desc,
3507                 sizeof ods->sw_desc);
3508     ovs_strlcpy(ods->serial_num,
3509                 p->serial_desc ? p->serial_desc : default_serial_desc,
3510                 sizeof ods->serial_num);
3511     ovs_strlcpy(ods->dp_desc, p->dp_desc ? p->dp_desc : default_dp_desc,
3512                 sizeof ods->dp_desc);
3513     ofconn_send_reply(ofconn, msg);
3514
3515     return 0;
3516 }
3517
3518 static enum ofperr
3519 handle_table_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3520                            const struct ofp_header *request)
3521 {
3522     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3523     struct ofputil_table_features *features;
3524     struct ofputil_table_stats *stats;
3525     struct ofpbuf *reply;
3526     size_t i;
3527
3528     query_tables(ofproto, &features, &stats);
3529
3530     reply = ofputil_encode_table_stats_reply(request);
3531     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3532         if (!(ofproto->tables[i].flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
3533             ofputil_append_table_stats_reply(reply, &stats[i], &features[i]);
3534         }
3535     }
3536     ofconn_send_reply(ofconn, reply);
3537
3538     free(features);
3539     free(stats);
3540
3541     return 0;
3542 }
3543
3544 static enum ofperr
3545 handle_table_features_request(struct ofconn *ofconn,
3546                               const struct ofp_header *request)
3547 {
3548     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3549     struct ofputil_table_features *features;
3550     struct ovs_list replies;
3551     struct ofpbuf msg;
3552     size_t i;
3553
3554     ofpbuf_use_const(&msg, request, ntohs(request->length));
3555     ofpraw_pull_assert(&msg);
3556     if (msg.size || ofpmp_more(request)) {
3557         return OFPERR_OFPTFFC_EPERM;
3558     }
3559
3560     query_tables(ofproto, &features, NULL);
3561
3562     ofpmp_init(&replies, request);
3563     for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
3564         if (!(ofproto->tables[i].flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
3565             ofputil_append_table_features_reply(&features[i], &replies);
3566         }
3567     }
3568     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
3569
3570     free(features);
3571
3572     return 0;
3573 }
3574
3575 static void
3576 append_port_stat(struct ofport *port, struct ovs_list *replies)
3577 {
3578     struct ofputil_port_stats ops = { .port_no = port->pp.port_no };
3579
3580     calc_duration(port->created, time_msec(),
3581                   &ops.duration_sec, &ops.duration_nsec);
3582
3583     /* Intentionally ignore return value, since errors will set
3584      * 'stats' to all-1s, which is correct for OpenFlow, and
3585      * netdev_get_stats() will log errors. */
3586     ofproto_port_get_stats(port, &ops.stats);
3587
3588     ofputil_append_port_stat(replies, &ops);
3589 }
3590
3591 static void
3592 handle_port_request(struct ofconn *ofconn,
3593                     const struct ofp_header *request, ofp_port_t port_no,
3594                     void (*cb)(struct ofport *, struct ovs_list *replies))
3595 {
3596     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
3597     struct ofport *port;
3598     struct ovs_list replies;
3599
3600     ofpmp_init(&replies, request);
3601     if (port_no != OFPP_ANY) {
3602         port = ofproto_get_port(ofproto, port_no);
3603         if (port) {
3604             cb(port, &replies);
3605         }
3606     } else {
3607         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &ofproto->ports) {
3608             cb(port, &replies);
3609         }
3610     }
3611
3612     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
3613 }
3614
3615 static enum ofperr
3616 handle_port_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3617                           const struct ofp_header *request)
3618 {
3619     ofp_port_t port_no;
3620     enum ofperr error;
3621
3622     error = ofputil_decode_port_stats_request(request, &port_no);
3623     if (!error) {
3624         handle_port_request(ofconn, request, port_no, append_port_stat);
3625     }
3626     return error;
3627 }
3628
3629 static void
3630 append_port_desc(struct ofport *port, struct ovs_list *replies)
3631 {
3632     ofputil_append_port_desc_stats_reply(&port->pp, replies);
3633 }
3634
3635 static enum ofperr
3636 handle_port_desc_stats_request(struct ofconn *ofconn,
3637                                const struct ofp_header *request)
3638 {
3639     ofp_port_t port_no;
3640     enum ofperr error;
3641
3642     error = ofputil_decode_port_desc_stats_request(request, &port_no);
3643     if (!error) {
3644         handle_port_request(ofconn, request, port_no, append_port_desc);
3645     }
3646     return error;
3647 }
3648
3649 static uint32_t
3650 hash_cookie(ovs_be64 cookie)
3651 {
3652     return hash_uint64((OVS_FORCE uint64_t)cookie);
3653 }
3654
3655 static void
3656 cookies_insert(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
3657     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3658 {
3659     hindex_insert(&ofproto->cookies, &rule->cookie_node,
3660                   hash_cookie(rule->flow_cookie));
3661 }
3662
3663 static void
3664 cookies_remove(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
3665     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3666 {
3667     hindex_remove(&ofproto->cookies, &rule->cookie_node);
3668 }
3669
3670 static void
3671 calc_duration(long long int start, long long int now,
3672               uint32_t *sec, uint32_t *nsec)
3673 {
3674     long long int msecs = now - start;
3675     *sec = msecs / 1000;
3676     *nsec = (msecs % 1000) * (1000 * 1000);
3677 }
3678
3679 /* Checks whether 'table_id' is 0xff or a valid table ID in 'ofproto'.  Returns
3680  * true if 'table_id' is OK, false otherwise.  */
3681 static bool
3682 check_table_id(const struct ofproto *ofproto, uint8_t table_id)
3683 {
3684     return table_id == OFPTT_ALL || table_id < ofproto->n_tables;
3685 }
3686
3687 static struct oftable *
3688 next_visible_table(const struct ofproto *ofproto, uint8_t table_id)
3689 {
3690     struct oftable *table;
3691
3692     for (table = &ofproto->tables[table_id];
3693          table < &ofproto->tables[ofproto->n_tables];
3694          table++) {
3695         if (!(table->flags & OFTABLE_HIDDEN)) {
3696             return table;
3697         }
3698     }
3699
3700     return NULL;
3701 }
3702
3703 static struct oftable *
3704 first_matching_table(const struct ofproto *ofproto, uint8_t table_id)
3705 {
3706     if (table_id == 0xff) {
3707         return next_visible_table(ofproto, 0);
3708     } else if (table_id < ofproto->n_tables) {
3709         return &ofproto->tables[table_id];
3710     } else {
3711         return NULL;
3712     }
3713 }
3714
3715 static struct oftable *
3716 next_matching_table(const struct ofproto *ofproto,
3717                     const struct oftable *table, uint8_t table_id)
3718 {
3719     return (table_id == 0xff
3720             ? next_visible_table(ofproto, (table - ofproto->tables) + 1)
3721             : NULL);
3722 }
3723
3724 /* Assigns TABLE to each oftable, in turn, that matches TABLE_ID in OFPROTO:
3725  *
3726  *   - If TABLE_ID is 0xff, this iterates over every classifier table in
3727  *     OFPROTO, skipping tables marked OFTABLE_HIDDEN.
3728  *
3729  *   - If TABLE_ID is the number of a table in OFPROTO, then the loop iterates
3730  *     only once, for that table.  (This can be used to access tables marked
3731  *     OFTABLE_HIDDEN.)
3732  *
3733  *   - Otherwise, TABLE_ID isn't valid for OFPROTO, so the loop won't be
3734  *     entered at all.  (Perhaps you should have validated TABLE_ID with
3735  *     check_table_id().)
3736  *
3737  * All parameters are evaluated multiple times.
3738  */
3739 #define FOR_EACH_MATCHING_TABLE(TABLE, TABLE_ID, OFPROTO)         \
3740     for ((TABLE) = first_matching_table(OFPROTO, TABLE_ID);       \
3741          (TABLE) != NULL;                                         \
3742          (TABLE) = next_matching_table(OFPROTO, TABLE, TABLE_ID))
3743
3744 /* Initializes 'criteria' in a straightforward way based on the other
3745  * parameters.
3746  *
3747  * By default, the criteria include flows that are read-only, on the assumption
3748  * that the collected flows won't be modified.  Call rule_criteria_require_rw()
3749  * if flows will be modified.
3750  *
3751  * For "loose" matching, the 'priority' parameter is unimportant and may be
3752  * supplied as 0. */
3753 static void
3754 rule_criteria_init(struct rule_criteria *criteria, uint8_t table_id,
3755                    const struct match *match, int priority,
3756                    cls_version_t version, ovs_be64 cookie,
3757                    ovs_be64 cookie_mask, ofp_port_t out_port,
3758                    uint32_t out_group)
3759 {
3760     criteria->table_id = table_id;
3761     cls_rule_init(&criteria->cr, match, priority, version);
3762     criteria->cookie = cookie;
3763     criteria->cookie_mask = cookie_mask;
3764     criteria->out_port = out_port;
3765     criteria->out_group = out_group;
3766
3767     /* We ordinarily want to skip hidden rules, but there has to be a way for
3768      * code internal to OVS to modify and delete them, so if the criteria
3769      * specify a priority that can only be for a hidden flow, then allow hidden
3770      * rules to be selected.  (This doesn't allow OpenFlow clients to meddle
3771      * with hidden flows because OpenFlow uses only a 16-bit field to specify
3772      * priority.) */
3773     criteria->include_hidden = priority > UINT16_MAX;
3774
3775     /* We assume that the criteria are being used to collect flows for reading
3776      * but not modification.  Thus, we should collect read-only flows. */
3777     criteria->include_readonly = true;
3778 }
3779
3780 /* By default, criteria initialized by rule_criteria_init() will match flows
3781  * that are read-only, on the assumption that the collected flows won't be
3782  * modified.  Call this function to match only flows that are be modifiable.
3783  *
3784  * Specify 'can_write_readonly' as false in ordinary circumstances, true if the
3785  * caller has special privileges that allow it to modify even "read-only"
3786  * flows. */
3787 static void
3788 rule_criteria_require_rw(struct rule_criteria *criteria,
3789                          bool can_write_readonly)
3790 {
3791     criteria->include_readonly = can_write_readonly;
3792 }
3793
3794 static void
3795 rule_criteria_destroy(struct rule_criteria *criteria)
3796 {
3797     cls_rule_destroy(&criteria->cr);
3798 }
3799
3800 void
3801 rule_collection_init(struct rule_collection *rules)
3802 {
3803     rules->rules = rules->stub;
3804     rules->n = 0;
3805     rules->capacity = ARRAY_SIZE(rules->stub);
3806 }
3807
3808 void
3809 rule_collection_add(struct rule_collection *rules, struct rule *rule)
3810 {
3811     if (rules->n >= rules->capacity) {
3812         size_t old_size, new_size;
3813
3814         old_size = rules->capacity * sizeof *rules->rules;
3815         rules->capacity *= 2;
3816         new_size = rules->capacity * sizeof *rules->rules;
3817
3818         if (rules->rules == rules->stub) {
3819             rules->rules = xmalloc(new_size);
3820             memcpy(rules->rules, rules->stub, old_size);
3821         } else {
3822             rules->rules = xrealloc(rules->rules, new_size);
3823         }
3824     }
3825
3826     rules->rules[rules->n++] = rule;
3827 }
3828
3829 void
3830 rule_collection_ref(struct rule_collection *rules)
3831     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3832 {
3833     size_t i;
3834
3835     for (i = 0; i < rules->n; i++) {
3836         ofproto_rule_ref(rules->rules[i]);
3837     }
3838 }
3839
3840 void
3841 rule_collection_unref(struct rule_collection *rules)
3842 {
3843     size_t i;
3844
3845     for (i = 0; i < rules->n; i++) {
3846         ofproto_rule_unref(rules->rules[i]);
3847     }
3848 }
3849
3850 /* Returns a NULL-terminated array of rule pointers,
3851  * destroys 'rules'. */
3852 static struct rule **
3853 rule_collection_detach(struct rule_collection *rules)
3854 {
3855     struct rule **rule_array;
3856
3857     rule_collection_add(rules, NULL);
3858
3859     if (rules->rules == rules->stub) {
3860         rules->rules = xmemdup(rules->rules, rules->n * sizeof *rules->rules);
3861     }
3862
3863     rule_array = rules->rules;
3864     rule_collection_init(rules);
3865
3866     return rule_array;
3867 }
3868
3869 void
3870 rule_collection_destroy(struct rule_collection *rules)
3871 {
3872     if (rules->rules != rules->stub) {
3873         free(rules->rules);
3874     }
3875
3876     /* Make repeated destruction harmless. */
3877     rule_collection_init(rules);
3878 }
3879
3880 /* Schedules postponed removal of rules, destroys 'rules'. */
3881 static void
3882 rule_collection_remove_postponed(struct rule_collection *rules)
3883     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3884 {
3885     if (rules->n > 0) {
3886         if (rules->n == 1) {
3887             ovsrcu_postpone(remove_rule_rcu, rules->rules[0]);
3888         } else {
3889             ovsrcu_postpone(remove_rules_rcu, rule_collection_detach(rules));
3890         }
3891     }
3892 }
3893
3894 /* Checks whether 'rule' matches 'c' and, if so, adds it to 'rules'.  This
3895  * function verifies most of the criteria in 'c' itself, but the caller must
3896  * check 'c->cr' itself.
3897  *
3898  * Rules that have already been marked for removal are not collected.
3899  *
3900  * Increments '*n_readonly' if 'rule' wasn't added because it's read-only (and
3901  * 'c' only includes modifiable rules). */
3902 static void
3903 collect_rule(struct rule *rule, const struct rule_criteria *c,
3904              struct rule_collection *rules, size_t *n_readonly)
3905     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3906 {
3907     if ((c->table_id == rule->table_id || c->table_id == 0xff)
3908         && ofproto_rule_has_out_port(rule, c->out_port)
3909         && ofproto_rule_has_out_group(rule, c->out_group)
3910         && !((rule->flow_cookie ^ c->cookie) & c->cookie_mask)
3911         && (!rule_is_hidden(rule) || c->include_hidden)
3912         && cls_rule_visible_in_version(&rule->cr, c->cr.version)) {
3913         /* Rule matches all the criteria... */
3914         if (!rule_is_readonly(rule) || c->include_readonly) {
3915             /* ...add it. */
3916             rule_collection_add(rules, rule);
3917         } else {
3918             /* ...except it's read-only. */
3919             ++*n_readonly;
3920         }
3921     }
3922 }
3923
3924 /* Searches 'ofproto' for rules that match the criteria in 'criteria'.  Matches
3925  * on classifiers rules are done in the "loose" way required for OpenFlow
3926  * OFPFC_MODIFY and OFPFC_DELETE requests.  Puts the selected rules on list
3927  * 'rules'.
3928  *
3929  * Returns 0 on success, otherwise an OpenFlow error code. */
3930 static enum ofperr
3931 collect_rules_loose(struct ofproto *ofproto,
3932                     const struct rule_criteria *criteria,
3933                     struct rule_collection *rules)
3934     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3935 {
3936     struct oftable *table;
3937     enum ofperr error = 0;
3938     size_t n_readonly = 0;
3939
3940     rule_collection_init(rules);
3941
3942     if (!check_table_id(ofproto, criteria->table_id)) {
3943         error = OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
3944         goto exit;
3945     }
3946
3947     if (criteria->cookie_mask == OVS_BE64_MAX) {
3948         struct rule *rule;
3949
3950         HINDEX_FOR_EACH_WITH_HASH (rule, cookie_node,
3951                                    hash_cookie(criteria->cookie),
3952                                    &ofproto->cookies) {
3953             if (cls_rule_is_loose_match(&rule->cr, &criteria->cr.match)) {
3954                 collect_rule(rule, criteria, rules, &n_readonly);
3955             }
3956         }
3957     } else {
3958         FOR_EACH_MATCHING_TABLE (table, criteria->table_id, ofproto) {
3959             struct rule *rule;
3960
3961             CLS_FOR_EACH_TARGET (rule, cr, &table->cls, &criteria->cr) {
3962                 collect_rule(rule, criteria, rules, &n_readonly);
3963             }
3964         }
3965     }
3966
3967 exit:
3968     if (!error && !rules->n && n_readonly) {
3969         /* We didn't find any rules to modify.  We did find some read-only
3970          * rules that we're not allowed to modify, so report that. */
3971         error = OFPERR_OFPBRC_EPERM;
3972     }
3973     if (error) {
3974         rule_collection_destroy(rules);
3975     }
3976     return error;
3977 }
3978
3979 /* Searches 'ofproto' for rules that match the criteria in 'criteria'.  Matches
3980  * on classifiers rules are done in the "strict" way required for OpenFlow
3981  * OFPFC_MODIFY_STRICT and OFPFC_DELETE_STRICT requests.  Puts the selected
3982  * rules on list 'rules'.
3983  *
3984  * Returns 0 on success, otherwise an OpenFlow error code. */
3985 static enum ofperr
3986 collect_rules_strict(struct ofproto *ofproto,
3987                      const struct rule_criteria *criteria,
3988                      struct rule_collection *rules)
3989     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
3990 {
3991     struct oftable *table;
3992     size_t n_readonly = 0;
3993     enum ofperr error = 0;
3994
3995     rule_collection_init(rules);
3996
3997     if (!check_table_id(ofproto, criteria->table_id)) {
3998         error = OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
3999         goto exit;
4000     }
4001
4002     if (criteria->cookie_mask == OVS_BE64_MAX) {
4003         struct rule *rule;
4004
4005         HINDEX_FOR_EACH_WITH_HASH (rule, cookie_node,
4006                                    hash_cookie(criteria->cookie),
4007                                    &ofproto->cookies) {
4008             if (cls_rule_equal(&rule->cr, &criteria->cr)) {
4009                 collect_rule(rule, criteria, rules, &n_readonly);
4010             }
4011         }
4012     } else {
4013         FOR_EACH_MATCHING_TABLE (table, criteria->table_id, ofproto) {
4014             struct rule *rule;
4015
4016             rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_rule_exactly(
4017                                           &table->cls, &criteria->cr));
4018             if (rule) {
4019                 collect_rule(rule, criteria, rules, &n_readonly);
4020             }
4021         }
4022     }
4023
4024 exit:
4025     if (!error && !rules->n && n_readonly) {
4026         /* We didn't find any rules to modify.  We did find some read-only
4027          * rules that we're not allowed to modify, so report that. */
4028         error = OFPERR_OFPBRC_EPERM;
4029     }
4030     if (error) {
4031         rule_collection_destroy(rules);
4032     }
4033     return error;
4034 }
4035
4036 /* Returns 'age_ms' (a duration in milliseconds), converted to seconds and
4037  * forced into the range of a uint16_t. */
4038 static int
4039 age_secs(long long int age_ms)
4040 {
4041     return (age_ms < 0 ? 0
4042             : age_ms >= UINT16_MAX * 1000 ? UINT16_MAX
4043             : (unsigned int) age_ms / 1000);
4044 }
4045
4046 static enum ofperr
4047 handle_flow_stats_request(struct ofconn *ofconn,
4048                           const struct ofp_header *request)
4049     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
4050 {
4051     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
4052     struct ofputil_flow_stats_request fsr;
4053     struct rule_criteria criteria;
4054     struct rule_collection rules;
4055     struct ovs_list replies;
4056     enum ofperr error;
4057     size_t i;
4058
4059     error = ofputil_decode_flow_stats_request(&fsr, request);
4060     if (error) {
4061         return error;
4062     }
4063
4064     rule_criteria_init(&criteria, fsr.table_id, &fsr.match, 0, CLS_MAX_VERSION,
4065                        fsr.cookie, fsr.cookie_mask, fsr.out_port,
4066                        fsr.out_group);
4067
4068     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
4069     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, &rules);
4070     rule_criteria_destroy(&criteria);
4071     if (!error) {
4072         rule_collection_ref(&rules);
4073     }
4074     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
4075
4076     if (error) {
4077         return error;
4078     }
4079
4080     ofpmp_init(&replies, request);
4081     for (i = 0; i < rules.n; i++) {
4082         struct rule *rule = rules.rules[i];
4083         long long int now = time_msec();
4084         struct ofputil_flow_stats fs;
4085         long long int created, used, modified;
4086         const struct rule_actions *actions;
4087         enum ofputil_flow_mod_flags flags;
4088
4089         ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
4090         fs.cookie = rule->flow_cookie;
4091         fs.idle_timeout = rule->idle_timeout;
4092         fs.hard_timeout = rule->hard_timeout;
4093         fs.importance = rule->importance;
4094         created = rule->created;
4095         modified = rule->modified;
4096         actions = rule_get_actions(rule);
4097         flags = rule->flags;
4098         ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
4099
4100         ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &fs.packet_count,
4101                                                &fs.byte_count, &used);
4102
4103         minimatch_expand(&rule->cr.match, &fs.match);
4104         fs.table_id = rule->table_id;
4105         calc_duration(created, now, &fs.duration_sec, &fs.duration_nsec);
4106         fs.priority = rule->cr.priority;
4107         fs.idle_age = age_secs(now - used);
4108         fs.hard_age = age_secs(now - modified);
4109         fs.ofpacts = actions->ofpacts;
4110         fs.ofpacts_len = actions->ofpacts_len;
4111
4112         fs.flags = flags;
4113         ofputil_append_flow_stats_reply(&fs, &replies);
4114     }
4115
4116     rule_collection_unref(&rules);
4117     rule_collection_destroy(&rules);
4118
4119     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
4120
4121     return 0;
4122 }
4123
4124 static void
4125 flow_stats_ds(struct rule *rule, struct ds *results)
4126 {
4127     uint64_t packet_count, byte_count;
4128     const struct rule_actions *actions;
4129     long long int created, used;
4130
4131     rule->ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &packet_count,
4132                                                  &byte_count, &used);
4133
4134     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
4135     actions = rule_get_actions(rule);
4136     created = rule->created;
4137     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
4138
4139     if (rule->table_id != 0) {
4140         ds_put_format(results, "table_id=%"PRIu8", ", rule->table_id);
4141     }
4142     ds_put_format(results, "duration=%llds, ", (time_msec() - created) / 1000);
4143     ds_put_format(results, "n_packets=%"PRIu64", ", packet_count);
4144     ds_put_format(results, "n_bytes=%"PRIu64", ", byte_count);
4145     cls_rule_format(&rule->cr, results);
4146     ds_put_char(results, ',');
4147
4148     ds_put_cstr(results, "actions=");
4149     ofpacts_format(actions->ofpacts, actions->ofpacts_len, results);
4150
4151     ds_put_cstr(results, "\n");
4152 }
4153
4154 /* Adds a pretty-printed description of all flows to 'results', including
4155  * hidden flows (e.g., set up by in-band control). */
4156 void
4157 ofproto_get_all_flows(struct ofproto *p, struct ds *results)
4158 {
4159     struct oftable *table;
4160
4161     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (table, p) {
4162         struct rule *rule;
4163
4164         CLS_FOR_EACH (rule, cr, &table->cls) {
4165             flow_stats_ds(rule, results);
4166         }
4167     }
4168 }
4169
4170 /* Obtains the NetFlow engine type and engine ID for 'ofproto' into
4171  * '*engine_type' and '*engine_id', respectively. */
4172 void
4173 ofproto_get_netflow_ids(const struct ofproto *ofproto,
4174                         uint8_t *engine_type, uint8_t *engine_id)
4175 {
4176     ofproto->ofproto_class->get_netflow_ids(ofproto, engine_type, engine_id);
4177 }
4178
4179 /* Checks the status change of CFM on 'ofport'.
4180  *
4181  * Returns true if 'ofproto_class' does not support 'cfm_status_changed'. */
4182 bool
4183 ofproto_port_cfm_status_changed(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port)
4184 {
4185     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
4186     return (ofport && ofproto->ofproto_class->cfm_status_changed
4187             ? ofproto->ofproto_class->cfm_status_changed(ofport)
4188             : true);
4189 }
4190
4191 /* Checks the status of CFM configured on 'ofp_port' within 'ofproto'.
4192  * Returns 0 if the port's CFM status was successfully stored into
4193  * '*status'.  Returns positive errno if the port did not have CFM
4194  * configured.
4195  *
4196  * The caller must provide and own '*status', and must free 'status->rmps'.
4197  * '*status' is indeterminate if the return value is non-zero. */
4198 int
4199 ofproto_port_get_cfm_status(const struct ofproto *ofproto, ofp_port_t ofp_port,
4200                             struct cfm_status *status)
4201 {
4202     struct ofport *ofport = ofproto_get_port(ofproto, ofp_port);
4203     return (ofport && ofproto->ofproto_class->get_cfm_status
4204             ? ofproto->ofproto_class->get_cfm_status(ofport, status)
4205             : EOPNOTSUPP);
4206 }
4207
4208 static enum ofperr
4209 handle_aggregate_stats_request(struct ofconn *ofconn,
4210                                const struct ofp_header *oh)
4211     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
4212 {
4213     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
4214     struct ofputil_flow_stats_request request;
4215     struct ofputil_aggregate_stats stats;
4216     bool unknown_packets, unknown_bytes;
4217     struct rule_criteria criteria;
4218     struct rule_collection rules;
4219     struct ofpbuf *reply;
4220     enum ofperr error;
4221     size_t i;
4222
4223     error = ofputil_decode_flow_stats_request(&request, oh);
4224     if (error) {
4225         return error;
4226     }
4227
4228     rule_criteria_init(&criteria, request.table_id, &request.match, 0,
4229                        CLS_MAX_VERSION, request.cookie, request.cookie_mask,
4230                        request.out_port, request.out_group);
4231
4232     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
4233     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, &rules);
4234     rule_criteria_destroy(&criteria);
4235     if (!error) {
4236         rule_collection_ref(&rules);
4237     }
4238     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
4239
4240     if (error) {
4241         return error;
4242     }
4243
4244     memset(&stats, 0, sizeof stats);
4245     unknown_packets = unknown_bytes = false;
4246     for (i = 0; i < rules.n; i++) {
4247         struct rule *rule = rules.rules[i];
4248         uint64_t packet_count;
4249         uint64_t byte_count;
4250         long long int used;
4251
4252         ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &packet_count,
4253                                                &byte_count, &used);
4254
4255         if (packet_count == UINT64_MAX) {
4256             unknown_packets = true;
4257         } else {
4258             stats.packet_count += packet_count;
4259         }
4260
4261         if (byte_count == UINT64_MAX) {
4262             unknown_bytes = true;
4263         } else {
4264             stats.byte_count += byte_count;
4265         }
4266
4267         stats.flow_count++;
4268     }
4269     if (unknown_packets) {
4270         stats.packet_count = UINT64_MAX;
4271     }
4272     if (unknown_bytes) {
4273         stats.byte_count = UINT64_MAX;
4274     }
4275
4276     rule_collection_unref(&rules);
4277     rule_collection_destroy(&rules);
4278
4279     reply = ofputil_encode_aggregate_stats_reply(&stats, oh);
4280     ofconn_send_reply(ofconn, reply);
4281
4282     return 0;
4283 }
4284
4285 struct queue_stats_cbdata {
4286     struct ofport *ofport;
4287     struct ovs_list replies;
4288     long long int now;
4289 };
4290
4291 static void
4292 put_queue_stats(struct queue_stats_cbdata *cbdata, uint32_t queue_id,
4293                 const struct netdev_queue_stats *stats)
4294 {
4295     struct ofputil_queue_stats oqs;
4296
4297     oqs.port_no = cbdata->ofport->pp.port_no;
4298     oqs.queue_id = queue_id;
4299     oqs.tx_bytes = stats->tx_bytes;
4300     oqs.tx_packets = stats->tx_packets;
4301     oqs.tx_errors = stats->tx_errors;
4302     if (stats->created != LLONG_MIN) {
4303         calc_duration(stats->created, cbdata->now,
4304                       &oqs.duration_sec, &oqs.duration_nsec);
4305     } else {
4306         oqs.duration_sec = oqs.duration_nsec = UINT32_MAX;
4307     }
4308     ofputil_append_queue_stat(&cbdata->replies, &oqs);
4309 }
4310
4311 static void
4312 handle_queue_stats_dump_cb(uint32_t queue_id,
4313                            struct netdev_queue_stats *stats,
4314                            void *cbdata_)
4315 {
4316     struct queue_stats_cbdata *cbdata = cbdata_;
4317
4318     put_queue_stats(cbdata, queue_id, stats);
4319 }
4320
4321 static enum ofperr
4322 handle_queue_stats_for_port(struct ofport *port, uint32_t queue_id,
4323                             struct queue_stats_cbdata *cbdata)
4324 {
4325     cbdata->ofport = port;
4326     if (queue_id == OFPQ_ALL) {
4327         netdev_dump_queue_stats(port->netdev,
4328                                 handle_queue_stats_dump_cb, cbdata);
4329     } else {
4330         struct netdev_queue_stats stats;
4331
4332         if (!netdev_get_queue_stats(port->netdev, queue_id, &stats)) {
4333             put_queue_stats(cbdata, queue_id, &stats);
4334         } else {
4335             return OFPERR_OFPQOFC_BAD_QUEUE;
4336         }
4337     }
4338     return 0;
4339 }
4340
4341 static enum ofperr
4342 handle_queue_stats_request(struct ofconn *ofconn,
4343                            const struct ofp_header *rq)
4344 {
4345     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
4346     struct queue_stats_cbdata cbdata;
4347     struct ofport *port;
4348     enum ofperr error;
4349     struct ofputil_queue_stats_request oqsr;
4350
4351     COVERAGE_INC(ofproto_queue_req);
4352
4353     ofpmp_init(&cbdata.replies, rq);
4354     cbdata.now = time_msec();
4355
4356     error = ofputil_decode_queue_stats_request(rq, &oqsr);
4357     if (error) {
4358         return error;
4359     }
4360
4361     if (oqsr.port_no == OFPP_ANY) {
4362         error = OFPERR_OFPQOFC_BAD_QUEUE;
4363         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &ofproto->ports) {
4364             if (!handle_queue_stats_for_port(port, oqsr.queue_id, &cbdata)) {
4365                 error = 0;
4366             }
4367         }
4368     } else {
4369         port = ofproto_get_port(ofproto, oqsr.port_no);
4370         error = (port
4371                  ? handle_queue_stats_for_port(port, oqsr.queue_id, &cbdata)
4372                  : OFPERR_OFPQOFC_BAD_PORT);
4373     }
4374     if (!error) {
4375         ofconn_send_replies(ofconn, &cbdata.replies);
4376     } else {
4377         ofpbuf_list_delete(&cbdata.replies);
4378     }
4379
4380     return error;
4381 }
4382
4383 static enum ofperr
4384 evict_rules_from_table(struct oftable *table)
4385     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4386 {
4387     enum ofperr error = 0;
4388     struct rule_collection rules;
4389     unsigned int count = table->n_flows;
4390     unsigned int max_flows = table->max_flows;
4391
4392     rule_collection_init(&rules);
4393
4394     while (count-- > max_flows) {
4395         struct rule *rule;
4396
4397         if (!choose_rule_to_evict(table, &rule)) {
4398             error = OFPERR_OFPFMFC_TABLE_FULL;
4399             break;
4400         } else {
4401             eviction_group_remove_rule(rule);
4402             rule_collection_add(&rules, rule);
4403         }
4404     }
4405     delete_flows__(&rules, OFPRR_EVICTION, NULL);
4406
4407     return error;
4408 }
4409
4410 static void
4411 get_conjunctions(const struct ofputil_flow_mod *fm,
4412                  struct cls_conjunction **conjsp, size_t *n_conjsp)
4413     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4414 {
4415     struct cls_conjunction *conjs = NULL;
4416     int n_conjs = 0;
4417
4418     const struct ofpact *ofpact;
4419     OFPACT_FOR_EACH (ofpact, fm->ofpacts, fm->ofpacts_len) {
4420         if (ofpact->type == OFPACT_CONJUNCTION) {
4421             n_conjs++;
4422         } else if (ofpact->type != OFPACT_NOTE) {
4423             /* "conjunction" may appear with "note" actions but not with any
4424              * other type of actions. */
4425             ovs_assert(!n_conjs);
4426             break;
4427         }
4428     }
4429     if (n_conjs) {
4430         int i = 0;
4431
4432         conjs = xzalloc(n_conjs * sizeof *conjs);
4433         OFPACT_FOR_EACH (ofpact, fm->ofpacts, fm->ofpacts_len) {
4434             if (ofpact->type == OFPACT_CONJUNCTION) {
4435                 struct ofpact_conjunction *oc = ofpact_get_CONJUNCTION(ofpact);
4436                 conjs[i].clause = oc->clause;
4437                 conjs[i].n_clauses = oc->n_clauses;
4438                 conjs[i].id = oc->id;
4439                 i++;
4440             }
4441         }
4442     }
4443
4444     *conjsp = conjs;
4445     *n_conjsp = n_conjs;
4446 }
4447
4448 /* Implements OFPFC_ADD and the cases for OFPFC_MODIFY and OFPFC_MODIFY_STRICT
4449  * in which no matching flow already exists in the flow table.
4450  *
4451  * Adds the flow specified by 'fm', to the ofproto's flow table.  Returns 0 on
4452  * success, or an OpenFlow error code on failure.
4453  *
4454  * On successful return the caller must complete the operation either by
4455  * calling add_flow_finish(), or add_flow_revert() if the operation needs to
4456  * be reverted.
4457  *
4458  * The caller retains ownership of 'fm->ofpacts'. */
4459 static enum ofperr
4460 add_flow_start(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
4461                struct rule **old_rule, struct rule **new_rule)
4462     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4463 {
4464     struct oftable *table;
4465     struct cls_rule cr;
4466     struct rule *rule;
4467     uint8_t table_id;
4468     struct cls_conjunction *conjs;
4469     size_t n_conjs;
4470     enum ofperr error;
4471
4472     if (!check_table_id(ofproto, fm->table_id)) {
4473         error = OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
4474         return error;
4475     }
4476
4477     /* Pick table. */
4478     if (fm->table_id == 0xff) {
4479         if (ofproto->ofproto_class->rule_choose_table) {
4480             error = ofproto->ofproto_class->rule_choose_table(ofproto,
4481                                                               &fm->match,
4482                                                               &table_id);
4483             if (error) {
4484                 return error;
4485             }
4486             ovs_assert(table_id < ofproto->n_tables);
4487         } else {
4488             table_id = 0;
4489         }
4490     } else if (fm->table_id < ofproto->n_tables) {
4491         table_id = fm->table_id;
4492     } else {
4493         return OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
4494     }
4495
4496     table = &ofproto->tables[table_id];
4497     if (table->flags & OFTABLE_READONLY
4498         && !(fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY)) {
4499         return OFPERR_OFPBRC_EPERM;
4500     }
4501
4502     if (!(fm->flags & OFPUTIL_FF_HIDDEN_FIELDS)
4503         && !match_has_default_hidden_fields(&fm->match)) {
4504         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: (add_flow) only internal flows can set "
4505                      "non-default values to hidden fields", ofproto->name);
4506         return OFPERR_OFPBRC_EPERM;
4507     }
4508
4509     cls_rule_init(&cr, &fm->match, fm->priority, ofproto->tables_version + 1);
4510
4511     /* Check for the existence of an identical rule.
4512      * This will not return rules earlier marked for removal. */
4513     rule = rule_from_cls_rule(classifier_find_rule_exactly(&table->cls, &cr));
4514     *old_rule = rule;
4515     if (!rule) {
4516         /* Check for overlap, if requested. */
4517         if (fm->flags & OFPUTIL_FF_CHECK_OVERLAP
4518             && classifier_rule_overlaps(&table->cls, &cr)) {
4519             cls_rule_destroy(&cr);
4520             return OFPERR_OFPFMFC_OVERLAP;
4521         }
4522
4523         /* If necessary, evict an existing rule to clear out space. */
4524         if (table->n_flows >= table->max_flows) {
4525             if (!choose_rule_to_evict(table, &rule)) {
4526                 error = OFPERR_OFPFMFC_TABLE_FULL;
4527                 cls_rule_destroy(&cr);
4528                 return error;
4529             }
4530             eviction_group_remove_rule(rule);
4531             /* Marks '*old_rule' as an evicted rule rather than replaced rule.
4532              */
4533             fm->delete_reason = OFPRR_EVICTION;
4534             *old_rule = rule;
4535         }
4536     } else {
4537         fm->modify_cookie = true;
4538     }
4539
4540     /* Allocate new rule. */
4541     error = replace_rule_create(ofproto, fm, &cr, table - ofproto->tables,
4542                                 rule, new_rule);
4543     if (error) {
4544         return error;
4545     }
4546
4547     get_conjunctions(fm, &conjs, &n_conjs);
4548     replace_rule_start(ofproto, rule, *new_rule, conjs, n_conjs);
4549     free(conjs);
4550
4551     return 0;
4552 }
4553
4554 /* Revert the effects of add_flow_start(). */
4555 static void
4556 add_flow_revert(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
4557                 struct rule *old_rule, struct rule *new_rule)
4558     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4559 {
4560     if (old_rule && fm->delete_reason == OFPRR_EVICTION) {
4561         /* Revert the eviction. */
4562         eviction_group_add_rule(old_rule);
4563     }
4564
4565     replace_rule_revert(ofproto, old_rule, new_rule);
4566 }
4567
4568 /* To be called after version bump. */
4569 static void
4570 add_flow_finish(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
4571                 const struct flow_mod_requester *req,
4572                 struct rule *old_rule, struct rule *new_rule)
4573     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4574 {
4575     struct ovs_list dead_cookies = OVS_LIST_INITIALIZER(&dead_cookies);
4576
4577     replace_rule_finish(ofproto, fm, req, old_rule, new_rule, &dead_cookies);
4578     learned_cookies_flush(ofproto, &dead_cookies);
4579
4580     if (old_rule) {
4581         ovsrcu_postpone(remove_rule_rcu, old_rule);
4582     } else {
4583         if (minimask_get_vid_mask(&new_rule->cr.match.mask) == VLAN_VID_MASK) {
4584             if (ofproto->vlan_bitmap) {
4585                 uint16_t vid = miniflow_get_vid(&new_rule->cr.match.flow);
4586
4587                 if (!bitmap_is_set(ofproto->vlan_bitmap, vid)) {
4588                     bitmap_set1(ofproto->vlan_bitmap, vid);
4589                     ofproto->vlans_changed = true;
4590                 }
4591             } else {
4592                 ofproto->vlans_changed = true;
4593             }
4594         }
4595
4596         ofmonitor_report(ofproto->connmgr, new_rule, NXFME_ADDED, 0,
4597                          req ? req->ofconn : NULL,
4598                          req ? req->request->xid : 0, NULL);
4599     }
4600
4601     send_buffered_packet(req, fm->buffer_id, new_rule);
4602 }
4603 \f
4604 /* OFPFC_MODIFY and OFPFC_MODIFY_STRICT. */
4605
4606 /* Create a new rule based on attributes in 'fm', match in 'cr', 'table_id',
4607  * and 'old_rule'.  Note that the rule is NOT inserted into a any data
4608  * structures yet.  Takes ownership of 'cr'. */
4609 static enum ofperr
4610 replace_rule_create(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
4611                     struct cls_rule *cr, uint8_t table_id,
4612                     struct rule *old_rule, struct rule **new_rule)
4613 {
4614     struct rule *rule;
4615     enum ofperr error;
4616
4617     /* Allocate new rule. */
4618     rule = ofproto->ofproto_class->rule_alloc();
4619     if (!rule) {
4620         cls_rule_destroy(cr);
4621         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: failed to allocate a rule.", ofproto->name);
4622         return OFPERR_OFPFMFC_UNKNOWN;
4623     }
4624
4625     /* Initialize base state. */
4626     *CONST_CAST(struct ofproto **, &rule->ofproto) = ofproto;
4627     cls_rule_move(CONST_CAST(struct cls_rule *, &rule->cr), cr);
4628     ovs_refcount_init(&rule->ref_count);
4629     rule->flow_cookie = fm->new_cookie;
4630     rule->created = rule->modified = time_msec();
4631
4632     ovs_mutex_init(&rule->mutex);
4633     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
4634     rule->idle_timeout = fm->idle_timeout;
4635     rule->hard_timeout = fm->hard_timeout;
4636     *CONST_CAST(uint16_t *, &rule->importance) = fm->importance;
4637     rule->removed_reason = OVS_OFPRR_NONE;
4638
4639     *CONST_CAST(uint8_t *, &rule->table_id) = table_id;
4640     rule->flags = fm->flags & OFPUTIL_FF_STATE;
4641     *CONST_CAST(const struct rule_actions **, &rule->actions)
4642         = rule_actions_create(fm->ofpacts, fm->ofpacts_len);
4643     list_init(&rule->meter_list_node);
4644     rule->eviction_group = NULL;
4645     list_init(&rule->expirable);
4646     rule->monitor_flags = 0;
4647     rule->add_seqno = 0;
4648     rule->modify_seqno = 0;
4649
4650     /* Copy values from old rule for modify semantics. */
4651     if (old_rule && fm->delete_reason != OFPRR_EVICTION) {
4652         bool change_cookie = (fm->modify_cookie
4653                               && fm->new_cookie != OVS_BE64_MAX
4654                               && fm->new_cookie != old_rule->flow_cookie);
4655
4656         ovs_mutex_lock(&old_rule->mutex);
4657         if (fm->command != OFPFC_ADD) {
4658             rule->idle_timeout = old_rule->idle_timeout;
4659             rule->hard_timeout = old_rule->hard_timeout;
4660             *CONST_CAST(uint16_t *, &rule->importance) = old_rule->importance;
4661             rule->flags = old_rule->flags;
4662             rule->created = old_rule->created;
4663         }
4664         if (!change_cookie) {
4665             rule->flow_cookie = old_rule->flow_cookie;
4666         }
4667         ovs_mutex_unlock(&old_rule->mutex);
4668     }
4669     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
4670
4671     /* Construct rule, initializing derived state. */
4672     error = ofproto->ofproto_class->rule_construct(rule);
4673     if (error) {
4674         ofproto_rule_destroy__(rule);
4675         return error;
4676     }
4677
4678     rule->removed = true;   /* Not yet in ofproto data structures. */
4679
4680     *new_rule = rule;
4681     return 0;
4682 }
4683
4684 static void
4685 replace_rule_start(struct ofproto *ofproto,
4686                    struct rule *old_rule, struct rule *new_rule,
4687                    struct cls_conjunction *conjs, size_t n_conjs)
4688 {
4689     struct oftable *table = &ofproto->tables[new_rule->table_id];
4690
4691     /* 'old_rule' may be either an evicted rule or replaced rule. */
4692     if (old_rule) {
4693         /* Mark the old rule for removal in the next version. */
4694         cls_rule_make_invisible_in_version(&old_rule->cr,
4695                                            ofproto->tables_version + 1);
4696     } else {
4697         table->n_flows++;
4698     }
4699     /* Insert flow to the classifier, so that later flow_mods may relate
4700      * to it.  This is reversible, in case later errors require this to
4701      * be reverted. */
4702     ofproto_rule_insert__(ofproto, new_rule);
4703     /* Make the new rule visible for classifier lookups only from the next
4704      * version. */
4705     classifier_insert(&table->cls, &new_rule->cr, conjs, n_conjs);
4706 }
4707
4708 static void replace_rule_revert(struct ofproto *ofproto,
4709                                 struct rule *old_rule, struct rule *new_rule)
4710 {
4711     struct oftable *table = &ofproto->tables[new_rule->table_id];
4712
4713     if (old_rule) {
4714         /* Restore the original visibility of the old rule. */
4715         cls_rule_restore_visibility(&old_rule->cr);
4716     } else {
4717         /* Restore table's rule count. */
4718         table->n_flows--;
4719     }
4720
4721     /* Remove the new rule immediately.  It was never visible to lookups. */
4722     if (!classifier_remove(&table->cls, &new_rule->cr)) {
4723         OVS_NOT_REACHED();
4724     }
4725     ofproto_rule_remove__(ofproto, new_rule);
4726     /* The rule was not inserted to the ofproto provider, so we can
4727      * release it without deleting it from the ofproto provider. */
4728     ofproto_rule_unref(new_rule);
4729 }
4730
4731 /* Adds the 'new_rule', replacing the 'old_rule'. */
4732 static void
4733 replace_rule_finish(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
4734                     const struct flow_mod_requester *req,
4735                     struct rule *old_rule, struct rule *new_rule,
4736                     struct ovs_list *dead_cookies)
4737     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4738 {
4739     bool forward_stats = !(fm->flags & OFPUTIL_FF_RESET_COUNTS);
4740     struct rule *replaced_rule;
4741
4742     replaced_rule = fm->delete_reason != OFPRR_EVICTION ? old_rule : NULL;
4743
4744     /* Insert the new flow to the ofproto provider.  A non-NULL 'replaced_rule'
4745      * is a duplicate rule the 'new_rule' is replacing.  The provider should
4746      * link the stats from the old rule to the new one if 'forward_stats' is
4747      * 'true'.  The 'replaced_rule' will be deleted right after this call. */
4748     ofproto->ofproto_class->rule_insert(new_rule, replaced_rule,
4749                                         forward_stats);
4750     learned_cookies_inc(ofproto, rule_get_actions(new_rule));
4751
4752     if (old_rule) {
4753         const struct rule_actions *old_actions = rule_get_actions(old_rule);
4754
4755         /* Remove the old rule from data structures.  Removal from the
4756          * classifier and the deletion of the rule is RCU postponed by the
4757          * caller. */
4758         ofproto_rule_remove__(ofproto, old_rule);
4759         learned_cookies_dec(ofproto, old_actions, dead_cookies);
4760
4761         if (replaced_rule) {
4762             enum nx_flow_update_event event = fm->command == OFPFC_ADD
4763                 ? NXFME_ADDED : NXFME_MODIFIED;
4764
4765             bool change_cookie = (fm->modify_cookie
4766                                   && fm->new_cookie != OVS_BE64_MAX
4767                                   && fm->new_cookie != old_rule->flow_cookie);
4768
4769             bool change_actions = !ofpacts_equal(fm->ofpacts,
4770                                                  fm->ofpacts_len,
4771                                                  old_actions->ofpacts,
4772                                                  old_actions->ofpacts_len);
4773
4774             if (event != NXFME_MODIFIED || change_actions || change_cookie) {
4775                 ofmonitor_report(ofproto->connmgr, new_rule, event, 0,
4776                                  req ? req->ofconn : NULL,
4777                                  req ? req->request->xid : 0,
4778                                  change_actions ? old_actions : NULL);
4779             }
4780         } else {
4781             /* XXX: This is slight duplication with delete_flows_finish__() */
4782
4783             old_rule->removed_reason = OFPRR_EVICTION;
4784
4785             ofmonitor_report(ofproto->connmgr, old_rule, NXFME_DELETED,
4786                              OFPRR_EVICTION,
4787                              req ? req->ofconn : NULL,
4788                              req ? req->request->xid : 0, NULL);
4789         }
4790     }
4791 }
4792
4793 static enum ofperr
4794 modify_flows_start__(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
4795                      struct rule_collection *old_rules,
4796                      struct rule_collection *new_rules)
4797     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4798 {
4799     enum ofperr error;
4800
4801     rule_collection_init(new_rules);
4802
4803     if (old_rules->n > 0) {
4804         struct cls_conjunction *conjs;
4805         size_t n_conjs;
4806         size_t i;
4807
4808         /* Create a new 'modified' rule for each old rule. */
4809         for (i = 0; i < old_rules->n; i++) {
4810             struct rule *old_rule = old_rules->rules[i];
4811             struct rule *new_rule;
4812             struct cls_rule cr;
4813
4814             cls_rule_clone_in_version(&cr, &old_rule->cr,
4815                                       ofproto->tables_version + 1);
4816             error = replace_rule_create(ofproto, fm, &cr, old_rule->table_id,
4817                                         old_rule, &new_rule);
4818             if (!error) {
4819                 rule_collection_add(new_rules, new_rule);
4820             } else {
4821                 rule_collection_unref(new_rules);
4822                 rule_collection_destroy(new_rules);
4823                 return error;
4824             }
4825         }
4826         ovs_assert(new_rules->n == old_rules->n);
4827
4828         get_conjunctions(fm, &conjs, &n_conjs);
4829         for (i = 0; i < old_rules->n; i++) {
4830             replace_rule_start(ofproto, old_rules->rules[i],
4831                                new_rules->rules[i], conjs, n_conjs);
4832         }
4833         free(conjs);
4834     } else if (!(fm->cookie_mask != htonll(0)
4835                  || fm->new_cookie == OVS_BE64_MAX)) {
4836         /* No match, add a new flow. */
4837         error = add_flow_start(ofproto, fm, &old_rules->rules[0],
4838                                &new_rules->rules[0]);
4839         if (!error) {
4840             ovs_assert(fm->delete_reason == OFPRR_EVICTION
4841                        || !old_rules->rules[0]);
4842         }
4843         new_rules->n = 1;
4844     } else {
4845         error = 0;
4846     }
4847
4848     return error;
4849 }
4850
4851 /* Implements OFPFC_MODIFY.  Returns 0 on success or an OpenFlow error code on
4852  * failure.
4853  *
4854  * 'ofconn' is used to retrieve the packet buffer specified in fm->buffer_id,
4855  * if any. */
4856 static enum ofperr
4857 modify_flows_start_loose(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
4858                          struct rule_collection *old_rules,
4859                          struct rule_collection *new_rules)
4860     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4861 {
4862     struct rule_criteria criteria;
4863     enum ofperr error;
4864
4865     rule_criteria_init(&criteria, fm->table_id, &fm->match, 0, CLS_MAX_VERSION,
4866                        fm->cookie, fm->cookie_mask, OFPP_ANY, OFPG11_ANY);
4867     rule_criteria_require_rw(&criteria,
4868                              (fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY) != 0);
4869     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, old_rules);
4870     rule_criteria_destroy(&criteria);
4871
4872     if (!error) {
4873         error = modify_flows_start__(ofproto, fm, old_rules, new_rules);
4874     }
4875
4876     if (error) {
4877         rule_collection_destroy(old_rules);
4878     }
4879     return error;
4880 }
4881
4882 static void
4883 modify_flows_revert(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
4884                     struct rule_collection *old_rules,
4885                     struct rule_collection *new_rules)
4886     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4887 {
4888     /* Old rules were not changed yet, only need to revert new rules. */
4889     if (old_rules->n == 0 && new_rules->n == 1) {
4890         add_flow_revert(ofproto, fm, old_rules->rules[0], new_rules->rules[0]);
4891     } else if (old_rules->n > 0) {
4892         for (size_t i = 0; i < old_rules->n; i++) {
4893             replace_rule_revert(ofproto, old_rules->rules[i],
4894                                 new_rules->rules[i]);
4895         }
4896         rule_collection_destroy(new_rules);
4897         rule_collection_destroy(old_rules);
4898     }
4899 }
4900
4901 static void
4902 modify_flows_finish(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
4903                     const struct flow_mod_requester *req,
4904                     struct rule_collection *old_rules,
4905                     struct rule_collection *new_rules)
4906     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4907 {
4908     if (old_rules->n == 0 && new_rules->n == 1) {
4909         add_flow_finish(ofproto, fm, req, old_rules->rules[0],
4910                         new_rules->rules[0]);
4911     } else if (old_rules->n > 0) {
4912         struct ovs_list dead_cookies = OVS_LIST_INITIALIZER(&dead_cookies);
4913
4914         ovs_assert(new_rules->n == old_rules->n);
4915
4916         for (size_t i = 0; i < old_rules->n; i++) {
4917             replace_rule_finish(ofproto, fm, req, old_rules->rules[i],
4918                                 new_rules->rules[i], &dead_cookies);
4919         }
4920         learned_cookies_flush(ofproto, &dead_cookies);
4921         rule_collection_remove_postponed(old_rules);
4922
4923         send_buffered_packet(req, fm->buffer_id, new_rules->rules[0]);
4924         rule_collection_destroy(new_rules);
4925     }
4926 }
4927
4928 /* Implements OFPFC_MODIFY_STRICT.  Returns 0 on success or an OpenFlow error
4929  * code on failure. */
4930 static enum ofperr
4931 modify_flow_start_strict(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
4932                          struct rule_collection *old_rules,
4933                          struct rule_collection *new_rules)
4934     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4935 {
4936     struct rule_criteria criteria;
4937     enum ofperr error;
4938
4939     rule_criteria_init(&criteria, fm->table_id, &fm->match, fm->priority,
4940                        CLS_MAX_VERSION, fm->cookie, fm->cookie_mask, OFPP_ANY,
4941                        OFPG11_ANY);
4942     rule_criteria_require_rw(&criteria,
4943                              (fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY) != 0);
4944     error = collect_rules_strict(ofproto, &criteria, old_rules);
4945     rule_criteria_destroy(&criteria);
4946
4947     if (!error) {
4948         /* collect_rules_strict() can return max 1 rule. */
4949         error = modify_flows_start__(ofproto, fm, old_rules, new_rules);
4950     }
4951
4952     if (error) {
4953         rule_collection_destroy(old_rules);
4954     }
4955     return error;
4956 }
4957 \f
4958 /* OFPFC_DELETE implementation. */
4959
4960 static void
4961 delete_flows_start__(struct ofproto *ofproto,
4962                      const struct rule_collection *rules)
4963     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4964 {
4965     for (size_t i = 0; i < rules->n; i++) {
4966         struct rule *rule = rules->rules[i];
4967         struct oftable *table = &ofproto->tables[rule->table_id];
4968
4969         table->n_flows--;
4970         cls_rule_make_invisible_in_version(&rule->cr,
4971                                            ofproto->tables_version + 1);
4972     }
4973 }
4974
4975 static void
4976 delete_flows_finish__(struct ofproto *ofproto,
4977                       struct rule_collection *rules,
4978                       enum ofp_flow_removed_reason reason,
4979                       const struct flow_mod_requester *req)
4980     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
4981 {
4982     if (rules->n) {
4983         struct ovs_list dead_cookies = OVS_LIST_INITIALIZER(&dead_cookies);
4984
4985         for (size_t i = 0; i < rules->n; i++) {
4986             struct rule *rule = rules->rules[i];
4987
4988             /* This value will be used to send the flow removed message right
4989              * before the rule is actually destroyed. */
4990             rule->removed_reason = reason;
4991
4992             ofmonitor_report(ofproto->connmgr, rule, NXFME_DELETED, reason,
4993                              req ? req->ofconn : NULL,
4994                              req ? req->request->xid : 0, NULL);
4995             ofproto_rule_remove__(ofproto, rule);
4996             learned_cookies_dec(ofproto, rule_get_actions(rule),
4997                                 &dead_cookies);
4998         }
4999         rule_collection_remove_postponed(rules);
5000
5001         learned_cookies_flush(ofproto, &dead_cookies);
5002     }
5003 }
5004
5005 /* Deletes the rules listed in 'rules'.
5006  * The deleted rules will become invisible to the lookups in the next version.
5007  * Destroys 'rules'. */
5008 static void
5009 delete_flows__(struct rule_collection *rules,
5010                enum ofp_flow_removed_reason reason,
5011                const struct flow_mod_requester *req)
5012     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5013 {
5014     if (rules->n) {
5015         struct ofproto *ofproto = rules->rules[0]->ofproto;
5016
5017         delete_flows_start__(ofproto, rules);
5018         ofproto_bump_tables_version(ofproto);
5019         delete_flows_finish__(ofproto, rules, reason, req);
5020         ofmonitor_flush(ofproto->connmgr);
5021     }
5022 }
5023
5024 /* Implements OFPFC_DELETE. */
5025 static enum ofperr
5026 delete_flows_start_loose(struct ofproto *ofproto,
5027                          const struct ofputil_flow_mod *fm,
5028                          struct rule_collection *rules)
5029     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5030 {
5031     struct rule_criteria criteria;
5032     enum ofperr error;
5033
5034     rule_criteria_init(&criteria, fm->table_id, &fm->match, 0, CLS_MAX_VERSION,
5035                        fm->cookie, fm->cookie_mask, fm->out_port,
5036                        fm->out_group);
5037     rule_criteria_require_rw(&criteria,
5038                              (fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY) != 0);
5039     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, rules);
5040     rule_criteria_destroy(&criteria);
5041
5042     if (!error) {
5043         delete_flows_start__(ofproto, rules);
5044     }
5045
5046     return error;
5047 }
5048
5049 static void
5050 delete_flows_revert(struct ofproto *ofproto,
5051                     struct rule_collection *rules)
5052     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5053 {
5054     for (size_t i = 0; i < rules->n; i++) {
5055         struct rule *rule = rules->rules[i];
5056         struct oftable *table = &ofproto->tables[rule->table_id];
5057
5058         /* Restore table's rule count. */
5059         table->n_flows++;
5060
5061         /* Restore the original visibility of the rule. */
5062         cls_rule_restore_visibility(&rule->cr);
5063     }
5064     rule_collection_destroy(rules);
5065 }
5066
5067 static void
5068 delete_flows_finish(struct ofproto *ofproto,
5069                     const struct ofputil_flow_mod *fm,
5070                     const struct flow_mod_requester *req,
5071                     struct rule_collection *rules)
5072     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5073 {
5074     delete_flows_finish__(ofproto, rules, fm->delete_reason, req);
5075 }
5076
5077 /* Implements OFPFC_DELETE_STRICT. */
5078 static enum ofperr
5079 delete_flow_start_strict(struct ofproto *ofproto,
5080                          const struct ofputil_flow_mod *fm,
5081                          struct rule_collection *rules)
5082     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5083 {
5084     struct rule_criteria criteria;
5085     enum ofperr error;
5086
5087     rule_criteria_init(&criteria, fm->table_id, &fm->match, fm->priority,
5088                        CLS_MAX_VERSION, fm->cookie, fm->cookie_mask,
5089                        fm->out_port, fm->out_group);
5090     rule_criteria_require_rw(&criteria,
5091                              (fm->flags & OFPUTIL_FF_NO_READONLY) != 0);
5092     error = collect_rules_strict(ofproto, &criteria, rules);
5093     rule_criteria_destroy(&criteria);
5094
5095     if (!error) {
5096         delete_flows_start__(ofproto, rules);
5097     }
5098
5099     return error;
5100 }
5101
5102 /* This may only be called by rule_destroy_cb()! */
5103 static void
5104 ofproto_rule_send_removed(struct rule *rule)
5105     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5106 {
5107     struct ofputil_flow_removed fr;
5108     long long int used;
5109
5110     minimatch_expand(&rule->cr.match, &fr.match);
5111     fr.priority = rule->cr.priority;
5112
5113     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5114     fr.cookie = rule->flow_cookie;
5115     fr.reason = rule->removed_reason;
5116     fr.table_id = rule->table_id;
5117     calc_duration(rule->created, time_msec(),
5118                   &fr.duration_sec, &fr.duration_nsec);
5119     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
5120     fr.idle_timeout = rule->idle_timeout;
5121     fr.hard_timeout = rule->hard_timeout;
5122     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
5123     rule->ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &fr.packet_count,
5124                                                  &fr.byte_count, &used);
5125     connmgr_send_flow_removed(rule->ofproto->connmgr, &fr);
5126     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5127 }
5128
5129 /* Sends an OpenFlow "flow removed" message with the given 'reason' (either
5130  * OFPRR_HARD_TIMEOUT or OFPRR_IDLE_TIMEOUT), and then removes 'rule' from its
5131  * ofproto.
5132  *
5133  * ofproto implementation ->run() functions should use this function to expire
5134  * OpenFlow flows. */
5135 void
5136 ofproto_rule_expire(struct rule *rule, uint8_t reason)
5137     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5138 {
5139     struct rule_collection rules;
5140
5141     rules.rules = rules.stub;
5142     rules.n = 1;
5143     rules.stub[0] = rule;
5144     delete_flows__(&rules, reason, NULL);
5145 }
5146
5147 /* Reduces '*timeout' to no more than 'max'.  A value of zero in either case
5148  * means "infinite". */
5149 static void
5150 reduce_timeout(uint16_t max, uint16_t *timeout)
5151 {
5152     if (max && (!*timeout || *timeout > max)) {
5153         *timeout = max;
5154     }
5155 }
5156
5157 /* If 'idle_timeout' is nonzero, and 'rule' has no idle timeout or an idle
5158  * timeout greater than 'idle_timeout', lowers 'rule''s idle timeout to
5159  * 'idle_timeout' seconds.  Similarly for 'hard_timeout'.
5160  *
5161  * Suitable for implementing OFPACT_FIN_TIMEOUT. */
5162 void
5163 ofproto_rule_reduce_timeouts(struct rule *rule,
5164                              uint16_t idle_timeout, uint16_t hard_timeout)
5165     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex, rule->mutex)
5166 {
5167     if (!idle_timeout && !hard_timeout) {
5168         return;
5169     }
5170
5171     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5172     if (list_is_empty(&rule->expirable)) {
5173         list_insert(&rule->ofproto->expirable, &rule->expirable);
5174     }
5175     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5176
5177     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
5178     reduce_timeout(idle_timeout, &rule->idle_timeout);
5179     reduce_timeout(hard_timeout, &rule->hard_timeout);
5180     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
5181 }
5182 \f
5183 static enum ofperr
5184 handle_flow_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5185     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5186 {
5187     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5188     struct ofputil_flow_mod fm;
5189     uint64_t ofpacts_stub[1024 / 8];
5190     struct ofpbuf ofpacts;
5191     enum ofperr error;
5192
5193     error = reject_slave_controller(ofconn);
5194     if (error) {
5195         goto exit;
5196     }
5197
5198     ofpbuf_use_stub(&ofpacts, ofpacts_stub, sizeof ofpacts_stub);
5199     error = ofputil_decode_flow_mod(&fm, oh, ofconn_get_protocol(ofconn),
5200                                     &ofpacts,
5201                                     u16_to_ofp(ofproto->max_ports),
5202                                     ofproto->n_tables);
5203     if (!error) {
5204         error = ofproto_check_ofpacts(ofproto, fm.ofpacts, fm.ofpacts_len);
5205     }
5206     if (!error) {
5207         struct flow_mod_requester req;
5208
5209         req.ofconn = ofconn;
5210         req.request = oh;
5211         error = handle_flow_mod__(ofproto, &fm, &req);
5212     }
5213     if (error) {
5214         goto exit_free_ofpacts;
5215     }
5216
5217     ofconn_report_flow_mod(ofconn, fm.command);
5218
5219 exit_free_ofpacts:
5220     ofpbuf_uninit(&ofpacts);
5221 exit:
5222     return error;
5223 }
5224
5225 static enum ofperr
5226 handle_flow_mod__(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
5227                   const struct flow_mod_requester *req)
5228     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5229 {
5230     struct ofp_bundle_entry be;
5231     enum ofperr error;
5232
5233     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5234     error = do_bundle_flow_mod_start(ofproto, fm, &be);
5235     if (!error) {
5236         ofproto_bump_tables_version(ofproto);
5237         do_bundle_flow_mod_finish(ofproto, fm, req, &be);
5238     }
5239     ofmonitor_flush(ofproto->connmgr);
5240     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5241
5242     run_rule_executes(ofproto);
5243     return error;
5244 }
5245
5246 static enum ofperr
5247 handle_role_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5248 {
5249     struct ofputil_role_request request;
5250     struct ofputil_role_request reply;
5251     struct ofpbuf *buf;
5252     enum ofperr error;
5253
5254     error = ofputil_decode_role_message(oh, &request);
5255     if (error) {
5256         return error;
5257     }
5258
5259     if (request.role != OFPCR12_ROLE_NOCHANGE) {
5260         if (request.have_generation_id
5261             && !ofconn_set_master_election_id(ofconn, request.generation_id)) {
5262                 return OFPERR_OFPRRFC_STALE;
5263         }
5264
5265         ofconn_set_role(ofconn, request.role);
5266     }
5267
5268     reply.role = ofconn_get_role(ofconn);
5269     reply.have_generation_id = ofconn_get_master_election_id(
5270         ofconn, &reply.generation_id);
5271     buf = ofputil_encode_role_reply(oh, &reply);
5272     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
5273
5274     return 0;
5275 }
5276
5277 static enum ofperr
5278 handle_nxt_flow_mod_table_id(struct ofconn *ofconn,
5279                              const struct ofp_header *oh)
5280 {
5281     const struct nx_flow_mod_table_id *msg = ofpmsg_body(oh);
5282     enum ofputil_protocol cur, next;
5283
5284     cur = ofconn_get_protocol(ofconn);
5285     next = ofputil_protocol_set_tid(cur, msg->set != 0);
5286     ofconn_set_protocol(ofconn, next);
5287
5288     return 0;
5289 }
5290
5291 static enum ofperr
5292 handle_nxt_set_flow_format(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5293 {
5294     const struct nx_set_flow_format *msg = ofpmsg_body(oh);
5295     enum ofputil_protocol cur, next;
5296     enum ofputil_protocol next_base;
5297
5298     next_base = ofputil_nx_flow_format_to_protocol(ntohl(msg->format));
5299     if (!next_base) {
5300         return OFPERR_OFPBRC_EPERM;
5301     }
5302
5303     cur = ofconn_get_protocol(ofconn);
5304     next = ofputil_protocol_set_base(cur, next_base);
5305     ofconn_set_protocol(ofconn, next);
5306
5307     return 0;
5308 }
5309
5310 static enum ofperr
5311 handle_nxt_set_packet_in_format(struct ofconn *ofconn,
5312                                 const struct ofp_header *oh)
5313 {
5314     const struct nx_set_packet_in_format *msg = ofpmsg_body(oh);
5315     uint32_t format;
5316
5317     format = ntohl(msg->format);
5318     if (format != NXPIF_OPENFLOW10 && format != NXPIF_NXM) {
5319         return OFPERR_OFPBRC_EPERM;
5320     }
5321
5322     ofconn_set_packet_in_format(ofconn, format);
5323     return 0;
5324 }
5325
5326 static enum ofperr
5327 handle_nxt_set_async_config(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5328 {
5329     const struct nx_async_config *msg = ofpmsg_body(oh);
5330     uint32_t master[OAM_N_TYPES];
5331     uint32_t slave[OAM_N_TYPES];
5332
5333     master[OAM_PACKET_IN] = ntohl(msg->packet_in_mask[0]);
5334     master[OAM_PORT_STATUS] = ntohl(msg->port_status_mask[0]);
5335     master[OAM_FLOW_REMOVED] = ntohl(msg->flow_removed_mask[0]);
5336
5337     slave[OAM_PACKET_IN] = ntohl(msg->packet_in_mask[1]);
5338     slave[OAM_PORT_STATUS] = ntohl(msg->port_status_mask[1]);
5339     slave[OAM_FLOW_REMOVED] = ntohl(msg->flow_removed_mask[1]);
5340
5341     ofconn_set_async_config(ofconn, master, slave);
5342     if (ofconn_get_type(ofconn) == OFCONN_SERVICE &&
5343         !ofconn_get_miss_send_len(ofconn)) {
5344         ofconn_set_miss_send_len(ofconn, OFP_DEFAULT_MISS_SEND_LEN);
5345     }
5346
5347     return 0;
5348 }
5349
5350 static enum ofperr
5351 handle_nxt_get_async_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5352 {
5353     struct ofpbuf *buf;
5354     uint32_t master[OAM_N_TYPES];
5355     uint32_t slave[OAM_N_TYPES];
5356     struct nx_async_config *msg;
5357
5358     ofconn_get_async_config(ofconn, master, slave);
5359     buf = ofpraw_alloc_reply(OFPRAW_OFPT13_GET_ASYNC_REPLY, oh, 0);
5360     msg = ofpbuf_put_zeros(buf, sizeof *msg);
5361
5362     msg->packet_in_mask[0] = htonl(master[OAM_PACKET_IN]);
5363     msg->port_status_mask[0] = htonl(master[OAM_PORT_STATUS]);
5364     msg->flow_removed_mask[0] = htonl(master[OAM_FLOW_REMOVED]);
5365
5366     msg->packet_in_mask[1] = htonl(slave[OAM_PACKET_IN]);
5367     msg->port_status_mask[1] = htonl(slave[OAM_PORT_STATUS]);
5368     msg->flow_removed_mask[1] = htonl(slave[OAM_FLOW_REMOVED]);
5369
5370     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
5371
5372     return 0;
5373 }
5374
5375 static enum ofperr
5376 handle_nxt_set_controller_id(struct ofconn *ofconn,
5377                              const struct ofp_header *oh)
5378 {
5379     const struct nx_controller_id *nci = ofpmsg_body(oh);
5380
5381     if (!is_all_zeros(nci->zero, sizeof nci->zero)) {
5382         return OFPERR_NXBRC_MUST_BE_ZERO;
5383     }
5384
5385     ofconn_set_controller_id(ofconn, ntohs(nci->controller_id));
5386     return 0;
5387 }
5388
5389 static enum ofperr
5390 handle_barrier_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5391 {
5392     struct ofpbuf *buf;
5393
5394     buf = ofpraw_alloc_reply((oh->version == OFP10_VERSION
5395                               ? OFPRAW_OFPT10_BARRIER_REPLY
5396                               : OFPRAW_OFPT11_BARRIER_REPLY), oh, 0);
5397     ofconn_send_reply(ofconn, buf);
5398     return 0;
5399 }
5400
5401 static void
5402 ofproto_compose_flow_refresh_update(const struct rule *rule,
5403                                     enum nx_flow_monitor_flags flags,
5404                                     struct ovs_list *msgs)
5405     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5406 {
5407     const struct rule_actions *actions;
5408     struct ofputil_flow_update fu;
5409     struct match match;
5410
5411     fu.event = (flags & (NXFMF_INITIAL | NXFMF_ADD)
5412                 ? NXFME_ADDED : NXFME_MODIFIED);
5413     fu.reason = 0;
5414     ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
5415     fu.idle_timeout = rule->idle_timeout;
5416     fu.hard_timeout = rule->hard_timeout;
5417     ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
5418     fu.table_id = rule->table_id;
5419     fu.cookie = rule->flow_cookie;
5420     minimatch_expand(&rule->cr.match, &match);
5421     fu.match = &match;
5422     fu.priority = rule->cr.priority;
5423
5424     actions = flags & NXFMF_ACTIONS ? rule_get_actions(rule) : NULL;
5425     fu.ofpacts = actions ? actions->ofpacts : NULL;
5426     fu.ofpacts_len = actions ? actions->ofpacts_len : 0;
5427
5428     if (list_is_empty(msgs)) {
5429         ofputil_start_flow_update(msgs);
5430     }
5431     ofputil_append_flow_update(&fu, msgs);
5432 }
5433
5434 void
5435 ofmonitor_compose_refresh_updates(struct rule_collection *rules,
5436                                   struct ovs_list *msgs)
5437     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5438 {
5439     size_t i;
5440
5441     for (i = 0; i < rules->n; i++) {
5442         struct rule *rule = rules->rules[i];
5443         enum nx_flow_monitor_flags flags = rule->monitor_flags;
5444         rule->monitor_flags = 0;
5445
5446         ofproto_compose_flow_refresh_update(rule, flags, msgs);
5447     }
5448 }
5449
5450 static void
5451 ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rule(const struct ofmonitor *m,
5452                                        struct rule *rule, uint64_t seqno,
5453                                        struct rule_collection *rules)
5454     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5455 {
5456     enum nx_flow_monitor_flags update;
5457
5458     if (rule_is_hidden(rule)) {
5459         return;
5460     }
5461
5462     if (!ofproto_rule_has_out_port(rule, m->out_port)) {
5463         return;
5464     }
5465
5466     if (seqno) {
5467         if (rule->add_seqno > seqno) {
5468             update = NXFMF_ADD | NXFMF_MODIFY;
5469         } else if (rule->modify_seqno > seqno) {
5470             update = NXFMF_MODIFY;
5471         } else {
5472             return;
5473         }
5474
5475         if (!(m->flags & update)) {
5476             return;
5477         }
5478     } else {
5479         update = NXFMF_INITIAL;
5480     }
5481
5482     if (!rule->monitor_flags) {
5483         rule_collection_add(rules, rule);
5484     }
5485     rule->monitor_flags |= update | (m->flags & NXFMF_ACTIONS);
5486 }
5487
5488 static void
5489 ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rules(const struct ofmonitor *m,
5490                                         uint64_t seqno,
5491                                         struct rule_collection *rules)
5492     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5493 {
5494     const struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(m->ofconn);
5495     const struct oftable *table;
5496     struct cls_rule target;
5497
5498     cls_rule_init_from_minimatch(&target, &m->match, 0, CLS_MAX_VERSION);
5499     FOR_EACH_MATCHING_TABLE (table, m->table_id, ofproto) {
5500         struct rule *rule;
5501
5502         CLS_FOR_EACH_TARGET (rule, cr, &table->cls, &target) {
5503             ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rule(m, rule, seqno, rules);
5504         }
5505     }
5506     cls_rule_destroy(&target);
5507 }
5508
5509 static void
5510 ofproto_collect_ofmonitor_initial_rules(struct ofmonitor *m,
5511                                         struct rule_collection *rules)
5512     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5513 {
5514     if (m->flags & NXFMF_INITIAL) {
5515         ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rules(m, 0, rules);
5516     }
5517 }
5518
5519 void
5520 ofmonitor_collect_resume_rules(struct ofmonitor *m,
5521                                uint64_t seqno, struct rule_collection *rules)
5522     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5523 {
5524     ofproto_collect_ofmonitor_refresh_rules(m, seqno, rules);
5525 }
5526
5527 static enum ofperr
5528 flow_monitor_delete(struct ofconn *ofconn, uint32_t id)
5529     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5530 {
5531     struct ofmonitor *m;
5532     enum ofperr error;
5533
5534     m = ofmonitor_lookup(ofconn, id);
5535     if (m) {
5536         ofmonitor_destroy(m);
5537         error = 0;
5538     } else {
5539         error = OFPERR_OFPMOFC_UNKNOWN_MONITOR;
5540     }
5541
5542     return error;
5543 }
5544
5545 static enum ofperr
5546 handle_flow_monitor_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5547     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5548 {
5549     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5550     struct ofmonitor **monitors;
5551     size_t n_monitors, allocated_monitors;
5552     struct rule_collection rules;
5553     struct ovs_list replies;
5554     enum ofperr error;
5555     struct ofpbuf b;
5556     size_t i;
5557
5558     ofpbuf_use_const(&b, oh, ntohs(oh->length));
5559     monitors = NULL;
5560     n_monitors = allocated_monitors = 0;
5561
5562     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5563     for (;;) {
5564         struct ofputil_flow_monitor_request request;
5565         struct ofmonitor *m;
5566         int retval;
5567
5568         retval = ofputil_decode_flow_monitor_request(&request, &b);
5569         if (retval == EOF) {
5570             break;
5571         } else if (retval) {
5572             error = retval;
5573             goto error;
5574         }
5575
5576         if (request.table_id != 0xff
5577             && request.table_id >= ofproto->n_tables) {
5578             error = OFPERR_OFPBRC_BAD_TABLE_ID;
5579             goto error;
5580         }
5581
5582         error = ofmonitor_create(&request, ofconn, &m);
5583         if (error) {
5584             goto error;
5585         }
5586
5587         if (n_monitors >= allocated_monitors) {
5588             monitors = x2nrealloc(monitors, &allocated_monitors,
5589                                   sizeof *monitors);
5590         }
5591         monitors[n_monitors++] = m;
5592     }
5593
5594     rule_collection_init(&rules);
5595     for (i = 0; i < n_monitors; i++) {
5596         ofproto_collect_ofmonitor_initial_rules(monitors[i], &rules);
5597     }
5598
5599     ofpmp_init(&replies, oh);
5600     ofmonitor_compose_refresh_updates(&rules, &replies);
5601     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5602
5603     rule_collection_destroy(&rules);
5604
5605     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
5606     free(monitors);
5607
5608     return 0;
5609
5610 error:
5611     for (i = 0; i < n_monitors; i++) {
5612         ofmonitor_destroy(monitors[i]);
5613     }
5614     free(monitors);
5615     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5616
5617     return error;
5618 }
5619
5620 static enum ofperr
5621 handle_flow_monitor_cancel(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5622     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5623 {
5624     enum ofperr error;
5625     uint32_t id;
5626
5627     id = ofputil_decode_flow_monitor_cancel(oh);
5628
5629     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5630     error = flow_monitor_delete(ofconn, id);
5631     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5632
5633     return error;
5634 }
5635
5636 /* Meters implementation.
5637  *
5638  * Meter table entry, indexed by the OpenFlow meter_id.
5639  * 'created' is used to compute the duration for meter stats.
5640  * 'list rules' is needed so that we can delete the dependent rules when the
5641  * meter table entry is deleted.
5642  * 'provider_meter_id' is for the provider's private use.
5643  */
5644 struct meter {
5645     long long int created;      /* Time created. */
5646     struct ovs_list rules;      /* List of "struct rule_dpif"s. */
5647     ofproto_meter_id provider_meter_id;
5648     uint16_t flags;             /* Meter flags. */
5649     uint16_t n_bands;           /* Number of meter bands. */
5650     struct ofputil_meter_band *bands;
5651 };
5652
5653 /*
5654  * This is used in instruction validation at flow set-up time,
5655  * as flows may not use non-existing meters.
5656  * Return value of UINT32_MAX signifies an invalid meter.
5657  */
5658 static uint32_t
5659 get_provider_meter_id(const struct ofproto *ofproto, uint32_t of_meter_id)
5660 {
5661     if (of_meter_id && of_meter_id <= ofproto->meter_features.max_meters) {
5662         const struct meter *meter = ofproto->meters[of_meter_id];
5663         if (meter) {
5664             return meter->provider_meter_id.uint32;
5665         }
5666     }
5667     return UINT32_MAX;
5668 }
5669
5670 /* Finds the meter invoked by 'rule''s actions and adds 'rule' to the meter's
5671  * list of rules. */
5672 static void
5673 meter_insert_rule(struct rule *rule)
5674 {
5675     const struct rule_actions *a = rule_get_actions(rule);
5676     uint32_t meter_id = ofpacts_get_meter(a->ofpacts, a->ofpacts_len);
5677     struct meter *meter = rule->ofproto->meters[meter_id];
5678
5679     list_insert(&meter->rules, &rule->meter_list_node);
5680 }
5681
5682 static void
5683 meter_update(struct meter *meter, const struct ofputil_meter_config *config)
5684 {
5685     free(meter->bands);
5686
5687     meter->flags = config->flags;
5688     meter->n_bands = config->n_bands;
5689     meter->bands = xmemdup(config->bands,
5690                            config->n_bands * sizeof *meter->bands);
5691 }
5692
5693 static struct meter *
5694 meter_create(const struct ofputil_meter_config *config,
5695              ofproto_meter_id provider_meter_id)
5696 {
5697     struct meter *meter;
5698
5699     meter = xzalloc(sizeof *meter);
5700     meter->provider_meter_id = provider_meter_id;
5701     meter->created = time_msec();
5702     list_init(&meter->rules);
5703
5704     meter_update(meter, config);
5705
5706     return meter;
5707 }
5708
5709 static void
5710 meter_delete(struct ofproto *ofproto, uint32_t first, uint32_t last)
5711     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
5712 {
5713     uint32_t mid;
5714     for (mid = first; mid <= last; ++mid) {
5715         struct meter *meter = ofproto->meters[mid];
5716         if (meter) {
5717             ofproto->meters[mid] = NULL;
5718             ofproto->ofproto_class->meter_del(ofproto,
5719                                               meter->provider_meter_id);
5720             free(meter->bands);
5721             free(meter);
5722         }
5723     }
5724 }
5725
5726 static enum ofperr
5727 handle_add_meter(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_meter_mod *mm)
5728 {
5729     ofproto_meter_id provider_meter_id = { UINT32_MAX };
5730     struct meter **meterp = &ofproto->meters[mm->meter.meter_id];
5731     enum ofperr error;
5732
5733     if (*meterp) {
5734         return OFPERR_OFPMMFC_METER_EXISTS;
5735     }
5736
5737     error = ofproto->ofproto_class->meter_set(ofproto, &provider_meter_id,
5738                                               &mm->meter);
5739     if (!error) {
5740         ovs_assert(provider_meter_id.uint32 != UINT32_MAX);
5741         *meterp = meter_create(&mm->meter, provider_meter_id);
5742     }
5743     return error;
5744 }
5745
5746 static enum ofperr
5747 handle_modify_meter(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_meter_mod *mm)
5748 {
5749     struct meter *meter = ofproto->meters[mm->meter.meter_id];
5750     enum ofperr error;
5751     uint32_t provider_meter_id;
5752
5753     if (!meter) {
5754         return OFPERR_OFPMMFC_UNKNOWN_METER;
5755     }
5756
5757     provider_meter_id = meter->provider_meter_id.uint32;
5758     error = ofproto->ofproto_class->meter_set(ofproto,
5759                                               &meter->provider_meter_id,
5760                                               &mm->meter);
5761     ovs_assert(meter->provider_meter_id.uint32 == provider_meter_id);
5762     if (!error) {
5763         meter_update(meter, &mm->meter);
5764     }
5765     return error;
5766 }
5767
5768 static enum ofperr
5769 handle_delete_meter(struct ofconn *ofconn, struct ofputil_meter_mod *mm)
5770     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
5771 {
5772     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5773     uint32_t meter_id = mm->meter.meter_id;
5774     struct rule_collection rules;
5775     enum ofperr error = 0;
5776     uint32_t first, last;
5777
5778     if (meter_id == OFPM13_ALL) {
5779         first = 1;
5780         last = ofproto->meter_features.max_meters;
5781     } else {
5782         if (!meter_id || meter_id > ofproto->meter_features.max_meters) {
5783             return 0;
5784         }
5785         first = last = meter_id;
5786     }
5787
5788     /* First delete the rules that use this meter.  If any of those rules are
5789      * currently being modified, postpone the whole operation until later. */
5790     rule_collection_init(&rules);
5791     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
5792     for (meter_id = first; meter_id <= last; ++meter_id) {
5793         struct meter *meter = ofproto->meters[meter_id];
5794         if (meter && !list_is_empty(&meter->rules)) {
5795             struct rule *rule;
5796
5797             LIST_FOR_EACH (rule, meter_list_node, &meter->rules) {
5798                 rule_collection_add(&rules, rule);
5799             }
5800         }
5801     }
5802     delete_flows__(&rules, OFPRR_METER_DELETE, NULL);
5803
5804     /* Delete the meters. */
5805     meter_delete(ofproto, first, last);
5806
5807     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
5808
5809     return error;
5810 }
5811
5812 static enum ofperr
5813 handle_meter_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
5814 {
5815     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5816     struct ofputil_meter_mod mm;
5817     uint64_t bands_stub[256 / 8];
5818     struct ofpbuf bands;
5819     uint32_t meter_id;
5820     enum ofperr error;
5821
5822     error = reject_slave_controller(ofconn);
5823     if (error) {
5824         return error;
5825     }
5826
5827     ofpbuf_use_stub(&bands, bands_stub, sizeof bands_stub);
5828
5829     error = ofputil_decode_meter_mod(oh, &mm, &bands);
5830     if (error) {
5831         goto exit_free_bands;
5832     }
5833
5834     meter_id = mm.meter.meter_id;
5835
5836     if (mm.command != OFPMC13_DELETE) {
5837         /* Fails also when meters are not implemented by the provider. */
5838         if (meter_id == 0 || meter_id > OFPM13_MAX) {
5839             error = OFPERR_OFPMMFC_INVALID_METER;
5840             goto exit_free_bands;
5841         } else if (meter_id > ofproto->meter_features.max_meters) {
5842             error = OFPERR_OFPMMFC_OUT_OF_METERS;
5843             goto exit_free_bands;
5844         }
5845         if (mm.meter.n_bands > ofproto->meter_features.max_bands) {
5846             error = OFPERR_OFPMMFC_OUT_OF_BANDS;
5847             goto exit_free_bands;
5848         }
5849     }
5850
5851     switch (mm.command) {
5852     case OFPMC13_ADD:
5853         error = handle_add_meter(ofproto, &mm);
5854         break;
5855
5856     case OFPMC13_MODIFY:
5857         error = handle_modify_meter(ofproto, &mm);
5858         break;
5859
5860     case OFPMC13_DELETE:
5861         error = handle_delete_meter(ofconn, &mm);
5862         break;
5863
5864     default:
5865         error = OFPERR_OFPMMFC_BAD_COMMAND;
5866         break;
5867     }
5868
5869 exit_free_bands:
5870     ofpbuf_uninit(&bands);
5871     return error;
5872 }
5873
5874 static enum ofperr
5875 handle_meter_features_request(struct ofconn *ofconn,
5876                               const struct ofp_header *request)
5877 {
5878     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5879     struct ofputil_meter_features features;
5880     struct ofpbuf *b;
5881
5882     if (ofproto->ofproto_class->meter_get_features) {
5883         ofproto->ofproto_class->meter_get_features(ofproto, &features);
5884     } else {
5885         memset(&features, 0, sizeof features);
5886     }
5887     b = ofputil_encode_meter_features_reply(&features, request);
5888
5889     ofconn_send_reply(ofconn, b);
5890     return 0;
5891 }
5892
5893 static enum ofperr
5894 handle_meter_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *request,
5895                      enum ofptype type)
5896 {
5897     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
5898     struct ovs_list replies;
5899     uint64_t bands_stub[256 / 8];
5900     struct ofpbuf bands;
5901     uint32_t meter_id, first, last;
5902
5903     ofputil_decode_meter_request(request, &meter_id);
5904
5905     if (meter_id == OFPM13_ALL) {
5906         first = 1;
5907         last = ofproto->meter_features.max_meters;
5908     } else {
5909         if (!meter_id || meter_id > ofproto->meter_features.max_meters ||
5910             !ofproto->meters[meter_id]) {
5911             return OFPERR_OFPMMFC_UNKNOWN_METER;
5912         }
5913         first = last = meter_id;
5914     }
5915
5916     ofpbuf_use_stub(&bands, bands_stub, sizeof bands_stub);
5917     ofpmp_init(&replies, request);
5918
5919     for (meter_id = first; meter_id <= last; ++meter_id) {
5920         struct meter *meter = ofproto->meters[meter_id];
5921         if (!meter) {
5922             continue; /* Skip non-existing meters. */
5923         }
5924         if (type == OFPTYPE_METER_STATS_REQUEST) {
5925             struct ofputil_meter_stats stats;
5926
5927             stats.meter_id = meter_id;
5928
5929             /* Provider sets the packet and byte counts, we do the rest. */
5930             stats.flow_count = list_size(&meter->rules);
5931             calc_duration(meter->created, time_msec(),
5932                           &stats.duration_sec, &stats.duration_nsec);
5933             stats.n_bands = meter->n_bands;
5934             ofpbuf_clear(&bands);
5935             stats.bands
5936                 = ofpbuf_put_uninit(&bands,
5937                                     meter->n_bands * sizeof *stats.bands);
5938
5939             if (!ofproto->ofproto_class->meter_get(ofproto,
5940                                                    meter->provider_meter_id,
5941                                                    &stats)) {
5942                 ofputil_append_meter_stats(&replies, &stats);
5943             }
5944         } else { /* type == OFPTYPE_METER_CONFIG_REQUEST */
5945             struct ofputil_meter_config config;
5946
5947             config.meter_id = meter_id;
5948             config.flags = meter->flags;
5949             config.n_bands = meter->n_bands;
5950             config.bands = meter->bands;
5951             ofputil_append_meter_config(&replies, &config);
5952         }
5953     }
5954
5955     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
5956     ofpbuf_uninit(&bands);
5957     return 0;
5958 }
5959
5960 static bool
5961 ofproto_group_lookup__(const struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id,
5962                        struct ofgroup **group)
5963     OVS_REQ_RDLOCK(ofproto->groups_rwlock)
5964 {
5965     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (*group, hmap_node,
5966                              hash_int(group_id, 0), &ofproto->groups) {
5967         if ((*group)->group_id == group_id) {
5968             return true;
5969         }
5970     }
5971
5972     return false;
5973 }
5974
5975 /* If the group exists, this function increments the groups's reference count.
5976  *
5977  * Make sure to call ofproto_group_unref() after no longer needing to maintain
5978  * a reference to the group. */
5979 bool
5980 ofproto_group_lookup(const struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id,
5981                      struct ofgroup **group)
5982 {
5983     bool found;
5984
5985     ovs_rwlock_rdlock(&ofproto->groups_rwlock);
5986     found = ofproto_group_lookup__(ofproto, group_id, group);
5987     if (found) {
5988         ofproto_group_ref(*group);
5989     }
5990     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
5991     return found;
5992 }
5993
5994 static bool
5995 ofproto_group_exists__(const struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id)
5996     OVS_REQ_RDLOCK(ofproto->groups_rwlock)
5997 {
5998     struct ofgroup *grp;
5999
6000     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (grp, hmap_node,
6001                              hash_int(group_id, 0), &ofproto->groups) {
6002         if (grp->group_id == group_id) {
6003             return true;
6004         }
6005     }
6006     return false;
6007 }
6008
6009 static bool
6010 ofproto_group_exists(const struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id)
6011     OVS_EXCLUDED(ofproto->groups_rwlock)
6012 {
6013     bool exists;
6014
6015     ovs_rwlock_rdlock(&ofproto->groups_rwlock);
6016     exists = ofproto_group_exists__(ofproto, group_id);
6017     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6018
6019     return exists;
6020 }
6021
6022 static uint32_t
6023 group_get_ref_count(struct ofgroup *group)
6024     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
6025 {
6026     struct ofproto *ofproto = CONST_CAST(struct ofproto *, group->ofproto);
6027     struct rule_criteria criteria;
6028     struct rule_collection rules;
6029     struct match match;
6030     enum ofperr error;
6031     uint32_t count;
6032
6033     match_init_catchall(&match);
6034     rule_criteria_init(&criteria, 0xff, &match, 0, CLS_MAX_VERSION, htonll(0),
6035                        htonll(0), OFPP_ANY, group->group_id);
6036     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
6037     error = collect_rules_loose(ofproto, &criteria, &rules);
6038     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
6039     rule_criteria_destroy(&criteria);
6040
6041     count = !error && rules.n < UINT32_MAX ? rules.n : UINT32_MAX;
6042
6043     rule_collection_destroy(&rules);
6044     return count;
6045 }
6046
6047 static void
6048 append_group_stats(struct ofgroup *group, struct ovs_list *replies)
6049 {
6050     struct ofputil_group_stats ogs;
6051     const struct ofproto *ofproto = group->ofproto;
6052     long long int now = time_msec();
6053     int error;
6054
6055     ogs.bucket_stats = xmalloc(group->n_buckets * sizeof *ogs.bucket_stats);
6056
6057     /* Provider sets the packet and byte counts, we do the rest. */
6058     ogs.ref_count = group_get_ref_count(group);
6059     ogs.n_buckets = group->n_buckets;
6060
6061     error = (ofproto->ofproto_class->group_get_stats
6062              ? ofproto->ofproto_class->group_get_stats(group, &ogs)
6063              : EOPNOTSUPP);
6064     if (error) {
6065         ogs.packet_count = UINT64_MAX;
6066         ogs.byte_count = UINT64_MAX;
6067         memset(ogs.bucket_stats, 0xff,
6068                ogs.n_buckets * sizeof *ogs.bucket_stats);
6069     }
6070
6071     ogs.group_id = group->group_id;
6072     calc_duration(group->created, now, &ogs.duration_sec, &ogs.duration_nsec);
6073
6074     ofputil_append_group_stats(replies, &ogs);
6075
6076     free(ogs.bucket_stats);
6077 }
6078
6079 static void
6080 handle_group_request(struct ofconn *ofconn,
6081                      const struct ofp_header *request, uint32_t group_id,
6082                      void (*cb)(struct ofgroup *, struct ovs_list *replies))
6083 {
6084     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6085     struct ofgroup *group;
6086     struct ovs_list replies;
6087
6088     ofpmp_init(&replies, request);
6089     if (group_id == OFPG_ALL) {
6090         ovs_rwlock_rdlock(&ofproto->groups_rwlock);
6091         HMAP_FOR_EACH (group, hmap_node, &ofproto->groups) {
6092             cb(group, &replies);
6093         }
6094         ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6095     } else {
6096         if (ofproto_group_lookup(ofproto, group_id, &group)) {
6097             cb(group, &replies);
6098             ofproto_group_unref(group);
6099         }
6100     }
6101     ofconn_send_replies(ofconn, &replies);
6102 }
6103
6104 static enum ofperr
6105 handle_group_stats_request(struct ofconn *ofconn,
6106                            const struct ofp_header *request)
6107 {
6108     uint32_t group_id;
6109     enum ofperr error;
6110
6111     error = ofputil_decode_group_stats_request(request, &group_id);
6112     if (error) {
6113         return error;
6114     }
6115
6116     handle_group_request(ofconn, request, group_id, append_group_stats);
6117     return 0;
6118 }
6119
6120 static void
6121 append_group_desc(struct ofgroup *group, struct ovs_list *replies)
6122 {
6123     struct ofputil_group_desc gds;
6124
6125     gds.group_id = group->group_id;
6126     gds.type = group->type;
6127     gds.props = group->props;
6128
6129     ofputil_append_group_desc_reply(&gds, &group->buckets, replies);
6130 }
6131
6132 static enum ofperr
6133 handle_group_desc_stats_request(struct ofconn *ofconn,
6134                                 const struct ofp_header *request)
6135 {
6136     handle_group_request(ofconn, request,
6137                          ofputil_decode_group_desc_request(request),
6138                          append_group_desc);
6139     return 0;
6140 }
6141
6142 static enum ofperr
6143 handle_group_features_stats_request(struct ofconn *ofconn,
6144                                     const struct ofp_header *request)
6145 {
6146     struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6147     struct ofpbuf *msg;
6148
6149     msg = ofputil_encode_group_features_reply(&p->ogf, request);
6150     if (msg) {
6151         ofconn_send_reply(ofconn, msg);
6152     }
6153
6154     return 0;
6155 }
6156
6157 static enum ofperr
6158 handle_queue_get_config_request(struct ofconn *ofconn,
6159                                 const struct ofp_header *oh)
6160 {
6161    struct ofproto *p = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6162    struct netdev_queue_dump queue_dump;
6163    struct ofport *ofport;
6164    unsigned int queue_id;
6165    struct ofpbuf *reply;
6166    struct smap details;
6167    ofp_port_t request;
6168    enum ofperr error;
6169
6170    error = ofputil_decode_queue_get_config_request(oh, &request);
6171    if (error) {
6172        return error;
6173    }
6174
6175    ofport = ofproto_get_port(p, request);
6176    if (!ofport) {
6177       return OFPERR_OFPQOFC_BAD_PORT;
6178    }
6179
6180    reply = ofputil_encode_queue_get_config_reply(oh);
6181
6182    smap_init(&details);
6183    NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &queue_dump, ofport->netdev) {
6184        struct ofputil_queue_config queue;
6185
6186        /* None of the existing queues have compatible properties, so we
6187         * hard-code omitting min_rate and max_rate. */
6188        queue.queue_id = queue_id;
6189        queue.min_rate = UINT16_MAX;
6190        queue.max_rate = UINT16_MAX;
6191        ofputil_append_queue_get_config_reply(reply, &queue);
6192    }
6193    smap_destroy(&details);
6194
6195    ofconn_send_reply(ofconn, reply);
6196
6197    return 0;
6198 }
6199
6200 static enum ofperr
6201 init_group(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_group_mod *gm,
6202            struct ofgroup **ofgroup)
6203 {
6204     enum ofperr error;
6205     const long long int now = time_msec();
6206
6207     if (gm->group_id > OFPG_MAX) {
6208         return OFPERR_OFPGMFC_INVALID_GROUP;
6209     }
6210     if (gm->type > OFPGT11_FF) {
6211         return OFPERR_OFPGMFC_BAD_TYPE;
6212     }
6213
6214     *ofgroup = ofproto->ofproto_class->group_alloc();
6215     if (!*ofgroup) {
6216         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: failed to allocate group", ofproto->name);
6217         return OFPERR_OFPGMFC_OUT_OF_GROUPS;
6218     }
6219
6220     (*ofgroup)->ofproto = ofproto;
6221     *CONST_CAST(uint32_t *, &((*ofgroup)->group_id)) = gm->group_id;
6222     *CONST_CAST(enum ofp11_group_type *, &(*ofgroup)->type) = gm->type;
6223     *CONST_CAST(long long int *, &((*ofgroup)->created)) = now;
6224     *CONST_CAST(long long int *, &((*ofgroup)->modified)) = now;
6225     ovs_refcount_init(&(*ofgroup)->ref_count);
6226
6227     list_move(&(*ofgroup)->buckets, &gm->buckets);
6228     *CONST_CAST(uint32_t *, &(*ofgroup)->n_buckets) =
6229         list_size(&(*ofgroup)->buckets);
6230
6231     memcpy(CONST_CAST(struct ofputil_group_props *, &(*ofgroup)->props),
6232            &gm->props, sizeof (struct ofputil_group_props));
6233
6234     /* Construct called BEFORE any locks are held. */
6235     error = ofproto->ofproto_class->group_construct(*ofgroup);
6236     if (error) {
6237         ofputil_bucket_list_destroy(&(*ofgroup)->buckets);
6238         ofproto->ofproto_class->group_dealloc(*ofgroup);
6239     }
6240     return error;
6241 }
6242
6243 /* Implements the OFPGC11_ADD operation specified by 'gm', adding a group to
6244  * 'ofproto''s group table.  Returns 0 on success or an OpenFlow error code on
6245  * failure. */
6246 static enum ofperr
6247 add_group(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_group_mod *gm)
6248 {
6249     struct ofgroup *ofgroup;
6250     enum ofperr error;
6251
6252     /* Allocate new group and initialize it. */
6253     error = init_group(ofproto, gm, &ofgroup);
6254     if (error) {
6255         return error;
6256     }
6257
6258     /* We wrlock as late as possible to minimize the time we jam any other
6259      * threads: No visible state changes before acquiring the lock. */
6260     ovs_rwlock_wrlock(&ofproto->groups_rwlock);
6261
6262     if (ofproto->n_groups[gm->type] >= ofproto->ogf.max_groups[gm->type]) {
6263         error = OFPERR_OFPGMFC_OUT_OF_GROUPS;
6264         goto unlock_out;
6265     }
6266
6267     if (ofproto_group_exists__(ofproto, gm->group_id)) {
6268         error = OFPERR_OFPGMFC_GROUP_EXISTS;
6269         goto unlock_out;
6270     }
6271
6272     if (!error) {
6273         /* Insert new group. */
6274         hmap_insert(&ofproto->groups, &ofgroup->hmap_node,
6275                     hash_int(ofgroup->group_id, 0));
6276         ofproto->n_groups[ofgroup->type]++;
6277
6278         ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6279         return error;
6280     }
6281
6282  unlock_out:
6283     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6284     ofproto->ofproto_class->group_destruct(ofgroup);
6285     ofputil_bucket_list_destroy(&ofgroup->buckets);
6286     ofproto->ofproto_class->group_dealloc(ofgroup);
6287
6288     return error;
6289 }
6290
6291 /* Adds all of the buckets from 'ofgroup' to 'new_ofgroup'.  The buckets
6292  * already in 'new_ofgroup' will be placed just after the (copy of the) bucket
6293  * in 'ofgroup' with bucket ID 'command_bucket_id'.  Special
6294  * 'command_bucket_id' values OFPG15_BUCKET_FIRST and OFPG15_BUCKET_LAST are
6295  * also honored. */
6296 static enum ofperr
6297 copy_buckets_for_insert_bucket(const struct ofgroup *ofgroup,
6298                                struct ofgroup *new_ofgroup,
6299                                uint32_t command_bucket_id)
6300 {
6301     struct ofputil_bucket *last = NULL;
6302
6303     if (command_bucket_id <= OFPG15_BUCKET_MAX) {
6304         /* Check here to ensure that a bucket corresponding to
6305          * command_bucket_id exists in the old bucket list.
6306          *
6307          * The subsequent search of below of new_ofgroup covers
6308          * both buckets in the old bucket list and buckets added
6309          * by the insert buckets group mod message this function processes. */
6310         if (!ofputil_bucket_find(&ofgroup->buckets, command_bucket_id)) {
6311             return OFPERR_OFPGMFC_UNKNOWN_BUCKET;
6312         }
6313
6314         if (!list_is_empty(&new_ofgroup->buckets)) {
6315             last = ofputil_bucket_list_back(&new_ofgroup->buckets);
6316         }
6317     }
6318
6319     ofputil_bucket_clone_list(&new_ofgroup->buckets, &ofgroup->buckets, NULL);
6320
6321     if (ofputil_bucket_check_duplicate_id(&ofgroup->buckets)) {
6322             VLOG_WARN_RL(&rl, "Duplicate bucket id");
6323             return OFPERR_OFPGMFC_BUCKET_EXISTS;
6324     }
6325
6326     /* Rearrange list according to command_bucket_id */
6327     if (command_bucket_id == OFPG15_BUCKET_LAST) {
6328         struct ofputil_bucket *new_first;
6329         const struct ofputil_bucket *first;
6330
6331         first = ofputil_bucket_list_front(&ofgroup->buckets);
6332         new_first = ofputil_bucket_find(&new_ofgroup->buckets,
6333                                         first->bucket_id);
6334
6335         list_splice(new_ofgroup->buckets.next, &new_first->list_node,
6336                     &new_ofgroup->buckets);
6337     } else if (command_bucket_id <= OFPG15_BUCKET_MAX && last) {
6338         struct ofputil_bucket *after;
6339
6340         /* Presence of bucket is checked above so after should never be NULL */
6341         after = ofputil_bucket_find(&new_ofgroup->buckets, command_bucket_id);
6342
6343         list_splice(after->list_node.next, new_ofgroup->buckets.next,
6344                     last->list_node.next);
6345     }
6346
6347     return 0;
6348 }
6349
6350 /* Appends all of the a copy of all the buckets from 'ofgroup' to 'new_ofgroup'
6351  * with the exception of the bucket whose bucket id is 'command_bucket_id'.
6352  * Special 'command_bucket_id' values OFPG15_BUCKET_FIRST, OFPG15_BUCKET_LAST
6353  * and OFPG15_BUCKET_ALL are also honored. */
6354 static enum ofperr
6355 copy_buckets_for_remove_bucket(const struct ofgroup *ofgroup,
6356                                struct ofgroup *new_ofgroup,
6357                                uint32_t command_bucket_id)
6358 {
6359     const struct ofputil_bucket *skip = NULL;
6360
6361     if (command_bucket_id == OFPG15_BUCKET_ALL) {
6362         return 0;
6363     }
6364
6365     if (command_bucket_id == OFPG15_BUCKET_FIRST) {
6366         if (!list_is_empty(&ofgroup->buckets)) {
6367             skip = ofputil_bucket_list_front(&ofgroup->buckets);
6368         }
6369     } else if (command_bucket_id == OFPG15_BUCKET_LAST) {
6370         if (!list_is_empty(&ofgroup->buckets)) {
6371             skip = ofputil_bucket_list_back(&ofgroup->buckets);
6372         }
6373     } else {
6374         skip = ofputil_bucket_find(&ofgroup->buckets, command_bucket_id);
6375         if (!skip) {
6376             return OFPERR_OFPGMFC_UNKNOWN_BUCKET;
6377         }
6378     }
6379
6380     ofputil_bucket_clone_list(&new_ofgroup->buckets, &ofgroup->buckets, skip);
6381
6382     return 0;
6383 }
6384
6385 /* Implements OFPGC11_MODIFY, OFPGC15_INSERT_BUCKET and
6386  * OFPGC15_REMOVE_BUCKET.  Returns 0 on success or an OpenFlow error code
6387  * on failure.
6388  *
6389  * Note that the group is re-created and then replaces the old group in
6390  * ofproto's ofgroup hash map. Thus, the group is never altered while users of
6391  * the xlate module hold a pointer to the group. */
6392 static enum ofperr
6393 modify_group(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_group_mod *gm)
6394 {
6395     struct ofgroup *ofgroup, *new_ofgroup, *retiring;
6396     enum ofperr error;
6397
6398     error = init_group(ofproto, gm, &new_ofgroup);
6399     if (error) {
6400         return error;
6401     }
6402
6403     retiring = new_ofgroup;
6404
6405     ovs_rwlock_wrlock(&ofproto->groups_rwlock);
6406     if (!ofproto_group_lookup__(ofproto, gm->group_id, &ofgroup)) {
6407         error = OFPERR_OFPGMFC_UNKNOWN_GROUP;
6408         goto out;
6409     }
6410
6411     /* Ofproto's group write lock is held now. */
6412     if (ofgroup->type != gm->type
6413         && ofproto->n_groups[gm->type] >= ofproto->ogf.max_groups[gm->type]) {
6414         error = OFPERR_OFPGMFC_OUT_OF_GROUPS;
6415         goto out;
6416     }
6417
6418     /* Manipulate bucket list for bucket commands */
6419     if (gm->command == OFPGC15_INSERT_BUCKET) {
6420         error = copy_buckets_for_insert_bucket(ofgroup, new_ofgroup,
6421                                                gm->command_bucket_id);
6422     } else if (gm->command == OFPGC15_REMOVE_BUCKET) {
6423         error = copy_buckets_for_remove_bucket(ofgroup, new_ofgroup,
6424                                                gm->command_bucket_id);
6425     }
6426     if (error) {
6427         goto out;
6428     }
6429
6430     /* The group creation time does not change during modification. */
6431     *CONST_CAST(long long int *, &(new_ofgroup->created)) = ofgroup->created;
6432     *CONST_CAST(long long int *, &(new_ofgroup->modified)) = time_msec();
6433
6434     error = ofproto->ofproto_class->group_modify(new_ofgroup);
6435     if (error) {
6436         goto out;
6437     }
6438
6439     retiring = ofgroup;
6440     /* Replace ofgroup in ofproto's groups hash map with new_ofgroup. */
6441     hmap_remove(&ofproto->groups, &ofgroup->hmap_node);
6442     hmap_insert(&ofproto->groups, &new_ofgroup->hmap_node,
6443                 hash_int(new_ofgroup->group_id, 0));
6444     if (ofgroup->type != new_ofgroup->type) {
6445         ofproto->n_groups[ofgroup->type]--;
6446         ofproto->n_groups[new_ofgroup->type]++;
6447     }
6448
6449 out:
6450     ofproto_group_unref(retiring);
6451     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6452     return error;
6453 }
6454
6455 static void
6456 delete_group__(struct ofproto *ofproto, struct ofgroup *ofgroup)
6457     OVS_RELEASES(ofproto->groups_rwlock)
6458 {
6459     struct match match;
6460     struct ofputil_flow_mod fm;
6461
6462     /* Delete all flow entries containing this group in a group action */
6463     match_init_catchall(&match);
6464     flow_mod_init(&fm, &match, 0, NULL, 0, OFPFC_DELETE);
6465     fm.delete_reason = OFPRR_GROUP_DELETE;
6466     fm.out_group = ofgroup->group_id;
6467     handle_flow_mod__(ofproto, &fm, NULL);
6468
6469     hmap_remove(&ofproto->groups, &ofgroup->hmap_node);
6470     /* No-one can find this group any more. */
6471     ofproto->n_groups[ofgroup->type]--;
6472     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6473     ofproto_group_unref(ofgroup);
6474 }
6475
6476 /* Implements OFPGC11_DELETE. */
6477 static void
6478 delete_group(struct ofproto *ofproto, uint32_t group_id)
6479 {
6480     struct ofgroup *ofgroup;
6481
6482     ovs_rwlock_wrlock(&ofproto->groups_rwlock);
6483     if (group_id == OFPG_ALL) {
6484         for (;;) {
6485             struct hmap_node *node = hmap_first(&ofproto->groups);
6486             if (!node) {
6487                 break;
6488             }
6489             ofgroup = CONTAINER_OF(node, struct ofgroup, hmap_node);
6490             delete_group__(ofproto, ofgroup);
6491             /* Lock for each node separately, so that we will not jam the
6492              * other threads for too long time. */
6493             ovs_rwlock_wrlock(&ofproto->groups_rwlock);
6494         }
6495     } else {
6496         HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (ofgroup, hmap_node,
6497                                  hash_int(group_id, 0), &ofproto->groups) {
6498             if (ofgroup->group_id == group_id) {
6499                 delete_group__(ofproto, ofgroup);
6500                 return;
6501             }
6502         }
6503     }
6504     ovs_rwlock_unlock(&ofproto->groups_rwlock);
6505 }
6506
6507 /* Delete all groups from 'ofproto'.
6508  *
6509  * This is intended for use within an ofproto provider's 'destruct'
6510  * function. */
6511 void
6512 ofproto_group_delete_all(struct ofproto *ofproto)
6513 {
6514     delete_group(ofproto, OFPG_ALL);
6515 }
6516
6517 static enum ofperr
6518 handle_group_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
6519 {
6520     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6521     struct ofputil_group_mod gm;
6522     enum ofperr error;
6523
6524     error = reject_slave_controller(ofconn);
6525     if (error) {
6526         return error;
6527     }
6528
6529     error = ofputil_decode_group_mod(oh, &gm);
6530     if (error) {
6531         return error;
6532     }
6533
6534     switch (gm.command) {
6535     case OFPGC11_ADD:
6536         return add_group(ofproto, &gm);
6537
6538     case OFPGC11_MODIFY:
6539         return modify_group(ofproto, &gm);
6540
6541     case OFPGC11_DELETE:
6542         delete_group(ofproto, gm.group_id);
6543         return 0;
6544
6545     case OFPGC15_INSERT_BUCKET:
6546         return modify_group(ofproto, &gm);
6547
6548     case OFPGC15_REMOVE_BUCKET:
6549         return modify_group(ofproto, &gm);
6550
6551     default:
6552         if (gm.command > OFPGC11_DELETE) {
6553             VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: Invalid group_mod command type %d",
6554                          ofproto->name, gm.command);
6555         }
6556         return OFPERR_OFPGMFC_BAD_COMMAND;
6557     }
6558 }
6559
6560 enum ofputil_table_miss
6561 ofproto_table_get_miss_config(const struct ofproto *ofproto, uint8_t table_id)
6562 {
6563     enum ofputil_table_miss value;
6564
6565     atomic_read_relaxed(&ofproto->tables[table_id].miss_config, &value);
6566     return value;
6567 }
6568
6569 static enum ofperr
6570 table_mod(struct ofproto *ofproto, const struct ofputil_table_mod *tm)
6571 {
6572     if (!check_table_id(ofproto, tm->table_id)) {
6573         return OFPERR_OFPTMFC_BAD_TABLE;
6574     } else if (tm->miss_config != OFPUTIL_TABLE_MISS_DEFAULT) {
6575         if (tm->table_id == OFPTT_ALL) {
6576             int i;
6577             for (i = 0; i < ofproto->n_tables; i++) {
6578                 atomic_store_relaxed(&ofproto->tables[i].miss_config,
6579                                      tm->miss_config);
6580             }
6581         } else {
6582             atomic_store_relaxed(&ofproto->tables[tm->table_id].miss_config,
6583                                  tm->miss_config);
6584         }
6585     }
6586     return 0;
6587 }
6588
6589 static enum ofperr
6590 handle_table_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
6591 {
6592     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6593     struct ofputil_table_mod tm;
6594     enum ofperr error;
6595
6596     error = reject_slave_controller(ofconn);
6597     if (error) {
6598         return error;
6599     }
6600
6601     error = ofputil_decode_table_mod(oh, &tm);
6602     if (error) {
6603         return error;
6604     }
6605
6606     return table_mod(ofproto, &tm);
6607 }
6608
6609 static enum ofperr
6610 do_bundle_flow_mod_start(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
6611                          struct ofp_bundle_entry *be)
6612     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
6613 {
6614     switch (fm->command) {
6615     case OFPFC_ADD:
6616         return add_flow_start(ofproto, fm, &be->old_rules.stub[0],
6617                               &be->new_rules.stub[0]);
6618     case OFPFC_MODIFY:
6619         return modify_flows_start_loose(ofproto, fm, &be->old_rules,
6620                                         &be->new_rules);
6621     case OFPFC_MODIFY_STRICT:
6622         return modify_flow_start_strict(ofproto, fm, &be->old_rules,
6623                                         &be->new_rules);
6624     case OFPFC_DELETE:
6625         return delete_flows_start_loose(ofproto, fm, &be->old_rules);
6626
6627     case OFPFC_DELETE_STRICT:
6628         return delete_flow_start_strict(ofproto, fm, &be->old_rules);
6629     }
6630
6631     return OFPERR_OFPFMFC_BAD_COMMAND;
6632 }
6633
6634 static void
6635 do_bundle_flow_mod_revert(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
6636                           struct ofp_bundle_entry *be)
6637     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
6638 {
6639     switch (fm->command) {
6640     case OFPFC_ADD:
6641         add_flow_revert(ofproto, fm, be->old_rules.stub[0],
6642                         be->new_rules.stub[0]);
6643         break;
6644
6645     case OFPFC_MODIFY:
6646     case OFPFC_MODIFY_STRICT:
6647         modify_flows_revert(ofproto, fm, &be->old_rules, &be->new_rules);
6648         break;
6649
6650     case OFPFC_DELETE:
6651     case OFPFC_DELETE_STRICT:
6652         delete_flows_revert(ofproto, &be->old_rules);
6653         break;
6654
6655     default:
6656         break;
6657     }
6658 }
6659
6660 static void
6661 do_bundle_flow_mod_finish(struct ofproto *ofproto, struct ofputil_flow_mod *fm,
6662                           const struct flow_mod_requester *req,
6663                           struct ofp_bundle_entry *be)
6664     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
6665 {
6666     switch (fm->command) {
6667     case OFPFC_ADD:
6668         add_flow_finish(ofproto, fm, req, be->old_rules.stub[0],
6669                         be->new_rules.stub[0]);
6670         break;
6671
6672     case OFPFC_MODIFY:
6673     case OFPFC_MODIFY_STRICT:
6674         modify_flows_finish(ofproto, fm, req, &be->old_rules, &be->new_rules);
6675         break;
6676
6677     case OFPFC_DELETE:
6678     case OFPFC_DELETE_STRICT:
6679         delete_flows_finish(ofproto, fm, req, &be->old_rules);
6680         break;
6681
6682     default:
6683         break;
6684     }
6685 }
6686
6687 /* Commit phases (all while locking ofproto_mutex):
6688  *
6689  * 1. Begin: Gather resources and make changes visible in the next version.
6690  *           - Mark affected rules for removal in the next version.
6691  *           - Create new replacement rules, make visible in the next
6692  *             version.
6693  *           - Do not send any events or notifications.
6694  *
6695  * 2. Revert: Fail if any errors are found.  After this point no errors are
6696  * possible.  No visible changes were made, so rollback is minimal (remove
6697  * added invisible rules, restore visibility of rules marked for removal).
6698  *
6699  * 3. Finish: Make the changes visible for lookups. Insert replacement rules to
6700  * the ofproto provider. Remove replaced and deleted rules from ofproto data
6701  * structures, and Schedule postponed removal of deleted rules from the
6702  * classifier.  Send notifications, buffered packets, etc.
6703  */
6704 static enum ofperr
6705 do_bundle_commit(struct ofconn *ofconn, uint32_t id, uint16_t flags)
6706 {
6707     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6708     cls_version_t visible_version = ofproto->tables_version;
6709     struct ofp_bundle *bundle;
6710     struct ofp_bundle_entry *be;
6711     enum ofperr error;
6712
6713     bundle = ofconn_get_bundle(ofconn, id);
6714
6715     if (!bundle) {
6716         return OFPERR_OFPBFC_BAD_ID;
6717     }
6718     if (bundle->flags != flags) {
6719         error = OFPERR_OFPBFC_BAD_FLAGS;
6720     } else {
6721         bool prev_is_port_mod = false;
6722
6723         error = 0;
6724         ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
6725
6726         /* 1. Begin. */
6727         LIST_FOR_EACH (be, node, &bundle->msg_list) {
6728             if (be->type == OFPTYPE_PORT_MOD) {
6729                 /* Our port mods are not atomic. */
6730                 if (flags & OFPBF_ATOMIC) {
6731                     error = OFPERR_OFPBFC_MSG_FAILED;
6732                 } else {
6733                     prev_is_port_mod = true;
6734                     error = port_mod_start(ofconn, &be->pm, &be->port);
6735                 }
6736             } else if (be->type == OFPTYPE_FLOW_MOD) {
6737                 /* Flow mods between port mods are applied as a single
6738                  * version, but the versions are published only after
6739                  * we know the commit is successful. */
6740                 if (prev_is_port_mod) {
6741                     ++ofproto->tables_version;
6742                 }
6743                 prev_is_port_mod = false;
6744                 error = do_bundle_flow_mod_start(ofproto, &be->fm, be);
6745             } else {
6746                 OVS_NOT_REACHED();
6747             }
6748             if (error) {
6749                 break;
6750             } else {
6751                 /* Store the version in which the changes should take
6752                  * effect. */
6753                 be->version = ofproto->tables_version + 1;
6754             }
6755         }
6756
6757         if (error) {
6758             /* Send error referring to the original message. */
6759             if (error) {
6760                 ofconn_send_error(ofconn, be->ofp_msg, error);
6761                 error = OFPERR_OFPBFC_MSG_FAILED;
6762             }
6763
6764             /* 2. Revert.  Undo all the changes made above. */
6765             LIST_FOR_EACH_REVERSE_CONTINUE(be, node, &bundle->msg_list) {
6766                 if (be->type == OFPTYPE_FLOW_MOD) {
6767                     do_bundle_flow_mod_revert(ofproto, &be->fm, be);
6768                 }
6769                 /* Nothing needs to be reverted for a port mod. */
6770             }
6771         } else {
6772             /* 4. Finish. */
6773             LIST_FOR_EACH (be, node, &bundle->msg_list) {
6774                 /* Bump the lookup version to the one of the current message.
6775                  * This makes all the changes in the bundle at this version
6776                  * visible to lookups at once. */
6777                 if (visible_version < be->version) {
6778                     visible_version = be->version;
6779                     ofproto->ofproto_class->set_tables_version(
6780                         ofproto, visible_version);
6781                 }
6782                 if (be->type == OFPTYPE_FLOW_MOD) {
6783                     struct flow_mod_requester req = { ofconn, be->ofp_msg };
6784
6785                     do_bundle_flow_mod_finish(ofproto, &be->fm, &req, be);
6786                 } else if (be->type == OFPTYPE_PORT_MOD) {
6787                     /* Perform the actual port mod. This is not atomic, i.e.,
6788                      * the effects will be immediately seen by upcall
6789                      * processing regardless of the lookup version.  It should
6790                      * be noted that port configuration changes can originate
6791                      * also from OVSDB changes asynchronously to all upcall
6792                      * processing. */
6793                     port_mod_finish(ofconn, &be->pm, be->port);
6794                 }
6795             }
6796         }
6797
6798         /* Reset the tables_version. */
6799         ofproto->tables_version = visible_version;
6800
6801         ofmonitor_flush(ofproto->connmgr);
6802         ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
6803
6804         run_rule_executes(ofproto);
6805     }
6806
6807     /* The bundle is discarded regardless the outcome. */
6808     ofp_bundle_remove__(ofconn, bundle, !error);
6809     return error;
6810 }
6811
6812 static enum ofperr
6813 handle_bundle_control(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
6814 {
6815     struct ofputil_bundle_ctrl_msg bctrl;
6816     struct ofputil_bundle_ctrl_msg reply;
6817     struct ofpbuf *buf;
6818     enum ofperr error;
6819
6820     error = reject_slave_controller(ofconn);
6821     if (error) {
6822         return error;
6823     }
6824
6825     error = ofputil_decode_bundle_ctrl(oh, &bctrl);
6826     if (error) {
6827         return error;
6828     }
6829     reply.flags = 0;
6830     reply.bundle_id = bctrl.bundle_id;
6831
6832     switch (bctrl.type) {
6833         case OFPBCT_OPEN_REQUEST:
6834         error = ofp_bundle_open(ofconn, bctrl.bundle_id, bctrl.flags);
6835         reply.type = OFPBCT_OPEN_REPLY;
6836         break;
6837     case OFPBCT_CLOSE_REQUEST:
6838         error = ofp_bundle_close(ofconn, bctrl.bundle_id, bctrl.flags);
6839         reply.type = OFPBCT_CLOSE_REPLY;;
6840         break;
6841     case OFPBCT_COMMIT_REQUEST:
6842         error = do_bundle_commit(ofconn, bctrl.bundle_id, bctrl.flags);
6843         reply.type = OFPBCT_COMMIT_REPLY;
6844         break;
6845     case OFPBCT_DISCARD_REQUEST:
6846         error = ofp_bundle_discard(ofconn, bctrl.bundle_id);
6847         reply.type = OFPBCT_DISCARD_REPLY;
6848         break;
6849
6850     case OFPBCT_OPEN_REPLY:
6851     case OFPBCT_CLOSE_REPLY:
6852     case OFPBCT_COMMIT_REPLY:
6853     case OFPBCT_DISCARD_REPLY:
6854         return OFPERR_OFPBFC_BAD_TYPE;
6855         break;
6856     }
6857
6858     if (!error) {
6859         buf = ofputil_encode_bundle_ctrl_reply(oh, &reply);
6860         ofconn_send_reply(ofconn, buf);
6861     }
6862     return error;
6863 }
6864
6865 static enum ofperr
6866 handle_bundle_add(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
6867 {
6868     struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(ofconn);
6869     enum ofperr error;
6870     struct ofputil_bundle_add_msg badd;
6871     struct ofp_bundle_entry *bmsg;
6872     enum ofptype type;
6873
6874     error = reject_slave_controller(ofconn);
6875     if (error) {
6876         return error;
6877     }
6878
6879     error = ofputil_decode_bundle_add(oh, &badd, &type);
6880     if (error) {
6881         return error;
6882     }
6883
6884     bmsg = ofp_bundle_entry_alloc(type, badd.msg);
6885
6886     if (type == OFPTYPE_PORT_MOD) {
6887         error = ofputil_decode_port_mod(badd.msg, &bmsg->pm, false);
6888     } else if (type == OFPTYPE_FLOW_MOD) {
6889         struct ofpbuf ofpacts;
6890         uint64_t ofpacts_stub[1024 / 8];
6891
6892         ofpbuf_use_stub(&ofpacts, ofpacts_stub, sizeof ofpacts_stub);
6893         error = ofputil_decode_flow_mod(&bmsg->fm, badd.msg,
6894                                         ofconn_get_protocol(ofconn),
6895                                         &ofpacts,
6896                                         u16_to_ofp(ofproto->max_ports),
6897                                         ofproto->n_tables);
6898         /* Move actions to heap. */
6899         bmsg->fm.ofpacts = ofpbuf_steal_data(&ofpacts);
6900
6901         if (!error && bmsg->fm.ofpacts_len) {
6902             error = ofproto_check_ofpacts(ofproto, bmsg->fm.ofpacts,
6903                                           bmsg->fm.ofpacts_len);
6904         }
6905     } else {
6906         OVS_NOT_REACHED();
6907     }
6908
6909     if (!error) {
6910         error = ofp_bundle_add_message(ofconn, badd.bundle_id, badd.flags,
6911                                        bmsg);
6912     }
6913
6914     if (error) {
6915         ofp_bundle_entry_free(bmsg);
6916     }
6917
6918     return error;
6919 }
6920
6921 static enum ofperr
6922 handle_geneve_table_mod(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
6923 {
6924     struct ofputil_geneve_table_mod gtm;
6925     enum ofperr error;
6926
6927     error = reject_slave_controller(ofconn);
6928     if (error) {
6929         return error;
6930     }
6931
6932     error = ofputil_decode_geneve_table_mod(oh, &gtm);
6933     if (error) {
6934         return error;
6935     }
6936
6937     error = tun_metadata_table_mod(&gtm);
6938
6939     ofputil_uninit_geneve_table(&gtm.mappings);
6940     return error;
6941 }
6942
6943 static enum ofperr
6944 handle_geneve_table_request(struct ofconn *ofconn, const struct ofp_header *oh)
6945 {
6946     struct ofputil_geneve_table_reply gtr;
6947     struct ofpbuf *b;
6948
6949     tun_metadata_table_request(&gtr);
6950     b = ofputil_encode_geneve_table_reply(oh, &gtr);
6951     ofputil_uninit_geneve_table(&gtr.mappings);
6952
6953     ofconn_send_reply(ofconn, b);
6954     return 0;
6955 }
6956
6957 static enum ofperr
6958 handle_openflow__(struct ofconn *ofconn, const struct ofpbuf *msg)
6959     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
6960 {
6961     const struct ofp_header *oh = msg->data;
6962     enum ofptype type;
6963     enum ofperr error;
6964
6965     error = ofptype_decode(&type, oh);
6966     if (error) {
6967         return error;
6968     }
6969     if (oh->version >= OFP13_VERSION && ofpmsg_is_stat_request(oh)
6970         && ofpmp_more(oh)) {
6971         /* We have no buffer implementation for multipart requests.
6972          * Report overflow for requests which consists of multiple
6973          * messages. */
6974         return OFPERR_OFPBRC_MULTIPART_BUFFER_OVERFLOW;
6975     }
6976
6977     switch (type) {
6978         /* OpenFlow requests. */
6979     case OFPTYPE_ECHO_REQUEST:
6980         return handle_echo_request(ofconn, oh);
6981
6982     case OFPTYPE_FEATURES_REQUEST:
6983         return handle_features_request(ofconn, oh);
6984
6985     case OFPTYPE_GET_CONFIG_REQUEST:
6986         return handle_get_config_request(ofconn, oh);
6987
6988     case OFPTYPE_SET_CONFIG:
6989         return handle_set_config(ofconn, oh);
6990
6991     case OFPTYPE_PACKET_OUT:
6992         return handle_packet_out(ofconn, oh);
6993
6994     case OFPTYPE_PORT_MOD:
6995         return handle_port_mod(ofconn, oh);
6996
6997     case OFPTYPE_FLOW_MOD:
6998         return handle_flow_mod(ofconn, oh);
6999
7000     case OFPTYPE_GROUP_MOD:
7001         return handle_group_mod(ofconn, oh);
7002
7003     case OFPTYPE_TABLE_MOD:
7004         return handle_table_mod(ofconn, oh);
7005
7006     case OFPTYPE_METER_MOD:
7007         return handle_meter_mod(ofconn, oh);
7008
7009     case OFPTYPE_BARRIER_REQUEST:
7010         return handle_barrier_request(ofconn, oh);
7011
7012     case OFPTYPE_ROLE_REQUEST:
7013         return handle_role_request(ofconn, oh);
7014
7015         /* OpenFlow replies. */
7016     case OFPTYPE_ECHO_REPLY:
7017         return 0;
7018
7019         /* Nicira extension requests. */
7020     case OFPTYPE_FLOW_MOD_TABLE_ID:
7021         return handle_nxt_flow_mod_table_id(ofconn, oh);
7022
7023     case OFPTYPE_SET_FLOW_FORMAT:
7024         return handle_nxt_set_flow_format(ofconn, oh);
7025
7026     case OFPTYPE_SET_PACKET_IN_FORMAT:
7027         return handle_nxt_set_packet_in_format(ofconn, oh);
7028
7029     case OFPTYPE_SET_CONTROLLER_ID:
7030         return handle_nxt_set_controller_id(ofconn, oh);
7031
7032     case OFPTYPE_FLOW_AGE:
7033         /* Nothing to do. */
7034         return 0;
7035
7036     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_CANCEL:
7037         return handle_flow_monitor_cancel(ofconn, oh);
7038
7039     case OFPTYPE_SET_ASYNC_CONFIG:
7040         return handle_nxt_set_async_config(ofconn, oh);
7041
7042     case OFPTYPE_GET_ASYNC_REQUEST:
7043         return handle_nxt_get_async_request(ofconn, oh);
7044
7045         /* Statistics requests. */
7046     case OFPTYPE_DESC_STATS_REQUEST:
7047         return handle_desc_stats_request(ofconn, oh);
7048
7049     case OFPTYPE_FLOW_STATS_REQUEST:
7050         return handle_flow_stats_request(ofconn, oh);
7051
7052     case OFPTYPE_AGGREGATE_STATS_REQUEST:
7053         return handle_aggregate_stats_request(ofconn, oh);
7054
7055     case OFPTYPE_TABLE_STATS_REQUEST:
7056         return handle_table_stats_request(ofconn, oh);
7057
7058     case OFPTYPE_TABLE_FEATURES_STATS_REQUEST:
7059         return handle_table_features_request(ofconn, oh);
7060
7061     case OFPTYPE_PORT_STATS_REQUEST:
7062         return handle_port_stats_request(ofconn, oh);
7063
7064     case OFPTYPE_QUEUE_STATS_REQUEST:
7065         return handle_queue_stats_request(ofconn, oh);
7066
7067     case OFPTYPE_PORT_DESC_STATS_REQUEST:
7068         return handle_port_desc_stats_request(ofconn, oh);
7069
7070     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_STATS_REQUEST:
7071         return handle_flow_monitor_request(ofconn, oh);
7072
7073     case OFPTYPE_METER_STATS_REQUEST:
7074     case OFPTYPE_METER_CONFIG_STATS_REQUEST:
7075         return handle_meter_request(ofconn, oh, type);
7076
7077     case OFPTYPE_METER_FEATURES_STATS_REQUEST:
7078         return handle_meter_features_request(ofconn, oh);
7079
7080     case OFPTYPE_GROUP_STATS_REQUEST:
7081         return handle_group_stats_request(ofconn, oh);
7082
7083     case OFPTYPE_GROUP_DESC_STATS_REQUEST:
7084         return handle_group_desc_stats_request(ofconn, oh);
7085
7086     case OFPTYPE_GROUP_FEATURES_STATS_REQUEST:
7087         return handle_group_features_stats_request(ofconn, oh);
7088
7089     case OFPTYPE_QUEUE_GET_CONFIG_REQUEST:
7090         return handle_queue_get_config_request(ofconn, oh);
7091
7092     case OFPTYPE_BUNDLE_CONTROL:
7093         return handle_bundle_control(ofconn, oh);
7094
7095     case OFPTYPE_BUNDLE_ADD_MESSAGE:
7096         return handle_bundle_add(ofconn, oh);
7097
7098     case OFPTYPE_NXT_GENEVE_TABLE_MOD:
7099         return handle_geneve_table_mod(ofconn, oh);
7100
7101     case OFPTYPE_NXT_GENEVE_TABLE_REQUEST:
7102         return handle_geneve_table_request(ofconn, oh);
7103
7104     case OFPTYPE_HELLO:
7105     case OFPTYPE_ERROR:
7106     case OFPTYPE_FEATURES_REPLY:
7107     case OFPTYPE_GET_CONFIG_REPLY:
7108     case OFPTYPE_PACKET_IN:
7109     case OFPTYPE_FLOW_REMOVED:
7110     case OFPTYPE_PORT_STATUS:
7111     case OFPTYPE_BARRIER_REPLY:
7112     case OFPTYPE_QUEUE_GET_CONFIG_REPLY:
7113     case OFPTYPE_DESC_STATS_REPLY:
7114     case OFPTYPE_FLOW_STATS_REPLY:
7115     case OFPTYPE_QUEUE_STATS_REPLY:
7116     case OFPTYPE_PORT_STATS_REPLY:
7117     case OFPTYPE_TABLE_STATS_REPLY:
7118     case OFPTYPE_AGGREGATE_STATS_REPLY:
7119     case OFPTYPE_PORT_DESC_STATS_REPLY:
7120     case OFPTYPE_ROLE_REPLY:
7121     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_PAUSED:
7122     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_RESUMED:
7123     case OFPTYPE_FLOW_MONITOR_STATS_REPLY:
7124     case OFPTYPE_GET_ASYNC_REPLY:
7125     case OFPTYPE_GROUP_STATS_REPLY:
7126     case OFPTYPE_GROUP_DESC_STATS_REPLY:
7127     case OFPTYPE_GROUP_FEATURES_STATS_REPLY:
7128     case OFPTYPE_METER_STATS_REPLY:
7129     case OFPTYPE_METER_CONFIG_STATS_REPLY:
7130     case OFPTYPE_METER_FEATURES_STATS_REPLY:
7131     case OFPTYPE_TABLE_FEATURES_STATS_REPLY:
7132     case OFPTYPE_ROLE_STATUS:
7133     case OFPTYPE_NXT_GENEVE_TABLE_REPLY:
7134     default:
7135         if (ofpmsg_is_stat_request(oh)) {
7136             return OFPERR_OFPBRC_BAD_STAT;
7137         } else {
7138             return OFPERR_OFPBRC_BAD_TYPE;
7139         }
7140     }
7141 }
7142
7143 static void
7144 handle_openflow(struct ofconn *ofconn, const struct ofpbuf *ofp_msg)
7145     OVS_EXCLUDED(ofproto_mutex)
7146 {
7147     enum ofperr error = handle_openflow__(ofconn, ofp_msg);
7148
7149     if (error) {
7150         ofconn_send_error(ofconn, ofp_msg->data, error);
7151     }
7152     COVERAGE_INC(ofproto_recv_openflow);
7153 }
7154 \f
7155 /* Asynchronous operations. */
7156
7157 static void
7158 send_buffered_packet(const struct flow_mod_requester *req, uint32_t buffer_id,
7159                      struct rule *rule)
7160     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7161 {
7162     if (req && req->ofconn && buffer_id != UINT32_MAX) {
7163         struct ofproto *ofproto = ofconn_get_ofproto(req->ofconn);
7164         struct dp_packet *packet;
7165         ofp_port_t in_port;
7166         enum ofperr error;
7167
7168         error = ofconn_pktbuf_retrieve(req->ofconn, buffer_id, &packet,
7169                                        &in_port);
7170         if (packet) {
7171             struct rule_execute *re;
7172
7173             ofproto_rule_ref(rule);
7174
7175             re = xmalloc(sizeof *re);
7176             re->rule = rule;
7177             re->in_port = in_port;
7178             re->packet = packet;
7179
7180             if (!guarded_list_push_back(&ofproto->rule_executes,
7181                                         &re->list_node, 1024)) {
7182                 ofproto_rule_unref(rule);
7183                 dp_packet_delete(re->packet);
7184                 free(re);
7185             }
7186         } else {
7187             ofconn_send_error(req->ofconn, req->request, error);
7188         }
7189     }
7190 }
7191 \f
7192 static uint64_t
7193 pick_datapath_id(const struct ofproto *ofproto)
7194 {
7195     const struct ofport *port;
7196
7197     port = ofproto_get_port(ofproto, OFPP_LOCAL);
7198     if (port) {
7199         uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
7200         int error;
7201
7202         error = netdev_get_etheraddr(port->netdev, ea);
7203         if (!error) {
7204             return eth_addr_to_uint64(ea);
7205         }
7206         VLOG_WARN("%s: could not get MAC address for %s (%s)",
7207                   ofproto->name, netdev_get_name(port->netdev),
7208                   ovs_strerror(error));
7209     }
7210     return ofproto->fallback_dpid;
7211 }
7212
7213 static uint64_t
7214 pick_fallback_dpid(void)
7215 {
7216     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
7217     eth_addr_nicira_random(ea);
7218     return eth_addr_to_uint64(ea);
7219 }
7220 \f
7221 /* Table overflow policy. */
7222
7223 /* Chooses and updates 'rulep' with a rule to evict from 'table'.  Sets 'rulep'
7224  * to NULL if the table is not configured to evict rules or if the table
7225  * contains no evictable rules.  (Rules with a readlock on their evict rwlock,
7226  * or with no timeouts are not evictable.) */
7227 static bool
7228 choose_rule_to_evict(struct oftable *table, struct rule **rulep)
7229     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7230 {
7231     struct eviction_group *evg;
7232
7233     *rulep = NULL;
7234     if (!table->eviction_fields) {
7235         return false;
7236     }
7237
7238     /* In the common case, the outer and inner loops here will each be entered
7239      * exactly once:
7240      *
7241      *   - The inner loop normally "return"s in its first iteration.  If the
7242      *     eviction group has any evictable rules, then it always returns in
7243      *     some iteration.
7244      *
7245      *   - The outer loop only iterates more than once if the largest eviction
7246      *     group has no evictable rules.
7247      *
7248      *   - The outer loop can exit only if table's 'max_flows' is all filled up
7249      *     by unevictable rules. */
7250     HEAP_FOR_EACH (evg, size_node, &table->eviction_groups_by_size) {
7251         struct rule *rule;
7252
7253         HEAP_FOR_EACH (rule, evg_node, &evg->rules) {
7254             *rulep = rule;
7255             return true;
7256         }
7257     }
7258
7259     return false;
7260 }
7261 \f
7262 /* Eviction groups. */
7263
7264 /* Returns the priority to use for an eviction_group that contains 'n_rules'
7265  * rules.  The priority contains low-order random bits to ensure that eviction
7266  * groups with the same number of rules are prioritized randomly. */
7267 static uint32_t
7268 eviction_group_priority(size_t n_rules)
7269 {
7270     uint16_t size = MIN(UINT16_MAX, n_rules);
7271     return (size << 16) | random_uint16();
7272 }
7273
7274 /* Updates 'evg', an eviction_group within 'table', following a change that
7275  * adds or removes rules in 'evg'. */
7276 static void
7277 eviction_group_resized(struct oftable *table, struct eviction_group *evg)
7278     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7279 {
7280     heap_change(&table->eviction_groups_by_size, &evg->size_node,
7281                 eviction_group_priority(heap_count(&evg->rules)));
7282 }
7283
7284 /* Destroys 'evg', an eviction_group within 'table':
7285  *
7286  *   - Removes all the rules, if any, from 'evg'.  (It doesn't destroy the
7287  *     rules themselves, just removes them from the eviction group.)
7288  *
7289  *   - Removes 'evg' from 'table'.
7290  *
7291  *   - Frees 'evg'. */
7292 static void
7293 eviction_group_destroy(struct oftable *table, struct eviction_group *evg)
7294     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7295 {
7296     while (!heap_is_empty(&evg->rules)) {
7297         struct rule *rule;
7298
7299         rule = CONTAINER_OF(heap_pop(&evg->rules), struct rule, evg_node);
7300         rule->eviction_group = NULL;
7301     }
7302     hmap_remove(&table->eviction_groups_by_id, &evg->id_node);
7303     heap_remove(&table->eviction_groups_by_size, &evg->size_node);
7304     heap_destroy(&evg->rules);
7305     free(evg);
7306 }
7307
7308 /* Removes 'rule' from its eviction group, if any. */
7309 static void
7310 eviction_group_remove_rule(struct rule *rule)
7311     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7312 {
7313     if (rule->eviction_group) {
7314         struct oftable *table = &rule->ofproto->tables[rule->table_id];
7315         struct eviction_group *evg = rule->eviction_group;
7316
7317         rule->eviction_group = NULL;
7318         heap_remove(&evg->rules, &rule->evg_node);
7319         if (heap_is_empty(&evg->rules)) {
7320             eviction_group_destroy(table, evg);
7321         } else {
7322             eviction_group_resized(table, evg);
7323         }
7324     }
7325 }
7326
7327 /* Hashes the 'rule''s values for the eviction_fields of 'rule''s table, and
7328  * returns the hash value. */
7329 static uint32_t
7330 eviction_group_hash_rule(struct rule *rule)
7331     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7332 {
7333     struct oftable *table = &rule->ofproto->tables[rule->table_id];
7334     const struct mf_subfield *sf;
7335     struct flow flow;
7336     uint32_t hash;
7337
7338     hash = table->eviction_group_id_basis;
7339     miniflow_expand(&rule->cr.match.flow, &flow);
7340     for (sf = table->eviction_fields;
7341          sf < &table->eviction_fields[table->n_eviction_fields];
7342          sf++)
7343     {
7344         if (mf_are_prereqs_ok(sf->field, &flow)) {
7345             union mf_value value;
7346
7347             mf_get_value(sf->field, &flow, &value);
7348             if (sf->ofs) {
7349                 bitwise_zero(&value, sf->field->n_bytes, 0, sf->ofs);
7350             }
7351             if (sf->ofs + sf->n_bits < sf->field->n_bytes * 8) {
7352                 unsigned int start = sf->ofs + sf->n_bits;
7353                 bitwise_zero(&value, sf->field->n_bytes, start,
7354                              sf->field->n_bytes * 8 - start);
7355             }
7356             hash = hash_bytes(&value, sf->field->n_bytes, hash);
7357         } else {
7358             hash = hash_int(hash, 0);
7359         }
7360     }
7361
7362     return hash;
7363 }
7364
7365 /* Returns an eviction group within 'table' with the given 'id', creating one
7366  * if necessary. */
7367 static struct eviction_group *
7368 eviction_group_find(struct oftable *table, uint32_t id)
7369     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7370 {
7371     struct eviction_group *evg;
7372
7373     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (evg, id_node, id, &table->eviction_groups_by_id) {
7374         return evg;
7375     }
7376
7377     evg = xmalloc(sizeof *evg);
7378     hmap_insert(&table->eviction_groups_by_id, &evg->id_node, id);
7379     heap_insert(&table->eviction_groups_by_size, &evg->size_node,
7380                 eviction_group_priority(0));
7381     heap_init(&evg->rules);
7382
7383     return evg;
7384 }
7385
7386 /* Returns an eviction priority for 'rule'.  The return value should be
7387  * interpreted so that higher priorities make a rule a more attractive
7388  * candidate for eviction. */
7389 static uint64_t
7390 rule_eviction_priority(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
7391     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7392 {
7393     /* Calculate absolute time when this flow will expire.  If it will never
7394      * expire, then return 0 to make it unevictable.  */
7395     long long int expiration = LLONG_MAX;
7396     if (rule->hard_timeout) {
7397         /* 'modified' needs protection even when we hold 'ofproto_mutex'. */
7398         ovs_mutex_lock(&rule->mutex);
7399         long long int modified = rule->modified;
7400         ovs_mutex_unlock(&rule->mutex);
7401
7402         expiration = modified + rule->hard_timeout * 1000;
7403     }
7404     if (rule->idle_timeout) {
7405         uint64_t packets, bytes;
7406         long long int used;
7407         long long int idle_expiration;
7408
7409         ofproto->ofproto_class->rule_get_stats(rule, &packets, &bytes, &used);
7410         idle_expiration = used + rule->idle_timeout * 1000;
7411         expiration = MIN(expiration, idle_expiration);
7412     }
7413     if (expiration == LLONG_MAX) {
7414         return 0;
7415     }
7416
7417     /* Calculate the time of expiration as a number of (approximate) seconds
7418      * after program startup.
7419      *
7420      * This should work OK for program runs that last UINT32_MAX seconds or
7421      * less.  Therefore, please restart OVS at least once every 136 years. */
7422     uint32_t expiration_ofs = (expiration >> 10) - (time_boot_msec() >> 10);
7423
7424     /* Combine expiration time with OpenFlow "importance" to form a single
7425      * priority value.  We want flows with relatively low "importance" to be
7426      * evicted before even considering expiration time, so put "importance" in
7427      * the most significant bits and expiration time in the least significant
7428      * bits.
7429      *
7430      * Small 'priority' should be evicted before those with large 'priority'.
7431      * The caller expects the opposite convention (a large return value being
7432      * more attractive for eviction) so we invert it before returning. */
7433     uint64_t priority = ((uint64_t) rule->importance << 32) + expiration_ofs;
7434     return UINT64_MAX - priority;
7435 }
7436
7437 /* Adds 'rule' to an appropriate eviction group for its oftable's
7438  * configuration.  Does nothing if 'rule''s oftable doesn't have eviction
7439  * enabled, or if 'rule' is a permanent rule (one that will never expire on its
7440  * own).
7441  *
7442  * The caller must ensure that 'rule' is not already in an eviction group. */
7443 static void
7444 eviction_group_add_rule(struct rule *rule)
7445     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7446 {
7447     struct ofproto *ofproto = rule->ofproto;
7448     struct oftable *table = &ofproto->tables[rule->table_id];
7449     bool has_timeout;
7450
7451     /* Timeouts may be modified only when holding 'ofproto_mutex'.  We have it
7452      * so no additional protection is needed. */
7453     has_timeout = rule->hard_timeout || rule->idle_timeout;
7454
7455     if (table->eviction_fields && has_timeout) {
7456         struct eviction_group *evg;
7457
7458         evg = eviction_group_find(table, eviction_group_hash_rule(rule));
7459
7460         rule->eviction_group = evg;
7461         heap_insert(&evg->rules, &rule->evg_node,
7462                     rule_eviction_priority(ofproto, rule));
7463         eviction_group_resized(table, evg);
7464     }
7465 }
7466 \f
7467 /* oftables. */
7468
7469 /* Initializes 'table'. */
7470 static void
7471 oftable_init(struct oftable *table)
7472 {
7473     memset(table, 0, sizeof *table);
7474     classifier_init(&table->cls, flow_segment_u64s);
7475     table->max_flows = UINT_MAX;
7476     table->n_flows = 0;
7477     atomic_init(&table->miss_config, OFPUTIL_TABLE_MISS_DEFAULT);
7478
7479     classifier_set_prefix_fields(&table->cls, default_prefix_fields,
7480                                  ARRAY_SIZE(default_prefix_fields));
7481
7482     atomic_init(&table->n_matched, 0);
7483     atomic_init(&table->n_missed, 0);
7484 }
7485
7486 /* Destroys 'table', including its classifier and eviction groups.
7487  *
7488  * The caller is responsible for freeing 'table' itself. */
7489 static void
7490 oftable_destroy(struct oftable *table)
7491 {
7492     ovs_assert(classifier_is_empty(&table->cls));
7493     ovs_mutex_lock(&ofproto_mutex);
7494     oftable_disable_eviction(table);
7495     ovs_mutex_unlock(&ofproto_mutex);
7496     classifier_destroy(&table->cls);
7497     free(table->name);
7498 }
7499
7500 /* Changes the name of 'table' to 'name'.  If 'name' is NULL or the empty
7501  * string, then 'table' will use its default name.
7502  *
7503  * This only affects the name exposed for a table exposed through the OpenFlow
7504  * OFPST_TABLE (as printed by "ovs-ofctl dump-tables"). */
7505 static void
7506 oftable_set_name(struct oftable *table, const char *name)
7507 {
7508     if (name && name[0]) {
7509         int len = strnlen(name, OFP_MAX_TABLE_NAME_LEN);
7510         if (!table->name || strncmp(name, table->name, len)) {
7511             free(table->name);
7512             table->name = xmemdup0(name, len);
7513         }
7514     } else {
7515         free(table->name);
7516         table->name = NULL;
7517     }
7518 }
7519
7520 /* oftables support a choice of two policies when adding a rule would cause the
7521  * number of flows in the table to exceed the configured maximum number: either
7522  * they can refuse to add the new flow or they can evict some existing flow.
7523  * This function configures the former policy on 'table'. */
7524 static void
7525 oftable_disable_eviction(struct oftable *table)
7526     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7527 {
7528     if (table->eviction_fields) {
7529         struct eviction_group *evg, *next;
7530
7531         HMAP_FOR_EACH_SAFE (evg, next, id_node,
7532                             &table->eviction_groups_by_id) {
7533             eviction_group_destroy(table, evg);
7534         }
7535         hmap_destroy(&table->eviction_groups_by_id);
7536         heap_destroy(&table->eviction_groups_by_size);
7537
7538         free(table->eviction_fields);
7539         table->eviction_fields = NULL;
7540         table->n_eviction_fields = 0;
7541     }
7542 }
7543
7544 /* oftables support a choice of two policies when adding a rule would cause the
7545  * number of flows in the table to exceed the configured maximum number: either
7546  * they can refuse to add the new flow or they can evict some existing flow.
7547  * This function configures the latter policy on 'table', with fairness based
7548  * on the values of the 'n_fields' fields specified in 'fields'.  (Specifying
7549  * 'n_fields' as 0 disables fairness.) */
7550 static void
7551 oftable_enable_eviction(struct oftable *table,
7552                         const struct mf_subfield *fields, size_t n_fields)
7553     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7554 {
7555     struct rule *rule;
7556
7557     if (table->eviction_fields
7558         && n_fields == table->n_eviction_fields
7559         && (!n_fields
7560             || !memcmp(fields, table->eviction_fields,
7561                        n_fields * sizeof *fields))) {
7562         /* No change. */
7563         return;
7564     }
7565
7566     oftable_disable_eviction(table);
7567
7568     table->n_eviction_fields = n_fields;
7569     table->eviction_fields = xmemdup(fields, n_fields * sizeof *fields);
7570
7571     table->eviction_group_id_basis = random_uint32();
7572     hmap_init(&table->eviction_groups_by_id);
7573     heap_init(&table->eviction_groups_by_size);
7574
7575     CLS_FOR_EACH (rule, cr, &table->cls) {
7576         eviction_group_add_rule(rule);
7577     }
7578 }
7579
7580 /* Inserts 'rule' from the ofproto data structures BEFORE caller has inserted
7581  * it to the classifier. */
7582 static void
7583 ofproto_rule_insert__(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
7584     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7585 {
7586     const struct rule_actions *actions = rule_get_actions(rule);
7587
7588     ovs_assert(rule->removed);
7589
7590     if (rule->hard_timeout || rule->idle_timeout) {
7591         list_insert(&ofproto->expirable, &rule->expirable);
7592     }
7593     cookies_insert(ofproto, rule);
7594     eviction_group_add_rule(rule);
7595     if (actions->has_meter) {
7596         meter_insert_rule(rule);
7597     }
7598     rule->removed = false;
7599 }
7600
7601 /* Removes 'rule' from the ofproto data structures.  Caller may have deferred
7602  * the removal from the classifier. */
7603 static void
7604 ofproto_rule_remove__(struct ofproto *ofproto, struct rule *rule)
7605     OVS_REQUIRES(ofproto_mutex)
7606 {
7607     ovs_assert(!rule->removed);
7608
7609     cookies_remove(ofproto, rule);
7610
7611     eviction_group_remove_rule(rule);
7612     if (!list_is_empty(&rule->expirable)) {
7613         list_remove(&rule->expirable);
7614     }
7615     if (!list_is_empty(&rule->meter_list_node)) {
7616         list_remove(&rule->meter_list_node);
7617         list_init(&rule->meter_list_node);
7618     }
7619
7620     rule->removed = true;
7621 }
7622 \f
7623 /* unixctl commands. */
7624
7625 struct ofproto *
7626 ofproto_lookup(const char *name)
7627 {
7628     struct ofproto *ofproto;
7629
7630     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (ofproto, hmap_node, hash_string(name, 0),
7631                              &all_ofprotos) {
7632         if (!strcmp(ofproto->name, name)) {
7633             return ofproto;
7634         }
7635     }
7636     return NULL;
7637 }
7638
7639 static void
7640 ofproto_unixctl_list(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
7641                      const char *argv[] OVS_UNUSED, void *aux OVS_UNUSED)
7642 {
7643     struct ofproto *ofproto;
7644     struct ds results;
7645
7646     ds_init(&results);
7647     HMAP_FOR_EACH (ofproto, hmap_node, &all_ofprotos) {
7648         ds_put_format(&results, "%s\n", ofproto->name);
7649     }
7650     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&results));
7651     ds_destroy(&results);
7652 }
7653
7654 static void
7655 ofproto_unixctl_init(void)
7656 {
7657     static bool registered;
7658     if (registered) {
7659         return;
7660     }
7661     registered = true;
7662
7663     unixctl_command_register("ofproto/list", "", 0, 0,
7664                              ofproto_unixctl_list, NULL);
7665 }
7666 \f
7667 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
7668  *
7669  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
7670  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
7671  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
7672  * widespread use, we will delete these interfaces. */
7673
7674 /* Sets a 1-bit in the 4096-bit 'vlan_bitmap' for each VLAN ID that is matched
7675  * (exactly) by an OpenFlow rule in 'ofproto'. */
7676 void
7677 ofproto_get_vlan_usage(struct ofproto *ofproto, unsigned long int *vlan_bitmap)
7678 {
7679     struct match match;
7680     struct cls_rule target;
7681     const struct oftable *oftable;
7682
7683     match_init_catchall(&match);
7684     match_set_vlan_vid_masked(&match, htons(VLAN_CFI), htons(VLAN_CFI));
7685     cls_rule_init(&target, &match, 0, CLS_MAX_VERSION);
7686
7687     free(ofproto->vlan_bitmap);
7688     ofproto->vlan_bitmap = bitmap_allocate(4096);
7689     ofproto->vlans_changed = false;
7690
7691     OFPROTO_FOR_EACH_TABLE (oftable, ofproto) {
7692         struct rule *rule;
7693
7694         CLS_FOR_EACH_TARGET (rule, cr, &oftable->cls, &target) {
7695             if (minimask_get_vid_mask(&rule->cr.match.mask) == VLAN_VID_MASK) {
7696                 uint16_t vid = miniflow_get_vid(&rule->cr.match.flow);
7697
7698                 bitmap_set1(vlan_bitmap, vid);
7699                 bitmap_set1(ofproto->vlan_bitmap, vid);
7700             }
7701         }
7702     }
7703
7704     cls_rule_destroy(&target);
7705 }
7706
7707 /* Returns true if new VLANs have come into use by the flow table since the
7708  * last call to ofproto_get_vlan_usage().
7709  *
7710  * We don't track when old VLANs stop being used. */
7711 bool
7712 ofproto_has_vlan_usage_changed(const struct ofproto *ofproto)
7713 {
7714     return ofproto->vlans_changed;
7715 }
7716
7717 /* Configures a VLAN splinter binding between the ports identified by OpenFlow
7718  * port numbers 'vlandev_ofp_port' and 'realdev_ofp_port'.  If
7719  * 'realdev_ofp_port' is nonzero, then the VLAN device is enslaved to the real
7720  * device as a VLAN splinter for VLAN ID 'vid'.  If 'realdev_ofp_port' is zero,
7721  * then the VLAN device is un-enslaved. */
7722 int
7723 ofproto_port_set_realdev(struct ofproto *ofproto, ofp_port_t vlandev_ofp_port,
7724                          ofp_port_t realdev_ofp_port, int vid)
7725 {
7726     struct ofport *ofport;
7727     int error;
7728
7729     ovs_assert(vlandev_ofp_port != realdev_ofp_port);
7730
7731     ofport = ofproto_get_port(ofproto, vlandev_ofp_port);
7732     if (!ofport) {
7733         VLOG_WARN("%s: cannot set realdev on nonexistent port %"PRIu16,
7734                   ofproto->name, vlandev_ofp_port);
7735         return EINVAL;
7736     }
7737
7738     if (!ofproto->ofproto_class->set_realdev) {
7739         if (!vlandev_ofp_port) {
7740             return 0;
7741         }
7742         VLOG_WARN("%s: vlan splinters not supported", ofproto->name);
7743         return EOPNOTSUPP;
7744     }
7745
7746     error = ofproto->ofproto_class->set_realdev(ofport, realdev_ofp_port, vid);
7747     if (error) {
7748         VLOG_WARN("%s: setting realdev on port %"PRIu16" (%s) failed (%s)",
7749                   ofproto->name, vlandev_ofp_port,
7750                   netdev_get_name(ofport->netdev), ovs_strerror(error));
7751     }
7752     return error;
7753 }