dc214fb91266b6435110c659c7643440b5a37996
[sliver-openvswitch.git] / vswitchd / bridge.c
1 /* Copyright (c) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Nicira Networks
2  *
3  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
4  * you may not use this file except in compliance with the License.
5  * You may obtain a copy of the License at:
6  *
7  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
8  *
9  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
10  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
11  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
12  * See the License for the specific language governing permissions and
13  * limitations under the License.
14  */
15
16 #include <config.h>
17 #include "bridge.h"
18 #include <assert.h>
19 #include <errno.h>
20 #include <inttypes.h>
21 #include <stdlib.h>
22 #include "bitmap.h"
23 #include "bond.h"
24 #include "cfm.h"
25 #include "coverage.h"
26 #include "daemon.h"
27 #include "dirs.h"
28 #include "dynamic-string.h"
29 #include "hash.h"
30 #include "hmap.h"
31 #include "hmapx.h"
32 #include "jsonrpc.h"
33 #include "lacp.h"
34 #include "list.h"
35 #include "mac-learning.h"
36 #include "meta-flow.h"
37 #include "netdev.h"
38 #include "ofp-print.h"
39 #include "ofpbuf.h"
40 #include "ofproto/ofproto.h"
41 #include "poll-loop.h"
42 #include "sha1.h"
43 #include "shash.h"
44 #include "socket-util.h"
45 #include "stream.h"
46 #include "stream-ssl.h"
47 #include "sset.h"
48 #include "system-stats.h"
49 #include "timeval.h"
50 #include "util.h"
51 #include "unixctl.h"
52 #include "vlandev.h"
53 #include "vswitchd/vswitch-idl.h"
54 #include "xenserver.h"
55 #include "vlog.h"
56 #include "sflow_api.h"
57 #include "vlan-bitmap.h"
58
59 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(bridge);
60
61 COVERAGE_DEFINE(bridge_reconfigure);
62
63 /* Configuration of an uninstantiated iface. */
64 struct if_cfg {
65     struct hmap_node hmap_node;         /* Node in bridge's if_cfg_todo. */
66     const struct ovsrec_interface *cfg; /* Interface record. */
67     const struct ovsrec_port *parent;   /* Parent port record. */
68 };
69
70 /* OpenFlow port slated for removal from ofproto. */
71 struct ofpp_garbage {
72     struct list list_node;      /* Node in bridge's ofpp_garbage. */
73     uint16_t ofp_port;          /* Port to be deleted. */
74 };
75
76 struct iface {
77     /* These members are always valid. */
78     struct list port_elem;      /* Element in struct port's "ifaces" list. */
79     struct hmap_node name_node; /* In struct bridge's "iface_by_name" hmap. */
80     struct port *port;          /* Containing port. */
81     char *name;                 /* Host network device name. */
82
83     /* These members are valid only after bridge_reconfigure() causes them to
84      * be initialized. */
85     struct hmap_node ofp_port_node; /* In struct bridge's "ifaces" hmap. */
86     int ofp_port;               /* OpenFlow port number, -1 if unknown. */
87     struct netdev *netdev;      /* Network device. */
88     const char *type;           /* Usually same as cfg->type. */
89     const struct ovsrec_interface *cfg;
90 };
91
92 struct mirror {
93     struct uuid uuid;           /* UUID of this "mirror" record in database. */
94     struct hmap_node hmap_node; /* In struct bridge's "mirrors" hmap. */
95     struct bridge *bridge;
96     char *name;
97     const struct ovsrec_mirror *cfg;
98 };
99
100 struct port {
101     struct bridge *bridge;
102     struct hmap_node hmap_node; /* Element in struct bridge's "ports" hmap. */
103     char *name;
104
105     const struct ovsrec_port *cfg;
106
107     /* An ordinary bridge port has 1 interface.
108      * A bridge port for bonding has at least 2 interfaces. */
109     struct list ifaces;         /* List of "struct iface"s. */
110 };
111
112 struct bridge {
113     struct hmap_node node;      /* In 'all_bridges'. */
114     char *name;                 /* User-specified arbitrary name. */
115     char *type;                 /* Datapath type. */
116     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];   /* Bridge Ethernet Address. */
117     uint8_t default_ea[ETH_ADDR_LEN]; /* Default MAC. */
118     const struct ovsrec_bridge *cfg;
119
120     /* OpenFlow switch processing. */
121     struct ofproto *ofproto;    /* OpenFlow switch. */
122
123     /* Bridge ports. */
124     struct hmap ports;          /* "struct port"s indexed by name. */
125     struct hmap ifaces;         /* "struct iface"s indexed by ofp_port. */
126     struct hmap iface_by_name;  /* "struct iface"s indexed by name. */
127
128     struct list ofpp_garbage;   /* "struct ofpp_garbage" slated for removal. */
129     struct hmap if_cfg_todo;    /* "struct if_cfg"s slated for creation.
130                                    Indexed on 'cfg->name'. */
131
132     /* Port mirroring. */
133     struct hmap mirrors;        /* "struct mirror" indexed by UUID. */
134
135     /* Synthetic local port if necessary. */
136     struct ovsrec_port synth_local_port;
137     struct ovsrec_interface synth_local_iface;
138     struct ovsrec_interface *synth_local_ifacep;
139 };
140
141 /* All bridges, indexed by name. */
142 static struct hmap all_bridges = HMAP_INITIALIZER(&all_bridges);
143
144 /* OVSDB IDL used to obtain configuration. */
145 static struct ovsdb_idl *idl;
146
147 /* Each time this timer expires, the bridge fetches systems and interface
148  * statistics and pushes them into the database. */
149 #define STATS_INTERVAL (5 * 1000) /* In milliseconds. */
150 static long long int stats_timer = LLONG_MIN;
151
152 /* Stores the time after which rate limited statistics may be written to the
153  * database.  Only updated when changes to the database require rate limiting.
154  */
155 #define DB_LIMIT_INTERVAL (1 * 1000) /* In milliseconds. */
156 static long long int db_limiter = LLONG_MIN;
157
158 /* In some datapaths, creating and destroying OpenFlow ports can be extremely
159  * expensive.  This can cause bridge_reconfigure() to take a long time during
160  * which no other work can be done.  To deal with this problem, we limit port
161  * adds and deletions to a window of OFP_PORT_ACTION_WINDOW milliseconds per
162  * call to bridge_reconfigure().  If there is more work to do after the limit
163  * is reached, 'need_reconfigure', is flagged and it's done on the next loop.
164  * This allows the rest of the code to catch up on important things like
165  * forwarding packets. */
166 #define OFP_PORT_ACTION_WINDOW 10
167 static bool reconfiguring = false;
168
169 static void add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *);
170 static void bridge_update_ofprotos(void);
171 static void bridge_create(const struct ovsrec_bridge *);
172 static void bridge_destroy(struct bridge *);
173 static struct bridge *bridge_lookup(const char *name);
174 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_dump_flows;
175 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_reconnect;
176 static size_t bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
177                                      struct ovsrec_controller ***controllersp);
178 static void bridge_add_del_ports(struct bridge *,
179                                  const unsigned long int *splinter_vlans);
180 static void bridge_refresh_ofp_port(struct bridge *);
181 static void bridge_configure_datapath_id(struct bridge *);
182 static void bridge_configure_flow_eviction_threshold(struct bridge *);
183 static void bridge_configure_netflow(struct bridge *);
184 static void bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *);
185 static void bridge_configure_mac_idle_time(struct bridge *);
186 static void bridge_configure_sflow(struct bridge *, int *sflow_bridge_number);
187 static void bridge_configure_stp(struct bridge *);
188 static void bridge_configure_tables(struct bridge *);
189 static void bridge_configure_remotes(struct bridge *,
190                                      const struct sockaddr_in *managers,
191                                      size_t n_managers);
192 static void bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *,
193                                       uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
194                                       struct iface **hw_addr_iface);
195 static uint64_t bridge_pick_datapath_id(struct bridge *,
196                                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
197                                         struct iface *hw_addr_iface);
198 static const char *bridge_get_other_config(const struct ovsrec_bridge *,
199                                             const char *key);
200 static const char *get_port_other_config(const struct ovsrec_port *,
201                                          const char *key,
202                                          const char *default_value);
203 static void bridge_queue_if_cfg(struct bridge *,
204                                 const struct ovsrec_interface *,
205                                 const struct ovsrec_port *);
206 static uint64_t dpid_from_hash(const void *, size_t nbytes);
207 static bool bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *,
208                                        const char *name);
209 static bool port_is_bond_fake_iface(const struct port *);
210
211 static unixctl_cb_func qos_unixctl_show;
212
213 static struct port *port_create(struct bridge *, const struct ovsrec_port *);
214 static void port_del_ifaces(struct port *);
215 static void port_destroy(struct port *);
216 static struct port *port_lookup(const struct bridge *, const char *name);
217 static void port_configure(struct port *);
218 static struct lacp_settings *port_configure_lacp(struct port *,
219                                                  struct lacp_settings *);
220 static void port_configure_bond(struct port *, struct bond_settings *,
221                                 uint32_t *bond_stable_ids);
222 static bool port_is_synthetic(const struct port *);
223
224 static void bridge_configure_mirrors(struct bridge *);
225 static struct mirror *mirror_create(struct bridge *,
226                                     const struct ovsrec_mirror *);
227 static void mirror_destroy(struct mirror *);
228 static bool mirror_configure(struct mirror *);
229 static void mirror_refresh_stats(struct mirror *);
230
231 static void iface_configure_lacp(struct iface *, struct lacp_slave_settings *);
232 static void iface_create(struct bridge *, struct if_cfg *, int ofp_port);
233 static const char *iface_get_type(const struct ovsrec_interface *,
234                                   const struct ovsrec_bridge *);
235 static void iface_destroy(struct iface *);
236 static struct iface *iface_lookup(const struct bridge *, const char *name);
237 static struct iface *iface_find(const char *name);
238 static struct if_cfg *if_cfg_lookup(const struct bridge *, const char *name);
239 static struct iface *iface_from_ofp_port(const struct bridge *,
240                                          uint16_t ofp_port);
241 static void iface_set_mac(struct iface *);
242 static void iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *, int64_t ofport);
243 static void iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg);
244 static void iface_configure_qos(struct iface *, const struct ovsrec_qos *);
245 static void iface_configure_cfm(struct iface *);
246 static void iface_refresh_cfm_stats(struct iface *);
247 static void iface_refresh_stats(struct iface *);
248 static void iface_refresh_status(struct iface *);
249 static bool iface_is_synthetic(const struct iface *);
250 static const char *get_interface_other_config(const struct ovsrec_interface *,
251                                               const char *key,
252                                               const char *default_value);
253
254 static void shash_from_ovs_idl_map(char **keys, char **values, size_t n,
255                                    struct shash *);
256 static void shash_to_ovs_idl_map(struct shash *,
257                                  char ***keys, char ***values, size_t *n);
258
259 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
260  *
261  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
262  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
263  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
264  * widespread use, we will delete these interfaces. */
265
266 /* True if VLAN splinters are enabled on any interface, false otherwise.*/
267 static bool vlan_splinters_enabled_anywhere;
268
269 static bool vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *);
270 static unsigned long int *collect_splinter_vlans(
271     const struct ovsrec_open_vswitch *);
272 static void configure_splinter_port(struct port *);
273 static void add_vlan_splinter_ports(struct bridge *,
274                                     const unsigned long int *splinter_vlans,
275                                     struct shash *ports);
276 \f
277 /* Public functions. */
278
279 /* Initializes the bridge module, configuring it to obtain its configuration
280  * from an OVSDB server accessed over 'remote', which should be a string in a
281  * form acceptable to ovsdb_idl_create(). */
282 void
283 bridge_init(const char *remote)
284 {
285     /* Create connection to database. */
286     idl = ovsdb_idl_create(remote, &ovsrec_idl_class, true);
287     ovsdb_idl_set_lock(idl, "ovs_vswitchd");
288
289     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_cur_cfg);
290     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics);
291     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_external_ids);
292     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_ovs_version);
293     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_db_version);
294     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_type);
295     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_version);
296
297     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_datapath_id);
298     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_status);
299     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_bridge_col_external_ids);
300
301     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_status);
302     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_statistics);
303     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_external_ids);
304     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_fake_bridge);
305
306     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_admin_state);
307     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_duplex);
308     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_speed);
309     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_state);
310     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_resets);
311     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mtu);
312     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ofport);
313     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_statistics);
314     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_status);
315     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault);
316     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault_status);
317     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_mpids);
318     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_lacp_current);
319     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_interface_col_external_ids);
320
321     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_is_connected);
322     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_role);
323     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_status);
324     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_controller_col_external_ids);
325
326     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_qos_col_external_ids);
327
328     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_queue_col_external_ids);
329
330     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_mirror_col_external_ids);
331     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_mirror_col_statistics);
332
333     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_netflow_col_external_ids);
334
335     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_sflow_col_external_ids);
336
337     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_external_ids);
338     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_inactivity_probe);
339     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_is_connected);
340     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_max_backoff);
341     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_status);
342
343     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ssl_col_external_ids);
344
345     /* Register unixctl commands. */
346     unixctl_command_register("qos/show", "interface", 1, 1,
347                              qos_unixctl_show, NULL);
348     unixctl_command_register("bridge/dump-flows", "bridge", 1, 1,
349                              bridge_unixctl_dump_flows, NULL);
350     unixctl_command_register("bridge/reconnect", "[bridge]", 0, 1,
351                              bridge_unixctl_reconnect, NULL);
352     lacp_init();
353     bond_init();
354     cfm_init();
355     stp_init();
356 }
357
358 void
359 bridge_exit(void)
360 {
361     struct bridge *br, *next_br;
362
363     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
364         bridge_destroy(br);
365     }
366     ovsdb_idl_destroy(idl);
367 }
368
369 /* Looks at the list of managers in 'ovs_cfg' and extracts their remote IP
370  * addresses and ports into '*managersp' and '*n_managersp'.  The caller is
371  * responsible for freeing '*managersp' (with free()).
372  *
373  * You may be asking yourself "why does ovs-vswitchd care?", because
374  * ovsdb-server is responsible for connecting to the managers, and ovs-vswitchd
375  * should not be and in fact is not directly involved in that.  But
376  * ovs-vswitchd needs to make sure that ovsdb-server can reach the managers, so
377  * it has to tell in-band control where the managers are to enable that.
378  * (Thus, only managers connected in-band are collected.)
379  */
380 static void
381 collect_in_band_managers(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg,
382                          struct sockaddr_in **managersp, size_t *n_managersp)
383 {
384     struct sockaddr_in *managers = NULL;
385     size_t n_managers = 0;
386     struct sset targets;
387     size_t i;
388
389     /* Collect all of the potential targets from the "targets" columns of the
390      * rows pointed to by "manager_options", excluding any that are
391      * out-of-band. */
392     sset_init(&targets);
393     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_manager_options; i++) {
394         struct ovsrec_manager *m = ovs_cfg->manager_options[i];
395
396         if (m->connection_mode && !strcmp(m->connection_mode, "out-of-band")) {
397             sset_find_and_delete(&targets, m->target);
398         } else {
399             sset_add(&targets, m->target);
400         }
401     }
402
403     /* Now extract the targets' IP addresses. */
404     if (!sset_is_empty(&targets)) {
405         const char *target;
406
407         managers = xmalloc(sset_count(&targets) * sizeof *managers);
408         SSET_FOR_EACH (target, &targets) {
409             struct sockaddr_in *sin = &managers[n_managers];
410
411             if (stream_parse_target_with_default_ports(target,
412                                                        JSONRPC_TCP_PORT,
413                                                        JSONRPC_SSL_PORT,
414                                                        sin)) {
415                 n_managers++;
416             }
417         }
418     }
419     sset_destroy(&targets);
420
421     *managersp = managers;
422     *n_managersp = n_managers;
423 }
424
425 static void
426 bridge_reconfigure(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
427 {
428     unsigned long int *splinter_vlans;
429     struct bridge *br;
430
431     COVERAGE_INC(bridge_reconfigure);
432
433     assert(!reconfiguring);
434     reconfiguring = true;
435
436     /* Destroy "struct bridge"s, "struct port"s, and "struct iface"s according
437      * to 'ovs_cfg' while update the "if_cfg_queue", with only very minimal
438      * configuration otherwise.
439      *
440      * This is mostly an update to bridge data structures. Nothing is pushed
441      * down to ofproto or lower layers. */
442     add_del_bridges(ovs_cfg);
443     splinter_vlans = collect_splinter_vlans(ovs_cfg);
444     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
445         bridge_add_del_ports(br, splinter_vlans);
446     }
447     free(splinter_vlans);
448
449     /* Delete datapaths that are no longer configured, and create ones which
450      * don't exist but should. */
451     bridge_update_ofprotos();
452
453     /* Make sure each "struct iface" has a correct ofp_port in its ofproto. */
454     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
455         bridge_refresh_ofp_port(br);
456     }
457
458     /* Clear database records for "if_cfg"s which haven't been instantiated. */
459     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
460         struct if_cfg *if_cfg;
461
462         HMAP_FOR_EACH (if_cfg, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
463             iface_clear_db_record(if_cfg->cfg);
464         }
465     }
466 }
467
468 static bool
469 bridge_reconfigure_ofp(void)
470 {
471     long long int deadline;
472     struct bridge *br;
473
474     time_refresh();
475     deadline = time_msec() + OFP_PORT_ACTION_WINDOW;
476
477     /* The kernel will reject any attempt to add a given port to a datapath if
478      * that port already belongs to a different datapath, so we must do all
479      * port deletions before any port additions. */
480     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
481         struct ofpp_garbage *garbage, *next;
482
483         LIST_FOR_EACH_SAFE (garbage, next, list_node, &br->ofpp_garbage) {
484             ofproto_port_del(br->ofproto, garbage->ofp_port);
485             list_remove(&garbage->list_node);
486             free(garbage);
487
488             time_refresh();
489             if (time_msec() >= deadline) {
490                 return false;
491             }
492         }
493     }
494
495     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
496         struct if_cfg *if_cfg, *next;
497
498         HMAP_FOR_EACH_SAFE (if_cfg, next, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
499             iface_create(br, if_cfg, -1);
500             time_refresh();
501             if (time_msec() >= deadline) {
502                 return false;
503             }
504         }
505     }
506
507     return true;
508 }
509
510 static bool
511 bridge_reconfigure_continue(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
512 {
513     struct sockaddr_in *managers;
514     int sflow_bridge_number;
515     size_t n_managers;
516     struct bridge *br;
517     bool done;
518
519     assert(reconfiguring);
520     done = bridge_reconfigure_ofp();
521
522     /* Complete the configuration. */
523     sflow_bridge_number = 0;
524     collect_in_band_managers(ovs_cfg, &managers, &n_managers);
525     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
526         struct port *port;
527
528         /* We need the datapath ID early to allow LACP ports to use it as the
529          * default system ID. */
530         bridge_configure_datapath_id(br);
531
532         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
533             struct iface *iface;
534
535             port_configure(port);
536
537             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
538                 iface_configure_cfm(iface);
539                 iface_configure_qos(iface, port->cfg->qos);
540                 iface_set_mac(iface);
541             }
542         }
543         bridge_configure_mirrors(br);
544         bridge_configure_flow_eviction_threshold(br);
545         bridge_configure_forward_bpdu(br);
546         bridge_configure_mac_idle_time(br);
547         bridge_configure_remotes(br, managers, n_managers);
548         bridge_configure_netflow(br);
549         bridge_configure_sflow(br, &sflow_bridge_number);
550         bridge_configure_stp(br);
551         bridge_configure_tables(br);
552     }
553     free(managers);
554
555     if (done) {
556         /* ovs-vswitchd has completed initialization, so allow the process that
557          * forked us to exit successfully. */
558         daemonize_complete();
559         reconfiguring = false;
560     }
561
562     return done;
563 }
564
565 /* Delete ofprotos which aren't configured or have the wrong type.  Create
566  * ofprotos which don't exist but need to. */
567 static void
568 bridge_update_ofprotos(void)
569 {
570     struct bridge *br, *next;
571     struct sset names;
572     struct sset types;
573     const char *type;
574
575     /* Delete ofprotos with no bridge or with the wrong type. */
576     sset_init(&names);
577     sset_init(&types);
578     ofproto_enumerate_types(&types);
579     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
580         const char *name;
581
582         ofproto_enumerate_names(type, &names);
583         SSET_FOR_EACH (name, &names) {
584             br = bridge_lookup(name);
585             if (!br || strcmp(type, br->type)) {
586                 ofproto_delete(name, type);
587             }
588         }
589     }
590     sset_destroy(&names);
591     sset_destroy(&types);
592
593     /* Add ofprotos for bridges which don't have one yet. */
594     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
595         struct bridge *br2;
596         int error;
597
598         if (br->ofproto) {
599             continue;
600         }
601
602         /* Remove ports from any datapath with the same name as 'br'.  If we
603          * don't do this, creating 'br''s ofproto will fail because a port with
604          * the same name as its local port already exists. */
605         HMAP_FOR_EACH (br2, node, &all_bridges) {
606             struct ofproto_port ofproto_port;
607
608             if (!br2->ofproto) {
609                 continue;
610             }
611
612             if (!ofproto_port_query_by_name(br2->ofproto, br->name,
613                                             &ofproto_port)) {
614                 error = ofproto_port_del(br2->ofproto, ofproto_port.ofp_port);
615                 if (error) {
616                     VLOG_ERR("failed to delete port %s: %s", ofproto_port.name,
617                              strerror(error));
618                 }
619                 ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
620             }
621         }
622
623         error = ofproto_create(br->name, br->type, &br->ofproto);
624         if (error) {
625             VLOG_ERR("failed to create bridge %s: %s", br->name,
626                      strerror(error));
627             bridge_destroy(br);
628         }
629     }
630 }
631
632 static void
633 port_configure(struct port *port)
634 {
635     const struct ovsrec_port *cfg = port->cfg;
636     struct bond_settings bond_settings;
637     struct lacp_settings lacp_settings;
638     struct ofproto_bundle_settings s;
639     struct iface *iface;
640
641     if (cfg->vlan_mode && !strcmp(cfg->vlan_mode, "splinter")) {
642         configure_splinter_port(port);
643         return;
644     }
645
646     /* Get name. */
647     s.name = port->name;
648
649     /* Get slaves. */
650     s.n_slaves = 0;
651     s.slaves = xmalloc(list_size(&port->ifaces) * sizeof *s.slaves);
652     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
653         s.slaves[s.n_slaves++] = iface->ofp_port;
654     }
655
656     /* Get VLAN tag. */
657     s.vlan = -1;
658     if (cfg->tag && *cfg->tag >= 0 && *cfg->tag <= 4095) {
659         s.vlan = *cfg->tag;
660     }
661
662     /* Get VLAN trunks. */
663     s.trunks = NULL;
664     if (cfg->n_trunks) {
665         s.trunks = vlan_bitmap_from_array(cfg->trunks, cfg->n_trunks);
666     }
667
668     /* Get VLAN mode. */
669     if (cfg->vlan_mode) {
670         if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "access")) {
671             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
672         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "trunk")) {
673             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
674         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-tagged")) {
675             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED;
676         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-untagged")) {
677             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED;
678         } else {
679             /* This "can't happen" because ovsdb-server should prevent it. */
680             VLOG_ERR("unknown VLAN mode %s", cfg->vlan_mode);
681             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
682         }
683     } else {
684         if (s.vlan >= 0) {
685             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
686             if (cfg->n_trunks) {
687                 VLOG_ERR("port %s: ignoring trunks in favor of implicit vlan",
688                          port->name);
689             }
690         } else {
691             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
692         }
693     }
694     s.use_priority_tags = !strcmp("true", get_port_other_config(
695                                       cfg, "priority-tags", ""));
696
697     /* Get LACP settings. */
698     s.lacp = port_configure_lacp(port, &lacp_settings);
699     if (s.lacp) {
700         size_t i = 0;
701
702         s.lacp_slaves = xmalloc(s.n_slaves * sizeof *s.lacp_slaves);
703         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
704             iface_configure_lacp(iface, &s.lacp_slaves[i++]);
705         }
706     } else {
707         s.lacp_slaves = NULL;
708     }
709
710     /* Get bond settings. */
711     if (s.n_slaves > 1) {
712         s.bond = &bond_settings;
713         s.bond_stable_ids = xmalloc(s.n_slaves * sizeof *s.bond_stable_ids);
714         port_configure_bond(port, &bond_settings, s.bond_stable_ids);
715     } else {
716         s.bond = NULL;
717         s.bond_stable_ids = NULL;
718
719         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
720             netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, 0);
721         }
722     }
723
724     /* Register. */
725     ofproto_bundle_register(port->bridge->ofproto, port, &s);
726
727     /* Clean up. */
728     free(s.slaves);
729     free(s.trunks);
730     free(s.lacp_slaves);
731     free(s.bond_stable_ids);
732 }
733
734 /* Pick local port hardware address and datapath ID for 'br'. */
735 static void
736 bridge_configure_datapath_id(struct bridge *br)
737 {
738     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
739     uint64_t dpid;
740     struct iface *local_iface;
741     struct iface *hw_addr_iface;
742     char *dpid_string;
743
744     bridge_pick_local_hw_addr(br, ea, &hw_addr_iface);
745     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
746     if (local_iface) {
747         int error = netdev_set_etheraddr(local_iface->netdev, ea);
748         if (error) {
749             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
750             VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: failed to set bridge "
751                         "Ethernet address: %s",
752                         br->name, strerror(error));
753         }
754     }
755     memcpy(br->ea, ea, ETH_ADDR_LEN);
756
757     dpid = bridge_pick_datapath_id(br, ea, hw_addr_iface);
758     ofproto_set_datapath_id(br->ofproto, dpid);
759
760     dpid_string = xasprintf("%016"PRIx64, dpid);
761     ovsrec_bridge_set_datapath_id(br->cfg, dpid_string);
762     free(dpid_string);
763 }
764
765 /* Set NetFlow configuration on 'br'. */
766 static void
767 bridge_configure_netflow(struct bridge *br)
768 {
769     struct ovsrec_netflow *cfg = br->cfg->netflow;
770     struct netflow_options opts;
771
772     if (!cfg) {
773         ofproto_set_netflow(br->ofproto, NULL);
774         return;
775     }
776
777     memset(&opts, 0, sizeof opts);
778
779     /* Get default NetFlow configuration from datapath.
780      * Apply overrides from 'cfg'. */
781     ofproto_get_netflow_ids(br->ofproto, &opts.engine_type, &opts.engine_id);
782     if (cfg->engine_type) {
783         opts.engine_type = *cfg->engine_type;
784     }
785     if (cfg->engine_id) {
786         opts.engine_id = *cfg->engine_id;
787     }
788
789     /* Configure active timeout interval. */
790     opts.active_timeout = cfg->active_timeout;
791     if (!opts.active_timeout) {
792         opts.active_timeout = -1;
793     } else if (opts.active_timeout < 0) {
794         VLOG_WARN("bridge %s: active timeout interval set to negative "
795                   "value, using default instead (%d seconds)", br->name,
796                   NF_ACTIVE_TIMEOUT_DEFAULT);
797         opts.active_timeout = -1;
798     }
799
800     /* Add engine ID to interface number to disambiguate bridgs? */
801     opts.add_id_to_iface = cfg->add_id_to_interface;
802     if (opts.add_id_to_iface) {
803         if (opts.engine_id > 0x7f) {
804             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling may conflict with "
805                       "another vswitch, choose an engine id less than 128",
806                       br->name);
807         }
808         if (hmap_count(&br->ports) > 508) {
809             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling will conflict with "
810                       "another port when more than 508 ports are used",
811                       br->name);
812         }
813     }
814
815     /* Collectors. */
816     sset_init(&opts.collectors);
817     sset_add_array(&opts.collectors, cfg->targets, cfg->n_targets);
818
819     /* Configure. */
820     if (ofproto_set_netflow(br->ofproto, &opts)) {
821         VLOG_ERR("bridge %s: problem setting netflow collectors", br->name);
822     }
823     sset_destroy(&opts.collectors);
824 }
825
826 /* Set sFlow configuration on 'br'. */
827 static void
828 bridge_configure_sflow(struct bridge *br, int *sflow_bridge_number)
829 {
830     const struct ovsrec_sflow *cfg = br->cfg->sflow;
831     struct ovsrec_controller **controllers;
832     struct ofproto_sflow_options oso;
833     size_t n_controllers;
834     size_t i;
835
836     if (!cfg) {
837         ofproto_set_sflow(br->ofproto, NULL);
838         return;
839     }
840
841     memset(&oso, 0, sizeof oso);
842
843     sset_init(&oso.targets);
844     sset_add_array(&oso.targets, cfg->targets, cfg->n_targets);
845
846     oso.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
847     if (cfg->sampling) {
848         oso.sampling_rate = *cfg->sampling;
849     }
850
851     oso.polling_interval = SFL_DEFAULT_POLLING_INTERVAL;
852     if (cfg->polling) {
853         oso.polling_interval = *cfg->polling;
854     }
855
856     oso.header_len = SFL_DEFAULT_HEADER_SIZE;
857     if (cfg->header) {
858         oso.header_len = *cfg->header;
859     }
860
861     oso.sub_id = (*sflow_bridge_number)++;
862     oso.agent_device = cfg->agent;
863
864     oso.control_ip = NULL;
865     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
866     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
867         if (controllers[i]->local_ip) {
868             oso.control_ip = controllers[i]->local_ip;
869             break;
870         }
871     }
872     ofproto_set_sflow(br->ofproto, &oso);
873
874     sset_destroy(&oso.targets);
875 }
876
877 static void
878 port_configure_stp(const struct ofproto *ofproto, struct port *port,
879                    struct ofproto_port_stp_settings *port_s,
880                    int *port_num_counter, unsigned long *port_num_bitmap)
881 {
882     const char *config_str;
883     struct iface *iface;
884
885     config_str = get_port_other_config(port->cfg, "stp-enable", NULL);
886     if (config_str && !strcmp(config_str, "false")) {
887         port_s->enable = false;
888         return;
889     } else {
890         port_s->enable = true;
891     }
892
893     /* STP over bonds is not supported. */
894     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
895         VLOG_ERR("port %s: cannot enable STP on bonds, disabling",
896                  port->name);
897         port_s->enable = false;
898         return;
899     }
900
901     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
902
903     /* Internal ports shouldn't participate in spanning tree, so
904      * skip them. */
905     if (!strcmp(iface->type, "internal")) {
906         VLOG_DBG("port %s: disable STP on internal ports", port->name);
907         port_s->enable = false;
908         return;
909     }
910
911     /* STP on mirror output ports is not supported. */
912     if (ofproto_is_mirror_output_bundle(ofproto, port)) {
913         VLOG_DBG("port %s: disable STP on mirror ports", port->name);
914         port_s->enable = false;
915         return;
916     }
917
918     config_str = get_port_other_config(port->cfg, "stp-port-num", NULL);
919     if (config_str) {
920         unsigned long int port_num = strtoul(config_str, NULL, 0);
921         int port_idx = port_num - 1;
922
923         if (port_num < 1 || port_num > STP_MAX_PORTS) {
924             VLOG_ERR("port %s: invalid stp-port-num", port->name);
925             port_s->enable = false;
926             return;
927         }
928
929         if (bitmap_is_set(port_num_bitmap, port_idx)) {
930             VLOG_ERR("port %s: duplicate stp-port-num %lu, disabling",
931                     port->name, port_num);
932             port_s->enable = false;
933             return;
934         }
935         bitmap_set1(port_num_bitmap, port_idx);
936         port_s->port_num = port_idx;
937     } else {
938         if (*port_num_counter > STP_MAX_PORTS) {
939             VLOG_ERR("port %s: too many STP ports, disabling", port->name);
940             port_s->enable = false;
941             return;
942         }
943
944         port_s->port_num = (*port_num_counter)++;
945     }
946
947     config_str = get_port_other_config(port->cfg, "stp-path-cost", NULL);
948     if (config_str) {
949         port_s->path_cost = strtoul(config_str, NULL, 10);
950     } else {
951         uint32_t current;
952
953         if (netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL)) {
954             /* Couldn't get speed, so assume 100Mb/s. */
955             port_s->path_cost = 19;
956         } else {
957             unsigned int mbps;
958
959             mbps = netdev_features_to_bps(current) / 1000000;
960             port_s->path_cost = stp_convert_speed_to_cost(mbps);
961         }
962     }
963
964     config_str = get_port_other_config(port->cfg, "stp-port-priority", NULL);
965     if (config_str) {
966         port_s->priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
967     } else {
968         port_s->priority = STP_DEFAULT_PORT_PRIORITY;
969     }
970 }
971
972 /* Set spanning tree configuration on 'br'. */
973 static void
974 bridge_configure_stp(struct bridge *br)
975 {
976     if (!br->cfg->stp_enable) {
977         ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
978     } else {
979         struct ofproto_stp_settings br_s;
980         const char *config_str;
981         struct port *port;
982         int port_num_counter;
983         unsigned long *port_num_bitmap;
984
985         config_str = bridge_get_other_config(br->cfg, "stp-system-id");
986         if (config_str) {
987             uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
988
989             if (eth_addr_from_string(config_str, ea)) {
990                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(ea);
991             } else {
992                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
993                 VLOG_ERR("bridge %s: invalid stp-system-id, defaulting "
994                          "to "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(br->ea));
995             }
996         } else {
997             br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
998         }
999
1000         config_str = bridge_get_other_config(br->cfg, "stp-priority");
1001         if (config_str) {
1002             br_s.priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1003         } else {
1004             br_s.priority = STP_DEFAULT_BRIDGE_PRIORITY;
1005         }
1006
1007         config_str = bridge_get_other_config(br->cfg, "stp-hello-time");
1008         if (config_str) {
1009             br_s.hello_time = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1010         } else {
1011             br_s.hello_time = STP_DEFAULT_HELLO_TIME;
1012         }
1013
1014         config_str = bridge_get_other_config(br->cfg, "stp-max-age");
1015         if (config_str) {
1016             br_s.max_age = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1017         } else {
1018             br_s.max_age = STP_DEFAULT_MAX_AGE;
1019         }
1020
1021         config_str = bridge_get_other_config(br->cfg, "stp-forward-delay");
1022         if (config_str) {
1023             br_s.fwd_delay = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1024         } else {
1025             br_s.fwd_delay = STP_DEFAULT_FWD_DELAY;
1026         }
1027
1028         /* Configure STP on the bridge. */
1029         if (ofproto_set_stp(br->ofproto, &br_s)) {
1030             VLOG_ERR("bridge %s: could not enable STP", br->name);
1031             return;
1032         }
1033
1034         /* Users must either set the port number with the "stp-port-num"
1035          * configuration on all ports or none.  If manual configuration
1036          * is not done, then we allocate them sequentially. */
1037         port_num_counter = 0;
1038         port_num_bitmap = bitmap_allocate(STP_MAX_PORTS);
1039         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1040             struct ofproto_port_stp_settings port_s;
1041             struct iface *iface;
1042
1043             port_configure_stp(br->ofproto, port, &port_s,
1044                                &port_num_counter, port_num_bitmap);
1045
1046             /* As bonds are not supported, just apply configuration to
1047              * all interfaces. */
1048             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1049                 if (ofproto_port_set_stp(br->ofproto, iface->ofp_port,
1050                                          &port_s)) {
1051                     VLOG_ERR("port %s: could not enable STP", port->name);
1052                     continue;
1053                 }
1054             }
1055         }
1056
1057         if (bitmap_scan(port_num_bitmap, 0, STP_MAX_PORTS) != STP_MAX_PORTS
1058                     && port_num_counter) {
1059             VLOG_ERR("bridge %s: must manually configure all STP port "
1060                      "IDs or none, disabling", br->name);
1061             ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1062         }
1063         bitmap_free(port_num_bitmap);
1064     }
1065 }
1066
1067 static bool
1068 bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *br, const char *name)
1069 {
1070     const struct port *port = port_lookup(br, name);
1071     return port && port_is_bond_fake_iface(port);
1072 }
1073
1074 static bool
1075 port_is_bond_fake_iface(const struct port *port)
1076 {
1077     return port->cfg->bond_fake_iface && !list_is_short(&port->ifaces);
1078 }
1079
1080 static void
1081 add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1082 {
1083     struct bridge *br, *next;
1084     struct shash new_br;
1085     size_t i;
1086
1087     /* Collect new bridges' names and types. */
1088     shash_init(&new_br);
1089     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1090         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1091         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1092
1093         if (strchr(br_cfg->name, '/')) {
1094             /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing arbitrary
1095              * directories, e.g. consider a bridge named "../../../etc/". */
1096             VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring bridge with invalid name \"%s\"",
1097                          br_cfg->name);
1098         } else if (!shash_add_once(&new_br, br_cfg->name, br_cfg)) {
1099             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s specified twice", br_cfg->name);
1100         }
1101     }
1102
1103     /* Get rid of deleted bridges or those whose types have changed.
1104      * Update 'cfg' of bridges that still exist. */
1105     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
1106         br->cfg = shash_find_data(&new_br, br->name);
1107         if (!br->cfg || strcmp(br->type, ofproto_normalize_type(
1108                                    br->cfg->datapath_type))) {
1109             bridge_destroy(br);
1110         }
1111     }
1112
1113     /* Add new bridges. */
1114     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1115         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1116         struct bridge *br = bridge_lookup(br_cfg->name);
1117         if (!br) {
1118             bridge_create(br_cfg);
1119         }
1120     }
1121
1122     shash_destroy(&new_br);
1123 }
1124
1125 static void
1126 iface_set_ofp_port(struct iface *iface, int ofp_port)
1127 {
1128     struct bridge *br = iface->port->bridge;
1129
1130     assert(iface->ofp_port < 0 && ofp_port >= 0);
1131     iface->ofp_port = ofp_port;
1132     hmap_insert(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node, hash_int(ofp_port, 0));
1133     iface_set_ofport(iface->cfg, ofp_port);
1134 }
1135
1136 static void
1137 bridge_ofproto_port_del(struct bridge *br, struct ofproto_port ofproto_port)
1138 {
1139     int error = ofproto_port_del(br->ofproto, ofproto_port.ofp_port);
1140     if (error) {
1141         VLOG_WARN("bridge %s: failed to remove %s interface (%s)",
1142                   br->name, ofproto_port.name, strerror(error));
1143     } else {
1144         VLOG_INFO("bridge %s: removed interface %s (%d)", br->name,
1145                   ofproto_port.name, ofproto_port.ofp_port);
1146     }
1147 }
1148
1149 /* Update bridges "if_cfg"s, "struct port"s, and "struct iface"s to be
1150  * consistent with the ofp_ports in "br->ofproto". */
1151 static void
1152 bridge_refresh_ofp_port(struct bridge *br)
1153 {
1154     struct ofproto_port_dump dump;
1155     struct ofproto_port ofproto_port;
1156     struct port *port, *port_next;
1157
1158     /* Clear each "struct iface"s ofp_port so we can get its correct value. */
1159     hmap_clear(&br->ifaces);
1160     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1161         struct iface *iface;
1162
1163         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1164             iface->ofp_port = -1;
1165         }
1166     }
1167
1168     /* Obtain the correct "ofp_port"s from ofproto. Find any if_cfg's which
1169      * already exist in the datapath and promote them to full fledged "struct
1170      * iface"s.  Mark ports in the datapath which don't belong as garbage. */
1171     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, br->ofproto) {
1172         struct iface *iface = iface_lookup(br, ofproto_port.name);
1173         if (iface) {
1174             if (iface->ofp_port >= 0) {
1175                 VLOG_WARN("bridge %s: interface %s reported twice",
1176                           br->name, ofproto_port.name);
1177             } else if (iface_from_ofp_port(br, ofproto_port.ofp_port)) {
1178                 VLOG_WARN("bridge %s: interface %"PRIu16" reported twice",
1179                           br->name, ofproto_port.ofp_port);
1180             } else if (!strcmp(ofproto_port.type, iface->type)) {
1181                 iface_set_ofp_port(iface, ofproto_port.ofp_port);
1182             } else {
1183                 /* Port has incorrect type so delete it later. */
1184             }
1185         } else {
1186             struct if_cfg *if_cfg = if_cfg_lookup(br, ofproto_port.name);
1187
1188             if (if_cfg) {
1189                 iface_create(br, if_cfg, ofproto_port.ofp_port);
1190             } else if (bridge_has_bond_fake_iface(br, ofproto_port.name)
1191                        && strcmp(ofproto_port.type, "internal")) {
1192                 /* Bond fake iface with the wrong type. */
1193                 bridge_ofproto_port_del(br, ofproto_port);
1194             } else {
1195                 struct ofpp_garbage *garbage = xmalloc(sizeof *garbage);
1196                 garbage->ofp_port = ofproto_port.ofp_port;
1197                 list_push_front(&br->ofpp_garbage, &garbage->list_node);
1198             }
1199         }
1200     }
1201
1202     /* Some ifaces may not have "ofp_port"s in ofproto and therefore don't
1203      * deserve to have "struct iface"s.  Demote these to "if_cfg"s so that
1204      * later they can be added to ofproto. */
1205     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, port_next, hmap_node, &br->ports) {
1206         struct iface *iface, *iface_next;
1207
1208         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, iface_next, port_elem, &port->ifaces) {
1209             if (iface->ofp_port < 0) {
1210                 bridge_queue_if_cfg(br, iface->cfg, port->cfg);
1211                 iface_destroy(iface);
1212             }
1213         }
1214
1215         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
1216             port_destroy(port);
1217         }
1218     }
1219 }
1220
1221 /* Creates a new iface on 'br' based on 'if_cfg'.  The new iface has OpenFlow
1222  * port number 'ofp_port'.  If ofp_port is negative, an OpenFlow port is
1223  * automatically allocated for the iface.  Takes ownership of and
1224  * deallocates 'if_cfg'. */
1225 static void
1226 iface_create(struct bridge *br, struct if_cfg *if_cfg, int ofp_port)
1227 {
1228     struct iface *iface;
1229     struct port *port;
1230     int error;
1231
1232     assert(!iface_lookup(br, if_cfg->cfg->name));
1233
1234     port = port_lookup(br, if_cfg->parent->name);
1235     if (!port) {
1236         port = port_create(br, if_cfg->parent);
1237     }
1238
1239     iface = xzalloc(sizeof *iface);
1240     iface->port = port;
1241     iface->name = xstrdup(if_cfg->cfg->name);
1242     iface->ofp_port = -1;
1243     iface->netdev = NULL;
1244     iface->cfg = if_cfg->cfg;
1245     hmap_insert(&br->iface_by_name, &iface->name_node,
1246                 hash_string(iface->name, 0));
1247     list_push_back(&port->ifaces, &iface->port_elem);
1248     iface->type = iface_get_type(iface->cfg, br->cfg);
1249     if (ofp_port >= 0) {
1250         iface_set_ofp_port(iface, ofp_port);
1251     }
1252
1253     hmap_remove(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node);
1254     free(if_cfg);
1255     if_cfg = NULL;
1256
1257     error = netdev_open(iface->name, iface->type, &iface->netdev);
1258     if (error) {
1259         VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)", iface->name,
1260                   strerror(error));
1261     }
1262
1263     if (iface->netdev
1264         && port->cfg->vlan_mode
1265         && !strcmp(port->cfg->vlan_mode, "splinter")) {
1266         netdev_turn_flags_on(iface->netdev, NETDEV_UP, true);
1267     }
1268
1269     /* Configure the netdev. */
1270     if (iface->netdev) {
1271         struct shash args;
1272
1273         shash_init(&args);
1274         shash_from_ovs_idl_map(iface->cfg->key_options,
1275                                iface->cfg->value_options,
1276                                iface->cfg->n_options, &args);
1277         error = netdev_set_config(iface->netdev, &args);
1278         shash_destroy(&args);
1279
1280         if (error) {
1281             VLOG_WARN("could not configure network device %s (%s)",
1282                       iface->name, strerror(error));
1283             netdev_close(iface->netdev);
1284             iface->netdev = NULL;
1285         }
1286     }
1287
1288     /* Add the port, if necessary. */
1289     if (iface->netdev && iface->ofp_port < 0) {
1290         uint16_t new_ofp_port;
1291         int error;
1292
1293         error = ofproto_port_add(br->ofproto, iface->netdev, &new_ofp_port);
1294         if (!error) {
1295             VLOG_INFO("bridge %s: added interface %s (%d)", br->name,
1296                       iface->name, new_ofp_port);
1297             iface_set_ofp_port(iface, new_ofp_port);
1298         } else {
1299             netdev_close(iface->netdev);
1300             iface->netdev = NULL;
1301         }
1302     }
1303
1304     /* Initially populate stats columns. */
1305     if (iface->netdev) {
1306         iface_refresh_stats(iface);
1307         iface_refresh_status(iface);
1308     }
1309
1310     /* Delete the iface if we failed. */
1311     if (iface->netdev && iface->ofp_port >= 0) {
1312         VLOG_DBG("bridge %s: interface %s is on port %d",
1313                  br->name, iface->name, iface->ofp_port);
1314     } else {
1315         struct ofproto_port ofproto_port;
1316
1317         if (iface->netdev) {
1318             VLOG_ERR("bridge %s: missing %s interface, dropping",
1319                      br->name, iface->name);
1320         } else {
1321             /* We already reported a related error, don't bother
1322              * duplicating it. */
1323         }
1324         if (!ofproto_port_query_by_name(br->ofproto, port->name,
1325                                         &ofproto_port)) {
1326             VLOG_INFO("bridge %s: removed interface %s (%d)",
1327                       br->name, port->name, ofproto_port.ofp_port);
1328             bridge_ofproto_port_del(br, ofproto_port);
1329             ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
1330         }
1331         iface_clear_db_record(iface->cfg);
1332         iface_destroy(iface);
1333     }
1334
1335     if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
1336         port_destroy(port);
1337         return;
1338     }
1339
1340     /* Add bond fake iface if necessary. */
1341     if (port_is_bond_fake_iface(port)) {
1342         struct ofproto_port ofproto_port;
1343
1344         if (ofproto_port_query_by_name(br->ofproto, port->name,
1345                                        &ofproto_port)) {
1346             struct netdev *netdev;
1347             int error;
1348
1349             error = netdev_open(port->name, "internal", &netdev);
1350             if (!error) {
1351                 ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, NULL);
1352                 netdev_close(netdev);
1353             } else {
1354                 VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1355                           port->name, strerror(error));
1356             }
1357         } else {
1358             /* Already exists, nothing to do. */
1359             ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
1360         }
1361     }
1362 }
1363
1364 static const char *
1365 get_ovsrec_key_value(char **keys, char **values, size_t n, const char *key)
1366 {
1367     size_t i;
1368
1369     for (i = 0; i < n; i++) {
1370         if (!strcmp(keys[i], key)) {
1371             return values[i];
1372         }
1373     }
1374     return NULL;
1375 }
1376
1377 static const char *
1378 bridge_get_other_config(const struct ovsrec_bridge *br_cfg, const char *key)
1379 {
1380     return get_ovsrec_key_value(br_cfg->key_other_config,
1381                                 br_cfg->value_other_config,
1382                                 br_cfg->n_other_config, key);
1383 }
1384
1385 /* Set Flow eviction threshold */
1386 static void
1387 bridge_configure_flow_eviction_threshold(struct bridge *br)
1388 {
1389     const char *threshold_str;
1390     unsigned threshold;
1391
1392     threshold_str = bridge_get_other_config(br->cfg, "flow-eviction-threshold");
1393     if (threshold_str) {
1394         threshold = strtoul(threshold_str, NULL, 10);
1395     } else {
1396         threshold = OFPROTO_FLOW_EVICTON_THRESHOLD_DEFAULT;
1397     }
1398     ofproto_set_flow_eviction_threshold(br->ofproto, threshold);
1399 }
1400
1401 /* Set forward BPDU option. */
1402 static void
1403 bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *br)
1404 {
1405     const char *forward_bpdu_str;
1406     bool forward_bpdu = false;
1407
1408     forward_bpdu_str = bridge_get_other_config(br->cfg, "forward-bpdu");
1409     if (forward_bpdu_str && !strcmp(forward_bpdu_str, "true")) {
1410         forward_bpdu = true;
1411     }
1412     ofproto_set_forward_bpdu(br->ofproto, forward_bpdu);
1413 }
1414
1415 /* Set MAC aging time for 'br'. */
1416 static void
1417 bridge_configure_mac_idle_time(struct bridge *br)
1418 {
1419     const char *idle_time_str;
1420     int idle_time;
1421
1422     idle_time_str = bridge_get_other_config(br->cfg, "mac-aging-time");
1423     idle_time = (idle_time_str && atoi(idle_time_str)
1424                  ? atoi(idle_time_str)
1425                  : MAC_ENTRY_DEFAULT_IDLE_TIME);
1426     ofproto_set_mac_idle_time(br->ofproto, idle_time);
1427 }
1428
1429 static void
1430 bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *br, uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
1431                           struct iface **hw_addr_iface)
1432 {
1433     struct hmapx mirror_output_ports;
1434     const char *hwaddr;
1435     struct port *port;
1436     bool found_addr = false;
1437     int error;
1438     int i;
1439
1440     *hw_addr_iface = NULL;
1441
1442     /* Did the user request a particular MAC? */
1443     hwaddr = bridge_get_other_config(br->cfg, "hwaddr");
1444     if (hwaddr && eth_addr_from_string(hwaddr, ea)) {
1445         if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
1446             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to multicast "
1447                      "address "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(ea));
1448         } else if (eth_addr_is_zero(ea)) {
1449             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to zero", br->name);
1450         } else {
1451             return;
1452         }
1453     }
1454
1455     /* Mirror output ports don't participate in picking the local hardware
1456      * address.  ofproto can't help us find out whether a given port is a
1457      * mirror output because we haven't configured mirrors yet, so we need to
1458      * accumulate them ourselves. */
1459     hmapx_init(&mirror_output_ports);
1460     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
1461         struct ovsrec_mirror *m = br->cfg->mirrors[i];
1462         if (m->output_port) {
1463             hmapx_add(&mirror_output_ports, m->output_port);
1464         }
1465     }
1466
1467     /* Otherwise choose the minimum non-local MAC address among all of the
1468      * interfaces. */
1469     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1470         uint8_t iface_ea[ETH_ADDR_LEN];
1471         struct iface *candidate;
1472         struct iface *iface;
1473
1474         /* Mirror output ports don't participate. */
1475         if (hmapx_contains(&mirror_output_ports, port->cfg)) {
1476             continue;
1477         }
1478
1479         /* Choose the MAC address to represent the port. */
1480         iface = NULL;
1481         if (port->cfg->mac && eth_addr_from_string(port->cfg->mac, iface_ea)) {
1482             /* Find the interface with this Ethernet address (if any) so that
1483              * we can provide the correct devname to the caller. */
1484             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1485                 uint8_t candidate_ea[ETH_ADDR_LEN];
1486                 if (!netdev_get_etheraddr(candidate->netdev, candidate_ea)
1487                     && eth_addr_equals(iface_ea, candidate_ea)) {
1488                     iface = candidate;
1489                 }
1490             }
1491         } else {
1492             /* Choose the interface whose MAC address will represent the port.
1493              * The Linux kernel bonding code always chooses the MAC address of
1494              * the first slave added to a bond, and the Fedora networking
1495              * scripts always add slaves to a bond in alphabetical order, so
1496              * for compatibility we choose the interface with the name that is
1497              * first in alphabetical order. */
1498             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1499                 if (!iface || strcmp(candidate->name, iface->name) < 0) {
1500                     iface = candidate;
1501                 }
1502             }
1503
1504             /* The local port doesn't count (since we're trying to choose its
1505              * MAC address anyway). */
1506             if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
1507                 continue;
1508             }
1509
1510             /* Grab MAC. */
1511             error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, iface_ea);
1512             if (error) {
1513                 continue;
1514             }
1515         }
1516
1517         /* Compare against our current choice. */
1518         if (!eth_addr_is_multicast(iface_ea) &&
1519             !eth_addr_is_local(iface_ea) &&
1520             !eth_addr_is_reserved(iface_ea) &&
1521             !eth_addr_is_zero(iface_ea) &&
1522             (!found_addr || eth_addr_compare_3way(iface_ea, ea) < 0))
1523         {
1524             memcpy(ea, iface_ea, ETH_ADDR_LEN);
1525             *hw_addr_iface = iface;
1526             found_addr = true;
1527         }
1528     }
1529     if (found_addr) {
1530         VLOG_DBG("bridge %s: using bridge Ethernet address "ETH_ADDR_FMT,
1531                  br->name, ETH_ADDR_ARGS(ea));
1532     } else {
1533         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 10);
1534         memcpy(ea, br->default_ea, ETH_ADDR_LEN);
1535         *hw_addr_iface = NULL;
1536         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: using default bridge Ethernet "
1537                      "address "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(ea));
1538     }
1539
1540     hmapx_destroy(&mirror_output_ports);
1541 }
1542
1543 /* Choose and returns the datapath ID for bridge 'br' given that the bridge
1544  * Ethernet address is 'bridge_ea'.  If 'bridge_ea' is the Ethernet address of
1545  * an interface on 'br', then that interface must be passed in as
1546  * 'hw_addr_iface'; if 'bridge_ea' was derived some other way, then
1547  * 'hw_addr_iface' must be passed in as a null pointer. */
1548 static uint64_t
1549 bridge_pick_datapath_id(struct bridge *br,
1550                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
1551                         struct iface *hw_addr_iface)
1552 {
1553     /*
1554      * The procedure for choosing a bridge MAC address will, in the most
1555      * ordinary case, also choose a unique MAC that we can use as a datapath
1556      * ID.  In some special cases, though, multiple bridges will end up with
1557      * the same MAC address.  This is OK for the bridges, but it will confuse
1558      * the OpenFlow controller, because each datapath needs a unique datapath
1559      * ID.
1560      *
1561      * Datapath IDs must be unique.  It is also very desirable that they be
1562      * stable from one run to the next, so that policy set on a datapath
1563      * "sticks".
1564      */
1565     const char *datapath_id;
1566     uint64_t dpid;
1567
1568     datapath_id = bridge_get_other_config(br->cfg, "datapath-id");
1569     if (datapath_id && dpid_from_string(datapath_id, &dpid)) {
1570         return dpid;
1571     }
1572
1573     if (!hw_addr_iface) {
1574         /*
1575          * A purely internal bridge, that is, one that has no non-virtual
1576          * network devices on it at all, is difficult because it has no
1577          * natural unique identifier at all.
1578          *
1579          * When the host is a XenServer, we handle this case by hashing the
1580          * host's UUID with the name of the bridge.  Names of bridges are
1581          * persistent across XenServer reboots, although they can be reused if
1582          * an internal network is destroyed and then a new one is later
1583          * created, so this is fairly effective.
1584          *
1585          * When the host is not a XenServer, we punt by using a random MAC
1586          * address on each run.
1587          */
1588         const char *host_uuid = xenserver_get_host_uuid();
1589         if (host_uuid) {
1590             char *combined = xasprintf("%s,%s", host_uuid, br->name);
1591             dpid = dpid_from_hash(combined, strlen(combined));
1592             free(combined);
1593             return dpid;
1594         }
1595     }
1596
1597     return eth_addr_to_uint64(bridge_ea);
1598 }
1599
1600 static uint64_t
1601 dpid_from_hash(const void *data, size_t n)
1602 {
1603     uint8_t hash[SHA1_DIGEST_SIZE];
1604
1605     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof hash >= ETH_ADDR_LEN);
1606     sha1_bytes(data, n, hash);
1607     eth_addr_mark_random(hash);
1608     return eth_addr_to_uint64(hash);
1609 }
1610
1611 static void
1612 iface_refresh_status(struct iface *iface)
1613 {
1614     struct shash sh;
1615
1616     enum netdev_flags flags;
1617     uint32_t current;
1618     int64_t bps;
1619     int mtu;
1620     int64_t mtu_64;
1621     int error;
1622
1623     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1624         return;
1625     }
1626
1627     shash_init(&sh);
1628
1629     if (!netdev_get_status(iface->netdev, &sh)) {
1630         size_t n;
1631         char **keys, **values;
1632
1633         shash_to_ovs_idl_map(&sh, &keys, &values, &n);
1634         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, keys, values, n);
1635
1636         free(keys);
1637         free(values);
1638     } else {
1639         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, NULL, NULL, 0);
1640     }
1641
1642     shash_destroy_free_data(&sh);
1643
1644     error = netdev_get_flags(iface->netdev, &flags);
1645     if (!error) {
1646         ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, flags & NETDEV_UP ? "up" : "down");
1647     }
1648     else {
1649         ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, NULL);
1650     }
1651
1652     error = netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1653     if (!error) {
1654         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg,
1655                                     netdev_features_is_full_duplex(current)
1656                                     ? "full" : "half");
1657         /* warning: uint64_t -> int64_t conversion */
1658         bps = netdev_features_to_bps(current);
1659         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, &bps, 1);
1660     }
1661     else {
1662         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg, NULL);
1663         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, NULL, 0);
1664     }
1665
1666     error = netdev_get_mtu(iface->netdev, &mtu);
1667     if (!error) {
1668         mtu_64 = mtu;
1669         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, &mtu_64, 1);
1670     }
1671     else {
1672         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, NULL, 0);
1673     }
1674 }
1675
1676 /* Writes 'iface''s CFM statistics to the database. */
1677 static void
1678 iface_refresh_cfm_stats(struct iface *iface)
1679 {
1680     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
1681     int fault, error;
1682     const uint64_t *rmps;
1683     size_t n_rmps;
1684
1685     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1686         return;
1687     }
1688
1689     fault = ofproto_port_get_cfm_fault(iface->port->bridge->ofproto,
1690                                        iface->ofp_port);
1691     if (fault >= 0) {
1692         const char *reasons[CFM_FAULT_N_REASONS];
1693         bool fault_bool = fault;
1694         size_t i, j;
1695
1696         j = 0;
1697         for (i = 0; i < CFM_FAULT_N_REASONS; i++) {
1698             int reason = 1 << i;
1699             if (fault & reason) {
1700                 reasons[j++] = cfm_fault_reason_to_str(reason);
1701             }
1702         }
1703
1704         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, &fault_bool, 1);
1705         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, (char **) reasons, j);
1706     } else {
1707         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, NULL, 0);
1708         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, NULL, 0);
1709     }
1710
1711     error = ofproto_port_get_cfm_remote_mpids(iface->port->bridge->ofproto,
1712                                               iface->ofp_port, &rmps, &n_rmps);
1713     if (error >= 0) {
1714         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg, (const int64_t *)rmps,
1715                                               n_rmps);
1716     } else {
1717         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg, NULL, 0);
1718     }
1719 }
1720
1721 static void
1722 iface_refresh_stats(struct iface *iface)
1723 {
1724 #define IFACE_STATS                             \
1725     IFACE_STAT(rx_packets,      "rx_packets")   \
1726     IFACE_STAT(tx_packets,      "tx_packets")   \
1727     IFACE_STAT(rx_bytes,        "rx_bytes")     \
1728     IFACE_STAT(tx_bytes,        "tx_bytes")     \
1729     IFACE_STAT(rx_dropped,      "rx_dropped")   \
1730     IFACE_STAT(tx_dropped,      "tx_dropped")   \
1731     IFACE_STAT(rx_errors,       "rx_errors")    \
1732     IFACE_STAT(tx_errors,       "tx_errors")    \
1733     IFACE_STAT(rx_frame_errors, "rx_frame_err") \
1734     IFACE_STAT(rx_over_errors,  "rx_over_err")  \
1735     IFACE_STAT(rx_crc_errors,   "rx_crc_err")   \
1736     IFACE_STAT(collisions,      "collisions")
1737
1738 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME) NAME,
1739     static char *keys[] = { IFACE_STATS };
1740 #undef IFACE_STAT
1741     int64_t values[ARRAY_SIZE(keys)];
1742     int i;
1743
1744     struct netdev_stats stats;
1745
1746     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1747         return;
1748     }
1749
1750     /* Intentionally ignore return value, since errors will set 'stats' to
1751      * all-1s, and we will deal with that correctly below. */
1752     netdev_get_stats(iface->netdev, &stats);
1753
1754     /* Copy statistics into values[] array. */
1755     i = 0;
1756 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME) values[i++] = stats.MEMBER;
1757     IFACE_STATS;
1758 #undef IFACE_STAT
1759     assert(i == ARRAY_SIZE(keys));
1760
1761     ovsrec_interface_set_statistics(iface->cfg, keys, values, ARRAY_SIZE(keys));
1762 #undef IFACE_STATS
1763 }
1764
1765 static void
1766 br_refresh_stp_status(struct bridge *br)
1767 {
1768     struct ofproto *ofproto = br->ofproto;
1769     struct ofproto_stp_status status;
1770     char *keys[3], *values[3];
1771     size_t i;
1772
1773     if (ofproto_get_stp_status(ofproto, &status)) {
1774         return;
1775     }
1776
1777     if (!status.enabled) {
1778         ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, NULL, NULL, 0);
1779         return;
1780     }
1781
1782     keys[0] = "stp_bridge_id",
1783     values[0] = xasprintf(STP_ID_FMT, STP_ID_ARGS(status.bridge_id));
1784     keys[1] = "stp_designated_root",
1785     values[1] = xasprintf(STP_ID_FMT, STP_ID_ARGS(status.designated_root));
1786     keys[2] = "stp_root_path_cost",
1787     values[2] = xasprintf("%d", status.root_path_cost);
1788
1789     ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, keys, values, ARRAY_SIZE(values));
1790
1791     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(values); i++) {
1792         free(values[i]);
1793     }
1794 }
1795
1796 static void
1797 port_refresh_stp_status(struct port *port)
1798 {
1799     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
1800     struct iface *iface;
1801     struct ofproto_port_stp_status status;
1802     char *keys[4];
1803     char *str_values[4];
1804     int64_t int_values[3];
1805     size_t i;
1806
1807     if (port_is_synthetic(port)) {
1808         return;
1809     }
1810
1811     /* STP doesn't currently support bonds. */
1812     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
1813         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL, NULL, 0);
1814         return;
1815     }
1816
1817     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
1818
1819     if (ofproto_port_get_stp_status(ofproto, iface->ofp_port, &status)) {
1820         return;
1821     }
1822
1823     if (!status.enabled) {
1824         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL, NULL, 0);
1825         ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, NULL, NULL, 0);
1826         return;
1827     }
1828
1829     /* Set Status column. */
1830     keys[0] = "stp_port_id";
1831     str_values[0] = xasprintf(STP_PORT_ID_FMT, status.port_id);
1832     keys[1] = "stp_state";
1833     str_values[1] = xstrdup(stp_state_name(status.state));
1834     keys[2] = "stp_sec_in_state";
1835     str_values[2] = xasprintf("%u", status.sec_in_state);
1836     keys[3] = "stp_role";
1837     str_values[3] = xstrdup(stp_role_name(status.role));
1838
1839     ovsrec_port_set_status(port->cfg, keys, str_values,
1840                            ARRAY_SIZE(str_values));
1841
1842     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(str_values); i++) {
1843         free(str_values[i]);
1844     }
1845
1846     /* Set Statistics column. */
1847     keys[0] = "stp_tx_count";
1848     int_values[0] = status.tx_count;
1849     keys[1] = "stp_rx_count";
1850     int_values[1] = status.rx_count;
1851     keys[2] = "stp_error_count";
1852     int_values[2] = status.error_count;
1853
1854     ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, keys, int_values,
1855                                ARRAY_SIZE(int_values));
1856 }
1857
1858 static bool
1859 enable_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1860 {
1861     const char *enable;
1862
1863     /* Use other-config:enable-system-stats by preference. */
1864     enable = get_ovsrec_key_value(cfg->key_other_config,
1865                                   cfg->value_other_config,
1866                                   cfg->n_other_config,
1867                                   "enable-statistics");
1868     if (enable) {
1869         return !strcmp(enable, "true");
1870     }
1871
1872     /* Disable by default. */
1873     return false;
1874 }
1875
1876 static void
1877 refresh_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1878 {
1879     struct ovsdb_datum datum;
1880     struct shash stats;
1881
1882     shash_init(&stats);
1883     if (enable_system_stats(cfg)) {
1884         get_system_stats(&stats);
1885     }
1886
1887     ovsdb_datum_from_shash(&datum, &stats);
1888     ovsdb_idl_txn_write(&cfg->header_, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics,
1889                         &datum);
1890 }
1891
1892 static inline const char *
1893 nx_role_to_str(enum nx_role role)
1894 {
1895     switch (role) {
1896     case NX_ROLE_OTHER:
1897         return "other";
1898     case NX_ROLE_MASTER:
1899         return "master";
1900     case NX_ROLE_SLAVE:
1901         return "slave";
1902     default:
1903         return "*** INVALID ROLE ***";
1904     }
1905 }
1906
1907 static void
1908 refresh_controller_status(void)
1909 {
1910     struct bridge *br;
1911     struct shash info;
1912     const struct ovsrec_controller *cfg;
1913
1914     shash_init(&info);
1915
1916     /* Accumulate status for controllers on all bridges. */
1917     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
1918         ofproto_get_ofproto_controller_info(br->ofproto, &info);
1919     }
1920
1921     /* Update each controller in the database with current status. */
1922     OVSREC_CONTROLLER_FOR_EACH(cfg, idl) {
1923         struct ofproto_controller_info *cinfo =
1924             shash_find_data(&info, cfg->target);
1925
1926         if (cinfo) {
1927             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, cinfo->is_connected);
1928             ovsrec_controller_set_role(cfg, nx_role_to_str(cinfo->role));
1929             ovsrec_controller_set_status(cfg, (char **) cinfo->pairs.keys,
1930                                          (char **) cinfo->pairs.values,
1931                                          cinfo->pairs.n);
1932         } else {
1933             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, false);
1934             ovsrec_controller_set_role(cfg, NULL);
1935             ovsrec_controller_set_status(cfg, NULL, NULL, 0);
1936         }
1937     }
1938
1939     ofproto_free_ofproto_controller_info(&info);
1940 }
1941
1942 static void
1943 refresh_cfm_stats(void)
1944 {
1945     static struct ovsdb_idl_txn *txn = NULL;
1946
1947     if (!txn) {
1948         struct bridge *br;
1949
1950         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
1951
1952         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
1953             struct iface *iface;
1954
1955             HMAP_FOR_EACH (iface, name_node, &br->iface_by_name) {
1956                 iface_refresh_cfm_stats(iface);
1957             }
1958         }
1959     }
1960
1961     if (ovsdb_idl_txn_commit(txn) != TXN_INCOMPLETE) {
1962         ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
1963         txn = NULL;
1964     }
1965 }
1966
1967 /* Performs periodic activity required by bridges that needs to be done with
1968  * the least possible latency.
1969  *
1970  * It makes sense to call this function a couple of times per poll loop, to
1971  * provide a significant performance boost on some benchmarks with ofprotos
1972  * that use the ofproto-dpif implementation. */
1973 void
1974 bridge_run_fast(void)
1975 {
1976     struct bridge *br;
1977
1978     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
1979         ofproto_run_fast(br->ofproto);
1980     }
1981 }
1982
1983 void
1984 bridge_run(void)
1985 {
1986     static const struct ovsrec_open_vswitch null_cfg;
1987     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg;
1988     struct ovsdb_idl_txn *reconf_txn = NULL;
1989
1990     bool vlan_splinters_changed;
1991     bool database_changed;
1992     struct bridge *br;
1993
1994     /* (Re)configure if necessary. */
1995     if (!reconfiguring) {
1996         database_changed = ovsdb_idl_run(idl);
1997         if (ovsdb_idl_is_lock_contended(idl)) {
1998             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
1999             struct bridge *br, *next_br;
2000
2001             VLOG_ERR_RL(&rl, "another ovs-vswitchd process is running, "
2002                         "disabling this process until it goes away");
2003
2004             HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
2005                 bridge_destroy(br);
2006             }
2007             return;
2008         } else if (!ovsdb_idl_has_lock(idl)) {
2009             return;
2010         }
2011     }
2012     cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2013
2014     /* Let each bridge do the work that it needs to do. */
2015     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2016         ofproto_run(br->ofproto);
2017     }
2018
2019     /* Re-configure SSL.  We do this on every trip through the main loop,
2020      * instead of just when the database changes, because the contents of the
2021      * key and certificate files can change without the database changing.
2022      *
2023      * We do this before bridge_reconfigure() because that function might
2024      * initiate SSL connections and thus requires SSL to be configured. */
2025     if (cfg && cfg->ssl) {
2026         const struct ovsrec_ssl *ssl = cfg->ssl;
2027
2028         stream_ssl_set_key_and_cert(ssl->private_key, ssl->certificate);
2029         stream_ssl_set_ca_cert_file(ssl->ca_cert, ssl->bootstrap_ca_cert);
2030     }
2031
2032     if (!reconfiguring) {
2033         /* If VLAN splinters are in use, then we need to reconfigure if VLAN
2034          * usage has changed. */
2035         vlan_splinters_changed = false;
2036         if (vlan_splinters_enabled_anywhere) {
2037             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2038                 if (ofproto_has_vlan_usage_changed(br->ofproto)) {
2039                     vlan_splinters_changed = true;
2040                     break;
2041                 }
2042             }
2043         }
2044
2045         if (database_changed || vlan_splinters_changed) {
2046             if (cfg) {
2047                 reconf_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2048                 bridge_reconfigure(cfg);
2049             } else {
2050                 /* We still need to reconfigure to avoid dangling pointers to
2051                  * now-destroyed ovsrec structures inside bridge data. */
2052                 bridge_reconfigure(&null_cfg);
2053             }
2054         }
2055     }
2056
2057     if (reconfiguring) {
2058         if (cfg) {
2059             if (!reconf_txn) {
2060                 reconf_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2061             }
2062             if (bridge_reconfigure_continue(cfg)) {
2063                 ovsrec_open_vswitch_set_cur_cfg(cfg, cfg->next_cfg);
2064             }
2065         } else {
2066             bridge_reconfigure_continue(&null_cfg);
2067         }
2068     }
2069
2070     if (reconf_txn) {
2071         ovsdb_idl_txn_commit(reconf_txn);
2072         ovsdb_idl_txn_destroy(reconf_txn);
2073         reconf_txn = NULL;
2074     }
2075
2076     /* Refresh system and interface stats if necessary. */
2077     if (time_msec() >= stats_timer) {
2078         if (cfg) {
2079             struct ovsdb_idl_txn *txn;
2080
2081             txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2082             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2083                 struct port *port;
2084                 struct mirror *m;
2085
2086                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2087                     struct iface *iface;
2088
2089                     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2090                         iface_refresh_stats(iface);
2091                         iface_refresh_status(iface);
2092                     }
2093                 }
2094
2095                 HMAP_FOR_EACH (m, hmap_node, &br->mirrors) {
2096                     mirror_refresh_stats(m);
2097                 }
2098
2099             }
2100             refresh_system_stats(cfg);
2101             refresh_controller_status();
2102             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2103             ovsdb_idl_txn_destroy(txn); /* XXX */
2104         }
2105
2106         stats_timer = time_msec() + STATS_INTERVAL;
2107     }
2108
2109     if (time_msec() >= db_limiter) {
2110         struct ovsdb_idl_txn *txn;
2111
2112         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2113         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2114             struct iface *iface;
2115             struct port *port;
2116
2117             br_refresh_stp_status(br);
2118
2119             HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2120                 port_refresh_stp_status(port);
2121             }
2122
2123             HMAP_FOR_EACH (iface, name_node, &br->iface_by_name) {
2124                 const char *link_state;
2125                 int64_t link_resets;
2126                 int current;
2127
2128                 if (iface_is_synthetic(iface)) {
2129                     continue;
2130                 }
2131
2132                 current = ofproto_port_is_lacp_current(br->ofproto,
2133                                                        iface->ofp_port);
2134                 if (current >= 0) {
2135                     bool bl = current;
2136                     ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, &bl, 1);
2137                 } else {
2138                     ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, NULL, 0);
2139                 }
2140
2141                 link_state = netdev_get_carrier(iface->netdev) ? "up" : "down";
2142                 ovsrec_interface_set_link_state(iface->cfg, link_state);
2143
2144                 link_resets = netdev_get_carrier_resets(iface->netdev);
2145                 ovsrec_interface_set_link_resets(iface->cfg, &link_resets, 1);
2146             }
2147         }
2148
2149         if (ovsdb_idl_txn_commit(txn) != TXN_UNCHANGED) {
2150             db_limiter = time_msec() + DB_LIMIT_INTERVAL;
2151         }
2152         ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2153     }
2154
2155     refresh_cfm_stats();
2156 }
2157
2158 void
2159 bridge_wait(void)
2160 {
2161     ovsdb_idl_wait(idl);
2162
2163     if (reconfiguring) {
2164         poll_immediate_wake();
2165     }
2166
2167     if (!hmap_is_empty(&all_bridges)) {
2168         struct bridge *br;
2169
2170         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2171             ofproto_wait(br->ofproto);
2172         }
2173         poll_timer_wait_until(stats_timer);
2174
2175         if (db_limiter > time_msec()) {
2176             poll_timer_wait_until(db_limiter);
2177         }
2178     }
2179 }
2180 \f
2181 /* QoS unixctl user interface functions. */
2182
2183 struct qos_unixctl_show_cbdata {
2184     struct ds *ds;
2185     struct iface *iface;
2186 };
2187
2188 static void
2189 qos_unixctl_show_cb(unsigned int queue_id,
2190                     const struct shash *details,
2191                     void *aux)
2192 {
2193     struct qos_unixctl_show_cbdata *data = aux;
2194     struct ds *ds = data->ds;
2195     struct iface *iface = data->iface;
2196     struct netdev_queue_stats stats;
2197     struct shash_node *node;
2198     int error;
2199
2200     ds_put_cstr(ds, "\n");
2201     if (queue_id) {
2202         ds_put_format(ds, "Queue %u:\n", queue_id);
2203     } else {
2204         ds_put_cstr(ds, "Default:\n");
2205     }
2206
2207     SHASH_FOR_EACH (node, details) {
2208         ds_put_format(ds, "\t%s: %s\n", node->name, (char *)node->data);
2209     }
2210
2211     error = netdev_get_queue_stats(iface->netdev, queue_id, &stats);
2212     if (!error) {
2213         if (stats.tx_packets != UINT64_MAX) {
2214             ds_put_format(ds, "\ttx_packets: %"PRIu64"\n", stats.tx_packets);
2215         }
2216
2217         if (stats.tx_bytes != UINT64_MAX) {
2218             ds_put_format(ds, "\ttx_bytes: %"PRIu64"\n", stats.tx_bytes);
2219         }
2220
2221         if (stats.tx_errors != UINT64_MAX) {
2222             ds_put_format(ds, "\ttx_errors: %"PRIu64"\n", stats.tx_errors);
2223         }
2224     } else {
2225         ds_put_format(ds, "\tFailed to get statistics for queue %u: %s",
2226                       queue_id, strerror(error));
2227     }
2228 }
2229
2230 static void
2231 qos_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2232                  const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2233 {
2234     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
2235     struct shash sh = SHASH_INITIALIZER(&sh);
2236     struct iface *iface;
2237     const char *type;
2238     struct shash_node *node;
2239     struct qos_unixctl_show_cbdata data;
2240     int error;
2241
2242     iface = iface_find(argv[1]);
2243     if (!iface) {
2244         unixctl_command_reply_error(conn, "no such interface");
2245         return;
2246     }
2247
2248     netdev_get_qos(iface->netdev, &type, &sh);
2249
2250     if (*type != '\0') {
2251         ds_put_format(&ds, "QoS: %s %s\n", iface->name, type);
2252
2253         SHASH_FOR_EACH (node, &sh) {
2254             ds_put_format(&ds, "%s: %s\n", node->name, (char *)node->data);
2255         }
2256
2257         data.ds = &ds;
2258         data.iface = iface;
2259         error = netdev_dump_queues(iface->netdev, qos_unixctl_show_cb, &data);
2260
2261         if (error) {
2262             ds_put_format(&ds, "failed to dump queues: %s", strerror(error));
2263         }
2264         unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&ds));
2265     } else {
2266         ds_put_format(&ds, "QoS not configured on %s\n", iface->name);
2267         unixctl_command_reply_error(conn, ds_cstr(&ds));
2268     }
2269
2270     shash_destroy_free_data(&sh);
2271     ds_destroy(&ds);
2272 }
2273 \f
2274 /* Bridge reconfiguration functions. */
2275 static void
2276 bridge_create(const struct ovsrec_bridge *br_cfg)
2277 {
2278     struct bridge *br;
2279
2280     assert(!bridge_lookup(br_cfg->name));
2281     br = xzalloc(sizeof *br);
2282
2283     br->name = xstrdup(br_cfg->name);
2284     br->type = xstrdup(ofproto_normalize_type(br_cfg->datapath_type));
2285     br->cfg = br_cfg;
2286
2287     /* Derive the default Ethernet address from the bridge's UUID.  This should
2288      * be unique and it will be stable between ovs-vswitchd runs.  */
2289     memcpy(br->default_ea, &br_cfg->header_.uuid, ETH_ADDR_LEN);
2290     eth_addr_mark_random(br->default_ea);
2291
2292     hmap_init(&br->ports);
2293     hmap_init(&br->ifaces);
2294     hmap_init(&br->iface_by_name);
2295     hmap_init(&br->mirrors);
2296
2297     hmap_init(&br->if_cfg_todo);
2298     list_init(&br->ofpp_garbage);
2299
2300     hmap_insert(&all_bridges, &br->node, hash_string(br->name, 0));
2301 }
2302
2303 static void
2304 bridge_destroy(struct bridge *br)
2305 {
2306     if (br) {
2307         struct mirror *mirror, *next_mirror;
2308         struct port *port, *next_port;
2309         struct if_cfg *if_cfg, *next_if_cfg;
2310         struct ofpp_garbage *garbage, *next_garbage;
2311
2312         HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next_port, hmap_node, &br->ports) {
2313             port_destroy(port);
2314         }
2315         HMAP_FOR_EACH_SAFE (mirror, next_mirror, hmap_node, &br->mirrors) {
2316             mirror_destroy(mirror);
2317         }
2318         HMAP_FOR_EACH_SAFE (if_cfg, next_if_cfg, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
2319             hmap_remove(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node);
2320             free(if_cfg);
2321         }
2322         LIST_FOR_EACH_SAFE (garbage, next_garbage, list_node,
2323                             &br->ofpp_garbage) {
2324             list_remove(&garbage->list_node);
2325             free(garbage);
2326         }
2327
2328         hmap_remove(&all_bridges, &br->node);
2329         ofproto_destroy(br->ofproto);
2330         hmap_destroy(&br->ifaces);
2331         hmap_destroy(&br->ports);
2332         hmap_destroy(&br->iface_by_name);
2333         hmap_destroy(&br->mirrors);
2334         hmap_destroy(&br->if_cfg_todo);
2335         free(br->name);
2336         free(br->type);
2337         free(br);
2338     }
2339 }
2340
2341 static struct bridge *
2342 bridge_lookup(const char *name)
2343 {
2344     struct bridge *br;
2345
2346     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (br, node, hash_string(name, 0), &all_bridges) {
2347         if (!strcmp(br->name, name)) {
2348             return br;
2349         }
2350     }
2351     return NULL;
2352 }
2353
2354 /* Handle requests for a listing of all flows known by the OpenFlow
2355  * stack, including those normally hidden. */
2356 static void
2357 bridge_unixctl_dump_flows(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2358                           const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2359 {
2360     struct bridge *br;
2361     struct ds results;
2362
2363     br = bridge_lookup(argv[1]);
2364     if (!br) {
2365         unixctl_command_reply_error(conn, "Unknown bridge");
2366         return;
2367     }
2368
2369     ds_init(&results);
2370     ofproto_get_all_flows(br->ofproto, &results);
2371
2372     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&results));
2373     ds_destroy(&results);
2374 }
2375
2376 /* "bridge/reconnect [BRIDGE]": makes BRIDGE drop all of its controller
2377  * connections and reconnect.  If BRIDGE is not specified, then all bridges
2378  * drop their controller connections and reconnect. */
2379 static void
2380 bridge_unixctl_reconnect(struct unixctl_conn *conn, int argc,
2381                          const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2382 {
2383     struct bridge *br;
2384     if (argc > 1) {
2385         br = bridge_lookup(argv[1]);
2386         if (!br) {
2387             unixctl_command_reply_error(conn,  "Unknown bridge");
2388             return;
2389         }
2390         ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2391     } else {
2392         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2393             ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2394         }
2395     }
2396     unixctl_command_reply(conn, NULL);
2397 }
2398
2399 static size_t
2400 bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
2401                        struct ovsrec_controller ***controllersp)
2402 {
2403     struct ovsrec_controller **controllers;
2404     size_t n_controllers;
2405
2406     controllers = br->cfg->controller;
2407     n_controllers = br->cfg->n_controller;
2408
2409     if (n_controllers == 1 && !strcmp(controllers[0]->target, "none")) {
2410         controllers = NULL;
2411         n_controllers = 0;
2412     }
2413
2414     if (controllersp) {
2415         *controllersp = controllers;
2416     }
2417     return n_controllers;
2418 }
2419
2420 static void
2421 bridge_queue_if_cfg(struct bridge *br,
2422                     const struct ovsrec_interface *cfg,
2423                     const struct ovsrec_port *parent)
2424 {
2425     struct if_cfg *if_cfg = xmalloc(sizeof *if_cfg);
2426
2427     if_cfg->cfg = cfg;
2428     if_cfg->parent = parent;
2429     hmap_insert(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node,
2430                 hash_string(if_cfg->cfg->name, 0));
2431 }
2432
2433 /* Deletes "struct port"s and "struct iface"s under 'br' which aren't
2434  * consistent with 'br->cfg'.  Updates 'br->if_cfg_queue' with interfaces which
2435  * 'br' needs to complete its configuration. */
2436 static void
2437 bridge_add_del_ports(struct bridge *br,
2438                      const unsigned long int *splinter_vlans)
2439 {
2440     struct shash_node *port_node;
2441     struct port *port, *next;
2442     struct shash new_ports;
2443     size_t i;
2444
2445     assert(hmap_is_empty(&br->if_cfg_todo));
2446
2447     /* Collect new ports. */
2448     shash_init(&new_ports);
2449     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
2450         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
2451         if (!shash_add_once(&new_ports, name, br->cfg->ports[i])) {
2452             VLOG_WARN("bridge %s: %s specified twice as bridge port",
2453                       br->name, name);
2454         }
2455     }
2456     if (bridge_get_controllers(br, NULL)
2457         && !shash_find(&new_ports, br->name)) {
2458         VLOG_WARN("bridge %s: no port named %s, synthesizing one",
2459                   br->name, br->name);
2460
2461         br->synth_local_port.interfaces = &br->synth_local_ifacep;
2462         br->synth_local_port.n_interfaces = 1;
2463         br->synth_local_port.name = br->name;
2464
2465         br->synth_local_iface.name = br->name;
2466         br->synth_local_iface.type = "internal";
2467
2468         br->synth_local_ifacep = &br->synth_local_iface;
2469
2470         shash_add(&new_ports, br->name, &br->synth_local_port);
2471     }
2472
2473     if (splinter_vlans) {
2474         add_vlan_splinter_ports(br, splinter_vlans, &new_ports);
2475     }
2476
2477     /* Get rid of deleted ports.
2478      * Get rid of deleted interfaces on ports that still exist. */
2479     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next, hmap_node, &br->ports) {
2480         port->cfg = shash_find_data(&new_ports, port->name);
2481         if (!port->cfg) {
2482             port_destroy(port);
2483         } else {
2484             port_del_ifaces(port);
2485         }
2486     }
2487
2488     /* Update iface->cfg and iface->type in interfaces that still exist.
2489      * Add new interfaces to creation queue. */
2490     SHASH_FOR_EACH (port_node, &new_ports) {
2491         const struct ovsrec_port *port = port_node->data;
2492         size_t i;
2493
2494         for (i = 0; i < port->n_interfaces; i++) {
2495             const struct ovsrec_interface *cfg = port->interfaces[i];
2496             struct iface *iface = iface_lookup(br, cfg->name);
2497
2498             if (iface) {
2499                 iface->cfg = cfg;
2500                 iface->type = iface_get_type(cfg, br->cfg);
2501             } else {
2502                 bridge_queue_if_cfg(br, cfg, port);
2503             }
2504         }
2505     }
2506
2507     shash_destroy(&new_ports);
2508 }
2509
2510 /* Initializes 'oc' appropriately as a management service controller for
2511  * 'br'.
2512  *
2513  * The caller must free oc->target when it is no longer needed. */
2514 static void
2515 bridge_ofproto_controller_for_mgmt(const struct bridge *br,
2516                                    struct ofproto_controller *oc)
2517 {
2518     oc->target = xasprintf("punix:%s/%s.mgmt", ovs_rundir(), br->name);
2519     oc->max_backoff = 0;
2520     oc->probe_interval = 60;
2521     oc->band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
2522     oc->rate_limit = 0;
2523     oc->burst_limit = 0;
2524     oc->enable_async_msgs = true;
2525 }
2526
2527 /* Converts ovsrec_controller 'c' into an ofproto_controller in 'oc'.  */
2528 static void
2529 bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(const struct ovsrec_controller *c,
2530                                       struct ofproto_controller *oc)
2531 {
2532     oc->target = c->target;
2533     oc->max_backoff = c->max_backoff ? *c->max_backoff / 1000 : 8;
2534     oc->probe_interval = c->inactivity_probe ? *c->inactivity_probe / 1000 : 5;
2535     oc->band = (!c->connection_mode || !strcmp(c->connection_mode, "in-band")
2536                 ? OFPROTO_IN_BAND : OFPROTO_OUT_OF_BAND);
2537     oc->rate_limit = c->controller_rate_limit ? *c->controller_rate_limit : 0;
2538     oc->burst_limit = (c->controller_burst_limit
2539                        ? *c->controller_burst_limit : 0);
2540     oc->enable_async_msgs = (!c->enable_async_messages
2541                              || *c->enable_async_messages);
2542 }
2543
2544 /* Configures the IP stack for 'br''s local interface properly according to the
2545  * configuration in 'c'.  */
2546 static void
2547 bridge_configure_local_iface_netdev(struct bridge *br,
2548                                     struct ovsrec_controller *c)
2549 {
2550     struct netdev *netdev;
2551     struct in_addr mask, gateway;
2552
2553     struct iface *local_iface;
2554     struct in_addr ip;
2555
2556     /* If there's no local interface or no IP address, give up. */
2557     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
2558     if (!local_iface || !c->local_ip || !inet_aton(c->local_ip, &ip)) {
2559         return;
2560     }
2561
2562     /* Bring up the local interface. */
2563     netdev = local_iface->netdev;
2564     netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, true);
2565
2566     /* Configure the IP address and netmask. */
2567     if (!c->local_netmask
2568         || !inet_aton(c->local_netmask, &mask)
2569         || !mask.s_addr) {
2570         mask.s_addr = guess_netmask(ip.s_addr);
2571     }
2572     if (!netdev_set_in4(netdev, ip, mask)) {
2573         VLOG_INFO("bridge %s: configured IP address "IP_FMT", netmask "IP_FMT,
2574                   br->name, IP_ARGS(&ip.s_addr), IP_ARGS(&mask.s_addr));
2575     }
2576
2577     /* Configure the default gateway. */
2578     if (c->local_gateway
2579         && inet_aton(c->local_gateway, &gateway)
2580         && gateway.s_addr) {
2581         if (!netdev_add_router(netdev, gateway)) {
2582             VLOG_INFO("bridge %s: configured gateway "IP_FMT,
2583                       br->name, IP_ARGS(&gateway.s_addr));
2584         }
2585     }
2586 }
2587
2588 /* Returns true if 'a' and 'b' are the same except that any number of slashes
2589  * in either string are treated as equal to any number of slashes in the other,
2590  * e.g. "x///y" is equal to "x/y". */
2591 static bool
2592 equal_pathnames(const char *a, const char *b)
2593 {
2594     while (*a == *b) {
2595         if (*a == '/') {
2596             a += strspn(a, "/");
2597             b += strspn(b, "/");
2598         } else if (*a == '\0') {
2599             return true;
2600         } else {
2601             a++;
2602             b++;
2603         }
2604     }
2605     return false;
2606 }
2607
2608 static void
2609 bridge_configure_remotes(struct bridge *br,
2610                          const struct sockaddr_in *managers, size_t n_managers)
2611 {
2612     const char *disable_ib_str, *queue_id_str;
2613     bool disable_in_band = false;
2614     int queue_id;
2615
2616     struct ovsrec_controller **controllers;
2617     size_t n_controllers;
2618
2619     enum ofproto_fail_mode fail_mode;
2620
2621     struct ofproto_controller *ocs;
2622     size_t n_ocs;
2623     size_t i;
2624
2625     /* Check if we should disable in-band control on this bridge. */
2626     disable_ib_str = bridge_get_other_config(br->cfg, "disable-in-band");
2627     if (disable_ib_str && !strcmp(disable_ib_str, "true")) {
2628         disable_in_band = true;
2629     }
2630
2631     /* Set OpenFlow queue ID for in-band control. */
2632     queue_id_str = bridge_get_other_config(br->cfg, "in-band-queue");
2633     queue_id = queue_id_str ? strtol(queue_id_str, NULL, 10) : -1;
2634     ofproto_set_in_band_queue(br->ofproto, queue_id);
2635
2636     if (disable_in_band) {
2637         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, NULL, 0);
2638     } else {
2639         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, managers, n_managers);
2640     }
2641
2642     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
2643
2644     ocs = xmalloc((n_controllers + 1) * sizeof *ocs);
2645     n_ocs = 0;
2646
2647     bridge_ofproto_controller_for_mgmt(br, &ocs[n_ocs++]);
2648     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
2649         struct ovsrec_controller *c = controllers[i];
2650
2651         if (!strncmp(c->target, "punix:", 6)
2652             || !strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
2653             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
2654             char *whitelist;
2655
2656             whitelist = xasprintf("unix:%s/%s.controller",
2657                                   ovs_rundir(), br->name);
2658             if (!equal_pathnames(c->target, whitelist)) {
2659                 /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing arbitrary
2660                  * Unix domain sockets and overwriting arbitrary local
2661                  * files. */
2662                 VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not adding Unix domain socket "
2663                             "controller \"%s\" due to possibility for remote "
2664                             "exploit.  Instead, specify whitelisted \"%s\" or "
2665                             "connect to \"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
2666                             "available without special configuration).",
2667                             br->name, c->target, whitelist,
2668                             ovs_rundir(), br->name);
2669                 free(whitelist);
2670                 continue;
2671             }
2672
2673             free(whitelist);
2674         }
2675
2676         bridge_configure_local_iface_netdev(br, c);
2677         bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(c, &ocs[n_ocs]);
2678         if (disable_in_band) {
2679             ocs[n_ocs].band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
2680         }
2681         n_ocs++;
2682     }
2683
2684     ofproto_set_controllers(br->ofproto, ocs, n_ocs);
2685     free(ocs[0].target); /* From bridge_ofproto_controller_for_mgmt(). */
2686     free(ocs);
2687
2688     /* Set the fail-mode. */
2689     fail_mode = !br->cfg->fail_mode
2690                 || !strcmp(br->cfg->fail_mode, "standalone")
2691                     ? OFPROTO_FAIL_STANDALONE
2692                     : OFPROTO_FAIL_SECURE;
2693     ofproto_set_fail_mode(br->ofproto, fail_mode);
2694
2695     /* Configure OpenFlow controller connection snooping. */
2696     if (!ofproto_has_snoops(br->ofproto)) {
2697         struct sset snoops;
2698
2699         sset_init(&snoops);
2700         sset_add_and_free(&snoops, xasprintf("punix:%s/%s.snoop",
2701                                              ovs_rundir(), br->name));
2702         ofproto_set_snoops(br->ofproto, &snoops);
2703         sset_destroy(&snoops);
2704     }
2705 }
2706
2707 static void
2708 bridge_configure_tables(struct bridge *br)
2709 {
2710     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
2711     int n_tables;
2712     int i, j;
2713
2714     n_tables = ofproto_get_n_tables(br->ofproto);
2715     j = 0;
2716     for (i = 0; i < n_tables; i++) {
2717         struct ofproto_table_settings s;
2718
2719         s.name = NULL;
2720         s.max_flows = UINT_MAX;
2721         s.groups = NULL;
2722         s.n_groups = 0;
2723
2724         if (j < br->cfg->n_flow_tables && i == br->cfg->key_flow_tables[j]) {
2725             struct ovsrec_flow_table *cfg = br->cfg->value_flow_tables[j++];
2726
2727             s.name = cfg->name;
2728             if (cfg->n_flow_limit && *cfg->flow_limit < UINT_MAX) {
2729                 s.max_flows = *cfg->flow_limit;
2730             }
2731             if (cfg->overflow_policy
2732                 && !strcmp(cfg->overflow_policy, "evict")) {
2733                 size_t k;
2734
2735                 s.groups = xmalloc(cfg->n_groups * sizeof *s.groups);
2736                 for (k = 0; k < cfg->n_groups; k++) {
2737                     const char *string = cfg->groups[k];
2738                     char *msg;
2739
2740                     msg = mf_parse_subfield__(&s.groups[k], &string);
2741                     if (msg) {
2742                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: error parsing "
2743                                      "'groups' (%s)", br->name, i, msg);
2744                         free(msg);
2745                     } else if (*string) {
2746                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: 'groups' "
2747                                      "element '%s' contains trailing garbage",
2748                                      br->name, i, cfg->groups[k]);
2749                     } else {
2750                         s.n_groups++;
2751                     }
2752                 }
2753             }
2754         }
2755
2756         ofproto_configure_table(br->ofproto, i, &s);
2757
2758         free(s.groups);
2759     }
2760     for (; j < br->cfg->n_flow_tables; j++) {
2761         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: ignoring configuration for flow table "
2762                      "%"PRId64" not supported by this datapath", br->name,
2763                      br->cfg->key_flow_tables[j]);
2764     }
2765 }
2766 \f
2767 /* Port functions. */
2768
2769 static struct port *
2770 port_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_port *cfg)
2771 {
2772     struct port *port;
2773
2774     port = xzalloc(sizeof *port);
2775     port->bridge = br;
2776     port->name = xstrdup(cfg->name);
2777     port->cfg = cfg;
2778     list_init(&port->ifaces);
2779
2780     hmap_insert(&br->ports, &port->hmap_node, hash_string(port->name, 0));
2781     return port;
2782 }
2783
2784 static const char *
2785 get_port_other_config(const struct ovsrec_port *port, const char *key,
2786                       const char *default_value)
2787 {
2788     const char *value;
2789
2790     value = get_ovsrec_key_value(port->key_other_config,
2791                                  port->value_other_config,
2792                                  port->n_other_config, key);
2793     return value ? value : default_value;
2794 }
2795
2796 static const char *
2797 get_interface_other_config(const struct ovsrec_interface *iface,
2798                            const char *key, const char *default_value)
2799 {
2800     const char *value;
2801
2802     value = get_ovsrec_key_value(iface->key_other_config,
2803                                  iface->value_other_config,
2804                                  iface->n_other_config, key);
2805     return value ? value : default_value;
2806 }
2807
2808 /* Deletes interfaces from 'port' that are no longer configured for it. */
2809 static void
2810 port_del_ifaces(struct port *port)
2811 {
2812     struct iface *iface, *next;
2813     struct sset new_ifaces;
2814     size_t i;
2815
2816     /* Collect list of new interfaces. */
2817     sset_init(&new_ifaces);
2818     for (i = 0; i < port->cfg->n_interfaces; i++) {
2819         const char *name = port->cfg->interfaces[i]->name;
2820         const char *type = port->cfg->interfaces[i]->name;
2821         if (strcmp(type, "null")) {
2822             sset_add(&new_ifaces, name);
2823         }
2824     }
2825
2826     /* Get rid of deleted interfaces. */
2827     LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
2828         if (!sset_contains(&new_ifaces, iface->name)) {
2829             iface_destroy(iface);
2830         }
2831     }
2832
2833     sset_destroy(&new_ifaces);
2834 }
2835
2836 static void
2837 port_destroy(struct port *port)
2838 {
2839     if (port) {
2840         struct bridge *br = port->bridge;
2841         struct iface *iface, *next;
2842
2843         if (br->ofproto) {
2844             ofproto_bundle_unregister(br->ofproto, port);
2845         }
2846
2847         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
2848             iface_destroy(iface);
2849         }
2850
2851         hmap_remove(&br->ports, &port->hmap_node);
2852         free(port->name);
2853         free(port);
2854     }
2855 }
2856
2857 static struct port *
2858 port_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
2859 {
2860     struct port *port;
2861
2862     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (port, hmap_node, hash_string(name, 0),
2863                              &br->ports) {
2864         if (!strcmp(port->name, name)) {
2865             return port;
2866         }
2867     }
2868     return NULL;
2869 }
2870
2871 static bool
2872 enable_lacp(struct port *port, bool *activep)
2873 {
2874     if (!port->cfg->lacp) {
2875         /* XXX when LACP implementation has been sufficiently tested, enable by
2876          * default and make active on bonded ports. */
2877         return false;
2878     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "off")) {
2879         return false;
2880     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "active")) {
2881         *activep = true;
2882         return true;
2883     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "passive")) {
2884         *activep = false;
2885         return true;
2886     } else {
2887         VLOG_WARN("port %s: unknown LACP mode %s",
2888                   port->name, port->cfg->lacp);
2889         return false;
2890     }
2891 }
2892
2893 static struct lacp_settings *
2894 port_configure_lacp(struct port *port, struct lacp_settings *s)
2895 {
2896     const char *lacp_time, *system_id;
2897     long long int custom_time;
2898     int priority;
2899
2900     if (!enable_lacp(port, &s->active)) {
2901         return NULL;
2902     }
2903
2904     s->name = port->name;
2905
2906     system_id = get_port_other_config(port->cfg, "lacp-system-id", NULL);
2907     if (system_id) {
2908         if (sscanf(system_id, ETH_ADDR_SCAN_FMT,
2909                    ETH_ADDR_SCAN_ARGS(s->id)) != ETH_ADDR_SCAN_COUNT) {
2910             VLOG_WARN("port %s: LACP system ID (%s) must be an Ethernet"
2911                       " address.", port->name, system_id);
2912             return NULL;
2913         }
2914     } else {
2915         memcpy(s->id, port->bridge->ea, ETH_ADDR_LEN);
2916     }
2917
2918     if (eth_addr_is_zero(s->id)) {
2919         VLOG_WARN("port %s: Invalid zero LACP system ID.", port->name);
2920         return NULL;
2921     }
2922
2923     /* Prefer bondable links if unspecified. */
2924     priority = atoi(get_port_other_config(port->cfg, "lacp-system-priority",
2925                                           "0"));
2926     s->priority = (priority > 0 && priority <= UINT16_MAX
2927                    ? priority
2928                    : UINT16_MAX - !list_is_short(&port->ifaces));
2929
2930     s->heartbeat = !strcmp(get_port_other_config(port->cfg,
2931                                                  "lacp-heartbeat",
2932                                                  "false"), "true");
2933
2934     lacp_time = get_port_other_config(port->cfg, "lacp-time", "slow");
2935     custom_time = atoi(lacp_time);
2936     if (!strcmp(lacp_time, "fast")) {
2937         s->lacp_time = LACP_TIME_FAST;
2938     } else if (!strcmp(lacp_time, "slow")) {
2939         s->lacp_time = LACP_TIME_SLOW;
2940     } else if (custom_time > 0) {
2941         s->lacp_time = LACP_TIME_CUSTOM;
2942         s->custom_time = custom_time;
2943     } else {
2944         s->lacp_time = LACP_TIME_SLOW;
2945     }
2946
2947     return s;
2948 }
2949
2950 static void
2951 iface_configure_lacp(struct iface *iface, struct lacp_slave_settings *s)
2952 {
2953     int priority, portid, key;
2954
2955     portid = atoi(get_interface_other_config(iface->cfg, "lacp-port-id", "0"));
2956     priority = atoi(get_interface_other_config(iface->cfg,
2957                                                "lacp-port-priority", "0"));
2958     key = atoi(get_interface_other_config(iface->cfg, "lacp-aggregation-key",
2959                                           "0"));
2960
2961     if (portid <= 0 || portid > UINT16_MAX) {
2962         portid = iface->ofp_port;
2963     }
2964
2965     if (priority <= 0 || priority > UINT16_MAX) {
2966         priority = UINT16_MAX;
2967     }
2968
2969     if (key < 0 || key > UINT16_MAX) {
2970         key = 0;
2971     }
2972
2973     s->name = iface->name;
2974     s->id = portid;
2975     s->priority = priority;
2976     s->key = key;
2977 }
2978
2979 static void
2980 port_configure_bond(struct port *port, struct bond_settings *s,
2981                     uint32_t *bond_stable_ids)
2982 {
2983     const char *detect_s;
2984     struct iface *iface;
2985     int miimon_interval;
2986     size_t i;
2987
2988     s->name = port->name;
2989     s->balance = BM_AB;
2990     if (port->cfg->bond_mode) {
2991         if (!bond_mode_from_string(&s->balance, port->cfg->bond_mode)) {
2992             VLOG_WARN("port %s: unknown bond_mode %s, defaulting to %s",
2993                       port->name, port->cfg->bond_mode,
2994                       bond_mode_to_string(s->balance));
2995         }
2996     } else {
2997         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
2998
2999         /* XXX: Post version 1.5.*, the default bond_mode changed from SLB to
3000          * active-backup. At some point we should remove this warning. */
3001         VLOG_WARN_RL(&rl, "port %s: Using the default bond_mode %s. Note that"
3002                      " in previous versions, the default bond_mode was"
3003                      " balance-slb", port->name,
3004                      bond_mode_to_string(s->balance));
3005     }
3006     if (s->balance == BM_SLB && port->bridge->cfg->n_flood_vlans) {
3007         VLOG_WARN("port %s: SLB bonds are incompatible with flood_vlans, "
3008                   "please use another bond type or disable flood_vlans",
3009                   port->name);
3010     }
3011
3012     miimon_interval = atoi(get_port_other_config(port->cfg,
3013                                                  "bond-miimon-interval", "0"));
3014     if (miimon_interval <= 0) {
3015         miimon_interval = 200;
3016     }
3017
3018     detect_s = get_port_other_config(port->cfg, "bond-detect-mode", "carrier");
3019     if (!strcmp(detect_s, "carrier")) {
3020         miimon_interval = 0;
3021     } else if (strcmp(detect_s, "miimon")) {
3022         VLOG_WARN("port %s: unsupported bond-detect-mode %s, "
3023                   "defaulting to carrier", port->name, detect_s);
3024         miimon_interval = 0;
3025     }
3026
3027     s->up_delay = MAX(0, port->cfg->bond_updelay);
3028     s->down_delay = MAX(0, port->cfg->bond_downdelay);
3029     s->basis = atoi(get_port_other_config(port->cfg, "bond-hash-basis", "0"));
3030     s->rebalance_interval = atoi(
3031         get_port_other_config(port->cfg, "bond-rebalance-interval", "10000"));
3032     if (s->rebalance_interval && s->rebalance_interval < 1000) {
3033         s->rebalance_interval = 1000;
3034     }
3035
3036     s->fake_iface = port->cfg->bond_fake_iface;
3037
3038     i = 0;
3039     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
3040         long long stable_id;
3041
3042         stable_id = atoll(get_interface_other_config(iface->cfg,
3043                                                      "bond-stable-id", "0"));
3044         if (stable_id <= 0 || stable_id >= UINT32_MAX) {
3045             stable_id = iface->ofp_port;
3046         }
3047         bond_stable_ids[i++] = stable_id;
3048
3049         netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, miimon_interval);
3050     }
3051 }
3052
3053 /* Returns true if 'port' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3054  * instead of obtaining it from the database. */
3055 static bool
3056 port_is_synthetic(const struct port *port)
3057 {
3058     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&port->cfg->header_);
3059 }
3060 \f
3061 /* Interface functions. */
3062
3063 /* Returns the correct network device type for interface 'iface' in bridge
3064  * 'br'. */
3065 static const char *
3066 iface_get_type(const struct ovsrec_interface *iface,
3067                const struct ovsrec_bridge *br)
3068 {
3069     /* The local port always has type "internal".  Other ports take their type
3070      * from the database and default to "system" if none is specified. */
3071     return (!strcmp(iface->name, br->name) ? "internal"
3072             : iface->type[0] ? iface->type
3073             : "system");
3074 }
3075
3076 static void
3077 iface_destroy(struct iface *iface)
3078 {
3079     if (iface) {
3080         struct port *port = iface->port;
3081         struct bridge *br = port->bridge;
3082
3083         if (br->ofproto && iface->ofp_port >= 0) {
3084             ofproto_port_unregister(br->ofproto, iface->ofp_port);
3085         }
3086
3087         if (iface->ofp_port >= 0) {
3088             hmap_remove(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node);
3089         }
3090
3091         list_remove(&iface->port_elem);
3092         hmap_remove(&br->iface_by_name, &iface->name_node);
3093
3094         netdev_close(iface->netdev);
3095
3096         free(iface->name);
3097         free(iface);
3098     }
3099 }
3100
3101 static struct iface *
3102 iface_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3103 {
3104     struct iface *iface;
3105
3106     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (iface, name_node, hash_string(name, 0),
3107                              &br->iface_by_name) {
3108         if (!strcmp(iface->name, name)) {
3109             return iface;
3110         }
3111     }
3112
3113     return NULL;
3114 }
3115
3116 static struct iface *
3117 iface_find(const char *name)
3118 {
3119     const struct bridge *br;
3120
3121     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3122         struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
3123
3124         if (iface) {
3125             return iface;
3126         }
3127     }
3128     return NULL;
3129 }
3130
3131 static struct if_cfg *
3132 if_cfg_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3133 {
3134     struct if_cfg *if_cfg;
3135
3136     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (if_cfg, hmap_node, hash_string(name, 0),
3137                              &br->if_cfg_todo) {
3138         if (!strcmp(if_cfg->cfg->name, name)) {
3139             return if_cfg;
3140         }
3141     }
3142
3143     return NULL;
3144 }
3145
3146 static struct iface *
3147 iface_from_ofp_port(const struct bridge *br, uint16_t ofp_port)
3148 {
3149     struct iface *iface;
3150
3151     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (iface, ofp_port_node,
3152                              hash_int(ofp_port, 0), &br->ifaces) {
3153         if (iface->ofp_port == ofp_port) {
3154             return iface;
3155         }
3156     }
3157     return NULL;
3158 }
3159
3160 /* Set Ethernet address of 'iface', if one is specified in the configuration
3161  * file. */
3162 static void
3163 iface_set_mac(struct iface *iface)
3164 {
3165     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
3166
3167     if (!strcmp(iface->type, "internal")
3168         && iface->cfg->mac && eth_addr_from_string(iface->cfg->mac, ea)) {
3169         if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
3170             VLOG_ERR("interface %s: ignoring mac in Interface record "
3171                      "(use Bridge record to set local port's mac)",
3172                      iface->name);
3173         } else if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
3174             VLOG_ERR("interface %s: cannot set MAC to multicast address",
3175                      iface->name);
3176         } else {
3177             int error = netdev_set_etheraddr(iface->netdev, ea);
3178             if (error) {
3179                 VLOG_ERR("interface %s: setting MAC failed (%s)",
3180                          iface->name, strerror(error));
3181             }
3182         }
3183     }
3184 }
3185
3186 /* Sets the ofport column of 'if_cfg' to 'ofport'. */
3187 static void
3188 iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *if_cfg, int64_t ofport)
3189 {
3190     if (if_cfg && !ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3191         ovsrec_interface_set_ofport(if_cfg, &ofport, 1);
3192     }
3193 }
3194
3195 /* Clears all of the fields in 'if_cfg' that indicate interface status, and
3196  * sets the "ofport" field to -1.
3197  *
3198  * This is appropriate when 'if_cfg''s interface cannot be created or is
3199  * otherwise invalid. */
3200 static void
3201 iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg)
3202 {
3203     if (!ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3204         iface_set_ofport(if_cfg, -1);
3205         ovsrec_interface_set_status(if_cfg, NULL, NULL, 0);
3206         ovsrec_interface_set_admin_state(if_cfg, NULL);
3207         ovsrec_interface_set_duplex(if_cfg, NULL);
3208         ovsrec_interface_set_link_speed(if_cfg, NULL, 0);
3209         ovsrec_interface_set_link_state(if_cfg, NULL);
3210         ovsrec_interface_set_mtu(if_cfg, NULL, 0);
3211         ovsrec_interface_set_cfm_fault(if_cfg, NULL, 0);
3212         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(if_cfg, NULL, 0);
3213         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(if_cfg, NULL, 0);
3214         ovsrec_interface_set_lacp_current(if_cfg, NULL, 0);
3215         ovsrec_interface_set_statistics(if_cfg, NULL, NULL, 0);
3216     }
3217 }
3218
3219 /* Adds the 'n' key-value pairs in 'keys' in 'values' to 'shash'.
3220  *
3221  * The value strings in '*shash' are taken directly from values[], not copied,
3222  * so the caller should not modify or free them. */
3223 static void
3224 shash_from_ovs_idl_map(char **keys, char **values, size_t n,
3225                        struct shash *shash)
3226 {
3227     size_t i;
3228
3229     shash_init(shash);
3230     for (i = 0; i < n; i++) {
3231         shash_add(shash, keys[i], values[i]);
3232     }
3233 }
3234
3235 /* Creates 'keys' and 'values' arrays from 'shash'.
3236  *
3237  * Sets 'keys' and 'values' to heap allocated arrays representing the key-value
3238  * pairs in 'shash'.  The caller takes ownership of 'keys' and 'values'.  They
3239  * are populated with with strings taken directly from 'shash' and thus have
3240  * the same ownership of the key-value pairs in shash.
3241  */
3242 static void
3243 shash_to_ovs_idl_map(struct shash *shash,
3244                      char ***keys, char ***values, size_t *n)
3245 {
3246     size_t i, count;
3247     char **k, **v;
3248     struct shash_node *sn;
3249
3250     count = shash_count(shash);
3251
3252     k = xmalloc(count * sizeof *k);
3253     v = xmalloc(count * sizeof *v);
3254
3255     i = 0;
3256     SHASH_FOR_EACH(sn, shash) {
3257         k[i] = sn->name;
3258         v[i] = sn->data;
3259         i++;
3260     }
3261
3262     *n      = count;
3263     *keys   = k;
3264     *values = v;
3265 }
3266
3267 struct iface_delete_queues_cbdata {
3268     struct netdev *netdev;
3269     const struct ovsdb_datum *queues;
3270 };
3271
3272 static bool
3273 queue_ids_include(const struct ovsdb_datum *queues, int64_t target)
3274 {
3275     union ovsdb_atom atom;
3276
3277     atom.integer = target;
3278     return ovsdb_datum_find_key(queues, &atom, OVSDB_TYPE_INTEGER) != UINT_MAX;
3279 }
3280
3281 static void
3282 iface_delete_queues(unsigned int queue_id,
3283                     const struct shash *details OVS_UNUSED, void *cbdata_)
3284 {
3285     struct iface_delete_queues_cbdata *cbdata = cbdata_;
3286
3287     if (!queue_ids_include(cbdata->queues, queue_id)) {
3288         netdev_delete_queue(cbdata->netdev, queue_id);
3289     }
3290 }
3291
3292 static void
3293 iface_configure_qos(struct iface *iface, const struct ovsrec_qos *qos)
3294 {
3295     struct ofpbuf queues_buf;
3296
3297     ofpbuf_init(&queues_buf, 0);
3298
3299     if (!qos || qos->type[0] == '\0' || qos->n_queues < 1) {
3300         netdev_set_qos(iface->netdev, NULL, NULL);
3301     } else {
3302         struct iface_delete_queues_cbdata cbdata;
3303         struct shash details;
3304         bool queue_zero;
3305         size_t i;
3306
3307         /* Configure top-level Qos for 'iface'. */
3308         shash_from_ovs_idl_map(qos->key_other_config, qos->value_other_config,
3309                                qos->n_other_config, &details);
3310         netdev_set_qos(iface->netdev, qos->type, &details);
3311         shash_destroy(&details);
3312
3313         /* Deconfigure queues that were deleted. */
3314         cbdata.netdev = iface->netdev;
3315         cbdata.queues = ovsrec_qos_get_queues(qos, OVSDB_TYPE_INTEGER,
3316                                               OVSDB_TYPE_UUID);
3317         netdev_dump_queues(iface->netdev, iface_delete_queues, &cbdata);
3318
3319         /* Configure queues for 'iface'. */
3320         queue_zero = false;
3321         for (i = 0; i < qos->n_queues; i++) {
3322             const struct ovsrec_queue *queue = qos->value_queues[i];
3323             unsigned int queue_id = qos->key_queues[i];
3324
3325             if (queue_id == 0) {
3326                 queue_zero = true;
3327             }
3328
3329             if (queue->n_dscp == 1) {
3330                 struct ofproto_port_queue *port_queue;
3331
3332                 port_queue = ofpbuf_put_uninit(&queues_buf,
3333                                                sizeof *port_queue);
3334                 port_queue->queue = queue_id;
3335                 port_queue->dscp = queue->dscp[0];
3336             }
3337
3338             shash_from_ovs_idl_map(queue->key_other_config,
3339                                    queue->value_other_config,
3340                                    queue->n_other_config, &details);
3341             netdev_set_queue(iface->netdev, queue_id, &details);
3342             shash_destroy(&details);
3343         }
3344         if (!queue_zero) {
3345             shash_init(&details);
3346             netdev_set_queue(iface->netdev, 0, &details);
3347             shash_destroy(&details);
3348         }
3349     }
3350
3351     if (iface->ofp_port >= 0) {
3352         const struct ofproto_port_queue *port_queues = queues_buf.data;
3353         size_t n_queues = queues_buf.size / sizeof *port_queues;
3354
3355         ofproto_port_set_queues(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port,
3356                                 port_queues, n_queues);
3357     }
3358
3359     netdev_set_policing(iface->netdev,
3360                         iface->cfg->ingress_policing_rate,
3361                         iface->cfg->ingress_policing_burst);
3362
3363     ofpbuf_uninit(&queues_buf);
3364 }
3365
3366 static void
3367 iface_configure_cfm(struct iface *iface)
3368 {
3369     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
3370     const char *extended_str, *opstate_str;
3371     struct cfm_settings s;
3372
3373     if (!cfg->n_cfm_mpid) {
3374         ofproto_port_clear_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port);
3375         return;
3376     }
3377
3378     s.mpid = *cfg->cfm_mpid;
3379     s.interval = atoi(get_interface_other_config(iface->cfg, "cfm_interval",
3380                                                  "0"));
3381     s.ccm_vlan = atoi(get_interface_other_config(iface->cfg, "cfm_ccm_vlan",
3382                                                  "0"));
3383     s.ccm_pcp = atoi(get_interface_other_config(iface->cfg, "cfm_ccm_pcp",
3384                                                 "0"));
3385     if (s.interval <= 0) {
3386         s.interval = 1000;
3387     }
3388
3389     extended_str = get_interface_other_config(iface->cfg, "cfm_extended",
3390                                               "false");
3391     s.extended = !strcasecmp("true", extended_str);
3392
3393     opstate_str = get_interface_other_config(iface->cfg, "cfm_opstate", "up");
3394     s.opup = !strcasecmp("up", opstate_str);
3395
3396     ofproto_port_set_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port, &s);
3397 }
3398
3399 /* Returns true if 'iface' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3400  * instead of obtaining it from the database. */
3401 static bool
3402 iface_is_synthetic(const struct iface *iface)
3403 {
3404     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&iface->cfg->header_);
3405 }
3406 \f
3407 /* Port mirroring. */
3408
3409 static struct mirror *
3410 mirror_find_by_uuid(struct bridge *br, const struct uuid *uuid)
3411 {
3412     struct mirror *m;
3413
3414     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (m, hmap_node, uuid_hash(uuid), &br->mirrors) {
3415         if (uuid_equals(uuid, &m->uuid)) {
3416             return m;
3417         }
3418     }
3419     return NULL;
3420 }
3421
3422 static void
3423 bridge_configure_mirrors(struct bridge *br)
3424 {
3425     const struct ovsdb_datum *mc;
3426     unsigned long *flood_vlans;
3427     struct mirror *m, *next;
3428     size_t i;
3429
3430     /* Get rid of deleted mirrors. */
3431     mc = ovsrec_bridge_get_mirrors(br->cfg, OVSDB_TYPE_UUID);
3432     HMAP_FOR_EACH_SAFE (m, next, hmap_node, &br->mirrors) {
3433         union ovsdb_atom atom;
3434
3435         atom.uuid = m->uuid;
3436         if (ovsdb_datum_find_key(mc, &atom, OVSDB_TYPE_UUID) == UINT_MAX) {
3437             mirror_destroy(m);
3438         }
3439     }
3440
3441     /* Add new mirrors and reconfigure existing ones. */
3442     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
3443         const struct ovsrec_mirror *cfg = br->cfg->mirrors[i];
3444         struct mirror *m = mirror_find_by_uuid(br, &cfg->header_.uuid);
3445         if (!m) {
3446             m = mirror_create(br, cfg);
3447         }
3448         m->cfg = cfg;
3449         if (!mirror_configure(m)) {
3450             mirror_destroy(m);
3451         }
3452     }
3453
3454     /* Update flooded vlans (for RSPAN). */
3455     flood_vlans = vlan_bitmap_from_array(br->cfg->flood_vlans,
3456                                          br->cfg->n_flood_vlans);
3457     ofproto_set_flood_vlans(br->ofproto, flood_vlans);
3458     bitmap_free(flood_vlans);
3459 }
3460
3461 static struct mirror *
3462 mirror_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_mirror *cfg)
3463 {
3464     struct mirror *m;
3465
3466     m = xzalloc(sizeof *m);
3467     m->uuid = cfg->header_.uuid;
3468     hmap_insert(&br->mirrors, &m->hmap_node, uuid_hash(&m->uuid));
3469     m->bridge = br;
3470     m->name = xstrdup(cfg->name);
3471
3472     return m;
3473 }
3474
3475 static void
3476 mirror_destroy(struct mirror *m)
3477 {
3478     if (m) {
3479         struct bridge *br = m->bridge;
3480
3481         if (br->ofproto) {
3482             ofproto_mirror_unregister(br->ofproto, m);
3483         }
3484
3485         hmap_remove(&br->mirrors, &m->hmap_node);
3486         free(m->name);
3487         free(m);
3488     }
3489 }
3490
3491 static void
3492 mirror_collect_ports(struct mirror *m,
3493                      struct ovsrec_port **in_ports, int n_in_ports,
3494                      void ***out_portsp, size_t *n_out_portsp)
3495 {
3496     void **out_ports = xmalloc(n_in_ports * sizeof *out_ports);
3497     size_t n_out_ports = 0;
3498     size_t i;
3499
3500     for (i = 0; i < n_in_ports; i++) {
3501         const char *name = in_ports[i]->name;
3502         struct port *port = port_lookup(m->bridge, name);
3503         if (port) {
3504             out_ports[n_out_ports++] = port;
3505         } else {
3506             VLOG_WARN("bridge %s: mirror %s cannot match on nonexistent "
3507                       "port %s", m->bridge->name, m->name, name);
3508         }
3509     }
3510     *out_portsp = out_ports;
3511     *n_out_portsp = n_out_ports;
3512 }
3513
3514 static bool
3515 mirror_configure(struct mirror *m)
3516 {
3517     const struct ovsrec_mirror *cfg = m->cfg;
3518     struct ofproto_mirror_settings s;
3519
3520     /* Set name. */
3521     if (strcmp(cfg->name, m->name)) {
3522         free(m->name);
3523         m->name = xstrdup(cfg->name);
3524     }
3525     s.name = m->name;
3526
3527     /* Get output port or VLAN. */
3528     if (cfg->output_port) {
3529         s.out_bundle = port_lookup(m->bridge, cfg->output_port->name);
3530         if (!s.out_bundle) {
3531             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s outputs to port not on bridge",
3532                      m->bridge->name, m->name);
3533             return false;
3534         }
3535         s.out_vlan = UINT16_MAX;
3536
3537         if (cfg->output_vlan) {
3538             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s specifies both output port and "
3539                      "output vlan; ignoring output vlan",
3540                      m->bridge->name, m->name);
3541         }
3542     } else if (cfg->output_vlan) {
3543         /* The database should prevent invalid VLAN values. */
3544         s.out_bundle = NULL;
3545         s.out_vlan = *cfg->output_vlan;
3546     } else {
3547         VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s does not specify output; ignoring",
3548                  m->bridge->name, m->name);
3549         return false;
3550     }
3551
3552     /* Get port selection. */
3553     if (cfg->select_all) {
3554         size_t n_ports = hmap_count(&m->bridge->ports);
3555         void **ports = xmalloc(n_ports * sizeof *ports);
3556         struct port *port;
3557         size_t i;
3558
3559         i = 0;
3560         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &m->bridge->ports) {
3561             ports[i++] = port;
3562         }
3563
3564         s.srcs = ports;
3565         s.n_srcs = n_ports;
3566
3567         s.dsts = ports;
3568         s.n_dsts = n_ports;
3569     } else {
3570         /* Get ports, dropping ports that don't exist.
3571          * The IDL ensures that there are no duplicates. */
3572         mirror_collect_ports(m, cfg->select_src_port, cfg->n_select_src_port,
3573                              &s.srcs, &s.n_srcs);
3574         mirror_collect_ports(m, cfg->select_dst_port, cfg->n_select_dst_port,
3575                              &s.dsts, &s.n_dsts);
3576     }
3577
3578     /* Get VLAN selection. */
3579     s.src_vlans = vlan_bitmap_from_array(cfg->select_vlan, cfg->n_select_vlan);
3580
3581     /* Configure. */
3582     ofproto_mirror_register(m->bridge->ofproto, m, &s);
3583
3584     /* Clean up. */
3585     if (s.srcs != s.dsts) {
3586         free(s.dsts);
3587     }
3588     free(s.srcs);
3589     free(s.src_vlans);
3590
3591     return true;
3592 }
3593 \f
3594 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
3595  *
3596  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
3597  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
3598  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
3599  * widespread use, we will delete these interfaces. */
3600
3601 static void **blocks;
3602 static size_t n_blocks, allocated_blocks;
3603
3604 /* Adds 'block' to a list of blocks that have to be freed with free() when the
3605  * VLAN splinters are reconfigured. */
3606 static void
3607 register_block(void *block)
3608 {
3609     if (n_blocks >= allocated_blocks) {
3610         blocks = x2nrealloc(blocks, &allocated_blocks, sizeof *blocks);
3611     }
3612     blocks[n_blocks++] = block;
3613 }
3614
3615 /* Frees all of the blocks registered with register_block(). */
3616 static void
3617 free_registered_blocks(void)
3618 {
3619     size_t i;
3620
3621     for (i = 0; i < n_blocks; i++) {
3622         free(blocks[i]);
3623     }
3624     n_blocks = 0;
3625 }
3626
3627 /* Returns true if VLAN splinters are enabled on 'iface_cfg', false
3628  * otherwise. */
3629 static bool
3630 vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *iface_cfg)
3631 {
3632     const char *value;
3633
3634     value = get_interface_other_config(iface_cfg, "enable-vlan-splinters", "");
3635     return !strcmp(value, "true");
3636 }
3637
3638 /* Figures out the set of VLANs that are in use for the purpose of VLAN
3639  * splinters.
3640  *
3641  * If VLAN splinters are enabled on at least one interface and any VLANs are in
3642  * use, returns a 4096-bit bitmap with a 1-bit for each in-use VLAN (bits 0 and
3643  * 4095 will not be set).  The caller is responsible for freeing the bitmap,
3644  * with free().
3645  *
3646  * If VLANs splinters are not enabled on any interface or if no VLANs are in
3647  * use, returns NULL.
3648  *
3649  * Updates 'vlan_splinters_enabled_anywhere'. */
3650 static unsigned long int *
3651 collect_splinter_vlans(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
3652 {
3653     unsigned long int *splinter_vlans;
3654     struct sset splinter_ifaces;
3655     const char *real_dev_name;
3656     struct shash *real_devs;
3657     struct shash_node *node;
3658     struct bridge *br;
3659     size_t i;
3660
3661     /* Free space allocated for synthesized ports and interfaces, since we're
3662      * in the process of reconstructing all of them. */
3663     free_registered_blocks();
3664
3665     splinter_vlans = bitmap_allocate(4096);
3666     sset_init(&splinter_ifaces);
3667     vlan_splinters_enabled_anywhere = false;
3668     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_bridges; i++) {
3669         struct ovsrec_bridge *br_cfg = ovs_cfg->bridges[i];
3670         size_t j;
3671
3672         for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
3673             struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
3674             int k;
3675
3676             for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
3677                 struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[k];
3678
3679                 if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
3680                     vlan_splinters_enabled_anywhere = true;
3681                     sset_add(&splinter_ifaces, iface_cfg->name);
3682                     vlan_bitmap_from_array__(port_cfg->trunks,
3683                                              port_cfg->n_trunks,
3684                                              splinter_vlans);
3685                 }
3686             }
3687
3688             if (port_cfg->tag && *port_cfg->tag > 0 && *port_cfg->tag < 4095) {
3689                 bitmap_set1(splinter_vlans, *port_cfg->tag);
3690             }
3691         }
3692     }
3693
3694     if (!vlan_splinters_enabled_anywhere) {
3695         free(splinter_vlans);
3696         sset_destroy(&splinter_ifaces);
3697         return NULL;
3698     }
3699
3700     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3701         if (br->ofproto) {
3702             ofproto_get_vlan_usage(br->ofproto, splinter_vlans);
3703         }
3704     }
3705
3706     /* Don't allow VLANs 0 or 4095 to be splintered.  VLAN 0 should appear on
3707      * the real device.  VLAN 4095 is reserved and Linux doesn't allow a VLAN
3708      * device to be created for it. */
3709     bitmap_set0(splinter_vlans, 0);
3710     bitmap_set0(splinter_vlans, 4095);
3711
3712     /* Delete all VLAN devices that we don't need. */
3713     vlandev_refresh();
3714     real_devs = vlandev_get_real_devs();
3715     SHASH_FOR_EACH (node, real_devs) {
3716         const struct vlan_real_dev *real_dev = node->data;
3717         const struct vlan_dev *vlan_dev;
3718         bool real_dev_has_splinters;
3719
3720         real_dev_has_splinters = sset_contains(&splinter_ifaces,
3721                                                real_dev->name);
3722         HMAP_FOR_EACH (vlan_dev, hmap_node, &real_dev->vlan_devs) {
3723             if (!real_dev_has_splinters
3724                 || !bitmap_is_set(splinter_vlans, vlan_dev->vid)) {
3725                 struct netdev *netdev;
3726
3727                 if (!netdev_open(vlan_dev->name, "system", &netdev)) {
3728                     if (!netdev_get_in4(netdev, NULL, NULL) ||
3729                         !netdev_get_in6(netdev, NULL)) {
3730                         vlandev_del(vlan_dev->name);
3731                     } else {
3732                         /* It has an IP address configured, so we don't own
3733                          * it.  Don't delete it. */
3734                     }
3735                     netdev_close(netdev);
3736                 }
3737             }
3738
3739         }
3740     }
3741
3742     /* Add all VLAN devices that we need. */
3743     SSET_FOR_EACH (real_dev_name, &splinter_ifaces) {
3744         int vid;
3745
3746         BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
3747             if (!vlandev_get_name(real_dev_name, vid)) {
3748                 vlandev_add(real_dev_name, vid);
3749             }
3750         }
3751     }
3752
3753     vlandev_refresh();
3754
3755     sset_destroy(&splinter_ifaces);
3756
3757     if (bitmap_scan(splinter_vlans, 0, 4096) >= 4096) {
3758         free(splinter_vlans);
3759         return NULL;
3760     }
3761     return splinter_vlans;
3762 }
3763
3764 /* Pushes the configure of VLAN splinter port 'port' (e.g. eth0.9) down to
3765  * ofproto.  */
3766 static void
3767 configure_splinter_port(struct port *port)
3768 {
3769     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
3770     uint16_t realdev_ofp_port;
3771     const char *realdev_name;
3772     struct iface *vlandev, *realdev;
3773
3774     ofproto_bundle_unregister(port->bridge->ofproto, port);
3775
3776     vlandev = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface,
3777                            port_elem);
3778
3779     realdev_name = get_port_other_config(port->cfg, "realdev", NULL);
3780     realdev = iface_lookup(port->bridge, realdev_name);
3781     realdev_ofp_port = realdev ? realdev->ofp_port : 0;
3782
3783     ofproto_port_set_realdev(ofproto, vlandev->ofp_port, realdev_ofp_port,
3784                              *port->cfg->tag);
3785 }
3786
3787 static struct ovsrec_port *
3788 synthesize_splinter_port(const char *real_dev_name,
3789                          const char *vlan_dev_name, int vid)
3790 {
3791     struct ovsrec_interface *iface;
3792     struct ovsrec_port *port;
3793
3794     iface = xzalloc(sizeof *iface);
3795     iface->name = xstrdup(vlan_dev_name);
3796     iface->type = "system";
3797
3798     port = xzalloc(sizeof *port);
3799     port->interfaces = xmemdup(&iface, sizeof iface);
3800     port->n_interfaces = 1;
3801     port->name = xstrdup(vlan_dev_name);
3802     port->vlan_mode = "splinter";
3803     port->tag = xmalloc(sizeof *port->tag);
3804     *port->tag = vid;
3805     port->key_other_config = xmalloc(sizeof *port->key_other_config);
3806     port->key_other_config[0] = "realdev";
3807     port->value_other_config = xmalloc(sizeof *port->value_other_config);
3808     port->value_other_config[0] = xstrdup(real_dev_name);
3809     port->n_other_config = 1;
3810
3811     register_block(iface);
3812     register_block(iface->name);
3813     register_block(port);
3814     register_block(port->interfaces);
3815     register_block(port->name);
3816     register_block(port->tag);
3817     register_block(port->key_other_config);
3818     register_block(port->value_other_config);
3819     register_block(port->value_other_config[0]);
3820
3821     return port;
3822 }
3823
3824 /* For each interface with 'br' that has VLAN splinters enabled, adds a
3825  * corresponding ovsrec_port to 'ports' for each splinter VLAN marked with a
3826  * 1-bit in the 'splinter_vlans' bitmap. */
3827 static void
3828 add_vlan_splinter_ports(struct bridge *br,
3829                         const unsigned long int *splinter_vlans,
3830                         struct shash *ports)
3831 {
3832     size_t i;
3833
3834     /* We iterate through 'br->cfg->ports' instead of 'ports' here because
3835      * we're modifying 'ports'. */
3836     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
3837         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
3838         struct ovsrec_port *port_cfg = shash_find_data(ports, name);
3839         size_t j;
3840
3841         for (j = 0; j < port_cfg->n_interfaces; j++) {
3842             struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[j];
3843
3844             if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
3845                 const char *real_dev_name;
3846                 uint16_t vid;
3847
3848                 real_dev_name = iface_cfg->name;
3849                 BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
3850                     const char *vlan_dev_name;
3851
3852                     vlan_dev_name = vlandev_get_name(real_dev_name, vid);
3853                     if (vlan_dev_name
3854                         && !shash_find(ports, vlan_dev_name)) {
3855                         shash_add(ports, vlan_dev_name,
3856                                   synthesize_splinter_port(
3857                                       real_dev_name, vlan_dev_name, vid));
3858                     }
3859                 }
3860             }
3861         }
3862     }
3863 }
3864
3865 static void
3866 mirror_refresh_stats(struct mirror *m)
3867 {
3868     struct ofproto *ofproto = m->bridge->ofproto;
3869     uint64_t tx_packets, tx_bytes;
3870     char *keys[2];
3871     int64_t values[2];
3872     size_t stat_cnt = 0;
3873
3874     if (ofproto_mirror_get_stats(ofproto, m, &tx_packets, &tx_bytes)) {
3875         ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, NULL, NULL, 0);
3876         return;
3877     }
3878
3879     if (tx_packets != UINT64_MAX) {
3880         keys[stat_cnt] = "tx_packets";
3881         values[stat_cnt] = tx_packets;
3882         stat_cnt++;
3883     }
3884     if (tx_bytes != UINT64_MAX) {
3885         keys[stat_cnt] = "tx_bytes";
3886         values[stat_cnt] = tx_bytes;
3887         stat_cnt++;
3888     }
3889
3890     ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, keys, values, stat_cnt);
3891 }