b320f2e56f0aaac9590fbb170461ad099ea58c50
[openvswitch] / datapath / datapath.c
1 /*
2  * Distributed under the terms of the GNU GPL version 2.
3  * Copyright (c) 2007, 2008 The Board of Trustees of The Leland 
4  * Stanford Junior University
5  */
6
7 /* Functions for managing the dp interface/device. */
8
9 #include <linux/init.h>
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/if_arp.h>
12 #include <linux/if_bridge.h>
13 #include <linux/if_vlan.h>
14 #include <linux/in.h>
15 #include <net/genetlink.h>
16 #include <linux/ip.h>
17 #include <linux/delay.h>
18 #include <linux/etherdevice.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/kthread.h>
21 #include <linux/mutex.h>
22 #include <linux/rtnetlink.h>
23 #include <linux/rcupdate.h>
24 #include <linux/version.h>
25 #include <linux/ethtool.h>
26 #include <linux/random.h>
27 #include <asm/system.h>
28 #include <linux/netfilter_bridge.h>
29 #include <linux/inetdevice.h>
30 #include <linux/list.h>
31 #include <linux/rculist.h>
32
33 #include "openflow-netlink.h"
34 #include "datapath.h"
35 #include "table.h"
36 #include "chain.h"
37 #include "dp_dev.h"
38 #include "forward.h"
39 #include "flow.h"
40
41 #include "compat.h"
42
43
44 /* Number of milliseconds between runs of the maintenance thread. */
45 #define MAINT_SLEEP_MSECS 1000
46
47 #define BRIDGE_PORT_NO_FLOOD    0x00000001 
48
49 #define UINT32_MAX                        4294967295U
50 #define UINT16_MAX                        65535
51 #define MAX(X, Y) ((X) > (Y) ? (X) : (Y))
52
53 struct net_bridge_port {
54         u16     port_no;
55         u32 flags;
56         struct datapath *dp;
57         struct net_device *dev;
58         struct list_head node; /* Element in datapath.ports. */
59 };
60
61 static struct genl_family dp_genl_family;
62 static struct genl_multicast_group mc_group;
63
64 /* It's hard to imagine wanting more than one datapath, but... */
65 #define DP_MAX 32
66
67 /* Datapaths.  Protected on the read side by rcu_read_lock, on the write side
68  * by dp_mutex.  dp_mutex is almost completely redundant with genl_mutex
69  * maintained by the Generic Netlink code, but the timeout path needs mutual
70  * exclusion too.
71  *
72  * It is safe to access the datapath and net_bridge_port structures with just
73  * dp_mutex.
74  */
75 static struct datapath *dps[DP_MAX];
76 DEFINE_MUTEX(dp_mutex);
77 EXPORT_SYMBOL(dp_mutex);
78
79 static int dp_maint_func(void *data);
80 static int send_port_status(struct net_bridge_port *p, uint8_t status);
81 static int dp_genl_openflow_done(struct netlink_callback *);
82 static struct net_bridge_port *new_nbp(struct datapath *,
83                                        struct net_device *, int port_no);
84 static int del_switch_port(struct net_bridge_port *);
85
86 /* nla_shrink - reduce amount of space reserved by nla_reserve
87  * @skb: socket buffer from which to recover room
88  * @nla: netlink attribute to adjust
89  * @len: new length of attribute payload
90  *
91  * Reduces amount of space reserved by a call to nla_reserve.
92  *
93  * No other attributes may be added between calling nla_reserve and this
94  * function, since it will create a hole in the message.
95  */
96 void nla_shrink(struct sk_buff *skb, struct nlattr *nla, int len)
97 {
98         int delta = nla_total_size(len) - nla_total_size(nla_len(nla));
99         BUG_ON(delta > 0);
100         skb->tail += delta;
101         skb->len  += delta;
102         nla->nla_len = nla_attr_size(len);
103 }
104
105 /* Puts a set of openflow headers for a message of the given 'type' into 'skb'.
106  * If 'sender' is nonnull, then it is used as the message's destination.  'dp'
107  * must specify the datapath to use.
108  *
109  * '*max_openflow_len' receives the maximum number of bytes that are available
110  * for the embedded OpenFlow message.  The caller must call
111  * resize_openflow_skb() to set the actual size of the message to this number
112  * of bytes or less.
113  *
114  * Returns the openflow header if successful, otherwise (if 'skb' is too small)
115  * an error code. */
116 static void *
117 put_openflow_headers(struct datapath *dp, struct sk_buff *skb, uint8_t type,
118                      const struct sender *sender, int *max_openflow_len)
119 {
120         struct ofp_header *oh;
121         struct nlattr *attr;
122         int openflow_len;
123
124         /* Assemble the Generic Netlink wrapper. */
125         if (!genlmsg_put(skb,
126                          sender ? sender->pid : 0,
127                          sender ? sender->seq : 0,
128                          &dp_genl_family, 0, DP_GENL_C_OPENFLOW))
129                 return ERR_PTR(-ENOBUFS);
130         if (nla_put_u32(skb, DP_GENL_A_DP_IDX, dp->dp_idx) < 0)
131                 return ERR_PTR(-ENOBUFS);
132         openflow_len = (skb_tailroom(skb) - NLA_HDRLEN) & ~(NLA_ALIGNTO - 1);
133         if (openflow_len < sizeof *oh)
134                 return ERR_PTR(-ENOBUFS);
135         *max_openflow_len = openflow_len;
136         attr = nla_reserve(skb, DP_GENL_A_OPENFLOW, openflow_len);
137         BUG_ON(!attr);
138
139         /* Fill in the header.  The caller is responsible for the length. */
140         oh = nla_data(attr);
141         oh->version = OFP_VERSION;
142         oh->type = type;
143         oh->xid = sender ? sender->xid : 0;
144
145         return oh;
146 }
147
148 /* Resizes OpenFlow header 'oh', which must be at the tail end of 'skb', to new
149  * length 'new_length' (in bytes), adjusting pointers and size values as
150  * necessary. */
151 static void
152 resize_openflow_skb(struct sk_buff *skb,
153                     struct ofp_header *oh, size_t new_length)
154 {
155         struct nlattr *attr = ((void *) oh) - NLA_HDRLEN;
156         nla_shrink(skb, attr, new_length);
157         oh->length = htons(new_length);
158         nlmsg_end(skb, (struct nlmsghdr *) skb->data);
159 }
160
161 /* Allocates a new skb to contain an OpenFlow message 'openflow_len' bytes in
162  * length.  Returns a null pointer if memory is unavailable, otherwise returns
163  * the OpenFlow header and stores a pointer to the skb in '*pskb'. 
164  *
165  * 'type' is the OpenFlow message type.  If 'sender' is nonnull, then it is
166  * used as the message's destination.  'dp' must specify the datapath to
167  * use.  */
168 static void *
169 alloc_openflow_skb(struct datapath *dp, size_t openflow_len, uint8_t type,
170                    const struct sender *sender, struct sk_buff **pskb) 
171 {
172         struct ofp_header *oh;
173         size_t genl_len;
174         struct sk_buff *skb;
175         int max_openflow_len;
176
177         if ((openflow_len + sizeof(struct ofp_header)) > UINT16_MAX) {
178                 if (net_ratelimit())
179                         printk("alloc_openflow_skb: openflow message too large: %zu\n", 
180                                         openflow_len);
181                 return NULL;
182         }
183
184         genl_len = nlmsg_total_size(GENL_HDRLEN + dp_genl_family.hdrsize);
185         genl_len += nla_total_size(sizeof(uint32_t)); /* DP_GENL_A_DP_IDX */
186         genl_len += nla_total_size(openflow_len);    /* DP_GENL_A_OPENFLOW */
187         skb = *pskb = genlmsg_new(genl_len, GFP_ATOMIC);
188         if (!skb) {
189                 if (net_ratelimit())
190                         printk("alloc_openflow_skb: genlmsg_new failed\n");
191                 return NULL;
192         }
193
194         oh = put_openflow_headers(dp, skb, type, sender, &max_openflow_len);
195         BUG_ON(!oh || IS_ERR(oh));
196         resize_openflow_skb(skb, oh, openflow_len);
197
198         return oh;
199 }
200
201 /* Sends 'skb' to 'sender' if it is nonnull, otherwise multicasts 'skb' to all
202  * listeners. */
203 static int
204 send_openflow_skb(struct sk_buff *skb, const struct sender *sender) 
205 {
206         return (sender
207                 ? genlmsg_unicast(skb, sender->pid)
208                 : genlmsg_multicast(skb, 0, mc_group.id, GFP_ATOMIC));
209 }
210
211 /* Generates a unique datapath id.  It incorporates the datapath index
212  * and a hardware address, if available.  If not, it generates a random
213  * one.
214  */
215 static 
216 uint64_t gen_datapath_id(uint16_t dp_idx)
217 {
218         uint64_t id;
219         int i;
220         struct net_device *dev;
221
222         /* The top 16 bits are used to identify the datapath.  The lower 48 bits
223          * use an interface address.  */
224         id = (uint64_t)dp_idx << 48;
225         if ((dev = dev_get_by_name(&init_net, "ctl0")) 
226                         || (dev = dev_get_by_name(&init_net, "eth0"))) {
227                 for (i=0; i<ETH_ALEN; i++) {
228                         id |= (uint64_t)dev->dev_addr[i] << (8*(ETH_ALEN-1 - i));
229                 }
230                 dev_put(dev);
231         } else {
232                 /* Randomly choose the lower 48 bits if we cannot find an
233                  * address and mark the most significant bit to indicate that
234                  * this was randomly generated. */
235                 uint8_t rand[ETH_ALEN];
236                 get_random_bytes(rand, ETH_ALEN);
237                 id |= (uint64_t)1 << 63;
238                 for (i=0; i<ETH_ALEN; i++) {
239                         id |= (uint64_t)rand[i] << (8*(ETH_ALEN-1 - i));
240                 }
241         }
242
243         return id;
244 }
245
246 /* Creates a new datapath numbered 'dp_idx'.  Returns 0 for success or a
247  * negative error code. */
248 static int new_dp(int dp_idx)
249 {
250         struct datapath *dp;
251         int err;
252
253         if (dp_idx < 0 || dp_idx >= DP_MAX)
254                 return -EINVAL;
255
256         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
257                 return -ENODEV;
258
259         /* Exit early if a datapath with that number already exists. */
260         if (dps[dp_idx]) {
261                 err = -EEXIST;
262                 goto err_unlock;
263         }
264
265         err = -ENOMEM;
266         dp = kzalloc(sizeof *dp, GFP_KERNEL);
267         if (dp == NULL)
268                 goto err_unlock;
269
270         /* Setup our "of" device */
271         err = dp_dev_setup(dp);
272         if (err)
273                 goto err_free_dp;
274
275         dp->dp_idx = dp_idx;
276         dp->id = gen_datapath_id(dp_idx);
277         dp->chain = chain_create(dp);
278         if (dp->chain == NULL)
279                 goto err_destroy_dp_dev;
280         INIT_LIST_HEAD(&dp->port_list);
281
282         dp->local_port = new_nbp(dp, dp->netdev, OFPP_LOCAL);
283         if (IS_ERR(dp->local_port)) {
284                 err = PTR_ERR(dp->local_port);
285                 goto err_destroy_local_port;
286         }
287
288         dp->flags = 0;
289         dp->miss_send_len = OFP_DEFAULT_MISS_SEND_LEN;
290
291         dp->dp_task = kthread_run(dp_maint_func, dp, "dp%d", dp_idx);
292         if (IS_ERR(dp->dp_task))
293                 goto err_destroy_chain;
294
295         dps[dp_idx] = dp;
296
297         return 0;
298
299 err_destroy_local_port:
300         del_switch_port(dp->local_port);
301 err_destroy_chain:
302         chain_destroy(dp->chain);
303 err_destroy_dp_dev:
304         dp_dev_destroy(dp);
305 err_free_dp:
306         kfree(dp);
307 err_unlock:
308         module_put(THIS_MODULE);
309                 return err;
310 }
311
312 /* Find and return a free port number under 'dp'. */
313 static int find_portno(struct datapath *dp)
314 {
315         int i;
316         for (i = 0; i < OFPP_MAX; i++)
317                 if (dp->ports[i] == NULL)
318                         return i;
319         return -EXFULL;
320 }
321
322 static struct net_bridge_port *new_nbp(struct datapath *dp,
323                                        struct net_device *dev, int port_no)
324 {
325         struct net_bridge_port *p;
326
327         if (dev->br_port != NULL)
328                 return ERR_PTR(-EBUSY);
329
330         p = kzalloc(sizeof(*p), GFP_KERNEL);
331         if (p == NULL)
332                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
333
334         rtnl_lock();
335         dev_set_promiscuity(dev, 1);
336         rtnl_unlock();
337         dev_hold(dev);
338         p->dp = dp;
339         p->dev = dev;
340         p->port_no = port_no;
341         if (port_no != OFPP_LOCAL)
342                 rcu_assign_pointer(dev->br_port, p);
343         if (port_no < OFPP_MAX)
344                 rcu_assign_pointer(dp->ports[port_no], p); 
345         list_add_rcu(&p->node, &dp->port_list);
346
347         return p;
348 }
349
350 int add_switch_port(struct datapath *dp, struct net_device *dev)
351 {
352         struct net_bridge_port *p;
353         int port_no;
354
355         if (dev->flags & IFF_LOOPBACK || dev->type != ARPHRD_ETHER
356             || is_dp_dev(dev))
357                 return -EINVAL;
358
359         port_no = find_portno(dp);
360         if (port_no < 0)
361                 return port_no;
362
363         p = new_nbp(dp, dev, port_no);
364         if (IS_ERR(p))
365                 return PTR_ERR(p);
366
367         /* Notify the ctlpath that this port has been added */
368         send_port_status(p, OFPPR_ADD);
369
370         return 0;
371 }
372
373 /* Delete 'p' from switch. */
374 static int del_switch_port(struct net_bridge_port *p)
375 {
376         /* First drop references to device. */
377         rtnl_lock();
378         dev_set_promiscuity(p->dev, -1);
379         rtnl_unlock();
380         list_del_rcu(&p->node);
381         if (p->port_no != OFPP_LOCAL)
382                 rcu_assign_pointer(p->dp->ports[p->port_no], NULL);
383         rcu_assign_pointer(p->dev->br_port, NULL);
384
385         /* Then wait until no one is still using it, and destroy it. */
386         synchronize_rcu();
387
388         /* Notify the ctlpath that this port no longer exists */
389         send_port_status(p, OFPPR_DELETE);
390
391         dev_put(p->dev);
392         kfree(p);
393
394         return 0;
395 }
396
397 static void del_dp(struct datapath *dp)
398 {
399         struct net_bridge_port *p, *n;
400
401         kthread_stop(dp->dp_task);
402
403         /* Drop references to DP. */
404         list_for_each_entry_safe (p, n, &dp->port_list, node)
405                 del_switch_port(p);
406         rcu_assign_pointer(dps[dp->dp_idx], NULL);
407
408         /* Kill off local_port dev references from buffered packets that have
409          * associated dst entries. */
410         synchronize_rcu();
411         fwd_discard_all();
412
413         /* Destroy dp->netdev.  (Must follow deleting switch ports since
414          * dp->local_port has a reference to it.) */
415         dp_dev_destroy(dp);
416
417         /* Wait until no longer in use, then destroy it. */
418         synchronize_rcu();
419         chain_destroy(dp->chain);
420         kfree(dp);
421         module_put(THIS_MODULE);
422 }
423
424 static int dp_maint_func(void *data)
425 {
426         struct datapath *dp = (struct datapath *) data;
427
428         while (!kthread_should_stop()) {
429                 chain_timeout(dp->chain);
430                 msleep_interruptible(MAINT_SLEEP_MSECS);
431         }
432                 
433         return 0;
434 }
435
436 static void
437 do_port_input(struct net_bridge_port *p, struct sk_buff *skb) 
438 {
439         /* Push the Ethernet header back on. */
440         skb_push(skb, ETH_HLEN);
441         fwd_port_input(p->dp->chain, skb, p->port_no);
442 }
443
444 /*
445  * Used as br_handle_frame_hook.  (Cannot run bridge at the same time, even on
446  * different set of devices!)
447  */
448 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22)
449 /* Called with rcu_read_lock. */
450 static struct sk_buff *dp_frame_hook(struct net_bridge_port *p,
451                                          struct sk_buff *skb)
452 {
453         do_port_input(p, skb);
454         return NULL;
455 }
456 #elif LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,0)
457 static int dp_frame_hook(struct net_bridge_port *p, struct sk_buff **pskb)
458 {
459         do_port_input(p, *pskb);
460         return 1;
461 }
462 #else
463 /* NB: This has only been tested on 2.4.35 */
464 static void dp_frame_hook(struct sk_buff *skb)
465 {
466         struct net_bridge_port *p = skb->dev->br_port;
467         if (p) {
468                 rcu_read_lock();
469                 do_port_input(p, skb);
470                 rcu_read_unlock();
471         } else
472                 kfree_skb(skb);
473 }
474 #endif
475
476 /* Forwarding output path.
477  * Based on net/bridge/br_forward.c. */
478
479 static inline unsigned packet_length(const struct sk_buff *skb)
480 {
481         int length = skb->len - ETH_HLEN;
482         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q))
483                 length -= VLAN_HLEN;
484         return length;
485 }
486
487 /* Send packets out all the ports except the originating one.  If the
488  * "flood" argument is set, only send along the minimum spanning tree.
489  */
490 static int
491 output_all(struct datapath *dp, struct sk_buff *skb, int flood)
492 {
493         u32 disable = flood ? BRIDGE_PORT_NO_FLOOD : 0;
494         struct net_bridge_port *p;
495         int prev_port = -1;
496
497         list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
498                 if (skb->dev == p->dev || p->flags & disable)
499                         continue;
500                 if (prev_port != -1) {
501                         struct sk_buff *clone = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
502                         if (!clone) {
503                                 kfree_skb(skb);
504                                 return -ENOMEM;
505                         }
506                         dp_output_port(dp, clone, prev_port); 
507                 }
508                 prev_port = p->port_no;
509         }
510         if (prev_port != -1)
511                 dp_output_port(dp, skb, prev_port);
512         else
513                 kfree_skb(skb);
514
515         return 0;
516 }
517
518 /* Marks 'skb' as having originated from 'in_port' in 'dp'.
519    FIXME: how are devices reference counted? */
520 int dp_set_origin(struct datapath *dp, uint16_t in_port,
521                            struct sk_buff *skb)
522 {
523         struct net_bridge_port *p = (in_port < OFPP_MAX ? dp->ports[in_port]
524                                      : in_port == OFPP_LOCAL ? dp->local_port
525                                      : NULL);
526         if (p) {
527                 skb->dev = p->dev;
528                 return 0;
529         }
530         return -ENOENT;
531 }
532
533 /* Takes ownership of 'skb' and transmits it to 'out_port' on 'dp'.
534  */
535 int dp_output_port(struct datapath *dp, struct sk_buff *skb, int out_port)
536 {
537         BUG_ON(!skb);
538         if (out_port == OFPP_FLOOD)
539                 return output_all(dp, skb, 1);
540         else if (out_port == OFPP_ALL)
541                 return output_all(dp, skb, 0);
542         else if (out_port == OFPP_CONTROLLER)
543                 return dp_output_control(dp, skb, fwd_save_skb(skb), 0,
544                                                   OFPR_ACTION);
545         else if (out_port == OFPP_TABLE) {
546                 struct net_bridge_port *p = skb->dev->br_port;
547                 int retval;
548                 retval = run_flow_through_tables(dp->chain, skb,
549                                                  p ? p->port_no : OFPP_LOCAL);
550                 if (retval)
551                         kfree_skb(skb);
552                 return retval;
553         } else if (out_port == OFPP_LOCAL) {
554                 struct net_device *dev = dp->netdev;
555                 return dev ? dp_dev_recv(dev, skb) : -ESRCH;
556         } else if (out_port >= 0 && out_port < OFPP_MAX) {
557                 struct net_bridge_port *p = dp->ports[out_port];
558                 int len = skb->len;
559                 if (p == NULL)
560                         goto bad_port;
561                 skb->dev = p->dev; 
562                 if (packet_length(skb) > skb->dev->mtu) {
563                         printk("dropped over-mtu packet: %d > %d\n",
564                                packet_length(skb), skb->dev->mtu);
565                         kfree_skb(skb);
566                         return -E2BIG;
567                 }
568
569                 dev_queue_xmit(skb);
570
571                 return len;
572         }
573
574 bad_port:
575         kfree_skb(skb);
576         if (net_ratelimit())
577                 printk("can't forward to bad port %d\n", out_port);
578         return -ENOENT;
579 }
580
581 /* Takes ownership of 'skb' and transmits it to 'dp''s control path.  If
582  * 'buffer_id' != -1, then only the first 64 bytes of 'skb' are sent;
583  * otherwise, all of 'skb' is sent.  'reason' indicates why 'skb' is being
584  * sent. 'max_len' sets the maximum number of bytes that the caller
585  * wants to be sent; a value of 0 indicates the entire packet should be
586  * sent. */
587 int
588 dp_output_control(struct datapath *dp, struct sk_buff *skb,
589                            uint32_t buffer_id, size_t max_len, int reason)
590 {
591         /* FIXME?  Can we avoid creating a new skbuff in the case where we
592          * forward the whole packet? */
593         struct sk_buff *f_skb;
594         struct ofp_packet_in *opi;
595         struct net_bridge_port *p;
596         size_t fwd_len, opi_len;
597         int err;
598
599         fwd_len = skb->len;
600         if ((buffer_id != (uint32_t) -1) && max_len)
601                 fwd_len = min(fwd_len, max_len);
602
603         opi_len = offsetof(struct ofp_packet_in, data) + fwd_len;
604         opi = alloc_openflow_skb(dp, opi_len, OFPT_PACKET_IN, NULL, &f_skb);
605         if (!opi) {
606                 err = -ENOMEM;
607                 goto out;
608         }
609         opi->buffer_id      = htonl(buffer_id);
610         opi->total_len      = htons(skb->len);
611         p = skb->dev->br_port;
612         opi->in_port        = htons(p ? p->port_no : OFPP_LOCAL);
613         opi->reason         = reason;
614         opi->pad            = 0;
615         memcpy(opi->data, skb_mac_header(skb), fwd_len);
616         err = send_openflow_skb(f_skb, NULL);
617
618 out:
619         kfree_skb(skb);
620         return err;
621 }
622
623 static void fill_port_desc(struct net_bridge_port *p, struct ofp_phy_port *desc)
624 {
625         desc->port_no = htons(p->port_no);
626         strncpy(desc->name, p->dev->name, OFP_MAX_PORT_NAME_LEN);
627         desc->name[OFP_MAX_PORT_NAME_LEN-1] = '\0';
628         memcpy(desc->hw_addr, p->dev->dev_addr, ETH_ALEN);
629         desc->flags = htonl(p->flags);
630         desc->features = 0;
631         desc->speed = 0;
632
633 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,4,24)
634         if (p->dev->ethtool_ops && p->dev->ethtool_ops->get_settings) {
635                 struct ethtool_cmd ecmd = { .cmd = ETHTOOL_GSET };
636
637                 if (!p->dev->ethtool_ops->get_settings(p->dev, &ecmd)) {
638                         if (ecmd.supported & SUPPORTED_10baseT_Half) 
639                                 desc->features |= OFPPF_10MB_HD;
640                         if (ecmd.supported & SUPPORTED_10baseT_Full)
641                                 desc->features |= OFPPF_10MB_FD;
642                         if (ecmd.supported & SUPPORTED_100baseT_Half) 
643                                 desc->features |= OFPPF_100MB_HD;
644                         if (ecmd.supported & SUPPORTED_100baseT_Full)
645                                 desc->features |= OFPPF_100MB_FD;
646                         if (ecmd.supported & SUPPORTED_1000baseT_Half)
647                                 desc->features |= OFPPF_1GB_HD;
648                         if (ecmd.supported & SUPPORTED_1000baseT_Full)
649                                 desc->features |= OFPPF_1GB_FD;
650                         /* 10Gbps half-duplex doesn't exist... */
651                         if (ecmd.supported & SUPPORTED_10000baseT_Full)
652                                 desc->features |= OFPPF_10GB_FD;
653
654                         desc->features = htonl(desc->features);
655                         desc->speed = htonl(ecmd.speed);
656                 }
657         }
658 #endif
659 }
660
661 static int 
662 fill_features_reply(struct datapath *dp, struct ofp_switch_features *ofr)
663 {
664         struct net_bridge_port *p;
665         int port_count = 0;
666
667         ofr->datapath_id    = cpu_to_be64(dp->id); 
668
669         ofr->n_exact        = htonl(2 * TABLE_HASH_MAX_FLOWS);
670         ofr->n_compression  = 0;                                           /* Not supported */
671         ofr->n_general      = htonl(TABLE_LINEAR_MAX_FLOWS);
672         ofr->buffer_mb      = htonl(UINT32_MAX);
673         ofr->n_buffers      = htonl(N_PKT_BUFFERS);
674         ofr->capabilities   = htonl(OFP_SUPPORTED_CAPABILITIES);
675         ofr->actions        = htonl(OFP_SUPPORTED_ACTIONS);
676
677         list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
678                 fill_port_desc(p, &ofr->ports[port_count]);
679                 port_count++;
680         }
681
682         return port_count;
683 }
684
685 int
686 dp_send_features_reply(struct datapath *dp, const struct sender *sender)
687 {
688         struct sk_buff *skb;
689         struct ofp_switch_features *ofr;
690         size_t ofr_len, port_max_len;
691         int port_count;
692
693         /* Overallocate. */
694         port_max_len = sizeof(struct ofp_phy_port) * OFPP_MAX;
695         ofr = alloc_openflow_skb(dp, sizeof(*ofr) + port_max_len,
696                                  OFPT_FEATURES_REPLY, sender, &skb);
697         if (!ofr)
698                 return -ENOMEM;
699
700         /* Fill. */
701         port_count = fill_features_reply(dp, ofr);
702
703         /* Shrink to fit. */
704         ofr_len = sizeof(*ofr) + (sizeof(struct ofp_phy_port) * port_count);
705         resize_openflow_skb(skb, &ofr->header, ofr_len);
706         return send_openflow_skb(skb, sender);
707 }
708
709 int
710 dp_send_config_reply(struct datapath *dp, const struct sender *sender)
711 {
712         struct sk_buff *skb;
713         struct ofp_switch_config *osc;
714
715         osc = alloc_openflow_skb(dp, sizeof *osc, OFPT_GET_CONFIG_REPLY, sender,
716                                  &skb);
717         if (!osc)
718                 return -ENOMEM;
719
720         osc->flags = htons(dp->flags);
721         osc->miss_send_len = htons(dp->miss_send_len);
722
723         return send_openflow_skb(skb, sender);
724 }
725
726 int
727 dp_update_port_flags(struct datapath *dp, const struct ofp_phy_port *opp)
728 {
729         int port_no = ntohs(opp->port_no);
730         struct net_bridge_port *p = (port_no < OFPP_MAX ? dp->ports[port_no]
731                                      : port_no == OFPP_LOCAL ? dp->local_port
732                                      : NULL);
733         /* Make sure the port id hasn't changed since this was sent */
734         if (!p || memcmp(opp->hw_addr, p->dev->dev_addr, ETH_ALEN))
735                 return -1;
736         p->flags = htonl(opp->flags);
737         return 0;
738 }
739
740
741 static int
742 send_port_status(struct net_bridge_port *p, uint8_t status)
743 {
744         struct sk_buff *skb;
745         struct ofp_port_status *ops;
746
747         ops = alloc_openflow_skb(p->dp, sizeof *ops, OFPT_PORT_STATUS, NULL,
748                                  &skb);
749         if (!ops)
750                 return -ENOMEM;
751         ops->reason = status;
752         memset(ops->pad, 0, sizeof ops->pad);
753         fill_port_desc(p, &ops->desc);
754
755         return send_openflow_skb(skb, NULL);
756 }
757
758 int 
759 dp_send_flow_expired(struct datapath *dp, struct sw_flow *flow)
760 {
761         struct sk_buff *skb;
762         struct ofp_flow_expired *ofe;
763         unsigned long duration_j;
764
765         ofe = alloc_openflow_skb(dp, sizeof *ofe, OFPT_FLOW_EXPIRED, 0, &skb);
766         if (!ofe)
767                 return -ENOMEM;
768
769         flow_fill_match(&ofe->match, &flow->key);
770
771         memset(ofe->pad, 0, sizeof ofe->pad);
772         ofe->priority = htons(flow->priority);
773
774         duration_j = (flow->timeout - HZ * flow->max_idle) - flow->init_time;
775         ofe->duration     = htonl(duration_j / HZ);
776         ofe->packet_count = cpu_to_be64(flow->packet_count);
777         ofe->byte_count   = cpu_to_be64(flow->byte_count);
778
779         return send_openflow_skb(skb, NULL);
780 }
781 EXPORT_SYMBOL(dp_send_flow_expired);
782
783 int
784 dp_send_error_msg(struct datapath *dp, const struct sender *sender, 
785                 uint16_t type, uint16_t code, const uint8_t *data, size_t len)
786 {
787         struct sk_buff *skb;
788         struct ofp_error_msg *oem;
789
790
791         oem = alloc_openflow_skb(dp, sizeof(*oem)+len, OFPT_ERROR_MSG, 
792                         sender, &skb);
793         if (!oem)
794                 return -ENOMEM;
795
796         oem->type = htons(type);
797         oem->code = htons(code);
798         memcpy(oem->data, data, len);
799
800         return send_openflow_skb(skb, sender);
801 }
802
803 int
804 dp_send_echo_reply(struct datapath *dp, const struct sender *sender,
805                    const struct ofp_header *rq)
806 {
807         struct sk_buff *skb;
808         struct ofp_header *reply;
809
810         reply = alloc_openflow_skb(dp, ntohs(rq->length), OFPT_ECHO_REPLY,
811                                    sender, &skb);
812         if (!reply)
813                 return -ENOMEM;
814
815         memcpy(reply + 1, rq + 1, ntohs(rq->length) - sizeof *rq);
816         return send_openflow_skb(skb, sender);
817 }
818
819 /* Generic Netlink interface.
820  *
821  * See netlink(7) for an introduction to netlink.  See
822  * http://linux-net.osdl.org/index.php/Netlink for more information and
823  * pointers on how to work with netlink and Generic Netlink in the kernel and
824  * in userspace. */
825
826 static struct genl_family dp_genl_family = {
827         .id = GENL_ID_GENERATE,
828         .hdrsize = 0,
829         .name = DP_GENL_FAMILY_NAME,
830         .version = 1,
831         .maxattr = DP_GENL_A_MAX,
832 };
833
834 /* Attribute policy: what each attribute may contain.  */
835 static struct nla_policy dp_genl_policy[DP_GENL_A_MAX + 1] = {
836         [DP_GENL_A_DP_IDX] = { .type = NLA_U32 },
837         [DP_GENL_A_MC_GROUP] = { .type = NLA_U32 },
838         [DP_GENL_A_PORTNAME] = { .type = NLA_STRING }
839 };
840
841 static int dp_genl_add(struct sk_buff *skb, struct genl_info *info)
842 {
843         if (!info->attrs[DP_GENL_A_DP_IDX])
844                 return -EINVAL;
845
846         return new_dp(nla_get_u32(info->attrs[DP_GENL_A_DP_IDX]));
847 }
848
849 static struct genl_ops dp_genl_ops_add_dp = {
850         .cmd = DP_GENL_C_ADD_DP,
851         .flags = GENL_ADMIN_PERM, /* Requires CAP_NET_ADMIN privilege. */
852         .policy = dp_genl_policy,
853         .doit = dp_genl_add,
854         .dumpit = NULL,
855 };
856
857 struct datapath *dp_get(int dp_idx)
858 {
859         if (dp_idx < 0 || dp_idx > DP_MAX)
860                 return NULL;
861         return rcu_dereference(dps[dp_idx]);
862 }
863
864 static int dp_genl_del(struct sk_buff *skb, struct genl_info *info)
865 {
866         struct datapath *dp;
867         int err;
868
869         if (!info->attrs[DP_GENL_A_DP_IDX])
870                 return -EINVAL;
871
872         dp = dp_get(nla_get_u32((info->attrs[DP_GENL_A_DP_IDX])));
873         if (!dp)
874                 err = -ENOENT;
875         else {
876                 del_dp(dp);
877                 err = 0;
878         }
879         return err;
880 }
881
882 static struct genl_ops dp_genl_ops_del_dp = {
883         .cmd = DP_GENL_C_DEL_DP,
884         .flags = GENL_ADMIN_PERM, /* Requires CAP_NET_ADMIN privilege. */
885         .policy = dp_genl_policy,
886         .doit = dp_genl_del,
887         .dumpit = NULL,
888 };
889
890 /* Queries a datapath for related information.  Currently the only relevant
891  * information is the datapath's multicast group ID.  Really we want one
892  * multicast group per datapath, but because of locking issues[*] we can't
893  * easily get one.  Thus, every datapath will currently return the same
894  * global multicast group ID, but in the future it would be nice to fix that.
895  *
896  * [*] dp_genl_add, to add a new datapath, is called under the genl_lock
897  *       mutex, and genl_register_mc_group, called to acquire a new multicast
898  *       group ID, also acquires genl_lock, thus deadlock.
899  */
900 static int dp_genl_query(struct sk_buff *skb, struct genl_info *info)
901 {
902         struct datapath *dp;
903         struct sk_buff *ans_skb = NULL;
904         int dp_idx;
905         int err = -ENOMEM;
906
907         if (!info->attrs[DP_GENL_A_DP_IDX])
908                 return -EINVAL;
909
910         rcu_read_lock();
911         dp_idx = nla_get_u32((info->attrs[DP_GENL_A_DP_IDX]));
912         dp = dp_get(dp_idx);
913         if (!dp)
914                 err = -ENOENT;
915         else {
916                 void *data;
917                 ans_skb = nlmsg_new(NLMSG_DEFAULT_SIZE, GFP_ATOMIC);
918                 if (!ans_skb) {
919                         err = -ENOMEM;
920                         goto err;
921                 }
922                 data = genlmsg_put_reply(ans_skb, info, &dp_genl_family,
923                                          0, DP_GENL_C_QUERY_DP);
924                 if (data == NULL) {
925                         err = -ENOMEM;
926                         goto err;
927                 }
928                 NLA_PUT_U32(ans_skb, DP_GENL_A_DP_IDX, dp_idx);
929                 NLA_PUT_U32(ans_skb, DP_GENL_A_MC_GROUP, mc_group.id);
930
931                 genlmsg_end(ans_skb, data);
932                 err = genlmsg_reply(ans_skb, info);
933                 if (!err)
934                         ans_skb = NULL;
935         }
936 err:
937 nla_put_failure:
938         if (ans_skb)
939                 kfree_skb(ans_skb);
940         rcu_read_unlock();
941         return err;
942 }
943
944 static struct genl_ops dp_genl_ops_query_dp = {
945         .cmd = DP_GENL_C_QUERY_DP,
946         .flags = GENL_ADMIN_PERM, /* Requires CAP_NET_ADMIN privilege. */
947         .policy = dp_genl_policy,
948         .doit = dp_genl_query,
949         .dumpit = NULL,
950 };
951
952 static int dp_genl_add_del_port(struct sk_buff *skb, struct genl_info *info)
953 {
954         struct datapath *dp;
955         struct net_device *port;
956         int err;
957
958         if (!info->attrs[DP_GENL_A_DP_IDX] || !info->attrs[DP_GENL_A_PORTNAME])
959                 return -EINVAL;
960
961         /* Get datapath. */
962         dp = dp_get(nla_get_u32(info->attrs[DP_GENL_A_DP_IDX]));
963         if (!dp) {
964                 err = -ENOENT;
965                 goto out;
966         }
967
968         /* Get interface to add/remove. */
969         port = dev_get_by_name(&init_net, 
970                         nla_data(info->attrs[DP_GENL_A_PORTNAME]));
971         if (!port) {
972                 err = -ENOENT;
973                 goto out;
974         }
975
976         /* Execute operation. */
977         if (info->genlhdr->cmd == DP_GENL_C_ADD_PORT)
978                 err = add_switch_port(dp, port);
979         else {
980                 if (port->br_port == NULL || port->br_port->dp != dp) {
981                         err = -ENOENT;
982                         goto out_put;
983                 }
984                 err = del_switch_port(port->br_port);
985         }
986
987 out_put:
988         dev_put(port);
989 out:
990         return err;
991 }
992
993 static struct genl_ops dp_genl_ops_add_port = {
994         .cmd = DP_GENL_C_ADD_PORT,
995         .flags = GENL_ADMIN_PERM, /* Requires CAP_NET_ADMIN privilege. */
996         .policy = dp_genl_policy,
997         .doit = dp_genl_add_del_port,
998         .dumpit = NULL,
999 };
1000
1001 static struct genl_ops dp_genl_ops_del_port = {
1002         .cmd = DP_GENL_C_DEL_PORT,
1003         .flags = GENL_ADMIN_PERM, /* Requires CAP_NET_ADMIN privilege. */
1004         .policy = dp_genl_policy,
1005         .doit = dp_genl_add_del_port,
1006         .dumpit = NULL,
1007 };
1008
1009 static int dp_genl_openflow(struct sk_buff *skb, struct genl_info *info)
1010 {
1011         struct nlattr *va = info->attrs[DP_GENL_A_OPENFLOW];
1012         struct datapath *dp;
1013         struct ofp_header *oh;
1014         struct sender sender;
1015         int err;
1016
1017         if (!info->attrs[DP_GENL_A_DP_IDX] || !va)
1018                 return -EINVAL;
1019
1020         dp = dp_get(nla_get_u32(info->attrs[DP_GENL_A_DP_IDX]));
1021         if (!dp)
1022                 return -ENOENT;
1023
1024         if (nla_len(va) < sizeof(struct ofp_header))
1025                 return -EINVAL;
1026         oh = nla_data(va);
1027
1028         sender.xid = oh->xid;
1029         sender.pid = info->snd_pid;
1030         sender.seq = info->snd_seq;
1031
1032         mutex_lock(&dp_mutex);
1033         err = fwd_control_input(dp->chain, &sender,
1034                                 nla_data(va), nla_len(va));
1035         mutex_unlock(&dp_mutex);
1036         return err;
1037 }
1038
1039 static struct nla_policy dp_genl_openflow_policy[DP_GENL_A_MAX + 1] = {
1040         [DP_GENL_A_DP_IDX] = { .type = NLA_U32 },
1041 };
1042
1043 struct flow_stats_state {
1044         int table_idx;
1045         struct sw_table_position position;
1046         const struct ofp_flow_stats_request *rq;
1047
1048         void *body;
1049         int bytes_used, bytes_allocated;
1050 };
1051
1052 static int flow_stats_init(struct datapath *dp, const void *body, int body_len,
1053                            void **state)
1054 {
1055         const struct ofp_flow_stats_request *fsr = body;
1056         struct flow_stats_state *s = kmalloc(sizeof *s, GFP_ATOMIC);
1057         if (!s)
1058                 return -ENOMEM;
1059         s->table_idx = fsr->table_id == 0xff ? 0 : fsr->table_id;
1060         memset(&s->position, 0, sizeof s->position);
1061         s->rq = fsr;
1062         *state = s;
1063         return 0;
1064 }
1065
1066 static int flow_stats_dump_callback(struct sw_flow *flow, void *private)
1067 {
1068         struct flow_stats_state *s = private;
1069         struct ofp_flow_stats *ofs;
1070         int actions_length;
1071         int length;
1072
1073         actions_length = sizeof *ofs->actions * flow->n_actions;
1074         length = sizeof *ofs + sizeof *ofs->actions * flow->n_actions;
1075         if (length + s->bytes_used > s->bytes_allocated)
1076                 return 1;
1077
1078         ofs = s->body + s->bytes_used;
1079         ofs->length          = htons(length);
1080         ofs->table_id        = s->table_idx;
1081         ofs->pad             = 0;
1082         ofs->match.wildcards = htons(flow->key.wildcards);
1083         ofs->match.in_port   = flow->key.in_port;
1084         memcpy(ofs->match.dl_src, flow->key.dl_src, ETH_ALEN);
1085         memcpy(ofs->match.dl_dst, flow->key.dl_dst, ETH_ALEN);
1086         ofs->match.dl_vlan   = flow->key.dl_vlan;
1087         ofs->match.dl_type   = flow->key.dl_type;
1088         ofs->match.nw_src    = flow->key.nw_src;
1089         ofs->match.nw_dst    = flow->key.nw_dst;
1090         ofs->match.nw_proto  = flow->key.nw_proto;
1091         memset(ofs->match.pad, 0, sizeof ofs->match.pad);
1092         ofs->match.tp_src    = flow->key.tp_src;
1093         ofs->match.tp_dst    = flow->key.tp_dst;
1094         ofs->duration        = htonl((jiffies - flow->init_time) / HZ);
1095         ofs->packet_count    = cpu_to_be64(flow->packet_count);
1096         ofs->byte_count      = cpu_to_be64(flow->byte_count);
1097         ofs->priority        = htons(flow->priority);
1098         ofs->max_idle        = htons(flow->max_idle);
1099         memcpy(ofs->actions, flow->actions, actions_length);
1100
1101         s->bytes_used += length;
1102         return 0;
1103 }
1104
1105 static int flow_stats_dump(struct datapath *dp, void *state,
1106                            void *body, int *body_len)
1107 {
1108         struct flow_stats_state *s = state;
1109         struct sw_flow_key match_key;
1110         int error = 0;
1111
1112         s->bytes_used = 0;
1113         s->bytes_allocated = *body_len;
1114         s->body = body;
1115
1116         flow_extract_match(&match_key, &s->rq->match);
1117         while (s->table_idx < dp->chain->n_tables
1118                && (s->rq->table_id == 0xff || s->rq->table_id == s->table_idx))
1119         {
1120                 struct sw_table *table = dp->chain->tables[s->table_idx];
1121
1122                 error = table->iterate(table, &match_key, &s->position,
1123                                        flow_stats_dump_callback, s);
1124                 if (error)
1125                         break;
1126
1127                 s->table_idx++;
1128                 memset(&s->position, 0, sizeof s->position);
1129         }
1130         *body_len = s->bytes_used;
1131
1132         /* If error is 0, we're done.
1133          * Otherwise, if some bytes were used, there are more flows to come.
1134          * Otherwise, we were not able to fit even a single flow in the body,
1135          * which indicates that we have a single flow with too many actions to
1136          * fit.  We won't ever make any progress at that rate, so give up. */
1137         return !error ? 0 : s->bytes_used ? 1 : -ENOMEM;
1138 }
1139
1140 static void flow_stats_done(void *state)
1141 {
1142         kfree(state);
1143 }
1144
1145 static int aggregate_stats_init(struct datapath *dp,
1146                                 const void *body, int body_len,
1147                                 void **state)
1148 {
1149         *state = (void *)body;
1150         return 0;
1151 }
1152
1153 static int aggregate_stats_dump_callback(struct sw_flow *flow, void *private)
1154 {
1155         struct ofp_aggregate_stats_reply *rpy = private;
1156         rpy->packet_count += flow->packet_count;
1157         rpy->byte_count += flow->byte_count;
1158         rpy->flow_count++;
1159         return 0;
1160 }
1161
1162 static int aggregate_stats_dump(struct datapath *dp, void *state,
1163                                 void *body, int *body_len)
1164 {
1165         struct ofp_aggregate_stats_request *rq = state;
1166         struct ofp_aggregate_stats_reply *rpy;
1167         struct sw_table_position position;
1168         struct sw_flow_key match_key;
1169         int table_idx;
1170
1171         if (*body_len < sizeof *rpy)
1172                 return -ENOBUFS;
1173         rpy = body;
1174         *body_len = sizeof *rpy;
1175
1176         memset(rpy, 0, sizeof *rpy);
1177
1178         flow_extract_match(&match_key, &rq->match);
1179         table_idx = rq->table_id == 0xff ? 0 : rq->table_id;
1180         memset(&position, 0, sizeof position);
1181         while (table_idx < dp->chain->n_tables
1182                && (rq->table_id == 0xff || rq->table_id == table_idx))
1183         {
1184                 struct sw_table *table = dp->chain->tables[table_idx];
1185                 int error;
1186
1187                 error = table->iterate(table, &match_key, &position,
1188                                        aggregate_stats_dump_callback, rpy);
1189                 if (error)
1190                         return error;
1191
1192                 table_idx++;
1193                 memset(&position, 0, sizeof position);
1194         }
1195
1196         rpy->packet_count = cpu_to_be64(rpy->packet_count);
1197         rpy->byte_count = cpu_to_be64(rpy->byte_count);
1198         rpy->flow_count = htonl(rpy->flow_count);
1199         return 0;
1200 }
1201
1202 static int table_stats_dump(struct datapath *dp, void *state,
1203                             void *body, int *body_len)
1204 {
1205         struct ofp_table_stats *ots;
1206         int nbytes = dp->chain->n_tables * sizeof *ots;
1207         int i;
1208         if (nbytes > *body_len)
1209                 return -ENOBUFS;
1210         *body_len = nbytes;
1211         for (i = 0, ots = body; i < dp->chain->n_tables; i++, ots++) {
1212                 struct sw_table_stats stats;
1213                 dp->chain->tables[i]->stats(dp->chain->tables[i], &stats);
1214                 strncpy(ots->name, stats.name, sizeof ots->name);
1215                 ots->table_id = i;
1216                 memset(ots->pad, 0, sizeof ots->pad);
1217                 ots->max_entries = htonl(stats.max_flows);
1218                 ots->active_count = htonl(stats.n_flows);
1219                 ots->matched_count = cpu_to_be64(stats.n_matched);
1220         }
1221         return 0;
1222 }
1223
1224 struct port_stats_state {
1225         int port;
1226 };
1227
1228 static int port_stats_init(struct datapath *dp, const void *body, int body_len,
1229                            void **state)
1230 {
1231         struct port_stats_state *s = kmalloc(sizeof *s, GFP_ATOMIC);
1232         if (!s)
1233                 return -ENOMEM;
1234         s->port = 0;
1235         *state = s;
1236         return 0;
1237 }
1238
1239 static int port_stats_dump(struct datapath *dp, void *state,
1240                            void *body, int *body_len)
1241 {
1242         struct port_stats_state *s = state;
1243         struct ofp_port_stats *ops;
1244         int n_ports, max_ports;
1245         int i;
1246
1247         max_ports = *body_len / sizeof *ops;
1248         if (!max_ports)
1249                 return -ENOMEM;
1250         ops = body;
1251
1252         n_ports = 0;
1253         for (i = s->port; i < OFPP_MAX && n_ports < max_ports; i++) {
1254                 struct net_bridge_port *p = dp->ports[i];
1255                 struct net_device_stats *stats;
1256                 if (!p)
1257                         continue;
1258                 stats = p->dev->get_stats(p->dev);
1259                 ops->port_no = htons(p->port_no);
1260                 memset(ops->pad, 0, sizeof ops->pad);
1261                 ops->rx_count = cpu_to_be64(stats->rx_packets);
1262                 ops->tx_count = cpu_to_be64(stats->tx_packets);
1263                 ops->drop_count = cpu_to_be64(stats->rx_dropped
1264                                               + stats->tx_dropped);
1265                 n_ports++;
1266                 ops++;
1267         }
1268         s->port = i;
1269         *body_len = n_ports * sizeof *ops;
1270         return n_ports >= max_ports;
1271 }
1272
1273 static void port_stats_done(void *state)
1274 {
1275         kfree(state);
1276 }
1277
1278 struct stats_type {
1279         /* Minimum and maximum acceptable number of bytes in body member of
1280          * struct ofp_stats_request. */
1281         size_t min_body, max_body;
1282
1283         /* Prepares to dump some kind of statistics on 'dp'.  'body' and
1284          * 'body_len' are the 'body' member of the struct ofp_stats_request.
1285          * Returns zero if successful, otherwise a negative error code.
1286          * May initialize '*state' to state information.  May be null if no
1287          * initialization is required.*/
1288         int (*init)(struct datapath *dp, const void *body, int body_len,
1289                     void **state);
1290
1291         /* Dumps statistics for 'dp' into the '*body_len' bytes at 'body', and
1292          * modifies '*body_len' to reflect the number of bytes actually used.
1293          * ('body' will be transmitted as the 'body' member of struct
1294          * ofp_stats_reply.) */
1295         int (*dump)(struct datapath *dp, void *state,
1296                     void *body, int *body_len);
1297
1298         /* Cleans any state created by the init or dump functions.  May be null
1299          * if no cleanup is required. */
1300         void (*done)(void *state);
1301 };
1302
1303 static const struct stats_type stats[] = {
1304         [OFPST_FLOW] = {
1305                 sizeof(struct ofp_flow_stats_request),
1306                 sizeof(struct ofp_flow_stats_request),
1307                 flow_stats_init,
1308                 flow_stats_dump,
1309                 flow_stats_done
1310         },
1311         [OFPST_AGGREGATE] = {
1312                 sizeof(struct ofp_aggregate_stats_request),
1313                 sizeof(struct ofp_aggregate_stats_request),
1314                 aggregate_stats_init,
1315                 aggregate_stats_dump,
1316                 NULL
1317         },
1318         [OFPST_TABLE] = {
1319                 0,
1320                 0,
1321                 NULL,
1322                 table_stats_dump,
1323                 NULL
1324         },
1325         [OFPST_PORT] = {
1326                 0,
1327                 0,
1328                 port_stats_init,
1329                 port_stats_dump,
1330                 port_stats_done
1331         },
1332 };
1333
1334 static int
1335 dp_genl_openflow_dumpit(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb)
1336 {
1337         struct datapath *dp;
1338         struct sender sender;
1339         const struct stats_type *s;
1340         struct ofp_stats_reply *osr;
1341         int dp_idx;
1342         int max_openflow_len, body_len;
1343         void *body;
1344         int err;
1345
1346         /* Set up the cleanup function for this dump.  Linux 2.6.20 and later
1347          * support setting up cleanup functions via the .doneit member of
1348          * struct genl_ops.  This kluge supports earlier versions also. */
1349         cb->done = dp_genl_openflow_done;
1350
1351         if (!cb->args[0]) {
1352                 struct nlattr *attrs[DP_GENL_A_MAX + 1];
1353                 struct ofp_stats_request *rq;
1354                 struct nlattr *va;
1355                 size_t len, body_len;
1356                 int type;
1357
1358                 err = nlmsg_parse(cb->nlh, GENL_HDRLEN, attrs, DP_GENL_A_MAX,
1359                                   dp_genl_openflow_policy);
1360                 if (err < 0)
1361                         return err;
1362
1363                 if (!attrs[DP_GENL_A_DP_IDX])
1364                         return -EINVAL;
1365                 dp_idx = nla_get_u16(attrs[DP_GENL_A_DP_IDX]);
1366                 dp = dp_get(dp_idx);
1367                 if (!dp)
1368                         return -ENOENT;
1369
1370                 va = attrs[DP_GENL_A_OPENFLOW];
1371                 len = nla_len(va);
1372                 if (!va || len < sizeof *rq)
1373                         return -EINVAL;
1374
1375                 rq = nla_data(va);
1376                 type = ntohs(rq->type);
1377                 if (rq->header.version != OFP_VERSION
1378                     || rq->header.type != OFPT_STATS_REQUEST
1379                     || ntohs(rq->header.length) != len
1380                     || type >= ARRAY_SIZE(stats)
1381                     || !stats[type].dump)
1382                         return -EINVAL;
1383
1384                 s = &stats[type];
1385                 body_len = len - offsetof(struct ofp_stats_request, body);
1386                 if (body_len < s->min_body || body_len > s->max_body)
1387                         return -EINVAL;
1388
1389                 cb->args[0] = 1;
1390                 cb->args[1] = dp_idx;
1391                 cb->args[2] = type;
1392                 cb->args[3] = rq->header.xid;
1393                 if (s->init) {
1394                         void *state;
1395                         err = s->init(dp, rq->body, body_len, &state);
1396                         if (err)
1397                                 return err;
1398                         cb->args[4] = (long) state;
1399                 }
1400         } else if (cb->args[0] == 1) {
1401                 dp_idx = cb->args[1];
1402                 s = &stats[cb->args[2]];
1403
1404                 dp = dp_get(dp_idx);
1405                 if (!dp)
1406                         return -ENOENT;
1407         } else {
1408                 return 0;
1409         }
1410
1411         sender.xid = cb->args[3];
1412         sender.pid = NETLINK_CB(cb->skb).pid;
1413         sender.seq = cb->nlh->nlmsg_seq;
1414
1415         osr = put_openflow_headers(dp, skb, OFPT_STATS_REPLY, &sender,
1416                                    &max_openflow_len);
1417         if (IS_ERR(osr))
1418                 return PTR_ERR(osr);
1419         osr->type = htons(s - stats);
1420         osr->flags = 0;
1421         resize_openflow_skb(skb, &osr->header, max_openflow_len);
1422         body = osr->body;
1423         body_len = max_openflow_len - offsetof(struct ofp_stats_reply, body);
1424
1425         err = s->dump(dp, (void *) cb->args[4], body, &body_len);
1426         if (err >= 0) {
1427                 if (!err)
1428                         cb->args[0] = 2;
1429                 else
1430                         osr->flags = ntohs(OFPSF_REPLY_MORE);
1431                 resize_openflow_skb(skb, &osr->header,
1432                                     (offsetof(struct ofp_stats_reply, body)
1433                                      + body_len));
1434                 err = skb->len;
1435         }
1436
1437         return err;
1438 }
1439
1440 static int
1441 dp_genl_openflow_done(struct netlink_callback *cb)
1442 {
1443         if (cb->args[0]) {
1444                 const struct stats_type *s = &stats[cb->args[2]];
1445                 if (s->done)
1446                         s->done((void *) cb->args[4]);
1447         }
1448         return 0;
1449 }
1450
1451 static struct genl_ops dp_genl_ops_openflow = {
1452         .cmd = DP_GENL_C_OPENFLOW,
1453         .flags = GENL_ADMIN_PERM, /* Requires CAP_NET_ADMIN privilege. */
1454         .policy = dp_genl_openflow_policy,
1455         .doit = dp_genl_openflow,
1456         .dumpit = dp_genl_openflow_dumpit,
1457 };
1458
1459 static struct genl_ops *dp_genl_all_ops[] = {
1460         /* Keep this operation first.  Generic Netlink dispatching
1461          * looks up operations with linear search, so we want it at the
1462          * front. */
1463         &dp_genl_ops_openflow,
1464
1465         &dp_genl_ops_add_dp,
1466         &dp_genl_ops_del_dp,
1467         &dp_genl_ops_query_dp,
1468         &dp_genl_ops_add_port,
1469         &dp_genl_ops_del_port,
1470 };
1471
1472 static int dp_init_netlink(void)
1473 {
1474         int err;
1475         int i;
1476
1477         err = genl_register_family(&dp_genl_family);
1478         if (err)
1479                 return err;
1480
1481         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dp_genl_all_ops); i++) {
1482                 err = genl_register_ops(&dp_genl_family, dp_genl_all_ops[i]);
1483                 if (err)
1484                         goto err_unregister;
1485         }
1486
1487         strcpy(mc_group.name, "openflow");
1488         err = genl_register_mc_group(&dp_genl_family, &mc_group);
1489         if (err < 0)
1490                 goto err_unregister;
1491
1492         return 0;
1493
1494 err_unregister:
1495         genl_unregister_family(&dp_genl_family);
1496                 return err;
1497 }
1498
1499 static void dp_uninit_netlink(void)
1500 {
1501         genl_unregister_family(&dp_genl_family);
1502 }
1503
1504 #define DRV_NAME                "openflow"
1505 #define DRV_VERSION      VERSION
1506 #define DRV_DESCRIPTION "OpenFlow switching datapath implementation"
1507 #define DRV_COPYRIGHT   "Copyright (c) 2007, 2008 The Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University"
1508
1509
1510 static int __init dp_init(void)
1511 {
1512         int err;
1513
1514         printk(KERN_INFO DRV_NAME ": " DRV_DESCRIPTION "\n");
1515         printk(KERN_INFO DRV_NAME ": " VERSION" built on "__DATE__" "__TIME__"\n");
1516         printk(KERN_INFO DRV_NAME ": " DRV_COPYRIGHT "\n");
1517
1518         err = flow_init();
1519         if (err)
1520                 goto error;
1521
1522         err = dp_init_netlink();
1523         if (err)
1524                 goto error_flow_exit;
1525
1526         /* Hook into callback used by the bridge to intercept packets.
1527          * Parasites we are. */
1528         if (br_handle_frame_hook)
1529                 printk("openflow: hijacking bridge hook\n");
1530         br_handle_frame_hook = dp_frame_hook;
1531
1532         return 0;
1533
1534 error_flow_exit:
1535         flow_exit();
1536 error:
1537         printk(KERN_EMERG "openflow: failed to install!");
1538         return err;
1539 }
1540
1541 static void dp_cleanup(void)
1542 {
1543         fwd_exit();
1544         dp_uninit_netlink();
1545         flow_exit();
1546         br_handle_frame_hook = NULL;
1547 }
1548
1549 module_init(dp_init);
1550 module_exit(dp_cleanup);
1551
1552 MODULE_DESCRIPTION(DRV_DESCRIPTION);
1553 MODULE_AUTHOR(DRV_COPYRIGHT);
1554 MODULE_LICENSE("GPL");