bridge: Fix VLAN selection mirroring logic.
[sliver-openvswitch.git] / vswitchd / bridge.c
1 /* Copyright (c) 2008, 2009, 2010, 2011 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 "byte-order.h"
19 #include <assert.h>
20 #include <errno.h>
21 #include <arpa/inet.h>
22 #include <ctype.h>
23 #include <inttypes.h>
24 #include <sys/socket.h>
25 #include <net/if.h>
26 #include <openflow/openflow.h>
27 #include <signal.h>
28 #include <stdlib.h>
29 #include <strings.h>
30 #include <sys/stat.h>
31 #include <sys/socket.h>
32 #include <sys/types.h>
33 #include <unistd.h>
34 #include "bitmap.h"
35 #include "bond.h"
36 #include "cfm.h"
37 #include "classifier.h"
38 #include "coverage.h"
39 #include "daemon.h"
40 #include "dirs.h"
41 #include "dpif.h"
42 #include "dynamic-string.h"
43 #include "flow.h"
44 #include "hash.h"
45 #include "hmap.h"
46 #include "jsonrpc.h"
47 #include "lacp.h"
48 #include "list.h"
49 #include "mac-learning.h"
50 #include "netdev.h"
51 #include "netlink.h"
52 #include "odp-util.h"
53 #include "ofp-print.h"
54 #include "ofpbuf.h"
55 #include "ofproto/netflow.h"
56 #include "ofproto/ofproto.h"
57 #include "ovsdb-data.h"
58 #include "packets.h"
59 #include "poll-loop.h"
60 #include "process.h"
61 #include "sha1.h"
62 #include "shash.h"
63 #include "socket-util.h"
64 #include "stream-ssl.h"
65 #include "sset.h"
66 #include "svec.h"
67 #include "system-stats.h"
68 #include "timeval.h"
69 #include "util.h"
70 #include "unixctl.h"
71 #include "vconn.h"
72 #include "vswitchd/vswitch-idl.h"
73 #include "xenserver.h"
74 #include "vlog.h"
75 #include "sflow_api.h"
76
77 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(bridge);
78
79 COVERAGE_DEFINE(bridge_flush);
80 COVERAGE_DEFINE(bridge_process_flow);
81 COVERAGE_DEFINE(bridge_reconfigure);
82
83 struct dst {
84     struct iface *iface;
85     uint16_t vlan;
86 };
87
88 struct dst_set {
89     struct dst builtin[32];
90     struct dst *dsts;
91     size_t n, allocated;
92 };
93
94 static void dst_set_init(struct dst_set *);
95 static void dst_set_add(struct dst_set *, const struct dst *);
96 static void dst_set_free(struct dst_set *);
97
98 struct iface {
99     /* These members are always valid. */
100     struct list port_elem;      /* Element in struct port's "ifaces" list. */
101     struct port *port;          /* Containing port. */
102     char *name;                 /* Host network device name. */
103     tag_type tag;               /* Tag associated with this interface. */
104
105     /* These members are valid only after bridge_reconfigure() causes them to
106      * be initialized. */
107     struct hmap_node dp_ifidx_node; /* In struct bridge's "ifaces" hmap. */
108     int dp_ifidx;               /* Index within kernel datapath. */
109     struct netdev *netdev;      /* Network device. */
110     const char *type;           /* Usually same as cfg->type. */
111     const struct ovsrec_interface *cfg;
112 };
113
114 #define MAX_MIRRORS 32
115 typedef uint32_t mirror_mask_t;
116 #define MIRROR_MASK_C(X) UINT32_C(X)
117 BUILD_ASSERT_DECL(sizeof(mirror_mask_t) * CHAR_BIT >= MAX_MIRRORS);
118 struct mirror {
119     struct bridge *bridge;
120     size_t idx;
121     char *name;
122     struct uuid uuid;           /* UUID of this "mirror" record in database. */
123
124     /* Selection criteria. */
125     struct sset src_ports;      /* Source port names. */
126     struct sset dst_ports;      /* Destination port names. */
127     int *vlans;
128     size_t n_vlans;
129
130     /* Output. */
131     struct port *out_port;
132     int out_vlan;
133 };
134
135 #define FLOOD_PORT ((struct port *) 1) /* The 'flood' output port. */
136 struct port {
137     struct bridge *bridge;
138     struct hmap_node hmap_node; /* Element in struct bridge's "ports" hmap. */
139     char *name;
140
141     int vlan;                   /* -1=trunk port, else a 12-bit VLAN ID. */
142     unsigned long *trunks;      /* Bitmap of trunked VLANs, if 'vlan' == -1.
143                                  * NULL if all VLANs are trunked. */
144     const struct ovsrec_port *cfg;
145
146     /* An ordinary bridge port has 1 interface.
147      * A bridge port for bonding has at least 2 interfaces. */
148     struct list ifaces;         /* List of "struct iface"s. */
149
150     struct lacp *lacp;          /* NULL if LACP is not enabled. */
151
152     /* Bonding info. */
153     struct bond *bond;
154
155     /* Port mirroring info. */
156     mirror_mask_t src_mirrors;  /* Mirrors triggered when packet received. */
157     mirror_mask_t dst_mirrors;  /* Mirrors triggered when packet sent. */
158     bool is_mirror_output_port; /* Does port mirroring send frames here? */
159 };
160
161 struct bridge {
162     struct list node;           /* Node in global list of bridges. */
163     char *name;                 /* User-specified arbitrary name. */
164     struct mac_learning *ml;    /* MAC learning table. */
165     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];   /* Bridge Ethernet Address. */
166     uint8_t default_ea[ETH_ADDR_LEN]; /* Default MAC. */
167     const struct ovsrec_bridge *cfg;
168
169     /* OpenFlow switch processing. */
170     struct ofproto *ofproto;    /* OpenFlow switch. */
171
172     /* Kernel datapath information. */
173     struct dpif *dpif;          /* Datapath. */
174     struct hmap ifaces;         /* "struct iface"s indexed by dp_ifidx. */
175
176     /* Bridge ports. */
177     struct hmap ports;          /* "struct port"s indexed by name. */
178     struct shash iface_by_name; /* "struct iface"s indexed by name. */
179
180     /* Bonding. */
181     bool has_bonded_ports;
182
183     /* Flow tracking. */
184     bool flush;
185
186     /* Port mirroring. */
187     struct mirror *mirrors[MAX_MIRRORS];
188 };
189
190 /* List of all bridges. */
191 static struct list all_bridges = LIST_INITIALIZER(&all_bridges);
192
193 /* OVSDB IDL used to obtain configuration. */
194 static struct ovsdb_idl *idl;
195
196 /* Each time this timer expires, the bridge fetches systems and interface
197  * statistics and pushes them into the database. */
198 #define STATS_INTERVAL (5 * 1000) /* In milliseconds. */
199 static long long int stats_timer = LLONG_MIN;
200
201 /* Stores the time after which rate limited statistics may be written to the
202  * database.  Only updated when changes to the database require rate limiting.
203  */
204 #define DB_LIMIT_INTERVAL (1 * 1000) /* In milliseconds. */
205 static long long int db_limiter = LLONG_MIN;
206
207 static struct bridge *bridge_create(const struct ovsrec_bridge *br_cfg);
208 static void bridge_destroy(struct bridge *);
209 static struct bridge *bridge_lookup(const char *name);
210 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_dump_flows;
211 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_reconnect;
212 static int bridge_run_one(struct bridge *);
213 static size_t bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
214                                      struct ovsrec_controller ***controllersp);
215 static void bridge_reconfigure_one(struct bridge *);
216 static void bridge_reconfigure_remotes(struct bridge *,
217                                        const struct sockaddr_in *managers,
218                                        size_t n_managers);
219 static void bridge_get_all_ifaces(const struct bridge *, struct shash *ifaces);
220 static void bridge_fetch_dp_ifaces(struct bridge *);
221 static void bridge_flush(struct bridge *);
222 static void bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *,
223                                       uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
224                                       struct iface **hw_addr_iface);
225 static uint64_t bridge_pick_datapath_id(struct bridge *,
226                                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
227                                         struct iface *hw_addr_iface);
228 static uint64_t dpid_from_hash(const void *, size_t nbytes);
229
230 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_fdb_show;
231 static unixctl_cb_func cfm_unixctl_show;
232 static unixctl_cb_func qos_unixctl_show;
233
234 static void port_run(struct port *);
235 static void port_wait(struct port *);
236 static struct port *port_create(struct bridge *, const char *name);
237 static void port_reconfigure(struct port *, const struct ovsrec_port *);
238 static void port_del_ifaces(struct port *, const struct ovsrec_port *);
239 static void port_destroy(struct port *);
240 static struct port *port_lookup(const struct bridge *, const char *name);
241 static struct iface *port_get_an_iface(const struct port *);
242 static struct port *port_from_dp_ifidx(const struct bridge *,
243                                        uint16_t dp_ifidx);
244 static void port_reconfigure_lacp(struct port *);
245 static void port_reconfigure_bond(struct port *);
246 static void port_send_learning_packets(struct port *);
247
248 static void mirror_create(struct bridge *, struct ovsrec_mirror *);
249 static void mirror_destroy(struct mirror *);
250 static void mirror_reconfigure(struct bridge *);
251 static void mirror_reconfigure_one(struct mirror *, struct ovsrec_mirror *);
252 static bool vlan_is_mirrored(const struct mirror *, int vlan);
253
254 static struct iface *iface_create(struct port *port,
255                                   const struct ovsrec_interface *if_cfg);
256 static void iface_destroy(struct iface *);
257 static struct iface *iface_lookup(const struct bridge *, const char *name);
258 static struct iface *iface_find(const char *name);
259 static struct iface *iface_from_dp_ifidx(const struct bridge *,
260                                          uint16_t dp_ifidx);
261 static void iface_set_mac(struct iface *);
262 static void iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *, int64_t ofport);
263 static void iface_update_qos(struct iface *, const struct ovsrec_qos *);
264 static void iface_update_cfm(struct iface *);
265 static bool iface_refresh_cfm_stats(struct iface *iface);
266 static bool iface_get_carrier(const struct iface *);
267
268 static void shash_from_ovs_idl_map(char **keys, char **values, size_t n,
269                                    struct shash *);
270 static void shash_to_ovs_idl_map(struct shash *,
271                                  char ***keys, char ***values, size_t *n);
272
273 /* Hooks into ofproto processing. */
274 static struct ofhooks bridge_ofhooks;
275 \f
276 /* Public functions. */
277
278 /* Initializes the bridge module, configuring it to obtain its configuration
279  * from an OVSDB server accessed over 'remote', which should be a string in a
280  * form acceptable to ovsdb_idl_create(). */
281 void
282 bridge_init(const char *remote)
283 {
284     /* Create connection to database. */
285     idl = ovsdb_idl_create(remote, &ovsrec_idl_class, true);
286
287     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_cur_cfg);
288     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics);
289     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_external_ids);
290     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_ovs_version);
291     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_db_version);
292     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_type);
293     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_version);
294
295     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_datapath_id);
296     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_bridge_col_external_ids);
297
298     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_external_ids);
299     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_fake_bridge);
300
301     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_admin_state);
302     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_duplex);
303     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_speed);
304     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_state);
305     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mtu);
306     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ofport);
307     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_statistics);
308     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_status);
309     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_interface_col_external_ids);
310
311     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_is_connected);
312     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_role);
313     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_status);
314     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_controller_col_external_ids);
315
316     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_maintenance_point_col_fault);
317
318     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_monitor_col_fault);
319
320     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_qos_col_external_ids);
321
322     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_queue_col_external_ids);
323
324     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_mirror_col_external_ids);
325
326     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_netflow_col_external_ids);
327
328     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_sflow_col_external_ids);
329
330     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_external_ids);
331     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_inactivity_probe);
332     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_is_connected);
333     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_max_backoff);
334     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_status);
335
336     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ssl_col_external_ids);
337
338     /* Register unixctl commands. */
339     unixctl_command_register("fdb/show", bridge_unixctl_fdb_show, NULL);
340     unixctl_command_register("cfm/show", cfm_unixctl_show, NULL);
341     unixctl_command_register("qos/show", qos_unixctl_show, NULL);
342     unixctl_command_register("bridge/dump-flows", bridge_unixctl_dump_flows,
343                              NULL);
344     unixctl_command_register("bridge/reconnect", bridge_unixctl_reconnect,
345                              NULL);
346     lacp_init();
347     bond_init();
348 }
349
350 void
351 bridge_exit(void)
352 {
353     struct bridge *br, *next_br;
354
355     LIST_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
356         bridge_destroy(br);
357     }
358     ovsdb_idl_destroy(idl);
359 }
360
361 /* Performs configuration that is only necessary once at ovs-vswitchd startup,
362  * but for which the ovs-vswitchd configuration 'cfg' is required. */
363 static void
364 bridge_configure_once(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
365 {
366     static bool already_configured_once;
367     struct sset bridge_names;
368     struct sset dpif_names, dpif_types;
369     const char *type;
370     size_t i;
371
372     /* Only do this once per ovs-vswitchd run. */
373     if (already_configured_once) {
374         return;
375     }
376     already_configured_once = true;
377
378     stats_timer = time_msec() + STATS_INTERVAL;
379
380     /* Get all the configured bridges' names from 'cfg' into 'bridge_names'. */
381     sset_init(&bridge_names);
382     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
383         sset_add(&bridge_names, cfg->bridges[i]->name);
384     }
385
386     /* Iterate over all system dpifs and delete any of them that do not appear
387      * in 'cfg'. */
388     sset_init(&dpif_names);
389     sset_init(&dpif_types);
390     dp_enumerate_types(&dpif_types);
391     SSET_FOR_EACH (type, &dpif_types) {
392         const char *name;
393
394         dp_enumerate_names(type, &dpif_names);
395
396         /* Delete each dpif whose name is not in 'bridge_names'. */
397         SSET_FOR_EACH (name, &dpif_names) {
398             if (!sset_contains(&bridge_names, name)) {
399                 struct dpif *dpif;
400                 int retval;
401
402                 retval = dpif_open(name, type, &dpif);
403                 if (!retval) {
404                     dpif_delete(dpif);
405                     dpif_close(dpif);
406                 }
407             }
408         }
409     }
410     sset_destroy(&bridge_names);
411     sset_destroy(&dpif_names);
412     sset_destroy(&dpif_types);
413 }
414
415 /* Callback for iterate_and_prune_ifaces(). */
416 static bool
417 check_iface(struct bridge *br, struct iface *iface, void *aux OVS_UNUSED)
418 {
419     if (!iface->netdev) {
420         /* We already reported a related error, don't bother duplicating it. */
421         return false;
422     }
423
424     if (iface->dp_ifidx < 0) {
425         VLOG_ERR("%s interface not in %s, dropping",
426                  iface->name, dpif_name(br->dpif));
427         return false;
428     }
429
430     VLOG_DBG("%s has interface %s on port %d", dpif_name(br->dpif),
431              iface->name, iface->dp_ifidx);
432     return true;
433 }
434
435 /* Callback for iterate_and_prune_ifaces(). */
436 static bool
437 set_iface_properties(struct bridge *br OVS_UNUSED, struct iface *iface,
438                      void *aux OVS_UNUSED)
439 {
440     /* Set policing attributes. */
441     netdev_set_policing(iface->netdev,
442                         iface->cfg->ingress_policing_rate,
443                         iface->cfg->ingress_policing_burst);
444
445     /* Set MAC address of internal interfaces other than the local
446      * interface. */
447     iface_set_mac(iface);
448
449     return true;
450 }
451
452 /* Calls 'cb' for each interfaces in 'br', passing along the 'aux' argument.
453  * Deletes from 'br' all the interfaces for which 'cb' returns false, and then
454  * deletes from 'br' any ports that no longer have any interfaces. */
455 static void
456 iterate_and_prune_ifaces(struct bridge *br,
457                          bool (*cb)(struct bridge *, struct iface *,
458                                     void *aux),
459                          void *aux)
460 {
461     struct port *port, *next_port;
462
463     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next_port, hmap_node, &br->ports) {
464         struct iface *iface, *next_iface;
465
466         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next_iface, port_elem, &port->ifaces) {
467             if (!cb(br, iface, aux)) {
468                 iface_set_ofport(iface->cfg, -1);
469                 iface_destroy(iface);
470             }
471         }
472
473         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
474             VLOG_WARN("%s port has no interfaces, dropping", port->name);
475             port_destroy(port);
476         }
477     }
478 }
479
480 /* Looks at the list of managers in 'ovs_cfg' and extracts their remote IP
481  * addresses and ports into '*managersp' and '*n_managersp'.  The caller is
482  * responsible for freeing '*managersp' (with free()).
483  *
484  * You may be asking yourself "why does ovs-vswitchd care?", because
485  * ovsdb-server is responsible for connecting to the managers, and ovs-vswitchd
486  * should not be and in fact is not directly involved in that.  But
487  * ovs-vswitchd needs to make sure that ovsdb-server can reach the managers, so
488  * it has to tell in-band control where the managers are to enable that.
489  * (Thus, only managers connected in-band are collected.)
490  */
491 static void
492 collect_in_band_managers(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg,
493                          struct sockaddr_in **managersp, size_t *n_managersp)
494 {
495     struct sockaddr_in *managers = NULL;
496     size_t n_managers = 0;
497     struct sset targets;
498     size_t i;
499
500     /* Collect all of the potential targets from the "targets" columns of the
501      * rows pointed to by "manager_options", excluding any that are
502      * out-of-band. */
503     sset_init(&targets);
504     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_manager_options; i++) {
505         struct ovsrec_manager *m = ovs_cfg->manager_options[i];
506
507         if (m->connection_mode && !strcmp(m->connection_mode, "out-of-band")) {
508             sset_find_and_delete(&targets, m->target);
509         } else {
510             sset_add(&targets, m->target);
511         }
512     }
513
514     /* Now extract the targets' IP addresses. */
515     if (!sset_is_empty(&targets)) {
516         const char *target;
517
518         managers = xmalloc(sset_count(&targets) * sizeof *managers);
519         SSET_FOR_EACH (target, &targets) {
520             struct sockaddr_in *sin = &managers[n_managers];
521
522             if ((!strncmp(target, "tcp:", 4)
523                  && inet_parse_active(target + 4, JSONRPC_TCP_PORT, sin)) ||
524                 (!strncmp(target, "ssl:", 4)
525                  && inet_parse_active(target + 4, JSONRPC_SSL_PORT, sin))) {
526                 n_managers++;
527             }
528         }
529     }
530     sset_destroy(&targets);
531
532     *managersp = managers;
533     *n_managersp = n_managers;
534 }
535
536 static void
537 bridge_reconfigure(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
538 {
539     struct shash old_br, new_br;
540     struct shash_node *node;
541     struct bridge *br, *next;
542     struct sockaddr_in *managers;
543     size_t n_managers;
544     size_t i;
545     int sflow_bridge_number;
546
547     COVERAGE_INC(bridge_reconfigure);
548
549     collect_in_band_managers(ovs_cfg, &managers, &n_managers);
550
551     /* Collect old and new bridges. */
552     shash_init(&old_br);
553     shash_init(&new_br);
554     LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
555         shash_add(&old_br, br->name, br);
556     }
557     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_bridges; i++) {
558         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = ovs_cfg->bridges[i];
559         if (!shash_add_once(&new_br, br_cfg->name, br_cfg)) {
560             VLOG_WARN("more than one bridge named %s", br_cfg->name);
561         }
562     }
563
564     /* Get rid of deleted bridges and add new bridges. */
565     LIST_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
566         struct ovsrec_bridge *br_cfg = shash_find_data(&new_br, br->name);
567         if (br_cfg) {
568             br->cfg = br_cfg;
569         } else {
570             bridge_destroy(br);
571         }
572     }
573     SHASH_FOR_EACH (node, &new_br) {
574         const char *br_name = node->name;
575         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = node->data;
576         br = shash_find_data(&old_br, br_name);
577         if (br) {
578             /* If the bridge datapath type has changed, we need to tear it
579              * down and recreate. */
580             if (strcmp(br->cfg->datapath_type, br_cfg->datapath_type)) {
581                 bridge_destroy(br);
582                 bridge_create(br_cfg);
583             }
584         } else {
585             bridge_create(br_cfg);
586         }
587     }
588     shash_destroy(&old_br);
589     shash_destroy(&new_br);
590
591     /* Reconfigure all bridges. */
592     LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
593         bridge_reconfigure_one(br);
594     }
595
596     /* Add and delete ports on all datapaths.
597      *
598      * The kernel will reject any attempt to add a given port to a datapath if
599      * that port already belongs to a different datapath, so we must do all
600      * port deletions before any port additions. */
601     LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
602         struct dpif_port_dump dump;
603         struct shash want_ifaces;
604         struct dpif_port dpif_port;
605
606         bridge_get_all_ifaces(br, &want_ifaces);
607         DPIF_PORT_FOR_EACH (&dpif_port, &dump, br->dpif) {
608             if (!shash_find(&want_ifaces, dpif_port.name)
609                 && strcmp(dpif_port.name, br->name)) {
610                 int retval = dpif_port_del(br->dpif, dpif_port.port_no);
611                 if (retval) {
612                     VLOG_WARN("failed to remove %s interface from %s: %s",
613                               dpif_port.name, dpif_name(br->dpif),
614                               strerror(retval));
615                 }
616             }
617         }
618         shash_destroy(&want_ifaces);
619     }
620     LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
621         struct shash cur_ifaces, want_ifaces;
622         struct dpif_port_dump dump;
623         struct dpif_port dpif_port;
624
625         /* Get the set of interfaces currently in this datapath. */
626         shash_init(&cur_ifaces);
627         DPIF_PORT_FOR_EACH (&dpif_port, &dump, br->dpif) {
628             struct dpif_port *port_info = xmalloc(sizeof *port_info);
629             dpif_port_clone(port_info, &dpif_port);
630             shash_add(&cur_ifaces, dpif_port.name, port_info);
631         }
632
633         /* Get the set of interfaces we want on this datapath. */
634         bridge_get_all_ifaces(br, &want_ifaces);
635
636         hmap_clear(&br->ifaces);
637         SHASH_FOR_EACH (node, &want_ifaces) {
638             const char *if_name = node->name;
639             struct iface *iface = node->data;
640             struct dpif_port *dpif_port;
641             const char *type;
642             int error;
643
644             type = iface ? iface->type : "internal";
645             dpif_port = shash_find_data(&cur_ifaces, if_name);
646
647             /* If we have a port or a netdev already, and it's not the type we
648              * want, then delete the port (if any) and close the netdev (if
649              * any). */
650             if ((dpif_port && strcmp(dpif_port->type, type))
651                 || (iface && iface->netdev
652                     && strcmp(type, netdev_get_type(iface->netdev)))) {
653                 if (dpif_port) {
654                     error = ofproto_port_del(br->ofproto, dpif_port->port_no);
655                     if (error) {
656                         continue;
657                     }
658                     dpif_port = NULL;
659                 }
660                 if (iface) {
661                     netdev_close(iface->netdev);
662                     iface->netdev = NULL;
663                 }
664             }
665
666             /* If the port doesn't exist or we don't have the netdev open,
667              * we need to do more work. */
668             if (!dpif_port || (iface && !iface->netdev)) {
669                 struct netdev_options options;
670                 struct netdev *netdev;
671                 struct shash args;
672
673                 /* First open the network device. */
674                 options.name = if_name;
675                 options.type = type;
676                 options.args = &args;
677                 options.ethertype = NETDEV_ETH_TYPE_NONE;
678
679                 shash_init(&args);
680                 if (iface) {
681                     shash_from_ovs_idl_map(iface->cfg->key_options,
682                                            iface->cfg->value_options,
683                                            iface->cfg->n_options, &args);
684                 }
685                 error = netdev_open(&options, &netdev);
686                 shash_destroy(&args);
687
688                 if (error) {
689                     VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
690                               if_name, strerror(error));
691                     continue;
692                 }
693
694                 /* Then add the port if we haven't already. */
695                 if (!dpif_port) {
696                     error = dpif_port_add(br->dpif, netdev, NULL);
697                     if (error) {
698                         netdev_close(netdev);
699                         if (error == EFBIG) {
700                             VLOG_ERR("ran out of valid port numbers on %s",
701                                      dpif_name(br->dpif));
702                             break;
703                         } else {
704                             VLOG_WARN("failed to add %s interface to %s: %s",
705                                       if_name, dpif_name(br->dpif),
706                                       strerror(error));
707                             continue;
708                         }
709                     }
710                 }
711
712                 /* Update 'iface'. */
713                 if (iface) {
714                     iface->netdev = netdev;
715                 }
716             } else if (iface && iface->netdev) {
717                 struct shash args;
718
719                 shash_init(&args);
720                 shash_from_ovs_idl_map(iface->cfg->key_options,
721                                        iface->cfg->value_options,
722                                        iface->cfg->n_options, &args);
723                 netdev_set_config(iface->netdev, &args);
724                 shash_destroy(&args);
725             }
726         }
727         shash_destroy(&want_ifaces);
728
729         SHASH_FOR_EACH (node, &cur_ifaces) {
730             struct dpif_port *port_info = node->data;
731             dpif_port_destroy(port_info);
732             free(port_info);
733         }
734         shash_destroy(&cur_ifaces);
735     }
736     sflow_bridge_number = 0;
737     LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
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_fetch_dp_ifaces(br);
745
746         /* Delete interfaces that cannot be opened.
747          *
748          * From this point forward we are guaranteed that every "struct iface"
749          * has nonnull 'netdev' and correct 'dp_ifidx'. */
750         iterate_and_prune_ifaces(br, check_iface, NULL);
751
752         /* Pick local port hardware address, datapath ID. */
753         bridge_pick_local_hw_addr(br, ea, &hw_addr_iface);
754         local_iface = iface_from_dp_ifidx(br, ODPP_LOCAL);
755         if (local_iface) {
756             int error = netdev_set_etheraddr(local_iface->netdev, ea);
757             if (error) {
758                 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
759                 VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: failed to set bridge "
760                             "Ethernet address: %s",
761                             br->name, strerror(error));
762             }
763         }
764         memcpy(br->ea, ea, ETH_ADDR_LEN);
765
766         dpid = bridge_pick_datapath_id(br, ea, hw_addr_iface);
767         ofproto_set_datapath_id(br->ofproto, dpid);
768
769         dpid_string = xasprintf("%016"PRIx64, dpid);
770         ovsrec_bridge_set_datapath_id(br->cfg, dpid_string);
771         free(dpid_string);
772
773         /* Set NetFlow configuration on this bridge. */
774         if (br->cfg->netflow) {
775             struct ovsrec_netflow *nf_cfg = br->cfg->netflow;
776             struct netflow_options opts;
777
778             memset(&opts, 0, sizeof opts);
779
780             dpif_get_netflow_ids(br->dpif, &opts.engine_type, &opts.engine_id);
781             if (nf_cfg->engine_type) {
782                 opts.engine_type = *nf_cfg->engine_type;
783             }
784             if (nf_cfg->engine_id) {
785                 opts.engine_id = *nf_cfg->engine_id;
786             }
787
788             opts.active_timeout = nf_cfg->active_timeout;
789             if (!opts.active_timeout) {
790                 opts.active_timeout = -1;
791             } else if (opts.active_timeout < 0) {
792                 VLOG_WARN("bridge %s: active timeout interval set to negative "
793                           "value, using default instead (%d seconds)", br->name,
794                           NF_ACTIVE_TIMEOUT_DEFAULT);
795                 opts.active_timeout = -1;
796             }
797
798             opts.add_id_to_iface = nf_cfg->add_id_to_interface;
799             if (opts.add_id_to_iface) {
800                 if (opts.engine_id > 0x7f) {
801                     VLOG_WARN("bridge %s: netflow port mangling may conflict "
802                               "with another vswitch, choose an engine id less "
803                               "than 128", br->name);
804                 }
805                 if (hmap_count(&br->ports) > 508) {
806                     VLOG_WARN("bridge %s: netflow port mangling will conflict "
807                               "with another port when more than 508 ports are "
808                               "used", br->name);
809                 }
810             }
811
812             sset_init(&opts.collectors);
813             sset_add_array(&opts.collectors,
814                            nf_cfg->targets, nf_cfg->n_targets);
815             if (ofproto_set_netflow(br->ofproto, &opts)) {
816                 VLOG_ERR("bridge %s: problem setting netflow collectors",
817                          br->name);
818             }
819             sset_destroy(&opts.collectors);
820         } else {
821             ofproto_set_netflow(br->ofproto, NULL);
822         }
823
824         /* Set sFlow configuration on this bridge. */
825         if (br->cfg->sflow) {
826             const struct ovsrec_sflow *sflow_cfg = br->cfg->sflow;
827             struct ovsrec_controller **controllers;
828             struct ofproto_sflow_options oso;
829             size_t n_controllers;
830
831             memset(&oso, 0, sizeof oso);
832
833             sset_init(&oso.targets);
834             sset_add_array(&oso.targets,
835                            sflow_cfg->targets, sflow_cfg->n_targets);
836
837             oso.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
838             if (sflow_cfg->sampling) {
839                 oso.sampling_rate = *sflow_cfg->sampling;
840             }
841
842             oso.polling_interval = SFL_DEFAULT_POLLING_INTERVAL;
843             if (sflow_cfg->polling) {
844                 oso.polling_interval = *sflow_cfg->polling;
845             }
846
847             oso.header_len = SFL_DEFAULT_HEADER_SIZE;
848             if (sflow_cfg->header) {
849                 oso.header_len = *sflow_cfg->header;
850             }
851
852             oso.sub_id = sflow_bridge_number++;
853             oso.agent_device = sflow_cfg->agent;
854
855             oso.control_ip = NULL;
856             n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
857             for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
858                 if (controllers[i]->local_ip) {
859                     oso.control_ip = controllers[i]->local_ip;
860                     break;
861                 }
862             }
863             ofproto_set_sflow(br->ofproto, &oso);
864
865             sset_destroy(&oso.targets);
866         } else {
867             ofproto_set_sflow(br->ofproto, NULL);
868         }
869
870         /* Update the controller and related settings.  It would be more
871          * straightforward to call this from bridge_reconfigure_one(), but we
872          * can't do it there for two reasons.  First, and most importantly, at
873          * that point we don't know the dp_ifidx of any interfaces that have
874          * been added to the bridge (because we haven't actually added them to
875          * the datapath).  Second, at that point we haven't set the datapath ID
876          * yet; when a controller is configured, resetting the datapath ID will
877          * immediately disconnect from the controller, so it's better to set
878          * the datapath ID before the controller. */
879         bridge_reconfigure_remotes(br, managers, n_managers);
880     }
881     LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
882         struct port *port;
883
884         br->has_bonded_ports = false;
885         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
886             struct iface *iface;
887
888             port_reconfigure_lacp(port);
889             port_reconfigure_bond(port);
890
891             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
892                 iface_update_qos(iface, port->cfg->qos);
893             }
894         }
895     }
896     LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
897         iterate_and_prune_ifaces(br, set_iface_properties, NULL);
898     }
899
900     /* Some reconfiguration operations require the bridge to have been run at
901      * least once.  */
902     LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
903         struct iface *iface;
904
905         bridge_run_one(br);
906
907         HMAP_FOR_EACH (iface, dp_ifidx_node, &br->ifaces) {
908             iface_update_cfm(iface);
909         }
910     }
911
912     free(managers);
913
914     /* ovs-vswitchd has completed initialization, so allow the process that
915      * forked us to exit successfully. */
916     daemonize_complete();
917 }
918
919 static const char *
920 get_ovsrec_key_value(const struct ovsdb_idl_row *row,
921                      const struct ovsdb_idl_column *column,
922                      const char *key)
923 {
924     const struct ovsdb_datum *datum;
925     union ovsdb_atom atom;
926     unsigned int idx;
927
928     datum = ovsdb_idl_get(row, column, OVSDB_TYPE_STRING, OVSDB_TYPE_STRING);
929     atom.string = (char *) key;
930     idx = ovsdb_datum_find_key(datum, &atom, OVSDB_TYPE_STRING);
931     return idx == UINT_MAX ? NULL : datum->values[idx].string;
932 }
933
934 static const char *
935 bridge_get_other_config(const struct ovsrec_bridge *br_cfg, const char *key)
936 {
937     return get_ovsrec_key_value(&br_cfg->header_,
938                                 &ovsrec_bridge_col_other_config, key);
939 }
940
941 static void
942 bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *br, uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
943                           struct iface **hw_addr_iface)
944 {
945     const char *hwaddr;
946     struct port *port;
947     int error;
948
949     *hw_addr_iface = NULL;
950
951     /* Did the user request a particular MAC? */
952     hwaddr = bridge_get_other_config(br->cfg, "hwaddr");
953     if (hwaddr && eth_addr_from_string(hwaddr, ea)) {
954         if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
955             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to multicast "
956                      "address "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(ea));
957         } else if (eth_addr_is_zero(ea)) {
958             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to zero", br->name);
959         } else {
960             return;
961         }
962     }
963
964     /* Otherwise choose the minimum non-local MAC address among all of the
965      * interfaces. */
966     memset(ea, 0xff, ETH_ADDR_LEN);
967     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
968         uint8_t iface_ea[ETH_ADDR_LEN];
969         struct iface *candidate;
970         struct iface *iface;
971
972         /* Mirror output ports don't participate. */
973         if (port->is_mirror_output_port) {
974             continue;
975         }
976
977         /* Choose the MAC address to represent the port. */
978         iface = NULL;
979         if (port->cfg->mac && eth_addr_from_string(port->cfg->mac, iface_ea)) {
980             /* Find the interface with this Ethernet address (if any) so that
981              * we can provide the correct devname to the caller. */
982             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
983                 uint8_t candidate_ea[ETH_ADDR_LEN];
984                 if (!netdev_get_etheraddr(candidate->netdev, candidate_ea)
985                     && eth_addr_equals(iface_ea, candidate_ea)) {
986                     iface = candidate;
987                 }
988             }
989         } else {
990             /* Choose the interface whose MAC address will represent the port.
991              * The Linux kernel bonding code always chooses the MAC address of
992              * the first slave added to a bond, and the Fedora networking
993              * scripts always add slaves to a bond in alphabetical order, so
994              * for compatibility we choose the interface with the name that is
995              * first in alphabetical order. */
996             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
997                 if (!iface || strcmp(candidate->name, iface->name) < 0) {
998                     iface = candidate;
999                 }
1000             }
1001
1002             /* The local port doesn't count (since we're trying to choose its
1003              * MAC address anyway). */
1004             if (iface->dp_ifidx == ODPP_LOCAL) {
1005                 continue;
1006             }
1007
1008             /* Grab MAC. */
1009             error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, iface_ea);
1010             if (error) {
1011                 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1012                 VLOG_ERR_RL(&rl, "failed to obtain Ethernet address of %s: %s",
1013                             iface->name, strerror(error));
1014                 continue;
1015             }
1016         }
1017
1018         /* Compare against our current choice. */
1019         if (!eth_addr_is_multicast(iface_ea) &&
1020             !eth_addr_is_local(iface_ea) &&
1021             !eth_addr_is_reserved(iface_ea) &&
1022             !eth_addr_is_zero(iface_ea) &&
1023             eth_addr_compare_3way(iface_ea, ea) < 0)
1024         {
1025             memcpy(ea, iface_ea, ETH_ADDR_LEN);
1026             *hw_addr_iface = iface;
1027         }
1028     }
1029     if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
1030         memcpy(ea, br->default_ea, ETH_ADDR_LEN);
1031         *hw_addr_iface = NULL;
1032         VLOG_WARN("bridge %s: using default bridge Ethernet "
1033                   "address "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(ea));
1034     } else {
1035         VLOG_DBG("bridge %s: using bridge Ethernet address "ETH_ADDR_FMT,
1036                  br->name, ETH_ADDR_ARGS(ea));
1037     }
1038 }
1039
1040 /* Choose and returns the datapath ID for bridge 'br' given that the bridge
1041  * Ethernet address is 'bridge_ea'.  If 'bridge_ea' is the Ethernet address of
1042  * an interface on 'br', then that interface must be passed in as
1043  * 'hw_addr_iface'; if 'bridge_ea' was derived some other way, then
1044  * 'hw_addr_iface' must be passed in as a null pointer. */
1045 static uint64_t
1046 bridge_pick_datapath_id(struct bridge *br,
1047                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
1048                         struct iface *hw_addr_iface)
1049 {
1050     /*
1051      * The procedure for choosing a bridge MAC address will, in the most
1052      * ordinary case, also choose a unique MAC that we can use as a datapath
1053      * ID.  In some special cases, though, multiple bridges will end up with
1054      * the same MAC address.  This is OK for the bridges, but it will confuse
1055      * the OpenFlow controller, because each datapath needs a unique datapath
1056      * ID.
1057      *
1058      * Datapath IDs must be unique.  It is also very desirable that they be
1059      * stable from one run to the next, so that policy set on a datapath
1060      * "sticks".
1061      */
1062     const char *datapath_id;
1063     uint64_t dpid;
1064
1065     datapath_id = bridge_get_other_config(br->cfg, "datapath-id");
1066     if (datapath_id && dpid_from_string(datapath_id, &dpid)) {
1067         return dpid;
1068     }
1069
1070     if (hw_addr_iface) {
1071         int vlan;
1072         if (!netdev_get_vlan_vid(hw_addr_iface->netdev, &vlan)) {
1073             /*
1074              * A bridge whose MAC address is taken from a VLAN network device
1075              * (that is, a network device created with vconfig(8) or similar
1076              * tool) will have the same MAC address as a bridge on the VLAN
1077              * device's physical network device.
1078              *
1079              * Handle this case by hashing the physical network device MAC
1080              * along with the VLAN identifier.
1081              */
1082             uint8_t buf[ETH_ADDR_LEN + 2];
1083             memcpy(buf, bridge_ea, ETH_ADDR_LEN);
1084             buf[ETH_ADDR_LEN] = vlan >> 8;
1085             buf[ETH_ADDR_LEN + 1] = vlan;
1086             return dpid_from_hash(buf, sizeof buf);
1087         } else {
1088             /*
1089              * Assume that this bridge's MAC address is unique, since it
1090              * doesn't fit any of the cases we handle specially.
1091              */
1092         }
1093     } else {
1094         /*
1095          * A purely internal bridge, that is, one that has no non-virtual
1096          * network devices on it at all, is more difficult because it has no
1097          * natural unique identifier at all.
1098          *
1099          * When the host is a XenServer, we handle this case by hashing the
1100          * host's UUID with the name of the bridge.  Names of bridges are
1101          * persistent across XenServer reboots, although they can be reused if
1102          * an internal network is destroyed and then a new one is later
1103          * created, so this is fairly effective.
1104          *
1105          * When the host is not a XenServer, we punt by using a random MAC
1106          * address on each run.
1107          */
1108         const char *host_uuid = xenserver_get_host_uuid();
1109         if (host_uuid) {
1110             char *combined = xasprintf("%s,%s", host_uuid, br->name);
1111             dpid = dpid_from_hash(combined, strlen(combined));
1112             free(combined);
1113             return dpid;
1114         }
1115     }
1116
1117     return eth_addr_to_uint64(bridge_ea);
1118 }
1119
1120 static uint64_t
1121 dpid_from_hash(const void *data, size_t n)
1122 {
1123     uint8_t hash[SHA1_DIGEST_SIZE];
1124
1125     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof hash >= ETH_ADDR_LEN);
1126     sha1_bytes(data, n, hash);
1127     eth_addr_mark_random(hash);
1128     return eth_addr_to_uint64(hash);
1129 }
1130
1131 static void
1132 iface_refresh_status(struct iface *iface)
1133 {
1134     struct shash sh;
1135
1136     enum netdev_flags flags;
1137     uint32_t current;
1138     int64_t bps;
1139     int mtu;
1140     int64_t mtu_64;
1141     int error;
1142
1143     shash_init(&sh);
1144
1145     if (!netdev_get_status(iface->netdev, &sh)) {
1146         size_t n;
1147         char **keys, **values;
1148
1149         shash_to_ovs_idl_map(&sh, &keys, &values, &n);
1150         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, keys, values, n);
1151
1152         free(keys);
1153         free(values);
1154     } else {
1155         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, NULL, NULL, 0);
1156     }
1157
1158     shash_destroy_free_data(&sh);
1159
1160     error = netdev_get_flags(iface->netdev, &flags);
1161     if (!error) {
1162         ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, flags & NETDEV_UP ? "up" : "down");
1163     }
1164     else {
1165         ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, NULL);
1166     }
1167
1168     error = netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1169     if (!error) {
1170         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg,
1171                                     netdev_features_is_full_duplex(current)
1172                                     ? "full" : "half");
1173         /* warning: uint64_t -> int64_t conversion */
1174         bps = netdev_features_to_bps(current);
1175         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, &bps, 1);
1176     }
1177     else {
1178         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg, NULL);
1179         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, NULL, 0);
1180     }
1181
1182
1183     ovsrec_interface_set_link_state(iface->cfg,
1184                                     iface_get_carrier(iface) ? "up" : "down");
1185
1186     error = netdev_get_mtu(iface->netdev, &mtu);
1187     if (!error && mtu != INT_MAX) {
1188         mtu_64 = mtu;
1189         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, &mtu_64, 1);
1190     }
1191     else {
1192         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, NULL, 0);
1193     }
1194 }
1195
1196 /* Writes 'iface''s CFM statistics to the database.  Returns true if anything
1197  * changed, false otherwise. */
1198 static bool
1199 iface_refresh_cfm_stats(struct iface *iface)
1200 {
1201     const struct ovsrec_monitor *mon;
1202     const struct cfm *cfm;
1203     bool changed = false;
1204     size_t i;
1205
1206     mon = iface->cfg->monitor;
1207     cfm = ofproto_iface_get_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->dp_ifidx);
1208
1209     if (!cfm || !mon) {
1210         return false;
1211     }
1212
1213     for (i = 0; i < mon->n_remote_mps; i++) {
1214         const struct ovsrec_maintenance_point *mp;
1215         const struct remote_mp *rmp;
1216
1217         mp = mon->remote_mps[i];
1218         rmp = cfm_get_remote_mp(cfm, mp->mpid);
1219
1220         if (mp->n_fault != 1 || mp->fault[0] != rmp->fault) {
1221             ovsrec_maintenance_point_set_fault(mp, &rmp->fault, 1);
1222             changed = true;
1223         }
1224     }
1225
1226     if (mon->n_fault != 1 || mon->fault[0] != cfm->fault) {
1227         ovsrec_monitor_set_fault(mon, &cfm->fault, 1);
1228         changed = true;
1229     }
1230
1231     return changed;
1232 }
1233
1234 static bool
1235 iface_refresh_lacp_stats(struct iface *iface)
1236 {
1237     bool *db_current = iface->cfg->lacp_current;
1238     bool changed = false;
1239
1240     if (iface->port->lacp) {
1241         bool current = lacp_slave_is_current(iface->port->lacp, iface);
1242
1243         if (!db_current || *db_current != current) {
1244             changed = true;
1245             ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, &current, 1);
1246         }
1247     } else if (db_current) {
1248         changed = true;
1249         ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, NULL, 0);
1250     }
1251
1252     return changed;
1253 }
1254
1255 static void
1256 iface_refresh_stats(struct iface *iface)
1257 {
1258     struct iface_stat {
1259         char *name;
1260         int offset;
1261     };
1262     static const struct iface_stat iface_stats[] = {
1263         { "rx_packets", offsetof(struct netdev_stats, rx_packets) },
1264         { "tx_packets", offsetof(struct netdev_stats, tx_packets) },
1265         { "rx_bytes", offsetof(struct netdev_stats, rx_bytes) },
1266         { "tx_bytes", offsetof(struct netdev_stats, tx_bytes) },
1267         { "rx_dropped", offsetof(struct netdev_stats, rx_dropped) },
1268         { "tx_dropped", offsetof(struct netdev_stats, tx_dropped) },
1269         { "rx_errors", offsetof(struct netdev_stats, rx_errors) },
1270         { "tx_errors", offsetof(struct netdev_stats, tx_errors) },
1271         { "rx_frame_err", offsetof(struct netdev_stats, rx_frame_errors) },
1272         { "rx_over_err", offsetof(struct netdev_stats, rx_over_errors) },
1273         { "rx_crc_err", offsetof(struct netdev_stats, rx_crc_errors) },
1274         { "collisions", offsetof(struct netdev_stats, collisions) },
1275     };
1276     enum { N_STATS = ARRAY_SIZE(iface_stats) };
1277     const struct iface_stat *s;
1278
1279     char *keys[N_STATS];
1280     int64_t values[N_STATS];
1281     int n;
1282
1283     struct netdev_stats stats;
1284
1285     /* Intentionally ignore return value, since errors will set 'stats' to
1286      * all-1s, and we will deal with that correctly below. */
1287     netdev_get_stats(iface->netdev, &stats);
1288
1289     n = 0;
1290     for (s = iface_stats; s < &iface_stats[N_STATS]; s++) {
1291         uint64_t value = *(uint64_t *) (((char *) &stats) + s->offset);
1292         if (value != UINT64_MAX) {
1293             keys[n] = s->name;
1294             values[n] = value;
1295             n++;
1296         }
1297     }
1298
1299     ovsrec_interface_set_statistics(iface->cfg, keys, values, n);
1300 }
1301
1302 static void
1303 refresh_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1304 {
1305     struct ovsdb_datum datum;
1306     struct shash stats;
1307
1308     shash_init(&stats);
1309     get_system_stats(&stats);
1310
1311     ovsdb_datum_from_shash(&datum, &stats);
1312     ovsdb_idl_txn_write(&cfg->header_, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics,
1313                         &datum);
1314 }
1315
1316 static inline const char *
1317 nx_role_to_str(enum nx_role role)
1318 {
1319     switch (role) {
1320     case NX_ROLE_OTHER:
1321         return "other";
1322     case NX_ROLE_MASTER:
1323         return "master";
1324     case NX_ROLE_SLAVE:
1325         return "slave";
1326     default:
1327         return "*** INVALID ROLE ***";
1328     }
1329 }
1330
1331 static void
1332 bridge_refresh_controller_status(const struct bridge *br)
1333 {
1334     struct shash info;
1335     const struct ovsrec_controller *cfg;
1336
1337     ofproto_get_ofproto_controller_info(br->ofproto, &info);
1338
1339     OVSREC_CONTROLLER_FOR_EACH(cfg, idl) {
1340         struct ofproto_controller_info *cinfo =
1341             shash_find_data(&info, cfg->target);
1342
1343         if (cinfo) {
1344             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, cinfo->is_connected);
1345             ovsrec_controller_set_role(cfg, nx_role_to_str(cinfo->role));
1346             ovsrec_controller_set_status(cfg, (char **) cinfo->pairs.keys,
1347                                          (char **) cinfo->pairs.values,
1348                                          cinfo->pairs.n);
1349         } else {
1350             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, false);
1351             ovsrec_controller_set_role(cfg, NULL);
1352             ovsrec_controller_set_status(cfg, NULL, NULL, 0);
1353         }
1354     }
1355
1356     ofproto_free_ofproto_controller_info(&info);
1357 }
1358
1359 void
1360 bridge_run(void)
1361 {
1362     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg;
1363
1364     bool datapath_destroyed;
1365     bool database_changed;
1366     struct bridge *br;
1367
1368     /* Let each bridge do the work that it needs to do. */
1369     datapath_destroyed = false;
1370     LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
1371         int error = bridge_run_one(br);
1372         if (error) {
1373             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1374             VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: datapath was destroyed externally, "
1375                         "forcing reconfiguration", br->name);
1376             datapath_destroyed = true;
1377         }
1378     }
1379
1380     /* (Re)configure if necessary. */
1381     database_changed = ovsdb_idl_run(idl);
1382     cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
1383 #ifdef HAVE_OPENSSL
1384     /* Re-configure SSL.  We do this on every trip through the main loop,
1385      * instead of just when the database changes, because the contents of the
1386      * key and certificate files can change without the database changing.
1387      *
1388      * We do this before bridge_reconfigure() because that function might
1389      * initiate SSL connections and thus requires SSL to be configured. */
1390     if (cfg && cfg->ssl) {
1391         const struct ovsrec_ssl *ssl = cfg->ssl;
1392
1393         stream_ssl_set_key_and_cert(ssl->private_key, ssl->certificate);
1394         stream_ssl_set_ca_cert_file(ssl->ca_cert, ssl->bootstrap_ca_cert);
1395     }
1396 #endif
1397     if (database_changed || datapath_destroyed) {
1398         if (cfg) {
1399             struct ovsdb_idl_txn *txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
1400
1401             bridge_configure_once(cfg);
1402             bridge_reconfigure(cfg);
1403
1404             ovsrec_open_vswitch_set_cur_cfg(cfg, cfg->next_cfg);
1405             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
1406             ovsdb_idl_txn_destroy(txn); /* XXX */
1407         } else {
1408             /* We still need to reconfigure to avoid dangling pointers to
1409              * now-destroyed ovsrec structures inside bridge data. */
1410             static const struct ovsrec_open_vswitch null_cfg;
1411
1412             bridge_reconfigure(&null_cfg);
1413         }
1414     }
1415
1416     /* Refresh system and interface stats if necessary. */
1417     if (time_msec() >= stats_timer) {
1418         if (cfg) {
1419             struct ovsdb_idl_txn *txn;
1420
1421             txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
1422             LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
1423                 struct port *port;
1424
1425                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1426                     struct iface *iface;
1427
1428                     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1429                         iface_refresh_stats(iface);
1430                         iface_refresh_status(iface);
1431                     }
1432                 }
1433                 bridge_refresh_controller_status(br);
1434             }
1435             refresh_system_stats(cfg);
1436             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
1437             ovsdb_idl_txn_destroy(txn); /* XXX */
1438         }
1439
1440         stats_timer = time_msec() + STATS_INTERVAL;
1441     }
1442
1443     if (time_msec() >= db_limiter) {
1444         struct ovsdb_idl_txn *txn;
1445         bool changed = false;
1446
1447         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
1448         LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
1449             struct port *port;
1450
1451             HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1452                 struct iface *iface;
1453
1454                 LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1455                     changed = iface_refresh_cfm_stats(iface) || changed;
1456                     changed = iface_refresh_lacp_stats(iface) || changed;
1457                 }
1458             }
1459         }
1460
1461         if (changed) {
1462             db_limiter = time_msec() + DB_LIMIT_INTERVAL;
1463         }
1464
1465         ovsdb_idl_txn_commit(txn);
1466         ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
1467     }
1468 }
1469
1470 void
1471 bridge_wait(void)
1472 {
1473     struct bridge *br;
1474
1475     LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
1476         struct port *port;
1477
1478         ofproto_wait(br->ofproto);
1479         mac_learning_wait(br->ml);
1480         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1481             port_wait(port);
1482         }
1483     }
1484     ovsdb_idl_wait(idl);
1485     poll_timer_wait_until(stats_timer);
1486
1487     if (db_limiter > time_msec()) {
1488         poll_timer_wait_until(db_limiter);
1489     }
1490 }
1491
1492 /* Forces 'br' to revalidate all of its flows.  This is appropriate when 'br''s
1493  * configuration changes.  */
1494 static void
1495 bridge_flush(struct bridge *br)
1496 {
1497     COVERAGE_INC(bridge_flush);
1498     br->flush = true;
1499 }
1500 \f
1501 /* Bridge unixctl user interface functions. */
1502 static void
1503 bridge_unixctl_fdb_show(struct unixctl_conn *conn,
1504                         const char *args, void *aux OVS_UNUSED)
1505 {
1506     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
1507     const struct bridge *br;
1508     const struct mac_entry *e;
1509
1510     br = bridge_lookup(args);
1511     if (!br) {
1512         unixctl_command_reply(conn, 501, "no such bridge");
1513         return;
1514     }
1515
1516     ds_put_cstr(&ds, " port  VLAN  MAC                Age\n");
1517     LIST_FOR_EACH (e, lru_node, &br->ml->lrus) {
1518         struct port *port = e->port.p;
1519         ds_put_format(&ds, "%5d  %4d  "ETH_ADDR_FMT"  %3d\n",
1520                       port_get_an_iface(port)->dp_ifidx,
1521                       e->vlan, ETH_ADDR_ARGS(e->mac), mac_entry_age(e));
1522     }
1523     unixctl_command_reply(conn, 200, ds_cstr(&ds));
1524     ds_destroy(&ds);
1525 }
1526 \f
1527 /* CFM unixctl user interface functions. */
1528 static void
1529 cfm_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn,
1530                  const char *args, void *aux OVS_UNUSED)
1531 {
1532     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
1533     struct iface *iface;
1534     const struct cfm *cfm;
1535
1536     iface = iface_find(args);
1537     if (!iface) {
1538         unixctl_command_reply(conn, 501, "no such interface");
1539         return;
1540     }
1541
1542     cfm = ofproto_iface_get_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->dp_ifidx);
1543
1544     if (!cfm) {
1545         unixctl_command_reply(conn, 501, "CFM not enabled");
1546         return;
1547     }
1548
1549     cfm_dump_ds(cfm, &ds);
1550     unixctl_command_reply(conn, 200, ds_cstr(&ds));
1551     ds_destroy(&ds);
1552 }
1553 \f
1554 /* QoS unixctl user interface functions. */
1555
1556 struct qos_unixctl_show_cbdata {
1557     struct ds *ds;
1558     struct iface *iface;
1559 };
1560
1561 static void
1562 qos_unixctl_show_cb(unsigned int queue_id,
1563                     const struct shash *details,
1564                     void *aux)
1565 {
1566     struct qos_unixctl_show_cbdata *data = aux;
1567     struct ds *ds = data->ds;
1568     struct iface *iface = data->iface;
1569     struct netdev_queue_stats stats;
1570     struct shash_node *node;
1571     int error;
1572
1573     ds_put_cstr(ds, "\n");
1574     if (queue_id) {
1575         ds_put_format(ds, "Queue %u:\n", queue_id);
1576     } else {
1577         ds_put_cstr(ds, "Default:\n");
1578     }
1579
1580     SHASH_FOR_EACH (node, details) {
1581         ds_put_format(ds, "\t%s: %s\n", node->name, (char *)node->data);
1582     }
1583
1584     error = netdev_get_queue_stats(iface->netdev, queue_id, &stats);
1585     if (!error) {
1586         if (stats.tx_packets != UINT64_MAX) {
1587             ds_put_format(ds, "\ttx_packets: %"PRIu64"\n", stats.tx_packets);
1588         }
1589
1590         if (stats.tx_bytes != UINT64_MAX) {
1591             ds_put_format(ds, "\ttx_bytes: %"PRIu64"\n", stats.tx_bytes);
1592         }
1593
1594         if (stats.tx_errors != UINT64_MAX) {
1595             ds_put_format(ds, "\ttx_errors: %"PRIu64"\n", stats.tx_errors);
1596         }
1597     } else {
1598         ds_put_format(ds, "\tFailed to get statistics for queue %u: %s",
1599                       queue_id, strerror(error));
1600     }
1601 }
1602
1603 static void
1604 qos_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn,
1605                  const char *args, void *aux OVS_UNUSED)
1606 {
1607     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
1608     struct shash sh = SHASH_INITIALIZER(&sh);
1609     struct iface *iface;
1610     const char *type;
1611     struct shash_node *node;
1612     struct qos_unixctl_show_cbdata data;
1613     int error;
1614
1615     iface = iface_find(args);
1616     if (!iface) {
1617         unixctl_command_reply(conn, 501, "no such interface");
1618         return;
1619     }
1620
1621     netdev_get_qos(iface->netdev, &type, &sh);
1622
1623     if (*type != '\0') {
1624         ds_put_format(&ds, "QoS: %s %s\n", iface->name, type);
1625
1626         SHASH_FOR_EACH (node, &sh) {
1627             ds_put_format(&ds, "%s: %s\n", node->name, (char *)node->data);
1628         }
1629
1630         data.ds = &ds;
1631         data.iface = iface;
1632         error = netdev_dump_queues(iface->netdev, qos_unixctl_show_cb, &data);
1633
1634         if (error) {
1635             ds_put_format(&ds, "failed to dump queues: %s", strerror(error));
1636         }
1637         unixctl_command_reply(conn, 200, ds_cstr(&ds));
1638     } else {
1639         ds_put_format(&ds, "QoS not configured on %s\n", iface->name);
1640         unixctl_command_reply(conn, 501, ds_cstr(&ds));
1641     }
1642
1643     shash_destroy_free_data(&sh);
1644     ds_destroy(&ds);
1645 }
1646 \f
1647 /* Bridge reconfiguration functions. */
1648 static struct bridge *
1649 bridge_create(const struct ovsrec_bridge *br_cfg)
1650 {
1651     struct bridge *br;
1652     int error;
1653
1654     assert(!bridge_lookup(br_cfg->name));
1655     br = xzalloc(sizeof *br);
1656
1657     error = dpif_create_and_open(br_cfg->name, br_cfg->datapath_type,
1658                                  &br->dpif);
1659     if (error) {
1660         free(br);
1661         return NULL;
1662     }
1663
1664     error = ofproto_create(br_cfg->name, br_cfg->datapath_type, &bridge_ofhooks,
1665                            br, &br->ofproto);
1666     if (error) {
1667         VLOG_ERR("failed to create switch %s: %s", br_cfg->name,
1668                  strerror(error));
1669         dpif_delete(br->dpif);
1670         dpif_close(br->dpif);
1671         free(br);
1672         return NULL;
1673     }
1674
1675     br->name = xstrdup(br_cfg->name);
1676     br->cfg = br_cfg;
1677     br->ml = mac_learning_create();
1678     eth_addr_nicira_random(br->default_ea);
1679
1680     hmap_init(&br->ports);
1681     hmap_init(&br->ifaces);
1682     shash_init(&br->iface_by_name);
1683
1684     br->flush = false;
1685
1686     list_push_back(&all_bridges, &br->node);
1687
1688     VLOG_INFO("created bridge %s on %s", br->name, dpif_name(br->dpif));
1689
1690     return br;
1691 }
1692
1693 static void
1694 bridge_destroy(struct bridge *br)
1695 {
1696     if (br) {
1697         struct port *port, *next;
1698         int error;
1699
1700         HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next, hmap_node, &br->ports) {
1701             port_destroy(port);
1702         }
1703         list_remove(&br->node);
1704         ofproto_destroy(br->ofproto);
1705         error = dpif_delete(br->dpif);
1706         if (error && error != ENOENT) {
1707             VLOG_ERR("failed to delete %s: %s",
1708                      dpif_name(br->dpif), strerror(error));
1709         }
1710         dpif_close(br->dpif);
1711         mac_learning_destroy(br->ml);
1712         hmap_destroy(&br->ifaces);
1713         hmap_destroy(&br->ports);
1714         shash_destroy(&br->iface_by_name);
1715         free(br->name);
1716         free(br);
1717     }
1718 }
1719
1720 static struct bridge *
1721 bridge_lookup(const char *name)
1722 {
1723     struct bridge *br;
1724
1725     LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
1726         if (!strcmp(br->name, name)) {
1727             return br;
1728         }
1729     }
1730     return NULL;
1731 }
1732
1733 /* Handle requests for a listing of all flows known by the OpenFlow
1734  * stack, including those normally hidden. */
1735 static void
1736 bridge_unixctl_dump_flows(struct unixctl_conn *conn,
1737                           const char *args, void *aux OVS_UNUSED)
1738 {
1739     struct bridge *br;
1740     struct ds results;
1741
1742     br = bridge_lookup(args);
1743     if (!br) {
1744         unixctl_command_reply(conn, 501, "Unknown bridge");
1745         return;
1746     }
1747
1748     ds_init(&results);
1749     ofproto_get_all_flows(br->ofproto, &results);
1750
1751     unixctl_command_reply(conn, 200, ds_cstr(&results));
1752     ds_destroy(&results);
1753 }
1754
1755 /* "bridge/reconnect [BRIDGE]": makes BRIDGE drop all of its controller
1756  * connections and reconnect.  If BRIDGE is not specified, then all bridges
1757  * drop their controller connections and reconnect. */
1758 static void
1759 bridge_unixctl_reconnect(struct unixctl_conn *conn,
1760                          const char *args, void *aux OVS_UNUSED)
1761 {
1762     struct bridge *br;
1763     if (args[0] != '\0') {
1764         br = bridge_lookup(args);
1765         if (!br) {
1766             unixctl_command_reply(conn, 501, "Unknown bridge");
1767             return;
1768         }
1769         ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
1770     } else {
1771         LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
1772             ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
1773         }
1774     }
1775     unixctl_command_reply(conn, 200, NULL);
1776 }
1777
1778 static int
1779 bridge_run_one(struct bridge *br)
1780 {
1781     struct port *port;
1782     int error;
1783
1784     error = ofproto_run1(br->ofproto);
1785     if (error) {
1786         return error;
1787     }
1788
1789     mac_learning_run(br->ml, ofproto_get_revalidate_set(br->ofproto));
1790
1791     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1792         port_run(port);
1793     }
1794
1795     error = ofproto_run2(br->ofproto, br->flush);
1796     br->flush = false;
1797
1798     return error;
1799 }
1800
1801 static size_t
1802 bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
1803                        struct ovsrec_controller ***controllersp)
1804 {
1805     struct ovsrec_controller **controllers;
1806     size_t n_controllers;
1807
1808     controllers = br->cfg->controller;
1809     n_controllers = br->cfg->n_controller;
1810
1811     if (n_controllers == 1 && !strcmp(controllers[0]->target, "none")) {
1812         controllers = NULL;
1813         n_controllers = 0;
1814     }
1815
1816     if (controllersp) {
1817         *controllersp = controllers;
1818     }
1819     return n_controllers;
1820 }
1821
1822 static void
1823 bridge_reconfigure_one(struct bridge *br)
1824 {
1825     enum ofproto_fail_mode fail_mode;
1826     struct port *port, *next;
1827     struct shash_node *node;
1828     struct shash new_ports;
1829     size_t i;
1830
1831     /* Collect new ports. */
1832     shash_init(&new_ports);
1833     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
1834         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
1835         if (!shash_add_once(&new_ports, name, br->cfg->ports[i])) {
1836             VLOG_WARN("bridge %s: %s specified twice as bridge port",
1837                       br->name, name);
1838         }
1839     }
1840
1841     /* If we have a controller, then we need a local port.  Complain if the
1842      * user didn't specify one.
1843      *
1844      * XXX perhaps we should synthesize a port ourselves in this case. */
1845     if (bridge_get_controllers(br, NULL)) {
1846         char local_name[IF_NAMESIZE];
1847         int error;
1848
1849         error = dpif_port_get_name(br->dpif, ODPP_LOCAL,
1850                                    local_name, sizeof local_name);
1851         if (!error && !shash_find(&new_ports, local_name)) {
1852             VLOG_WARN("bridge %s: controller specified but no local port "
1853                       "(port named %s) defined",
1854                       br->name, local_name);
1855         }
1856     }
1857
1858     /* Get rid of deleted ports.
1859      * Get rid of deleted interfaces on ports that still exist. */
1860     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next, hmap_node, &br->ports) {
1861         const struct ovsrec_port *port_cfg;
1862
1863         port_cfg = shash_find_data(&new_ports, port->name);
1864         if (!port_cfg) {
1865             port_destroy(port);
1866         } else {
1867             port_del_ifaces(port, port_cfg);
1868         }
1869     }
1870
1871     /* Create new ports.
1872      * Add new interfaces to existing ports.
1873      * Reconfigure existing ports. */
1874     SHASH_FOR_EACH (node, &new_ports) {
1875         struct port *port = port_lookup(br, node->name);
1876         if (!port) {
1877             port = port_create(br, node->name);
1878         }
1879
1880         port_reconfigure(port, node->data);
1881         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
1882             VLOG_WARN("bridge %s: port %s has no interfaces, dropping",
1883                       br->name, port->name);
1884             port_destroy(port);
1885         }
1886     }
1887     shash_destroy(&new_ports);
1888
1889     /* Set the fail-mode */
1890     fail_mode = !br->cfg->fail_mode
1891                 || !strcmp(br->cfg->fail_mode, "standalone")
1892                     ? OFPROTO_FAIL_STANDALONE
1893                     : OFPROTO_FAIL_SECURE;
1894     if (ofproto_get_fail_mode(br->ofproto) != fail_mode
1895         && !ofproto_has_primary_controller(br->ofproto)) {
1896         ofproto_flush_flows(br->ofproto);
1897     }
1898     ofproto_set_fail_mode(br->ofproto, fail_mode);
1899
1900     /* Delete all flows if we're switching from connected to standalone or vice
1901      * versa.  (XXX Should we delete all flows if we are switching from one
1902      * controller to another?) */
1903
1904     /* Configure OpenFlow controller connection snooping. */
1905     if (!ofproto_has_snoops(br->ofproto)) {
1906         struct sset snoops;
1907
1908         sset_init(&snoops);
1909         sset_add_and_free(&snoops, xasprintf("punix:%s/%s.snoop",
1910                                              ovs_rundir(), br->name));
1911         ofproto_set_snoops(br->ofproto, &snoops);
1912         sset_destroy(&snoops);
1913     }
1914
1915     mirror_reconfigure(br);
1916 }
1917
1918 /* Initializes 'oc' appropriately as a management service controller for
1919  * 'br'.
1920  *
1921  * The caller must free oc->target when it is no longer needed. */
1922 static void
1923 bridge_ofproto_controller_for_mgmt(const struct bridge *br,
1924                                    struct ofproto_controller *oc)
1925 {
1926     oc->target = xasprintf("punix:%s/%s.mgmt", ovs_rundir(), br->name);
1927     oc->max_backoff = 0;
1928     oc->probe_interval = 60;
1929     oc->band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
1930     oc->rate_limit = 0;
1931     oc->burst_limit = 0;
1932 }
1933
1934 /* Converts ovsrec_controller 'c' into an ofproto_controller in 'oc'.  */
1935 static void
1936 bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(const struct ovsrec_controller *c,
1937                                       struct ofproto_controller *oc)
1938 {
1939     oc->target = c->target;
1940     oc->max_backoff = c->max_backoff ? *c->max_backoff / 1000 : 8;
1941     oc->probe_interval = c->inactivity_probe ? *c->inactivity_probe / 1000 : 5;
1942     oc->band = (!c->connection_mode || !strcmp(c->connection_mode, "in-band")
1943                 ? OFPROTO_IN_BAND : OFPROTO_OUT_OF_BAND);
1944     oc->rate_limit = c->controller_rate_limit ? *c->controller_rate_limit : 0;
1945     oc->burst_limit = (c->controller_burst_limit
1946                        ? *c->controller_burst_limit : 0);
1947 }
1948
1949 /* Configures the IP stack for 'br''s local interface properly according to the
1950  * configuration in 'c'.  */
1951 static void
1952 bridge_configure_local_iface_netdev(struct bridge *br,
1953                                     struct ovsrec_controller *c)
1954 {
1955     struct netdev *netdev;
1956     struct in_addr mask, gateway;
1957
1958     struct iface *local_iface;
1959     struct in_addr ip;
1960
1961     /* If there's no local interface or no IP address, give up. */
1962     local_iface = iface_from_dp_ifidx(br, ODPP_LOCAL);
1963     if (!local_iface || !c->local_ip || !inet_aton(c->local_ip, &ip)) {
1964         return;
1965     }
1966
1967     /* Bring up the local interface. */
1968     netdev = local_iface->netdev;
1969     netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, true);
1970
1971     /* Configure the IP address and netmask. */
1972     if (!c->local_netmask
1973         || !inet_aton(c->local_netmask, &mask)
1974         || !mask.s_addr) {
1975         mask.s_addr = guess_netmask(ip.s_addr);
1976     }
1977     if (!netdev_set_in4(netdev, ip, mask)) {
1978         VLOG_INFO("bridge %s: configured IP address "IP_FMT", netmask "IP_FMT,
1979                   br->name, IP_ARGS(&ip.s_addr), IP_ARGS(&mask.s_addr));
1980     }
1981
1982     /* Configure the default gateway. */
1983     if (c->local_gateway
1984         && inet_aton(c->local_gateway, &gateway)
1985         && gateway.s_addr) {
1986         if (!netdev_add_router(netdev, gateway)) {
1987             VLOG_INFO("bridge %s: configured gateway "IP_FMT,
1988                       br->name, IP_ARGS(&gateway.s_addr));
1989         }
1990     }
1991 }
1992
1993 static void
1994 bridge_reconfigure_remotes(struct bridge *br,
1995                            const struct sockaddr_in *managers,
1996                            size_t n_managers)
1997 {
1998     const char *disable_ib_str, *queue_id_str;
1999     bool disable_in_band = false;
2000     int queue_id;
2001
2002     struct ovsrec_controller **controllers;
2003     size_t n_controllers;
2004     bool had_primary;
2005
2006     struct ofproto_controller *ocs;
2007     size_t n_ocs;
2008     size_t i;
2009
2010     /* Check if we should disable in-band control on this bridge. */
2011     disable_ib_str = bridge_get_other_config(br->cfg, "disable-in-band");
2012     if (disable_ib_str && !strcmp(disable_ib_str, "true")) {
2013         disable_in_band = true;
2014     }
2015
2016     /* Set OpenFlow queue ID for in-band control. */
2017     queue_id_str = bridge_get_other_config(br->cfg, "in-band-queue");
2018     queue_id = queue_id_str ? strtol(queue_id_str, NULL, 10) : -1;
2019     ofproto_set_in_band_queue(br->ofproto, queue_id);
2020
2021     if (disable_in_band) {
2022         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, NULL, 0);
2023     } else {
2024         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, managers, n_managers);
2025     }
2026     had_primary = ofproto_has_primary_controller(br->ofproto);
2027
2028     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
2029
2030     ocs = xmalloc((n_controllers + 1) * sizeof *ocs);
2031     n_ocs = 0;
2032
2033     bridge_ofproto_controller_for_mgmt(br, &ocs[n_ocs++]);
2034     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
2035         struct ovsrec_controller *c = controllers[i];
2036
2037         if (!strncmp(c->target, "punix:", 6)
2038             || !strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
2039             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
2040
2041             /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing arbitrary Unix
2042              * domain sockets and overwriting arbitrary local files. */
2043             VLOG_ERR_RL(&rl, "%s: not adding Unix domain socket controller "
2044                         "\"%s\" due to possibility for remote exploit",
2045                         dpif_name(br->dpif), c->target);
2046             continue;
2047         }
2048
2049         bridge_configure_local_iface_netdev(br, c);
2050         bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(c, &ocs[n_ocs]);
2051         if (disable_in_band) {
2052             ocs[n_ocs].band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
2053         }
2054         n_ocs++;
2055     }
2056
2057     ofproto_set_controllers(br->ofproto, ocs, n_ocs);
2058     free(ocs[0].target); /* From bridge_ofproto_controller_for_mgmt(). */
2059     free(ocs);
2060
2061     if (had_primary != ofproto_has_primary_controller(br->ofproto)) {
2062         ofproto_flush_flows(br->ofproto);
2063     }
2064
2065     /* If there are no controllers and the bridge is in standalone
2066      * mode, set up a flow that matches every packet and directs
2067      * them to OFPP_NORMAL (which goes to us).  Otherwise, the
2068      * switch is in secure mode and we won't pass any traffic until
2069      * a controller has been defined and it tells us to do so. */
2070     if (!n_controllers
2071         && ofproto_get_fail_mode(br->ofproto) == OFPROTO_FAIL_STANDALONE) {
2072         union ofp_action action;
2073         struct cls_rule rule;
2074
2075         memset(&action, 0, sizeof action);
2076         action.type = htons(OFPAT_OUTPUT);
2077         action.output.len = htons(sizeof action);
2078         action.output.port = htons(OFPP_NORMAL);
2079         cls_rule_init_catchall(&rule, 0);
2080         ofproto_add_flow(br->ofproto, &rule, &action, 1);
2081     }
2082 }
2083
2084 static void
2085 bridge_get_all_ifaces(const struct bridge *br, struct shash *ifaces)
2086 {
2087     struct port *port;
2088
2089     shash_init(ifaces);
2090     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2091         struct iface *iface;
2092
2093         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2094             shash_add_once(ifaces, iface->name, iface);
2095         }
2096         if (!list_is_short(&port->ifaces) && port->cfg->bond_fake_iface) {
2097             shash_add_once(ifaces, port->name, NULL);
2098         }
2099     }
2100 }
2101
2102 /* For robustness, in case the administrator moves around datapath ports behind
2103  * our back, we re-check all the datapath port numbers here.
2104  *
2105  * This function will set the 'dp_ifidx' members of interfaces that have
2106  * disappeared to -1, so only call this function from a context where those
2107  * 'struct iface's will be removed from the bridge.  Otherwise, the -1
2108  * 'dp_ifidx'es will cause trouble later when we try to send them to the
2109  * datapath, which doesn't support UINT16_MAX+1 ports. */
2110 static void
2111 bridge_fetch_dp_ifaces(struct bridge *br)
2112 {
2113     struct dpif_port_dump dump;
2114     struct dpif_port dpif_port;
2115     struct port *port;
2116
2117     /* Reset all interface numbers. */
2118     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2119         struct iface *iface;
2120
2121         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2122             iface->dp_ifidx = -1;
2123         }
2124     }
2125     hmap_clear(&br->ifaces);
2126
2127     DPIF_PORT_FOR_EACH (&dpif_port, &dump, br->dpif) {
2128         struct iface *iface = iface_lookup(br, dpif_port.name);
2129         if (iface) {
2130             if (iface->dp_ifidx >= 0) {
2131                 VLOG_WARN("%s reported interface %s twice",
2132                           dpif_name(br->dpif), dpif_port.name);
2133             } else if (iface_from_dp_ifidx(br, dpif_port.port_no)) {
2134                 VLOG_WARN("%s reported interface %"PRIu16" twice",
2135                           dpif_name(br->dpif), dpif_port.port_no);
2136             } else {
2137                 iface->dp_ifidx = dpif_port.port_no;
2138                 hmap_insert(&br->ifaces, &iface->dp_ifidx_node,
2139                             hash_int(iface->dp_ifidx, 0));
2140             }
2141
2142             iface_set_ofport(iface->cfg,
2143                              (iface->dp_ifidx >= 0
2144                               ? odp_port_to_ofp_port(iface->dp_ifidx)
2145                               : -1));
2146         }
2147     }
2148 }
2149 \f
2150 /* Bridge packet processing functions. */
2151
2152 static bool
2153 set_dst(struct dst *dst, const struct flow *flow,
2154         const struct port *in_port, const struct port *out_port,
2155         tag_type *tags)
2156 {
2157     dst->vlan = (out_port->vlan >= 0 ? OFP_VLAN_NONE
2158                  : in_port->vlan >= 0 ? in_port->vlan
2159                  : flow->vlan_tci == 0 ? OFP_VLAN_NONE
2160                  : vlan_tci_to_vid(flow->vlan_tci));
2161
2162     dst->iface = (!out_port->bond
2163                   ? port_get_an_iface(out_port)
2164                   : bond_choose_output_slave(out_port->bond, flow,
2165                                              dst->vlan, tags));
2166
2167     return dst->iface != NULL;
2168 }
2169
2170 static int
2171 mirror_mask_ffs(mirror_mask_t mask)
2172 {
2173     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof(unsigned int) >= sizeof(mask));
2174     return ffs(mask);
2175 }
2176
2177 static void
2178 dst_set_init(struct dst_set *set)
2179 {
2180     set->dsts = set->builtin;
2181     set->n = 0;
2182     set->allocated = ARRAY_SIZE(set->builtin);
2183 }
2184
2185 static void
2186 dst_set_add(struct dst_set *set, const struct dst *dst)
2187 {
2188     if (set->n >= set->allocated) {
2189         size_t new_allocated;
2190         struct dst *new_dsts;
2191
2192         new_allocated = set->allocated * 2;
2193         new_dsts = xmalloc(new_allocated * sizeof *new_dsts);
2194         memcpy(new_dsts, set->dsts, set->n * sizeof *new_dsts);
2195
2196         dst_set_free(set);
2197
2198         set->dsts = new_dsts;
2199         set->allocated = new_allocated;
2200     }
2201     set->dsts[set->n++] = *dst;
2202 }
2203
2204 static void
2205 dst_set_free(struct dst_set *set)
2206 {
2207     if (set->dsts != set->builtin) {
2208         free(set->dsts);
2209     }
2210 }
2211
2212 static bool
2213 dst_is_duplicate(const struct dst_set *set, const struct dst *test)
2214 {
2215     size_t i;
2216     for (i = 0; i < set->n; i++) {
2217         if (set->dsts[i].vlan == test->vlan
2218             && set->dsts[i].iface == test->iface) {
2219             return true;
2220         }
2221     }
2222     return false;
2223 }
2224
2225 static bool
2226 port_trunks_vlan(const struct port *port, uint16_t vlan)
2227 {
2228     return (port->vlan < 0
2229             && (!port->trunks || bitmap_is_set(port->trunks, vlan)));
2230 }
2231
2232 static bool
2233 port_includes_vlan(const struct port *port, uint16_t vlan)
2234 {
2235     return vlan == port->vlan || port_trunks_vlan(port, vlan);
2236 }
2237
2238 static bool
2239 port_is_floodable(const struct port *port)
2240 {
2241     struct iface *iface;
2242
2243     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2244         if (!ofproto_port_is_floodable(port->bridge->ofproto,
2245                                        iface->dp_ifidx)) {
2246             return false;
2247         }
2248     }
2249     return true;
2250 }
2251
2252 /* Returns an arbitrary interface within 'port'. */
2253 static struct iface *
2254 port_get_an_iface(const struct port *port)
2255 {
2256     return CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
2257 }
2258
2259 static void
2260 compose_dsts(const struct bridge *br, const struct flow *flow, uint16_t vlan,
2261              const struct port *in_port, const struct port *out_port,
2262              struct dst_set *set, tag_type *tags, uint16_t *nf_output_iface)
2263 {
2264     struct dst dst;
2265
2266     if (out_port == FLOOD_PORT) {
2267         struct port *port;
2268
2269         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2270             if (port != in_port
2271                 && port_is_floodable(port)
2272                 && port_includes_vlan(port, vlan)
2273                 && !port->is_mirror_output_port
2274                 && set_dst(&dst, flow, in_port, port, tags)) {
2275                 dst_set_add(set, &dst);
2276             }
2277         }
2278         *nf_output_iface = NF_OUT_FLOOD;
2279     } else if (out_port && set_dst(&dst, flow, in_port, out_port, tags)) {
2280         dst_set_add(set, &dst);
2281         *nf_output_iface = dst.iface->dp_ifidx;
2282     }
2283 }
2284
2285 static void
2286 compose_mirror_dsts(const struct bridge *br, const struct flow *flow,
2287                     uint16_t vlan, const struct port *in_port,
2288                     struct dst_set *set, tag_type *tags)
2289 {
2290     mirror_mask_t mirrors;
2291     int flow_vlan;
2292     size_t i;
2293
2294     mirrors = in_port->src_mirrors;
2295     for (i = 0; i < set->n; i++) {
2296         mirrors |= set->dsts[i].iface->port->dst_mirrors;
2297     }
2298
2299     if (!mirrors) {
2300         return;
2301     }
2302
2303     flow_vlan = vlan_tci_to_vid(flow->vlan_tci);
2304     if (flow_vlan == 0) {
2305         flow_vlan = OFP_VLAN_NONE;
2306     }
2307
2308     while (mirrors) {
2309         struct mirror *m = br->mirrors[mirror_mask_ffs(mirrors) - 1];
2310         if (!m->n_vlans || vlan_is_mirrored(m, vlan)) {
2311             struct dst dst;
2312
2313             if (m->out_port) {
2314                 if (set_dst(&dst, flow, in_port, m->out_port, tags)
2315                     && !dst_is_duplicate(set, &dst)) {
2316                     dst_set_add(set, &dst);
2317                 }
2318             } else {
2319                 struct port *port;
2320
2321                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2322                     if (port_includes_vlan(port, m->out_vlan)
2323                         && set_dst(&dst, flow, in_port, port, tags))
2324                     {
2325                         if (port->vlan < 0) {
2326                             dst.vlan = m->out_vlan;
2327                         }
2328                         if (dst_is_duplicate(set, &dst)) {
2329                             continue;
2330                         }
2331
2332                         /* Use the vlan tag on the original flow instead of
2333                          * the one passed in the vlan parameter.  This ensures
2334                          * that we compare the vlan from before any implicit
2335                          * tagging tags place. This is necessary because
2336                          * dst->vlan is the final vlan, after removing implicit
2337                          * tags. */
2338                         if (port == in_port && dst.vlan == flow_vlan) {
2339                             /* Don't send out input port on same VLAN. */
2340                             continue;
2341                         }
2342                         dst_set_add(set, &dst);
2343                     }
2344                 }
2345             }
2346         }
2347         mirrors &= mirrors - 1;
2348     }
2349 }
2350
2351 static void
2352 compose_actions(struct bridge *br, const struct flow *flow, uint16_t vlan,
2353                 const struct port *in_port, const struct port *out_port,
2354                 tag_type *tags, struct ofpbuf *actions,
2355                 uint16_t *nf_output_iface)
2356 {
2357     uint16_t initial_vlan, cur_vlan;
2358     const struct dst *dst;
2359     struct dst_set set;
2360
2361     dst_set_init(&set);
2362     compose_dsts(br, flow, vlan, in_port, out_port, &set, tags,
2363                  nf_output_iface);
2364     compose_mirror_dsts(br, flow, vlan, in_port, &set, tags);
2365
2366     /* Output all the packets we can without having to change the VLAN. */
2367     initial_vlan = vlan_tci_to_vid(flow->vlan_tci);
2368     if (initial_vlan == 0) {
2369         initial_vlan = OFP_VLAN_NONE;
2370     }
2371     for (dst = set.dsts; dst < &set.dsts[set.n]; dst++) {
2372         if (dst->vlan != initial_vlan) {
2373             continue;
2374         }
2375         nl_msg_put_u32(actions, ODP_ACTION_ATTR_OUTPUT, dst->iface->dp_ifidx);
2376     }
2377
2378     /* Then output the rest. */
2379     cur_vlan = initial_vlan;
2380     for (dst = set.dsts; dst < &set.dsts[set.n]; dst++) {
2381         if (dst->vlan == initial_vlan) {
2382             continue;
2383         }
2384         if (dst->vlan != cur_vlan) {
2385             if (dst->vlan == OFP_VLAN_NONE) {
2386                 nl_msg_put_flag(actions, ODP_ACTION_ATTR_STRIP_VLAN);
2387             } else {
2388                 ovs_be16 tci;
2389                 tci = htons(dst->vlan & VLAN_VID_MASK);
2390                 tci |= flow->vlan_tci & htons(VLAN_PCP_MASK);
2391                 nl_msg_put_be16(actions, ODP_ACTION_ATTR_SET_DL_TCI, tci);
2392             }
2393             cur_vlan = dst->vlan;
2394         }
2395         nl_msg_put_u32(actions, ODP_ACTION_ATTR_OUTPUT, dst->iface->dp_ifidx);
2396     }
2397
2398     dst_set_free(&set);
2399 }
2400
2401 /* Returns the effective vlan of a packet, taking into account both the
2402  * 802.1Q header and implicitly tagged ports.  A value of 0 indicates that
2403  * the packet is untagged and -1 indicates it has an invalid header and
2404  * should be dropped. */
2405 static int flow_get_vlan(struct bridge *br, const struct flow *flow,
2406                          struct port *in_port, bool have_packet)
2407 {
2408     int vlan = vlan_tci_to_vid(flow->vlan_tci);
2409     if (in_port->vlan >= 0) {
2410         if (vlan) {
2411             if (have_packet) {
2412                 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
2413                 VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: dropping VLAN %d tagged "
2414                              "packet received on port %s configured with "
2415                              "implicit VLAN %"PRIu16,
2416                              br->name, vlan, in_port->name, in_port->vlan);
2417             }
2418             return -1;
2419         }
2420         vlan = in_port->vlan;
2421     } else {
2422         if (!port_includes_vlan(in_port, vlan)) {
2423             if (have_packet) {
2424                 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
2425                 VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: dropping VLAN %d tagged "
2426                              "packet received on port %s not configured for "
2427                              "trunking VLAN %d",
2428                              br->name, vlan, in_port->name, vlan);
2429             }
2430             return -1;
2431         }
2432     }
2433
2434     return vlan;
2435 }
2436
2437 /* A VM broadcasts a gratuitous ARP to indicate that it has resumed after
2438  * migration.  Older Citrix-patched Linux DomU used gratuitous ARP replies to
2439  * indicate this; newer upstream kernels use gratuitous ARP requests. */
2440 static bool
2441 is_gratuitous_arp(const struct flow *flow)
2442 {
2443     return (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_ARP)
2444             && eth_addr_is_broadcast(flow->dl_dst)
2445             && (flow->nw_proto == ARP_OP_REPLY
2446                 || (flow->nw_proto == ARP_OP_REQUEST
2447                     && flow->nw_src == flow->nw_dst)));
2448 }
2449
2450 static void
2451 update_learning_table(struct bridge *br, const struct flow *flow, int vlan,
2452                       struct port *in_port)
2453 {
2454     struct mac_entry *mac;
2455
2456     if (!mac_learning_may_learn(br->ml, flow->dl_src, vlan)) {
2457         return;
2458     }
2459
2460     mac = mac_learning_insert(br->ml, flow->dl_src, vlan);
2461     if (is_gratuitous_arp(flow)) {
2462         /* We don't want to learn from gratuitous ARP packets that are
2463          * reflected back over bond slaves so we lock the learning table. */
2464         if (!in_port->bond) {
2465             mac_entry_set_grat_arp_lock(mac);
2466         } else if (mac_entry_is_grat_arp_locked(mac)) {
2467             return;
2468         }
2469     }
2470
2471     if (mac_entry_is_new(mac) || mac->port.p != in_port) {
2472         /* The log messages here could actually be useful in debugging,
2473          * so keep the rate limit relatively high. */
2474         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(30, 300);
2475         VLOG_DBG_RL(&rl, "bridge %s: learned that "ETH_ADDR_FMT" is "
2476                     "on port %s in VLAN %d",
2477                     br->name, ETH_ADDR_ARGS(flow->dl_src),
2478                     in_port->name, vlan);
2479
2480         mac->port.p = in_port;
2481         ofproto_revalidate(br->ofproto, mac_learning_changed(br->ml, mac));
2482     }
2483 }
2484
2485 /* Determines whether packets in 'flow' within 'br' should be forwarded or
2486  * dropped.  Returns true if they may be forwarded, false if they should be
2487  * dropped.
2488  *
2489  * If 'have_packet' is true, it indicates that the caller is processing a
2490  * received packet.  If 'have_packet' is false, then the caller is just
2491  * revalidating an existing flow because configuration has changed.  Either
2492  * way, 'have_packet' only affects logging (there is no point in logging errors
2493  * during revalidation).
2494  *
2495  * Sets '*in_portp' to the input port.  This will be a null pointer if
2496  * flow->in_port does not designate a known input port (in which case
2497  * is_admissible() returns false).
2498  *
2499  * When returning true, sets '*vlanp' to the effective VLAN of the input
2500  * packet, as returned by flow_get_vlan().
2501  *
2502  * May also add tags to '*tags', although the current implementation only does
2503  * so in one special case.
2504  */
2505 static bool
2506 is_admissible(struct bridge *br, const struct flow *flow, bool have_packet,
2507               tag_type *tags, int *vlanp, struct port **in_portp)
2508 {
2509     struct iface *in_iface;
2510     struct port *in_port;
2511     int vlan;
2512
2513     /* Find the interface and port structure for the received packet. */
2514     in_iface = iface_from_dp_ifidx(br, flow->in_port);
2515     if (!in_iface) {
2516         /* No interface?  Something fishy... */
2517         if (have_packet) {
2518             /* Odd.  A few possible reasons here:
2519              *
2520              * - We deleted an interface but there are still a few packets
2521              *   queued up from it.
2522              *
2523              * - Someone externally added an interface (e.g. with "ovs-dpctl
2524              *   add-if") that we don't know about.
2525              *
2526              * - Packet arrived on the local port but the local port is not
2527              *   one of our bridge ports.
2528              */
2529             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
2530
2531             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: received packet on unknown "
2532                          "interface %"PRIu16, br->name, flow->in_port);
2533         }
2534
2535         *in_portp = NULL;
2536         return false;
2537     }
2538     *in_portp = in_port = in_iface->port;
2539     *vlanp = vlan = flow_get_vlan(br, flow, in_port, have_packet);
2540     if (vlan < 0) {
2541         return false;
2542     }
2543
2544     /* Drop frames for reserved multicast addresses. */
2545     if (eth_addr_is_reserved(flow->dl_dst)) {
2546         return false;
2547     }
2548
2549     /* Drop frames on ports reserved for mirroring. */
2550     if (in_port->is_mirror_output_port) {
2551         if (have_packet) {
2552             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
2553             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: dropping packet received on port "
2554                          "%s, which is reserved exclusively for mirroring",
2555                          br->name, in_port->name);
2556         }
2557         return false;
2558     }
2559
2560     if (in_port->bond) {
2561         struct mac_entry *mac;
2562
2563         switch (bond_check_admissibility(in_port->bond, in_iface,
2564                                          flow->dl_dst, tags)) {
2565         case BV_ACCEPT:
2566             break;
2567
2568         case BV_DROP:
2569             return false;
2570
2571         case BV_DROP_IF_MOVED:
2572             mac = mac_learning_lookup(br->ml, flow->dl_src, vlan, NULL);
2573             if (mac && mac->port.p != in_port &&
2574                 (!is_gratuitous_arp(flow)
2575                  || mac_entry_is_grat_arp_locked(mac))) {
2576                 return false;
2577             }
2578             break;
2579         }
2580     }
2581
2582     return true;
2583 }
2584
2585 /* If the composed actions may be applied to any packet in the given 'flow',
2586  * returns true.  Otherwise, the actions should only be applied to 'packet', or
2587  * not at all, if 'packet' was NULL. */
2588 static bool
2589 process_flow(struct bridge *br, const struct flow *flow,
2590              const struct ofpbuf *packet, struct ofpbuf *actions,
2591              tag_type *tags, uint16_t *nf_output_iface)
2592 {
2593     struct port *in_port;
2594     struct port *out_port;
2595     struct mac_entry *mac;
2596     int vlan;
2597
2598     /* Check whether we should drop packets in this flow. */
2599     if (!is_admissible(br, flow, packet != NULL, tags, &vlan, &in_port)) {
2600         out_port = NULL;
2601         goto done;
2602     }
2603
2604     /* Learn source MAC (but don't try to learn from revalidation). */
2605     if (packet) {
2606         update_learning_table(br, flow, vlan, in_port);
2607     }
2608
2609     /* Determine output port. */
2610     mac = mac_learning_lookup(br->ml, flow->dl_dst, vlan, tags);
2611     if (mac) {
2612         out_port = mac->port.p;
2613     } else if (!packet && !eth_addr_is_multicast(flow->dl_dst)) {
2614         /* If we are revalidating but don't have a learning entry then
2615          * eject the flow.  Installing a flow that floods packets opens
2616          * up a window of time where we could learn from a packet reflected
2617          * on a bond and blackhole packets before the learning table is
2618          * updated to reflect the correct port. */
2619         return false;
2620     } else {
2621         out_port = FLOOD_PORT;
2622     }
2623
2624     /* Don't send packets out their input ports. */
2625     if (in_port == out_port) {
2626         out_port = NULL;
2627     }
2628
2629 done:
2630     if (in_port) {
2631         compose_actions(br, flow, vlan, in_port, out_port, tags, actions,
2632                         nf_output_iface);
2633     }
2634
2635     return true;
2636 }
2637
2638 static bool
2639 bridge_normal_ofhook_cb(const struct flow *flow, const struct ofpbuf *packet,
2640                         struct ofpbuf *actions, tag_type *tags,
2641                         uint16_t *nf_output_iface, void *br_)
2642 {
2643     struct bridge *br = br_;
2644
2645     COVERAGE_INC(bridge_process_flow);
2646     return process_flow(br, flow, packet, actions, tags, nf_output_iface);
2647 }
2648
2649 static bool
2650 bridge_special_ofhook_cb(const struct flow *flow,
2651                          const struct ofpbuf *packet, void *br_)
2652 {
2653     struct iface *iface;
2654     struct bridge *br = br_;
2655
2656     iface = iface_from_dp_ifidx(br, flow->in_port);
2657
2658     if (flow->dl_type == htons(ETH_TYPE_LACP)) {
2659         if (iface && iface->port->lacp && packet) {
2660             const struct lacp_pdu *pdu = parse_lacp_packet(packet);
2661             if (pdu) {
2662                 lacp_process_pdu(iface->port->lacp, iface, pdu);
2663             }
2664         }
2665         return false;
2666     }
2667
2668     return true;
2669 }
2670
2671 static void
2672 bridge_account_flow_ofhook_cb(const struct flow *flow, tag_type tags,
2673                               const struct nlattr *actions,
2674                               size_t actions_len,
2675                               uint64_t n_bytes, void *br_)
2676 {
2677     struct bridge *br = br_;
2678     const struct nlattr *a;
2679     struct port *in_port;
2680     tag_type dummy = 0;
2681     unsigned int left;
2682     int vlan;
2683
2684     /* Feed information from the active flows back into the learning table to
2685      * ensure that table is always in sync with what is actually flowing
2686      * through the datapath.
2687      *
2688      * We test that 'tags' is nonzero to ensure that only flows that include an
2689      * OFPP_NORMAL action are used for learning.  This works because
2690      * bridge_normal_ofhook_cb() always sets a nonzero tag value. */
2691     if (tags && is_admissible(br, flow, false, &dummy, &vlan, &in_port)) {
2692         update_learning_table(br, flow, vlan, in_port);
2693     }
2694
2695     /* Account for bond slave utilization. */
2696     if (!br->has_bonded_ports) {
2697         return;
2698     }
2699     NL_ATTR_FOR_EACH_UNSAFE (a, left, actions, actions_len) {
2700         if (nl_attr_type(a) == ODP_ACTION_ATTR_OUTPUT) {
2701             struct port *out_port = port_from_dp_ifidx(br, nl_attr_get_u32(a));
2702             if (out_port && out_port->bond) {
2703                 uint16_t vlan = (flow->vlan_tci
2704                                  ? vlan_tci_to_vid(flow->vlan_tci)
2705                                  : OFP_VLAN_NONE);
2706                 bond_account(out_port->bond, flow, vlan, n_bytes);
2707             }
2708         }
2709     }
2710 }
2711
2712 static void
2713 bridge_account_checkpoint_ofhook_cb(void *br_)
2714 {
2715     struct bridge *br = br_;
2716     struct port *port;
2717
2718     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2719         if (port->bond) {
2720             bond_rebalance(port->bond,
2721                            ofproto_get_revalidate_set(br->ofproto));
2722         }
2723     }
2724 }
2725
2726 static uint16_t
2727 bridge_autopath_ofhook_cb(const struct flow *flow, uint32_t ofp_port,
2728                           tag_type *tags, void *br_)
2729 {
2730     struct bridge *br = br_;
2731     uint16_t odp_port = ofp_port_to_odp_port(ofp_port);
2732     struct port *port = port_from_dp_ifidx(br, odp_port);
2733     uint16_t ret;
2734
2735     if (!port) {
2736         ret = ODPP_NONE;
2737     } else if (list_is_short(&port->ifaces)) {
2738         ret = odp_port;
2739     } else {
2740         struct iface *iface;
2741
2742         /* Autopath does not support VLAN hashing. */
2743         iface = bond_choose_output_slave(port->bond, flow,
2744                                          OFP_VLAN_NONE, tags);
2745         ret = iface ? iface->dp_ifidx : ODPP_NONE;
2746     }
2747
2748     return odp_port_to_ofp_port(ret);
2749 }
2750
2751 static struct ofhooks bridge_ofhooks = {
2752     bridge_normal_ofhook_cb,
2753     bridge_special_ofhook_cb,
2754     bridge_account_flow_ofhook_cb,
2755     bridge_account_checkpoint_ofhook_cb,
2756     bridge_autopath_ofhook_cb,
2757 };
2758 \f
2759 /* Port functions. */
2760
2761 static void
2762 lacp_send_pdu_cb(void *iface_, const struct lacp_pdu *pdu)
2763 {
2764     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 10);
2765     struct iface *iface = iface_;
2766     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
2767     int error;
2768
2769     error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, ea);
2770     if (!error) {
2771         struct lacp_pdu *packet_pdu;
2772         struct ofpbuf packet;
2773
2774         ofpbuf_init(&packet, 0);
2775         packet_pdu = eth_compose(&packet, eth_addr_lacp, ea, ETH_TYPE_LACP,
2776                                  sizeof *packet_pdu);
2777         *packet_pdu = *pdu;
2778         error = netdev_send(iface->netdev, &packet);
2779         if (error) {
2780             VLOG_WARN_RL(&rl, "port %s: sending LACP PDU on iface %s failed "
2781                          "(%s)", iface->port->name, iface->name,
2782                          strerror(error));
2783         }
2784         ofpbuf_uninit(&packet);
2785     } else {
2786         VLOG_ERR_RL(&rl, "port %s: cannot obtain Ethernet address of iface "
2787                     "%s (%s)", iface->port->name, iface->name,
2788                     strerror(error));
2789     }
2790 }
2791
2792 static void
2793 port_run(struct port *port)
2794 {
2795     if (port->lacp) {
2796         lacp_run(port->lacp, lacp_send_pdu_cb);
2797     }
2798
2799     if (port->bond) {
2800         struct iface *iface;
2801
2802         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2803             bool may_enable = lacp_slave_may_enable(port->lacp, iface);
2804             bond_slave_set_lacp_may_enable(port->bond, iface, may_enable);
2805         }
2806
2807         bond_run(port->bond,
2808                  ofproto_get_revalidate_set(port->bridge->ofproto),
2809                  lacp_negotiated(port->lacp));
2810         if (bond_should_send_learning_packets(port->bond)) {
2811             port_send_learning_packets(port);
2812         }
2813     }
2814 }
2815
2816 static void
2817 port_wait(struct port *port)
2818 {
2819     if (port->lacp) {
2820         lacp_wait(port->lacp);
2821     }
2822
2823     if (port->bond) {
2824         bond_wait(port->bond);
2825     }
2826 }
2827
2828 static struct port *
2829 port_create(struct bridge *br, const char *name)
2830 {
2831     struct port *port;
2832
2833     port = xzalloc(sizeof *port);
2834     port->bridge = br;
2835     port->vlan = -1;
2836     port->trunks = NULL;
2837     port->name = xstrdup(name);
2838     list_init(&port->ifaces);
2839
2840     hmap_insert(&br->ports, &port->hmap_node, hash_string(port->name, 0));
2841
2842     VLOG_INFO("created port %s on bridge %s", port->name, br->name);
2843     bridge_flush(br);
2844
2845     return port;
2846 }
2847
2848 static const char *
2849 get_port_other_config(const struct ovsrec_port *port, const char *key,
2850                       const char *default_value)
2851 {
2852     const char *value;
2853
2854     value = get_ovsrec_key_value(&port->header_, &ovsrec_port_col_other_config,
2855                                  key);
2856     return value ? value : default_value;
2857 }
2858
2859 static const char *
2860 get_interface_other_config(const struct ovsrec_interface *iface,
2861                            const char *key, const char *default_value)
2862 {
2863     const char *value;
2864
2865     value = get_ovsrec_key_value(&iface->header_,
2866                                  &ovsrec_interface_col_other_config, key);
2867     return value ? value : default_value;
2868 }
2869
2870 static void
2871 port_del_ifaces(struct port *port, const struct ovsrec_port *cfg)
2872 {
2873     struct iface *iface, *next;
2874     struct sset new_ifaces;
2875     size_t i;
2876
2877     /* Collect list of new interfaces. */
2878     sset_init(&new_ifaces);
2879     for (i = 0; i < cfg->n_interfaces; i++) {
2880         const char *name = cfg->interfaces[i]->name;
2881         sset_add(&new_ifaces, name);
2882     }
2883
2884     /* Get rid of deleted interfaces. */
2885     LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
2886         if (!sset_contains(&new_ifaces, iface->name)) {
2887             iface_destroy(iface);
2888         }
2889     }
2890
2891     sset_destroy(&new_ifaces);
2892 }
2893
2894 /* Expires all MAC learning entries associated with 'port' and forces ofproto
2895  * to revalidate every flow. */
2896 static void
2897 port_flush_macs(struct port *port)
2898 {
2899     struct bridge *br = port->bridge;
2900     struct mac_learning *ml = br->ml;
2901     struct mac_entry *mac, *next_mac;
2902
2903     bridge_flush(br);
2904     LIST_FOR_EACH_SAFE (mac, next_mac, lru_node, &ml->lrus) {
2905         if (mac->port.p == port) {
2906             mac_learning_expire(ml, mac);
2907         }
2908     }
2909 }
2910
2911 static void
2912 port_reconfigure(struct port *port, const struct ovsrec_port *cfg)
2913 {
2914     struct sset new_ifaces;
2915     bool need_flush = false;
2916     unsigned long *trunks;
2917     int vlan;
2918     size_t i;
2919
2920     port->cfg = cfg;
2921
2922
2923     /* Add new interfaces and update 'cfg' member of existing ones. */
2924     sset_init(&new_ifaces);
2925     for (i = 0; i < cfg->n_interfaces; i++) {
2926         const struct ovsrec_interface *if_cfg = cfg->interfaces[i];
2927         struct iface *iface;
2928
2929         if (!sset_add(&new_ifaces, if_cfg->name)) {
2930             VLOG_WARN("port %s: %s specified twice as port interface",
2931                       port->name, if_cfg->name);
2932             iface_set_ofport(if_cfg, -1);
2933             continue;
2934         }
2935
2936         iface = iface_lookup(port->bridge, if_cfg->name);
2937         if (iface) {
2938             if (iface->port != port) {
2939                 VLOG_ERR("bridge %s: %s interface is on multiple ports, "
2940                          "removing from %s",
2941                          port->bridge->name, if_cfg->name, iface->port->name);
2942                 continue;
2943             }
2944             iface->cfg = if_cfg;
2945         } else {
2946             iface = iface_create(port, if_cfg);
2947         }
2948
2949         /* Determine interface type.  The local port always has type
2950          * "internal".  Other ports take their type from the database and
2951          * default to "system" if none is specified. */
2952         iface->type = (!strcmp(if_cfg->name, port->bridge->name) ? "internal"
2953                        : if_cfg->type[0] ? if_cfg->type
2954                        : "system");
2955     }
2956     sset_destroy(&new_ifaces);
2957
2958     /* Get VLAN tag. */
2959     vlan = -1;
2960     if (cfg->tag) {
2961         if (list_is_short(&port->ifaces)) {
2962             vlan = *cfg->tag;
2963             if (vlan >= 0 && vlan <= 4095) {
2964                 VLOG_DBG("port %s: assigning VLAN tag %d", port->name, vlan);
2965             } else {
2966                 vlan = -1;
2967             }
2968         } else {
2969             /* It's possible that bonded, VLAN-tagged ports make sense.  Maybe
2970              * they even work as-is.  But they have not been tested. */
2971             VLOG_WARN("port %s: VLAN tags not supported on bonded ports",
2972                       port->name);
2973         }
2974     }
2975     if (port->vlan != vlan) {
2976         port->vlan = vlan;
2977         need_flush = true;
2978     }
2979
2980     /* Get trunked VLANs. */
2981     trunks = NULL;
2982     if (vlan < 0 && cfg->n_trunks) {
2983         size_t n_errors;
2984
2985         trunks = bitmap_allocate(4096);
2986         n_errors = 0;
2987         for (i = 0; i < cfg->n_trunks; i++) {
2988             int trunk = cfg->trunks[i];
2989             if (trunk >= 0) {
2990                 bitmap_set1(trunks, trunk);
2991             } else {
2992                 n_errors++;
2993             }
2994         }
2995         if (n_errors) {
2996             VLOG_ERR("port %s: invalid values for %zu trunk VLANs",
2997                      port->name, cfg->n_trunks);
2998         }
2999         if (n_errors == cfg->n_trunks) {
3000             VLOG_ERR("port %s: no valid trunks, trunking all VLANs",
3001                      port->name);
3002             bitmap_free(trunks);
3003             trunks = NULL;
3004         }
3005     } else if (vlan >= 0 && cfg->n_trunks) {
3006         VLOG_ERR("port %s: ignoring trunks in favor of implicit vlan",
3007                  port->name);
3008     }
3009     if (trunks == NULL
3010         ? port->trunks != NULL
3011         : port->trunks == NULL || !bitmap_equal(trunks, port->trunks, 4096)) {
3012         need_flush = true;
3013     }
3014     bitmap_free(port->trunks);
3015     port->trunks = trunks;
3016
3017     if (need_flush) {
3018         port_flush_macs(port);
3019     }
3020 }
3021
3022 static void
3023 port_destroy(struct port *port)
3024 {
3025     if (port) {
3026         struct bridge *br = port->bridge;
3027         struct iface *iface, *next;
3028         int i;
3029
3030         for (i = 0; i < MAX_MIRRORS; i++) {
3031             struct mirror *m = br->mirrors[i];
3032             if (m && m->out_port == port) {
3033                 mirror_destroy(m);
3034             }
3035         }
3036
3037         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3038             iface_destroy(iface);
3039         }
3040
3041         hmap_remove(&br->ports, &port->hmap_node);
3042
3043         VLOG_INFO("destroyed port %s on bridge %s", port->name, br->name);
3044
3045         bond_destroy(port->bond);
3046         lacp_destroy(port->lacp);
3047         port_flush_macs(port);
3048
3049         bitmap_free(port->trunks);
3050         free(port->name);
3051         free(port);
3052     }
3053 }
3054
3055 static struct port *
3056 port_from_dp_ifidx(const struct bridge *br, uint16_t dp_ifidx)
3057 {
3058     struct iface *iface = iface_from_dp_ifidx(br, dp_ifidx);
3059     return iface ? iface->port : NULL;
3060 }
3061
3062 static struct port *
3063 port_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3064 {
3065     struct port *port;
3066
3067     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (port, hmap_node, hash_string(name, 0),
3068                              &br->ports) {
3069         if (!strcmp(port->name, name)) {
3070             return port;
3071         }
3072     }
3073     return NULL;
3074 }
3075
3076 static bool
3077 enable_lacp(struct port *port, bool *activep)
3078 {
3079     if (!port->cfg->lacp) {
3080         /* XXX when LACP implementation has been sufficiently tested, enable by
3081          * default and make active on bonded ports. */
3082         return false;
3083     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "off")) {
3084         return false;
3085     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "active")) {
3086         *activep = true;
3087         return true;
3088     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "passive")) {
3089         *activep = false;
3090         return true;
3091     } else {
3092         VLOG_WARN("port %s: unknown LACP mode %s",
3093                   port->name, port->cfg->lacp);
3094         return false;
3095     }
3096 }
3097
3098 static void
3099 iface_reconfigure_lacp(struct iface *iface)
3100 {
3101     struct lacp_slave_settings s;
3102     int priority;
3103
3104     s.name = iface->name;
3105     s.id = iface->dp_ifidx;
3106     priority = atoi(get_interface_other_config(
3107                         iface->cfg, "lacp-port-priority", "0"));
3108     s.priority = (priority >= 0 && priority <= UINT16_MAX
3109                   ? priority : UINT16_MAX);
3110     lacp_slave_register(iface->port->lacp, iface, &s);
3111 }
3112
3113 static void
3114 port_reconfigure_lacp(struct port *port)
3115 {
3116     static struct lacp_settings s;
3117     struct iface *iface;
3118     int priority;
3119
3120     if (!enable_lacp(port, &s.active)) {
3121         lacp_destroy(port->lacp);
3122         port->lacp = NULL;
3123         return;
3124     }
3125
3126     s.name = port->name;
3127     memcpy(s.id, port->bridge->ea, ETH_ADDR_LEN);
3128
3129     /* Prefer bondable links if unspecified. */
3130     priority = atoi(get_port_other_config(port->cfg, "lacp-system-priority",
3131                                           "0"));
3132     s.priority = (priority > 0 && priority <= UINT16_MAX
3133                   ? priority
3134                   : UINT16_MAX - !list_is_short(&port->ifaces));
3135
3136     s.fast = !strcmp(get_port_other_config(port->cfg, "lacp-time", "slow"),
3137                      "fast");
3138
3139     if (!port->lacp) {
3140         port->lacp = lacp_create();
3141     }
3142
3143     lacp_configure(port->lacp, &s);
3144
3145     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
3146         iface_reconfigure_lacp(iface);
3147     }
3148 }
3149
3150 static void
3151 port_reconfigure_bond(struct port *port)
3152 {
3153     struct bond_settings s;
3154     const char *detect_s;
3155     struct iface *iface;
3156
3157     if (list_is_short(&port->ifaces)) {
3158         /* Not a bonded port. */
3159         bond_destroy(port->bond);
3160         port->bond = NULL;
3161         return;
3162     }
3163
3164     port->bridge->has_bonded_ports = true;
3165
3166     s.name = port->name;
3167     s.balance = BM_SLB;
3168     if (port->cfg->bond_mode
3169         && !bond_mode_from_string(&s.balance, port->cfg->bond_mode)) {
3170         VLOG_WARN("port %s: unknown bond_mode %s, defaulting to %s",
3171                   port->name, port->cfg->bond_mode,
3172                   bond_mode_to_string(s.balance));
3173     }
3174
3175     s.detect = BLSM_CARRIER;
3176     detect_s = get_port_other_config(port->cfg, "bond-detect-mode", NULL);
3177     if (detect_s && !bond_detect_mode_from_string(&s.detect, detect_s)) {
3178         VLOG_WARN("port %s: unsupported bond-detect-mode %s, "
3179                   "defaulting to %s",
3180                   port->name, detect_s, bond_detect_mode_to_string(s.detect));
3181     }
3182
3183     s.miimon_interval = atoi(
3184         get_port_other_config(port->cfg, "bond-miimon-interval", "200"));
3185     if (s.miimon_interval < 100) {
3186         s.miimon_interval = 100;
3187     }
3188
3189     s.up_delay = MAX(0, port->cfg->bond_updelay);
3190     s.down_delay = MAX(0, port->cfg->bond_downdelay);
3191     s.rebalance_interval = atoi(
3192         get_port_other_config(port->cfg, "bond-rebalance-interval", "10000"));
3193     if (s.rebalance_interval < 1000) {
3194         s.rebalance_interval = 1000;
3195     }
3196
3197     s.fake_iface = port->cfg->bond_fake_iface;
3198
3199     if (!port->bond) {
3200         port->bond = bond_create(&s);
3201     } else {
3202         if (bond_reconfigure(port->bond, &s)) {
3203             bridge_flush(port->bridge);
3204         }
3205     }
3206
3207     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
3208         uint16_t stable_id = (port->lacp
3209                               ? lacp_slave_get_port_id(port->lacp, iface)
3210                               : iface->dp_ifidx);
3211         bond_slave_register(iface->port->bond, iface, stable_id,
3212                             iface->netdev);
3213     }
3214 }
3215
3216 static void
3217 port_send_learning_packets(struct port *port)
3218 {
3219     struct bridge *br = port->bridge;
3220     int error, n_packets, n_errors;
3221     struct mac_entry *e;
3222
3223     error = n_packets = n_errors = 0;
3224     LIST_FOR_EACH (e, lru_node, &br->ml->lrus) {
3225         if (e->port.p != port) {
3226             int ret = bond_send_learning_packet(port->bond, e->mac, e->vlan);
3227             if (ret) {
3228                 error = ret;
3229                 n_errors++;
3230             }
3231             n_packets++;
3232         }
3233     }
3234
3235     if (n_errors) {
3236         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3237         VLOG_WARN_RL(&rl, "bond %s: %d errors sending %d gratuitous learning "
3238                      "packets, last error was: %s",
3239                      port->name, n_errors, n_packets, strerror(error));
3240     } else {
3241         VLOG_DBG("bond %s: sent %d gratuitous learning packets",
3242                  port->name, n_packets);
3243     }
3244 }
3245 \f
3246 /* Interface functions. */
3247
3248 static struct iface *
3249 iface_create(struct port *port, const struct ovsrec_interface *if_cfg)
3250 {
3251     struct bridge *br = port->bridge;
3252     struct iface *iface;
3253     char *name = if_cfg->name;
3254
3255     iface = xzalloc(sizeof *iface);
3256     iface->port = port;
3257     iface->name = xstrdup(name);
3258     iface->dp_ifidx = -1;
3259     iface->tag = tag_create_random();
3260     iface->netdev = NULL;
3261     iface->cfg = if_cfg;
3262
3263     shash_add_assert(&br->iface_by_name, iface->name, iface);
3264
3265     list_push_back(&port->ifaces, &iface->port_elem);
3266
3267     VLOG_DBG("attached network device %s to port %s", iface->name, port->name);
3268
3269     bridge_flush(br);
3270
3271     return iface;
3272 }
3273
3274 static void
3275 iface_destroy(struct iface *iface)
3276 {
3277     if (iface) {
3278         struct port *port = iface->port;
3279         struct bridge *br = port->bridge;
3280
3281         if (port->bond) {
3282             bond_slave_unregister(port->bond, iface);
3283         }
3284
3285         if (port->lacp) {
3286             lacp_slave_unregister(port->lacp, iface);
3287         }
3288
3289         shash_find_and_delete_assert(&br->iface_by_name, iface->name);
3290
3291         if (iface->dp_ifidx >= 0) {
3292             hmap_remove(&br->ifaces, &iface->dp_ifidx_node);
3293         }
3294
3295         list_remove(&iface->port_elem);
3296
3297         netdev_close(iface->netdev);
3298
3299         free(iface->name);
3300         free(iface);
3301
3302         bridge_flush(port->bridge);
3303     }
3304 }
3305
3306 static struct iface *
3307 iface_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3308 {
3309     return shash_find_data(&br->iface_by_name, name);
3310 }
3311
3312 static struct iface *
3313 iface_find(const char *name)
3314 {
3315     const struct bridge *br;
3316
3317     LIST_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3318         struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
3319
3320         if (iface) {
3321             return iface;
3322         }
3323     }
3324     return NULL;
3325 }
3326
3327 static struct iface *
3328 iface_from_dp_ifidx(const struct bridge *br, uint16_t dp_ifidx)
3329 {
3330     struct iface *iface;
3331
3332     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (iface, dp_ifidx_node,
3333                              hash_int(dp_ifidx, 0), &br->ifaces) {
3334         if (iface->dp_ifidx == dp_ifidx) {
3335             return iface;
3336         }
3337     }
3338     return NULL;
3339 }
3340
3341 /* Set Ethernet address of 'iface', if one is specified in the configuration
3342  * file. */
3343 static void
3344 iface_set_mac(struct iface *iface)
3345 {
3346     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
3347
3348     if (!strcmp(iface->type, "internal")
3349         && iface->cfg->mac && eth_addr_from_string(iface->cfg->mac, ea)) {
3350         if (iface->dp_ifidx == ODPP_LOCAL) {
3351             VLOG_ERR("interface %s: ignoring mac in Interface record "
3352                      "(use Bridge record to set local port's mac)",
3353                      iface->name);
3354         } else if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
3355             VLOG_ERR("interface %s: cannot set MAC to multicast address",
3356                      iface->name);
3357         } else {
3358             int error = netdev_set_etheraddr(iface->netdev, ea);
3359             if (error) {
3360                 VLOG_ERR("interface %s: setting MAC failed (%s)",
3361                          iface->name, strerror(error));
3362             }
3363         }
3364     }
3365 }
3366
3367 /* Sets the ofport column of 'if_cfg' to 'ofport'. */
3368 static void
3369 iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *if_cfg, int64_t ofport)
3370 {
3371     if (if_cfg) {
3372         ovsrec_interface_set_ofport(if_cfg, &ofport, 1);
3373     }
3374 }
3375
3376 /* Adds the 'n' key-value pairs in 'keys' in 'values' to 'shash'.
3377  *
3378  * The value strings in '*shash' are taken directly from values[], not copied,
3379  * so the caller should not modify or free them. */
3380 static void
3381 shash_from_ovs_idl_map(char **keys, char **values, size_t n,
3382                        struct shash *shash)
3383 {
3384     size_t i;
3385
3386     shash_init(shash);
3387     for (i = 0; i < n; i++) {
3388         shash_add(shash, keys[i], values[i]);
3389     }
3390 }
3391
3392 /* Creates 'keys' and 'values' arrays from 'shash'.
3393  *
3394  * Sets 'keys' and 'values' to heap allocated arrays representing the key-value
3395  * pairs in 'shash'.  The caller takes ownership of 'keys' and 'values'.  They
3396  * are populated with with strings taken directly from 'shash' and thus have
3397  * the same ownership of the key-value pairs in shash.
3398  */
3399 static void
3400 shash_to_ovs_idl_map(struct shash *shash,
3401                      char ***keys, char ***values, size_t *n)
3402 {
3403     size_t i, count;
3404     char **k, **v;
3405     struct shash_node *sn;
3406
3407     count = shash_count(shash);
3408
3409     k = xmalloc(count * sizeof *k);
3410     v = xmalloc(count * sizeof *v);
3411
3412     i = 0;
3413     SHASH_FOR_EACH(sn, shash) {
3414         k[i] = sn->name;
3415         v[i] = sn->data;
3416         i++;
3417     }
3418
3419     *n      = count;
3420     *keys   = k;
3421     *values = v;
3422 }
3423
3424 struct iface_delete_queues_cbdata {
3425     struct netdev *netdev;
3426     const struct ovsdb_datum *queues;
3427 };
3428
3429 static bool
3430 queue_ids_include(const struct ovsdb_datum *queues, int64_t target)
3431 {
3432     union ovsdb_atom atom;
3433
3434     atom.integer = target;
3435     return ovsdb_datum_find_key(queues, &atom, OVSDB_TYPE_INTEGER) != UINT_MAX;
3436 }
3437
3438 static void
3439 iface_delete_queues(unsigned int queue_id,
3440                     const struct shash *details OVS_UNUSED, void *cbdata_)
3441 {
3442     struct iface_delete_queues_cbdata *cbdata = cbdata_;
3443
3444     if (!queue_ids_include(cbdata->queues, queue_id)) {
3445         netdev_delete_queue(cbdata->netdev, queue_id);
3446     }
3447 }
3448
3449 static void
3450 iface_update_qos(struct iface *iface, const struct ovsrec_qos *qos)
3451 {
3452     if (!qos || qos->type[0] == '\0') {
3453         netdev_set_qos(iface->netdev, NULL, NULL);
3454     } else {
3455         struct iface_delete_queues_cbdata cbdata;
3456         struct shash details;
3457         size_t i;
3458
3459         /* Configure top-level Qos for 'iface'. */
3460         shash_from_ovs_idl_map(qos->key_other_config, qos->value_other_config,
3461                                qos->n_other_config, &details);
3462         netdev_set_qos(iface->netdev, qos->type, &details);
3463         shash_destroy(&details);
3464
3465         /* Deconfigure queues that were deleted. */
3466         cbdata.netdev = iface->netdev;
3467         cbdata.queues = ovsrec_qos_get_queues(qos, OVSDB_TYPE_INTEGER,
3468                                               OVSDB_TYPE_UUID);
3469         netdev_dump_queues(iface->netdev, iface_delete_queues, &cbdata);
3470
3471         /* Configure queues for 'iface'. */
3472         for (i = 0; i < qos->n_queues; i++) {
3473             const struct ovsrec_queue *queue = qos->value_queues[i];
3474             unsigned int queue_id = qos->key_queues[i];
3475
3476             shash_from_ovs_idl_map(queue->key_other_config,
3477                                    queue->value_other_config,
3478                                    queue->n_other_config, &details);
3479             netdev_set_queue(iface->netdev, queue_id, &details);
3480             shash_destroy(&details);
3481         }
3482     }
3483 }
3484
3485 static void
3486 iface_update_cfm(struct iface *iface)
3487 {
3488     size_t i;
3489     struct cfm cfm;
3490     uint16_t *remote_mps;
3491     struct ovsrec_monitor *mon;
3492     uint8_t maid[CCM_MAID_LEN];
3493
3494     mon = iface->cfg->monitor;
3495
3496     if (!mon) {
3497         ofproto_iface_clear_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->dp_ifidx);
3498         return;
3499     }
3500
3501     if (!cfm_generate_maid(mon->md_name, mon->ma_name, maid)) {
3502         VLOG_WARN("interface %s: Failed to generate MAID.", iface->name);
3503         return;
3504     }
3505
3506     cfm.mpid     = mon->mpid;
3507     cfm.interval = mon->interval ? *mon->interval : 1000;
3508
3509     memcpy(cfm.maid, maid, sizeof cfm.maid);
3510
3511     remote_mps = xzalloc(mon->n_remote_mps * sizeof *remote_mps);
3512     for(i = 0; i < mon->n_remote_mps; i++) {
3513         remote_mps[i] = mon->remote_mps[i]->mpid;
3514     }
3515
3516     ofproto_iface_set_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->dp_ifidx,
3517                           &cfm, remote_mps, mon->n_remote_mps);
3518     free(remote_mps);
3519 }
3520
3521 /* Read carrier or miimon status directly from 'iface''s netdev, according to
3522  * how 'iface''s port is configured.
3523  *
3524  * Returns true if 'iface' is up, false otherwise. */
3525 static bool
3526 iface_get_carrier(const struct iface *iface)
3527 {
3528     /* XXX */
3529     return netdev_get_carrier(iface->netdev);
3530 }
3531 \f
3532 /* Port mirroring. */
3533
3534 static struct mirror *
3535 mirror_find_by_uuid(struct bridge *br, const struct uuid *uuid)
3536 {
3537     int i;
3538
3539     for (i = 0; i < MAX_MIRRORS; i++) {
3540         struct mirror *m = br->mirrors[i];
3541         if (m && uuid_equals(uuid, &m->uuid)) {
3542             return m;
3543         }
3544     }
3545     return NULL;
3546 }
3547
3548 static void
3549 mirror_reconfigure(struct bridge *br)
3550 {
3551     unsigned long *rspan_vlans;
3552     struct port *port;
3553     int i;
3554
3555     /* Get rid of deleted mirrors. */
3556     for (i = 0; i < MAX_MIRRORS; i++) {
3557         struct mirror *m = br->mirrors[i];
3558         if (m) {
3559             const struct ovsdb_datum *mc;
3560             union ovsdb_atom atom;
3561
3562             mc = ovsrec_bridge_get_mirrors(br->cfg, OVSDB_TYPE_UUID);
3563             atom.uuid = br->mirrors[i]->uuid;
3564             if (ovsdb_datum_find_key(mc, &atom, OVSDB_TYPE_UUID) == UINT_MAX) {
3565                 mirror_destroy(m);
3566             }
3567         }
3568     }
3569
3570     /* Add new mirrors and reconfigure existing ones. */
3571     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
3572         struct ovsrec_mirror *cfg = br->cfg->mirrors[i];
3573         struct mirror *m = mirror_find_by_uuid(br, &cfg->header_.uuid);
3574         if (m) {
3575             mirror_reconfigure_one(m, cfg);
3576         } else {
3577             mirror_create(br, cfg);
3578         }
3579     }
3580
3581     /* Update port reserved status. */
3582     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
3583         port->is_mirror_output_port = false;
3584     }
3585     for (i = 0; i < MAX_MIRRORS; i++) {
3586         struct mirror *m = br->mirrors[i];
3587         if (m && m->out_port) {
3588             m->out_port->is_mirror_output_port = true;
3589         }
3590     }
3591
3592     /* Update flooded vlans (for RSPAN). */
3593     rspan_vlans = NULL;
3594     if (br->cfg->n_flood_vlans) {
3595         rspan_vlans = bitmap_allocate(4096);
3596
3597         for (i = 0; i < br->cfg->n_flood_vlans; i++) {
3598             int64_t vlan = br->cfg->flood_vlans[i];
3599             if (vlan >= 0 && vlan < 4096) {
3600                 bitmap_set1(rspan_vlans, vlan);
3601                 VLOG_INFO("bridge %s: disabling learning on vlan %"PRId64,
3602                           br->name, vlan);
3603             } else {
3604                 VLOG_ERR("bridge %s: invalid value %"PRId64 "for flood VLAN",
3605                          br->name, vlan);
3606             }
3607         }
3608     }
3609     if (mac_learning_set_flood_vlans(br->ml, rspan_vlans)) {
3610         bridge_flush(br);
3611         mac_learning_flush(br->ml);
3612     }
3613 }
3614
3615 static void
3616 mirror_create(struct bridge *br, struct ovsrec_mirror *cfg)
3617 {
3618     struct mirror *m;
3619     size_t i;
3620
3621     for (i = 0; ; i++) {
3622         if (i >= MAX_MIRRORS) {
3623             VLOG_WARN("bridge %s: maximum of %d port mirrors reached, "
3624                       "cannot create %s", br->name, MAX_MIRRORS, cfg->name);
3625             return;
3626         }
3627         if (!br->mirrors[i]) {
3628             break;
3629         }
3630     }
3631
3632     VLOG_INFO("created port mirror %s on bridge %s", cfg->name, br->name);
3633     bridge_flush(br);
3634     mac_learning_flush(br->ml);
3635
3636     br->mirrors[i] = m = xzalloc(sizeof *m);
3637     m->uuid = cfg->header_.uuid;
3638     m->bridge = br;
3639     m->idx = i;
3640     m->name = xstrdup(cfg->name);
3641     sset_init(&m->src_ports);
3642     sset_init(&m->dst_ports);
3643     m->vlans = NULL;
3644     m->n_vlans = 0;
3645     m->out_vlan = -1;
3646     m->out_port = NULL;
3647
3648     mirror_reconfigure_one(m, cfg);
3649 }
3650
3651 static void
3652 mirror_destroy(struct mirror *m)
3653 {
3654     if (m) {
3655         struct bridge *br = m->bridge;
3656         struct port *port;
3657
3658         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
3659             port->src_mirrors &= ~(MIRROR_MASK_C(1) << m->idx);
3660             port->dst_mirrors &= ~(MIRROR_MASK_C(1) << m->idx);
3661         }
3662
3663         sset_destroy(&m->src_ports);
3664         sset_destroy(&m->dst_ports);
3665         free(m->vlans);
3666
3667         m->bridge->mirrors[m->idx] = NULL;
3668         free(m->name);
3669         free(m);
3670
3671         bridge_flush(br);
3672         mac_learning_flush(br->ml);
3673     }
3674 }
3675
3676 static void
3677 mirror_collect_ports(struct mirror *m, struct ovsrec_port **ports, int n_ports,
3678                      struct sset *names)
3679 {
3680     size_t i;
3681
3682     for (i = 0; i < n_ports; i++) {
3683         const char *name = ports[i]->name;
3684         if (port_lookup(m->bridge, name)) {
3685             sset_add(names, name);
3686         } else {
3687             VLOG_WARN("bridge %s: mirror %s cannot match on nonexistent "
3688                       "port %s", m->bridge->name, m->name, name);
3689         }
3690     }
3691 }
3692
3693 static size_t
3694 mirror_collect_vlans(struct mirror *m, const struct ovsrec_mirror *cfg,
3695                      int **vlans)
3696 {
3697     size_t n_vlans;
3698     size_t i;
3699
3700     *vlans = xmalloc(sizeof **vlans * cfg->n_select_vlan);
3701     n_vlans = 0;
3702     for (i = 0; i < cfg->n_select_vlan; i++) {
3703         int64_t vlan = cfg->select_vlan[i];
3704         if (vlan < 0 || vlan > 4095) {
3705             VLOG_WARN("bridge %s: mirror %s selects invalid VLAN %"PRId64,
3706                       m->bridge->name, m->name, vlan);
3707         } else {
3708             (*vlans)[n_vlans++] = vlan;
3709         }
3710     }
3711     return n_vlans;
3712 }
3713
3714 static bool
3715 vlan_is_mirrored(const struct mirror *m, int vlan)
3716 {
3717     size_t i;
3718
3719     for (i = 0; i < m->n_vlans; i++) {
3720         if (m->vlans[i] == vlan) {
3721             return true;
3722         }
3723     }
3724     return false;
3725 }
3726
3727 static void
3728 mirror_reconfigure_one(struct mirror *m, struct ovsrec_mirror *cfg)
3729 {
3730     struct sset src_ports, dst_ports;
3731     mirror_mask_t mirror_bit;
3732     struct port *out_port;
3733     struct port *port;
3734     int out_vlan;
3735     size_t n_vlans;
3736     int *vlans;
3737
3738     /* Set name. */
3739     if (strcmp(cfg->name, m->name)) {
3740         free(m->name);
3741         m->name = xstrdup(cfg->name);
3742     }
3743
3744     /* Get output port. */
3745     if (cfg->output_port) {
3746         out_port = port_lookup(m->bridge, cfg->output_port->name);
3747         if (!out_port) {
3748             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s outputs to port not on bridge",
3749                      m->bridge->name, m->name);
3750             mirror_destroy(m);
3751             return;
3752         }
3753         out_vlan = -1;
3754
3755         if (cfg->output_vlan) {
3756             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s specifies both output port and "
3757                      "output vlan; ignoring output vlan",
3758                      m->bridge->name, m->name);
3759         }
3760     } else if (cfg->output_vlan) {
3761         out_port = NULL;
3762         out_vlan = *cfg->output_vlan;
3763     } else {
3764         VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s does not specify output; ignoring",
3765                  m->bridge->name, m->name);
3766         mirror_destroy(m);
3767         return;
3768     }
3769
3770     sset_init(&src_ports);
3771     sset_init(&dst_ports);
3772     if (cfg->select_all) {
3773         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &m->bridge->ports) {
3774             sset_add(&src_ports, port->name);
3775             sset_add(&dst_ports, port->name);
3776         }
3777         vlans = NULL;
3778         n_vlans = 0;
3779     } else {
3780         /* Get ports, and drop duplicates and ports that don't exist. */
3781         mirror_collect_ports(m, cfg->select_src_port, cfg->n_select_src_port,
3782                              &src_ports);
3783         mirror_collect_ports(m, cfg->select_dst_port, cfg->n_select_dst_port,
3784                              &dst_ports);
3785
3786         /* Get all the vlans, and drop duplicate and invalid vlans. */
3787         n_vlans = mirror_collect_vlans(m, cfg, &vlans);
3788     }
3789
3790     /* Update mirror data. */
3791     if (!sset_equals(&m->src_ports, &src_ports)
3792         || !sset_equals(&m->dst_ports, &dst_ports)
3793         || m->n_vlans != n_vlans
3794         || memcmp(m->vlans, vlans, sizeof *vlans * n_vlans)
3795         || m->out_port != out_port
3796         || m->out_vlan != out_vlan) {
3797         bridge_flush(m->bridge);
3798         mac_learning_flush(m->bridge->ml);
3799     }
3800     sset_swap(&m->src_ports, &src_ports);
3801     sset_swap(&m->dst_ports, &dst_ports);
3802     free(m->vlans);
3803     m->vlans = vlans;
3804     m->n_vlans = n_vlans;
3805     m->out_port = out_port;
3806     m->out_vlan = out_vlan;
3807
3808     /* Update ports. */
3809     mirror_bit = MIRROR_MASK_C(1) << m->idx;
3810     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &m->bridge->ports) {
3811         if (sset_contains(&m->src_ports, port->name)) {
3812             port->src_mirrors |= mirror_bit;
3813         } else {
3814             port->src_mirrors &= ~mirror_bit;
3815         }
3816
3817         if (sset_contains(&m->dst_ports, port->name)) {
3818             port->dst_mirrors |= mirror_bit;
3819         } else {
3820             port->dst_mirrors &= ~mirror_bit;
3821         }
3822     }
3823
3824     /* Clean up. */
3825     sset_destroy(&src_ports);
3826     sset_destroy(&dst_ports);
3827 }