Classifier: Track address prefixes.
[sliver-openvswitch.git] / vswitchd / bridge.c
1 /* Copyright (c) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Nicira, Inc.
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 <errno.h>
19 #include <inttypes.h>
20 #include <stdlib.h>
21 #include "async-append.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bitmap.h"
24 #include "cfm.h"
25 #include "coverage.h"
26 #include "daemon.h"
27 #include "dirs.h"
28 #include "dynamic-string.h"
29 #include "hash.h"
30 #include "hmap.h"
31 #include "hmapx.h"
32 #include "jsonrpc.h"
33 #include "lacp.h"
34 #include "list.h"
35 #include "mac-learning.h"
36 #include "meta-flow.h"
37 #include "netdev.h"
38 #include "ofp-print.h"
39 #include "ofp-util.h"
40 #include "ofpbuf.h"
41 #include "ofproto/bond.h"
42 #include "ofproto/ofproto.h"
43 #include "poll-loop.h"
44 #include "sha1.h"
45 #include "shash.h"
46 #include "smap.h"
47 #include "socket-util.h"
48 #include "stream.h"
49 #include "stream-ssl.h"
50 #include "sset.h"
51 #include "system-stats.h"
52 #include "timeval.h"
53 #include "util.h"
54 #include "unixctl.h"
55 #include "vlandev.h"
56 #include "lib/vswitch-idl.h"
57 #include "xenserver.h"
58 #include "vlog.h"
59 #include "sflow_api.h"
60 #include "vlan-bitmap.h"
61
62 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(bridge);
63
64 COVERAGE_DEFINE(bridge_reconfigure);
65
66 /* Configuration of an uninstantiated iface. */
67 struct if_cfg {
68     struct hmap_node hmap_node;         /* Node in bridge's if_cfg_todo. */
69     const struct ovsrec_interface *cfg; /* Interface record. */
70     const struct ovsrec_port *parent;   /* Parent port record. */
71     ofp_port_t ofport;                  /* Requested OpenFlow port number. */
72 };
73
74 /* OpenFlow port slated for removal from ofproto. */
75 struct ofpp_garbage {
76     struct list list_node;      /* Node in bridge's ofpp_garbage. */
77     ofp_port_t ofp_port;        /* Port to be deleted. */
78 };
79
80 struct iface {
81     /* These members are always valid. */
82     struct list port_elem;      /* Element in struct port's "ifaces" list. */
83     struct hmap_node name_node; /* In struct bridge's "iface_by_name" hmap. */
84     struct port *port;          /* Containing port. */
85     char *name;                 /* Host network device name. */
86
87     /* These members are valid only after bridge_reconfigure() causes them to
88      * be initialized. */
89     struct hmap_node ofp_port_node; /* In struct bridge's "ifaces" hmap. */
90     ofp_port_t ofp_port;        /* OpenFlow port number, */
91                                 /* OFPP_NONE if unknown. */
92     struct netdev *netdev;      /* Network device. */
93     const char *type;           /* Usually same as cfg->type. */
94     const struct ovsrec_interface *cfg;
95 };
96
97 struct mirror {
98     struct uuid uuid;           /* UUID of this "mirror" record in database. */
99     struct hmap_node hmap_node; /* In struct bridge's "mirrors" hmap. */
100     struct bridge *bridge;
101     char *name;
102     const struct ovsrec_mirror *cfg;
103 };
104
105 struct port {
106     struct hmap_node hmap_node; /* Element in struct bridge's "ports" hmap. */
107     struct bridge *bridge;
108     char *name;
109
110     const struct ovsrec_port *cfg;
111
112     /* An ordinary bridge port has 1 interface.
113      * A bridge port for bonding has at least 2 interfaces. */
114     struct list ifaces;         /* List of "struct iface"s. */
115 };
116
117 struct bridge {
118     struct hmap_node node;      /* In 'all_bridges'. */
119     char *name;                 /* User-specified arbitrary name. */
120     char *type;                 /* Datapath type. */
121     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];   /* Bridge Ethernet Address. */
122     uint8_t default_ea[ETH_ADDR_LEN]; /* Default MAC. */
123     const struct ovsrec_bridge *cfg;
124
125     /* OpenFlow switch processing. */
126     struct ofproto *ofproto;    /* OpenFlow switch. */
127
128     /* Bridge ports. */
129     struct hmap ports;          /* "struct port"s indexed by name. */
130     struct hmap ifaces;         /* "struct iface"s indexed by ofp_port. */
131     struct hmap iface_by_name;  /* "struct iface"s indexed by name. */
132
133     struct list ofpp_garbage;   /* "struct ofpp_garbage" slated for removal. */
134     struct hmap if_cfg_todo;    /* "struct if_cfg"s slated for creation.
135                                    Indexed on 'cfg->name'. */
136
137     /* Port mirroring. */
138     struct hmap mirrors;        /* "struct mirror" indexed by UUID. */
139
140     /* Synthetic local port if necessary. */
141     struct ovsrec_port synth_local_port;
142     struct ovsrec_interface synth_local_iface;
143     struct ovsrec_interface *synth_local_ifacep;
144 };
145
146 /* All bridges, indexed by name. */
147 static struct hmap all_bridges = HMAP_INITIALIZER(&all_bridges);
148
149 /* OVSDB IDL used to obtain configuration. */
150 static struct ovsdb_idl *idl;
151
152 /* We want to complete daemonization, fully detaching from our parent process,
153  * only after we have completed our initial configuration, committed our state
154  * to the database, and received confirmation back from the database server
155  * that it applied the commit.  This allows our parent process to know that,
156  * post-detach, ephemeral fields such as datapath-id and ofport are very likely
157  * to have already been filled in.  (It is only "very likely" rather than
158  * certain because there is always a slim possibility that the transaction will
159  * fail or that some other client has added new bridges, ports, etc. while
160  * ovs-vswitchd was configuring using an old configuration.)
161  *
162  * We only need to do this once for our initial configuration at startup, so
163  * 'initial_config_done' tracks whether we've already done it.  While we are
164  * waiting for a response to our commit, 'daemonize_txn' tracks the transaction
165  * itself and is otherwise NULL. */
166 static bool initial_config_done;
167 static struct ovsdb_idl_txn *daemonize_txn;
168
169 /* Most recently processed IDL sequence number. */
170 static unsigned int idl_seqno;
171
172 /* Each time this timer expires, the bridge fetches interface and mirror
173  * statistics and pushes them into the database. */
174 #define IFACE_STATS_INTERVAL (5 * 1000) /* In milliseconds. */
175 static long long int iface_stats_timer = LLONG_MIN;
176
177 /* In some datapaths, creating and destroying OpenFlow ports can be extremely
178  * expensive.  This can cause bridge_reconfigure() to take a long time during
179  * which no other work can be done.  To deal with this problem, we limit port
180  * adds and deletions to a window of OFP_PORT_ACTION_WINDOW milliseconds per
181  * call to bridge_reconfigure().  If there is more work to do after the limit
182  * is reached, 'need_reconfigure', is flagged and it's done on the next loop.
183  * This allows the rest of the code to catch up on important things like
184  * forwarding packets. */
185 #define OFP_PORT_ACTION_WINDOW 10
186 static bool reconfiguring = false;
187
188 static void add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *);
189 static void bridge_update_ofprotos(void);
190 static void bridge_create(const struct ovsrec_bridge *);
191 static void bridge_destroy(struct bridge *);
192 static struct bridge *bridge_lookup(const char *name);
193 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_dump_flows;
194 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_reconnect;
195 static size_t bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
196                                      struct ovsrec_controller ***controllersp);
197 static void bridge_add_del_ports(struct bridge *,
198                                  const unsigned long int *splinter_vlans);
199 static void bridge_refresh_ofp_port(struct bridge *);
200 static void bridge_configure_flow_miss_model(const char *opt);
201 static void bridge_configure_datapath_id(struct bridge *);
202 static void bridge_configure_netflow(struct bridge *);
203 static void bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *);
204 static void bridge_configure_mac_table(struct bridge *);
205 static void bridge_configure_sflow(struct bridge *, int *sflow_bridge_number);
206 static void bridge_configure_ipfix(struct bridge *);
207 static void bridge_configure_stp(struct bridge *);
208 static void bridge_configure_tables(struct bridge *);
209 static void bridge_configure_dp_desc(struct bridge *);
210 static void bridge_configure_remotes(struct bridge *,
211                                      const struct sockaddr_in *managers,
212                                      size_t n_managers);
213 static void bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *,
214                                       uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
215                                       struct iface **hw_addr_iface);
216 static uint64_t bridge_pick_datapath_id(struct bridge *,
217                                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
218                                         struct iface *hw_addr_iface);
219 static void bridge_queue_if_cfg(struct bridge *,
220                                 const struct ovsrec_interface *,
221                                 const struct ovsrec_port *);
222 static uint64_t dpid_from_hash(const void *, size_t nbytes);
223 static bool bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *,
224                                        const char *name);
225 static bool port_is_bond_fake_iface(const struct port *);
226
227 static unixctl_cb_func qos_unixctl_show;
228
229 static struct port *port_create(struct bridge *, const struct ovsrec_port *);
230 static void port_del_ifaces(struct port *);
231 static void port_destroy(struct port *);
232 static struct port *port_lookup(const struct bridge *, const char *name);
233 static void port_configure(struct port *);
234 static struct lacp_settings *port_configure_lacp(struct port *,
235                                                  struct lacp_settings *);
236 static void port_configure_bond(struct port *, struct bond_settings *);
237 static bool port_is_synthetic(const struct port *);
238
239 static void reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *);
240 static void run_system_stats(void);
241
242 static void bridge_configure_mirrors(struct bridge *);
243 static struct mirror *mirror_create(struct bridge *,
244                                     const struct ovsrec_mirror *);
245 static void mirror_destroy(struct mirror *);
246 static bool mirror_configure(struct mirror *);
247 static void mirror_refresh_stats(struct mirror *);
248
249 static void iface_configure_lacp(struct iface *, struct lacp_slave_settings *);
250 static bool iface_create(struct bridge *, struct if_cfg *,
251                          ofp_port_t ofp_port);
252 static bool iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
253                               const struct ovsrec_bridge *br);
254 static const char *iface_get_type(const struct ovsrec_interface *,
255                                   const struct ovsrec_bridge *);
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 if_cfg *if_cfg_lookup(const struct bridge *, const char *name);
260 static struct iface *iface_from_ofp_port(const struct bridge *,
261                                          ofp_port_t ofp_port);
262 static void iface_set_mac(struct iface *);
263 static void iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *, ofp_port_t ofport);
264 static void iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg);
265 static void iface_configure_qos(struct iface *, const struct ovsrec_qos *);
266 static void iface_configure_cfm(struct iface *);
267 static void iface_refresh_cfm_stats(struct iface *);
268 static void iface_refresh_stats(struct iface *);
269 static void iface_refresh_status(struct iface *);
270 static bool iface_is_synthetic(const struct iface *);
271 static ofp_port_t iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *);
272
273 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
274  *
275  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
276  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
277  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
278  * widespread use, we will delete these interfaces. */
279
280 /* True if VLAN splinters are enabled on any interface, false otherwise.*/
281 static bool vlan_splinters_enabled_anywhere;
282
283 static bool vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *);
284 static unsigned long int *collect_splinter_vlans(
285     const struct ovsrec_open_vswitch *);
286 static void configure_splinter_port(struct port *);
287 static void add_vlan_splinter_ports(struct bridge *,
288                                     const unsigned long int *splinter_vlans,
289                                     struct shash *ports);
290
291 static void
292 bridge_init_ofproto(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
293 {
294     struct shash iface_hints;
295     static bool initialized = false;
296     int i;
297
298     if (initialized) {
299         return;
300     }
301
302     shash_init(&iface_hints);
303
304     if (cfg) {
305         for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
306             const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
307             int j;
308
309             for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
310                 struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
311                 int k;
312
313                 for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
314                     struct ovsrec_interface *if_cfg = port_cfg->interfaces[k];
315                     struct iface_hint *iface_hint;
316
317                     iface_hint = xmalloc(sizeof *iface_hint);
318                     iface_hint->br_name = br_cfg->name;
319                     iface_hint->br_type = br_cfg->datapath_type;
320                     iface_hint->ofp_port = iface_pick_ofport(if_cfg);
321
322                     shash_add(&iface_hints, if_cfg->name, iface_hint);
323                 }
324             }
325         }
326     }
327
328     ofproto_init(&iface_hints);
329
330     shash_destroy_free_data(&iface_hints);
331     initialized = true;
332 }
333 \f
334 /* Public functions. */
335
336 /* Initializes the bridge module, configuring it to obtain its configuration
337  * from an OVSDB server accessed over 'remote', which should be a string in a
338  * form acceptable to ovsdb_idl_create(). */
339 void
340 bridge_init(const char *remote)
341 {
342     /* Create connection to database. */
343     idl = ovsdb_idl_create(remote, &ovsrec_idl_class, true, true);
344     idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
345     ovsdb_idl_set_lock(idl, "ovs_vswitchd");
346     ovsdb_idl_verify_write_only(idl);
347
348     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_cur_cfg);
349     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics);
350     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_external_ids);
351     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_ovs_version);
352     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_db_version);
353     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_type);
354     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_version);
355
356     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_datapath_id);
357     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_status);
358     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_bridge_col_external_ids);
359
360     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_status);
361     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_statistics);
362     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_external_ids);
363     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_fake_bridge);
364
365     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_admin_state);
366     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_duplex);
367     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_speed);
368     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_state);
369     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_resets);
370     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mac_in_use);
371     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ifindex);
372     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mtu);
373     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ofport);
374     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_statistics);
375     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_status);
376     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault);
377     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault_status);
378     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_mpids);
379     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_flap_count);
380     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_health);
381     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_opstate);
382     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_bfd_status);
383     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_lacp_current);
384     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_interface_col_external_ids);
385
386     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_is_connected);
387     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_role);
388     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_status);
389     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_controller_col_external_ids);
390
391     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_qos_col_external_ids);
392
393     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_queue_col_external_ids);
394
395     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_mirror_col_external_ids);
396     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_mirror_col_statistics);
397
398     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_netflow_col_external_ids);
399     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_sflow_col_external_ids);
400     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ipfix_col_external_ids);
401     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_flow_sample_collector_set_col_external_ids);
402
403     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_external_ids);
404     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_inactivity_probe);
405     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_is_connected);
406     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_max_backoff);
407     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_status);
408
409     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ssl_col_external_ids);
410
411     /* Register unixctl commands. */
412     unixctl_command_register("qos/show", "interface", 1, 1,
413                              qos_unixctl_show, NULL);
414     unixctl_command_register("bridge/dump-flows", "bridge", 1, 1,
415                              bridge_unixctl_dump_flows, NULL);
416     unixctl_command_register("bridge/reconnect", "[bridge]", 0, 1,
417                              bridge_unixctl_reconnect, NULL);
418     lacp_init();
419     bond_init();
420     cfm_init();
421     stp_init();
422 }
423
424 void
425 bridge_exit(void)
426 {
427     struct bridge *br, *next_br;
428
429     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
430         bridge_destroy(br);
431     }
432     ovsdb_idl_destroy(idl);
433 }
434
435 /* Looks at the list of managers in 'ovs_cfg' and extracts their remote IP
436  * addresses and ports into '*managersp' and '*n_managersp'.  The caller is
437  * responsible for freeing '*managersp' (with free()).
438  *
439  * You may be asking yourself "why does ovs-vswitchd care?", because
440  * ovsdb-server is responsible for connecting to the managers, and ovs-vswitchd
441  * should not be and in fact is not directly involved in that.  But
442  * ovs-vswitchd needs to make sure that ovsdb-server can reach the managers, so
443  * it has to tell in-band control where the managers are to enable that.
444  * (Thus, only managers connected in-band are collected.)
445  */
446 static void
447 collect_in_band_managers(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg,
448                          struct sockaddr_in **managersp, size_t *n_managersp)
449 {
450     struct sockaddr_in *managers = NULL;
451     size_t n_managers = 0;
452     struct sset targets;
453     size_t i;
454
455     /* Collect all of the potential targets from the "targets" columns of the
456      * rows pointed to by "manager_options", excluding any that are
457      * out-of-band. */
458     sset_init(&targets);
459     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_manager_options; i++) {
460         struct ovsrec_manager *m = ovs_cfg->manager_options[i];
461
462         if (m->connection_mode && !strcmp(m->connection_mode, "out-of-band")) {
463             sset_find_and_delete(&targets, m->target);
464         } else {
465             sset_add(&targets, m->target);
466         }
467     }
468
469     /* Now extract the targets' IP addresses. */
470     if (!sset_is_empty(&targets)) {
471         const char *target;
472
473         managers = xmalloc(sset_count(&targets) * sizeof *managers);
474         SSET_FOR_EACH (target, &targets) {
475             struct sockaddr_in *sin = &managers[n_managers];
476
477             if (stream_parse_target_with_default_port(target,
478                                                       OVSDB_OLD_PORT,
479                                                       sin)) {
480                 n_managers++;
481             }
482         }
483     }
484     sset_destroy(&targets);
485
486     *managersp = managers;
487     *n_managersp = n_managers;
488 }
489
490 static void
491 bridge_reconfigure(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
492 {
493     unsigned long int *splinter_vlans;
494     struct bridge *br;
495
496     COVERAGE_INC(bridge_reconfigure);
497
498     ovs_assert(!reconfiguring);
499     reconfiguring = true;
500
501     ofproto_set_flow_eviction_threshold(
502         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "flow-eviction-threshold",
503                      OFPROTO_FLOW_EVICTION_THRESHOLD_DEFAULT));
504
505     ofproto_set_n_handler_threads(
506         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "n-handler-threads", 0));
507
508     bridge_configure_flow_miss_model(smap_get(&ovs_cfg->other_config,
509                                               "force-miss-model"));
510
511     /* Destroy "struct bridge"s, "struct port"s, and "struct iface"s according
512      * to 'ovs_cfg' while update the "if_cfg_queue", with only very minimal
513      * configuration otherwise.
514      *
515      * This is mostly an update to bridge data structures. Nothing is pushed
516      * down to ofproto or lower layers. */
517     add_del_bridges(ovs_cfg);
518     splinter_vlans = collect_splinter_vlans(ovs_cfg);
519     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
520         bridge_add_del_ports(br, splinter_vlans);
521     }
522     free(splinter_vlans);
523
524     /* Delete datapaths that are no longer configured, and create ones which
525      * don't exist but should. */
526     bridge_update_ofprotos();
527
528     /* Make sure each "struct iface" has a correct ofp_port in its ofproto. */
529     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
530         bridge_refresh_ofp_port(br);
531     }
532
533     /* Clear database records for "if_cfg"s which haven't been instantiated. */
534     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
535         struct if_cfg *if_cfg;
536
537         HMAP_FOR_EACH (if_cfg, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
538             iface_clear_db_record(if_cfg->cfg);
539         }
540     }
541
542     reconfigure_system_stats(ovs_cfg);
543 }
544
545 static bool
546 bridge_reconfigure_ofp(void)
547 {
548     long long int deadline;
549     struct bridge *br;
550
551     deadline = time_msec() + OFP_PORT_ACTION_WINDOW;
552
553     /* The kernel will reject any attempt to add a given port to a datapath if
554      * that port already belongs to a different datapath, so we must do all
555      * port deletions before any port additions. */
556     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
557         struct ofpp_garbage *garbage, *next;
558
559         LIST_FOR_EACH_SAFE (garbage, next, list_node, &br->ofpp_garbage) {
560             /* It's a bit dangerous to call bridge_run_fast() here as ofproto's
561              * internal datastructures may not be consistent.  Eventually, when
562              * port additions and deletions are cheaper, these calls should be
563              * removed. */
564             bridge_run_fast();
565             ofproto_port_del(br->ofproto, garbage->ofp_port);
566             list_remove(&garbage->list_node);
567             free(garbage);
568
569             if (time_msec() >= deadline) {
570                 return false;
571             }
572             bridge_run_fast();
573         }
574     }
575
576     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
577         struct if_cfg *if_cfg, *next;
578
579         HMAP_FOR_EACH_SAFE (if_cfg, next, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
580             iface_create(br, if_cfg, OFPP_NONE);
581             if (time_msec() >= deadline) {
582                 return false;
583             }
584         }
585     }
586
587     return true;
588 }
589
590 static bool
591 bridge_reconfigure_continue(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
592 {
593     struct sockaddr_in *managers;
594     int sflow_bridge_number;
595     size_t n_managers;
596     struct bridge *br;
597     bool done;
598
599     ovs_assert(reconfiguring);
600     done = bridge_reconfigure_ofp();
601
602     /* Complete the configuration. */
603     sflow_bridge_number = 0;
604     collect_in_band_managers(ovs_cfg, &managers, &n_managers);
605     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
606         struct port *port;
607
608         /* We need the datapath ID early to allow LACP ports to use it as the
609          * default system ID. */
610         bridge_configure_datapath_id(br);
611
612         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
613             struct iface *iface;
614
615             port_configure(port);
616
617             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
618                 iface_configure_cfm(iface);
619                 iface_configure_qos(iface, port->cfg->qos);
620                 iface_set_mac(iface);
621                 ofproto_port_set_bfd(br->ofproto, iface->ofp_port,
622                                      &iface->cfg->bfd);
623             }
624         }
625         bridge_configure_mirrors(br);
626         bridge_configure_forward_bpdu(br);
627         bridge_configure_mac_table(br);
628         bridge_configure_remotes(br, managers, n_managers);
629         bridge_configure_netflow(br);
630         bridge_configure_sflow(br, &sflow_bridge_number);
631         bridge_configure_ipfix(br);
632         bridge_configure_stp(br);
633         bridge_configure_tables(br);
634         bridge_configure_dp_desc(br);
635
636         if (smap_get(&br->cfg->other_config, "flow-eviction-threshold")) {
637             /* XXX: Remove this warning message eventually. */
638             VLOG_WARN_ONCE("As of June 2013, flow-eviction-threshold has been"
639                            " moved to the Open_vSwitch table.  Ignoring its"
640                            " setting in the bridge table.");
641         }
642     }
643     free(managers);
644
645     return done;
646 }
647
648 /* Delete ofprotos which aren't configured or have the wrong type.  Create
649  * ofprotos which don't exist but need to. */
650 static void
651 bridge_update_ofprotos(void)
652 {
653     struct bridge *br, *next;
654     struct sset names;
655     struct sset types;
656     const char *type;
657
658     /* Delete ofprotos with no bridge or with the wrong type. */
659     sset_init(&names);
660     sset_init(&types);
661     ofproto_enumerate_types(&types);
662     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
663         const char *name;
664
665         ofproto_enumerate_names(type, &names);
666         SSET_FOR_EACH (name, &names) {
667             br = bridge_lookup(name);
668             if (!br || strcmp(type, br->type)) {
669                 ofproto_delete(name, type);
670             }
671         }
672     }
673     sset_destroy(&names);
674     sset_destroy(&types);
675
676     /* Add ofprotos for bridges which don't have one yet. */
677     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
678         struct bridge *br2;
679         int error;
680
681         if (br->ofproto) {
682             continue;
683         }
684
685         /* Remove ports from any datapath with the same name as 'br'.  If we
686          * don't do this, creating 'br''s ofproto will fail because a port with
687          * the same name as its local port already exists. */
688         HMAP_FOR_EACH (br2, node, &all_bridges) {
689             struct ofproto_port ofproto_port;
690
691             if (!br2->ofproto) {
692                 continue;
693             }
694
695             if (!ofproto_port_query_by_name(br2->ofproto, br->name,
696                                             &ofproto_port)) {
697                 error = ofproto_port_del(br2->ofproto, ofproto_port.ofp_port);
698                 if (error) {
699                     VLOG_ERR("failed to delete port %s: %s", ofproto_port.name,
700                              ovs_strerror(error));
701                 }
702                 ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
703             }
704         }
705
706         error = ofproto_create(br->name, br->type, &br->ofproto);
707         if (error) {
708             VLOG_ERR("failed to create bridge %s: %s", br->name,
709                      ovs_strerror(error));
710             bridge_destroy(br);
711         }
712     }
713 }
714
715 static void
716 port_configure(struct port *port)
717 {
718     const struct ovsrec_port *cfg = port->cfg;
719     struct bond_settings bond_settings;
720     struct lacp_settings lacp_settings;
721     struct ofproto_bundle_settings s;
722     struct iface *iface;
723
724     if (cfg->vlan_mode && !strcmp(cfg->vlan_mode, "splinter")) {
725         configure_splinter_port(port);
726         return;
727     }
728
729     /* Get name. */
730     s.name = port->name;
731
732     /* Get slaves. */
733     s.n_slaves = 0;
734     s.slaves = xmalloc(list_size(&port->ifaces) * sizeof *s.slaves);
735     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
736         s.slaves[s.n_slaves++] = iface->ofp_port;
737     }
738
739     /* Get VLAN tag. */
740     s.vlan = -1;
741     if (cfg->tag && *cfg->tag >= 0 && *cfg->tag <= 4095) {
742         s.vlan = *cfg->tag;
743     }
744
745     /* Get VLAN trunks. */
746     s.trunks = NULL;
747     if (cfg->n_trunks) {
748         s.trunks = vlan_bitmap_from_array(cfg->trunks, cfg->n_trunks);
749     }
750
751     /* Get VLAN mode. */
752     if (cfg->vlan_mode) {
753         if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "access")) {
754             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
755         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "trunk")) {
756             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
757         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-tagged")) {
758             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED;
759         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-untagged")) {
760             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED;
761         } else {
762             /* This "can't happen" because ovsdb-server should prevent it. */
763             VLOG_ERR("unknown VLAN mode %s", cfg->vlan_mode);
764             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
765         }
766     } else {
767         if (s.vlan >= 0) {
768             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
769             if (cfg->n_trunks) {
770                 VLOG_ERR("port %s: ignoring trunks in favor of implicit vlan",
771                          port->name);
772             }
773         } else {
774             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
775         }
776     }
777     s.use_priority_tags = smap_get_bool(&cfg->other_config, "priority-tags",
778                                         false);
779
780     /* Get LACP settings. */
781     s.lacp = port_configure_lacp(port, &lacp_settings);
782     if (s.lacp) {
783         size_t i = 0;
784
785         s.lacp_slaves = xmalloc(s.n_slaves * sizeof *s.lacp_slaves);
786         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
787             iface_configure_lacp(iface, &s.lacp_slaves[i++]);
788         }
789     } else {
790         s.lacp_slaves = NULL;
791     }
792
793     /* Get bond settings. */
794     if (s.n_slaves > 1) {
795         s.bond = &bond_settings;
796         port_configure_bond(port, &bond_settings);
797     } else {
798         s.bond = NULL;
799         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
800             netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, 0);
801         }
802     }
803
804     /* Register. */
805     ofproto_bundle_register(port->bridge->ofproto, port, &s);
806
807     /* Clean up. */
808     free(s.slaves);
809     free(s.trunks);
810     free(s.lacp_slaves);
811 }
812
813 static void
814 bridge_configure_flow_miss_model(const char *opt)
815 {
816     enum ofproto_flow_miss_model model = OFPROTO_HANDLE_MISS_AUTO;
817
818     if (opt) {
819         if (strcmp(opt, "with-facets")) {
820             model = OFPROTO_HANDLE_MISS_WITH_FACETS;
821         } else if (strcmp(opt, "without-facets")) {
822             model = OFPROTO_HANDLE_MISS_WITHOUT_FACETS;
823         }
824     }
825
826     ofproto_set_flow_miss_model(model);
827 }
828
829 /* Pick local port hardware address and datapath ID for 'br'. */
830 static void
831 bridge_configure_datapath_id(struct bridge *br)
832 {
833     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
834     uint64_t dpid;
835     struct iface *local_iface;
836     struct iface *hw_addr_iface;
837     char *dpid_string;
838
839     bridge_pick_local_hw_addr(br, ea, &hw_addr_iface);
840     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
841     if (local_iface) {
842         int error = netdev_set_etheraddr(local_iface->netdev, ea);
843         if (error) {
844             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
845             VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: failed to set bridge "
846                         "Ethernet address: %s",
847                         br->name, ovs_strerror(error));
848         }
849     }
850     memcpy(br->ea, ea, ETH_ADDR_LEN);
851
852     dpid = bridge_pick_datapath_id(br, ea, hw_addr_iface);
853     if (dpid != ofproto_get_datapath_id(br->ofproto)) {
854         VLOG_INFO("bridge %s: using datapath ID %016"PRIx64, br->name, dpid);
855         ofproto_set_datapath_id(br->ofproto, dpid);
856     }
857
858     dpid_string = xasprintf("%016"PRIx64, dpid);
859     ovsrec_bridge_set_datapath_id(br->cfg, dpid_string);
860     free(dpid_string);
861 }
862
863 /* Returns a bitmap of "enum ofputil_protocol"s that are allowed for use with
864  * 'br'. */
865 static uint32_t
866 bridge_get_allowed_versions(struct bridge *br)
867 {
868     if (!br->cfg->n_protocols)
869         return 0;
870
871     return ofputil_versions_from_strings(br->cfg->protocols,
872                                          br->cfg->n_protocols);
873 }
874
875 /* Set NetFlow configuration on 'br'. */
876 static void
877 bridge_configure_netflow(struct bridge *br)
878 {
879     struct ovsrec_netflow *cfg = br->cfg->netflow;
880     struct netflow_options opts;
881
882     if (!cfg) {
883         ofproto_set_netflow(br->ofproto, NULL);
884         return;
885     }
886
887     memset(&opts, 0, sizeof opts);
888
889     /* Get default NetFlow configuration from datapath.
890      * Apply overrides from 'cfg'. */
891     ofproto_get_netflow_ids(br->ofproto, &opts.engine_type, &opts.engine_id);
892     if (cfg->engine_type) {
893         opts.engine_type = *cfg->engine_type;
894     }
895     if (cfg->engine_id) {
896         opts.engine_id = *cfg->engine_id;
897     }
898
899     /* Configure active timeout interval. */
900     opts.active_timeout = cfg->active_timeout;
901     if (!opts.active_timeout) {
902         opts.active_timeout = -1;
903     } else if (opts.active_timeout < 0) {
904         VLOG_WARN("bridge %s: active timeout interval set to negative "
905                   "value, using default instead (%d seconds)", br->name,
906                   NF_ACTIVE_TIMEOUT_DEFAULT);
907         opts.active_timeout = -1;
908     }
909
910     /* Add engine ID to interface number to disambiguate bridgs? */
911     opts.add_id_to_iface = cfg->add_id_to_interface;
912     if (opts.add_id_to_iface) {
913         if (opts.engine_id > 0x7f) {
914             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling may conflict with "
915                       "another vswitch, choose an engine id less than 128",
916                       br->name);
917         }
918         if (hmap_count(&br->ports) > 508) {
919             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling will conflict with "
920                       "another port when more than 508 ports are used",
921                       br->name);
922         }
923     }
924
925     /* Collectors. */
926     sset_init(&opts.collectors);
927     sset_add_array(&opts.collectors, cfg->targets, cfg->n_targets);
928
929     /* Configure. */
930     if (ofproto_set_netflow(br->ofproto, &opts)) {
931         VLOG_ERR("bridge %s: problem setting netflow collectors", br->name);
932     }
933     sset_destroy(&opts.collectors);
934 }
935
936 /* Set sFlow configuration on 'br'. */
937 static void
938 bridge_configure_sflow(struct bridge *br, int *sflow_bridge_number)
939 {
940     const struct ovsrec_sflow *cfg = br->cfg->sflow;
941     struct ovsrec_controller **controllers;
942     struct ofproto_sflow_options oso;
943     size_t n_controllers;
944     size_t i;
945
946     if (!cfg) {
947         ofproto_set_sflow(br->ofproto, NULL);
948         return;
949     }
950
951     memset(&oso, 0, sizeof oso);
952
953     sset_init(&oso.targets);
954     sset_add_array(&oso.targets, cfg->targets, cfg->n_targets);
955
956     oso.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
957     if (cfg->sampling) {
958         oso.sampling_rate = *cfg->sampling;
959     }
960
961     oso.polling_interval = SFL_DEFAULT_POLLING_INTERVAL;
962     if (cfg->polling) {
963         oso.polling_interval = *cfg->polling;
964     }
965
966     oso.header_len = SFL_DEFAULT_HEADER_SIZE;
967     if (cfg->header) {
968         oso.header_len = *cfg->header;
969     }
970
971     oso.sub_id = (*sflow_bridge_number)++;
972     oso.agent_device = cfg->agent;
973
974     oso.control_ip = NULL;
975     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
976     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
977         if (controllers[i]->local_ip) {
978             oso.control_ip = controllers[i]->local_ip;
979             break;
980         }
981     }
982     ofproto_set_sflow(br->ofproto, &oso);
983
984     sset_destroy(&oso.targets);
985 }
986
987 /* Returns whether a IPFIX row is valid. */
988 static bool
989 ovsrec_ipfix_is_valid(const struct ovsrec_ipfix *ipfix)
990 {
991     return ipfix && ipfix->n_targets > 0;
992 }
993
994 /* Returns whether a Flow_Sample_Collector_Set row is valid. */
995 static bool
996 ovsrec_fscs_is_valid(const struct ovsrec_flow_sample_collector_set *fscs,
997                      const struct bridge *br)
998 {
999     return ovsrec_ipfix_is_valid(fscs->ipfix) && fscs->bridge == br->cfg;
1000 }
1001
1002 /* Set IPFIX configuration on 'br'. */
1003 static void
1004 bridge_configure_ipfix(struct bridge *br)
1005 {
1006     const struct ovsrec_ipfix *be_cfg = br->cfg->ipfix;
1007     bool valid_be_cfg = ovsrec_ipfix_is_valid(be_cfg);
1008     const struct ovsrec_flow_sample_collector_set *fe_cfg;
1009     struct ofproto_ipfix_bridge_exporter_options be_opts;
1010     struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *fe_opts = NULL;
1011     size_t n_fe_opts = 0;
1012
1013     OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
1014         if (ovsrec_fscs_is_valid(fe_cfg, br)) {
1015             n_fe_opts++;
1016         }
1017     }
1018
1019     if (!valid_be_cfg && n_fe_opts == 0) {
1020         ofproto_set_ipfix(br->ofproto, NULL, NULL, 0);
1021         return;
1022     }
1023
1024     if (valid_be_cfg) {
1025         memset(&be_opts, 0, sizeof be_opts);
1026
1027         sset_init(&be_opts.targets);
1028         sset_add_array(&be_opts.targets, be_cfg->targets, be_cfg->n_targets);
1029
1030         if (be_cfg->sampling) {
1031             be_opts.sampling_rate = *be_cfg->sampling;
1032         } else {
1033             be_opts.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
1034         }
1035         if (be_cfg->obs_domain_id) {
1036             be_opts.obs_domain_id = *be_cfg->obs_domain_id;
1037         }
1038         if (be_cfg->obs_point_id) {
1039             be_opts.obs_point_id = *be_cfg->obs_point_id;
1040         }
1041         if (be_cfg->cache_active_timeout) {
1042             be_opts.cache_active_timeout = *be_cfg->cache_active_timeout;
1043         }
1044         if (be_cfg->cache_max_flows) {
1045             be_opts.cache_max_flows = *be_cfg->cache_max_flows;
1046         }
1047     }
1048
1049     if (n_fe_opts > 0) {
1050         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts;
1051         fe_opts = xcalloc(n_fe_opts, sizeof *fe_opts);
1052         opts = fe_opts;
1053         OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
1054             if (ovsrec_fscs_is_valid(fe_cfg, br)) {
1055                 opts->collector_set_id = fe_cfg->id;
1056                 sset_init(&opts->targets);
1057                 sset_add_array(&opts->targets, fe_cfg->ipfix->targets,
1058                                fe_cfg->ipfix->n_targets);
1059                 opts->cache_active_timeout = fe_cfg->ipfix->cache_active_timeout
1060                     ? *fe_cfg->ipfix->cache_active_timeout : 0;
1061                 opts->cache_max_flows = fe_cfg->ipfix->cache_max_flows
1062                     ? *fe_cfg->ipfix->cache_max_flows : 0;
1063                 opts++;
1064             }
1065         }
1066     }
1067
1068     ofproto_set_ipfix(br->ofproto, valid_be_cfg ? &be_opts : NULL, fe_opts,
1069                       n_fe_opts);
1070
1071     if (valid_be_cfg) {
1072         sset_destroy(&be_opts.targets);
1073     }
1074
1075     if (n_fe_opts > 0) {
1076         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts = fe_opts;
1077         size_t i;
1078         for (i = 0; i < n_fe_opts; i++) {
1079             sset_destroy(&opts->targets);
1080             opts++;
1081         }
1082         free(fe_opts);
1083     }
1084 }
1085
1086 static void
1087 port_configure_stp(const struct ofproto *ofproto, struct port *port,
1088                    struct ofproto_port_stp_settings *port_s,
1089                    int *port_num_counter, unsigned long *port_num_bitmap)
1090 {
1091     const char *config_str;
1092     struct iface *iface;
1093
1094     if (!smap_get_bool(&port->cfg->other_config, "stp-enable", true)) {
1095         port_s->enable = false;
1096         return;
1097     } else {
1098         port_s->enable = true;
1099     }
1100
1101     /* STP over bonds is not supported. */
1102     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
1103         VLOG_ERR("port %s: cannot enable STP on bonds, disabling",
1104                  port->name);
1105         port_s->enable = false;
1106         return;
1107     }
1108
1109     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
1110
1111     /* Internal ports shouldn't participate in spanning tree, so
1112      * skip them. */
1113     if (!strcmp(iface->type, "internal")) {
1114         VLOG_DBG("port %s: disable STP on internal ports", port->name);
1115         port_s->enable = false;
1116         return;
1117     }
1118
1119     /* STP on mirror output ports is not supported. */
1120     if (ofproto_is_mirror_output_bundle(ofproto, port)) {
1121         VLOG_DBG("port %s: disable STP on mirror ports", port->name);
1122         port_s->enable = false;
1123         return;
1124     }
1125
1126     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-num");
1127     if (config_str) {
1128         unsigned long int port_num = strtoul(config_str, NULL, 0);
1129         int port_idx = port_num - 1;
1130
1131         if (port_num < 1 || port_num > STP_MAX_PORTS) {
1132             VLOG_ERR("port %s: invalid stp-port-num", port->name);
1133             port_s->enable = false;
1134             return;
1135         }
1136
1137         if (bitmap_is_set(port_num_bitmap, port_idx)) {
1138             VLOG_ERR("port %s: duplicate stp-port-num %lu, disabling",
1139                     port->name, port_num);
1140             port_s->enable = false;
1141             return;
1142         }
1143         bitmap_set1(port_num_bitmap, port_idx);
1144         port_s->port_num = port_idx;
1145     } else {
1146         if (*port_num_counter >= STP_MAX_PORTS) {
1147             VLOG_ERR("port %s: too many STP ports, disabling", port->name);
1148             port_s->enable = false;
1149             return;
1150         }
1151
1152         port_s->port_num = (*port_num_counter)++;
1153     }
1154
1155     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-path-cost");
1156     if (config_str) {
1157         port_s->path_cost = strtoul(config_str, NULL, 10);
1158     } else {
1159         enum netdev_features current;
1160         unsigned int mbps;
1161
1162         netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1163         mbps = netdev_features_to_bps(current, 100 * 1000 * 1000) / 1000000;
1164         port_s->path_cost = stp_convert_speed_to_cost(mbps);
1165     }
1166
1167     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-priority");
1168     if (config_str) {
1169         port_s->priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1170     } else {
1171         port_s->priority = STP_DEFAULT_PORT_PRIORITY;
1172     }
1173 }
1174
1175 /* Set spanning tree configuration on 'br'. */
1176 static void
1177 bridge_configure_stp(struct bridge *br)
1178 {
1179     if (!br->cfg->stp_enable) {
1180         ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1181     } else {
1182         struct ofproto_stp_settings br_s;
1183         const char *config_str;
1184         struct port *port;
1185         int port_num_counter;
1186         unsigned long *port_num_bitmap;
1187
1188         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-system-id");
1189         if (config_str) {
1190             uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
1191
1192             if (eth_addr_from_string(config_str, ea)) {
1193                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(ea);
1194             } else {
1195                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1196                 VLOG_ERR("bridge %s: invalid stp-system-id, defaulting "
1197                          "to "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(br->ea));
1198             }
1199         } else {
1200             br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1201         }
1202
1203         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-priority");
1204         if (config_str) {
1205             br_s.priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1206         } else {
1207             br_s.priority = STP_DEFAULT_BRIDGE_PRIORITY;
1208         }
1209
1210         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-hello-time");
1211         if (config_str) {
1212             br_s.hello_time = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1213         } else {
1214             br_s.hello_time = STP_DEFAULT_HELLO_TIME;
1215         }
1216
1217         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-max-age");
1218         if (config_str) {
1219             br_s.max_age = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1220         } else {
1221             br_s.max_age = STP_DEFAULT_MAX_AGE;
1222         }
1223
1224         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-forward-delay");
1225         if (config_str) {
1226             br_s.fwd_delay = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1227         } else {
1228             br_s.fwd_delay = STP_DEFAULT_FWD_DELAY;
1229         }
1230
1231         /* Configure STP on the bridge. */
1232         if (ofproto_set_stp(br->ofproto, &br_s)) {
1233             VLOG_ERR("bridge %s: could not enable STP", br->name);
1234             return;
1235         }
1236
1237         /* Users must either set the port number with the "stp-port-num"
1238          * configuration on all ports or none.  If manual configuration
1239          * is not done, then we allocate them sequentially. */
1240         port_num_counter = 0;
1241         port_num_bitmap = bitmap_allocate(STP_MAX_PORTS);
1242         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1243             struct ofproto_port_stp_settings port_s;
1244             struct iface *iface;
1245
1246             port_configure_stp(br->ofproto, port, &port_s,
1247                                &port_num_counter, port_num_bitmap);
1248
1249             /* As bonds are not supported, just apply configuration to
1250              * all interfaces. */
1251             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1252                 if (ofproto_port_set_stp(br->ofproto, iface->ofp_port,
1253                                          &port_s)) {
1254                     VLOG_ERR("port %s: could not enable STP", port->name);
1255                     continue;
1256                 }
1257             }
1258         }
1259
1260         if (bitmap_scan(port_num_bitmap, 0, STP_MAX_PORTS) != STP_MAX_PORTS
1261                     && port_num_counter) {
1262             VLOG_ERR("bridge %s: must manually configure all STP port "
1263                      "IDs or none, disabling", br->name);
1264             ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1265         }
1266         bitmap_free(port_num_bitmap);
1267     }
1268 }
1269
1270 static bool
1271 bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *br, const char *name)
1272 {
1273     const struct port *port = port_lookup(br, name);
1274     return port && port_is_bond_fake_iface(port);
1275 }
1276
1277 static bool
1278 port_is_bond_fake_iface(const struct port *port)
1279 {
1280     return port->cfg->bond_fake_iface && !list_is_short(&port->ifaces);
1281 }
1282
1283 static void
1284 add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1285 {
1286     struct bridge *br, *next;
1287     struct shash new_br;
1288     size_t i;
1289
1290     /* Collect new bridges' names and types. */
1291     shash_init(&new_br);
1292     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1293         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1294         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1295
1296         if (strchr(br_cfg->name, '/')) {
1297             /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing arbitrary
1298              * directories, e.g. consider a bridge named "../../../etc/". */
1299             VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring bridge with invalid name \"%s\"",
1300                          br_cfg->name);
1301         } else if (!shash_add_once(&new_br, br_cfg->name, br_cfg)) {
1302             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s specified twice", br_cfg->name);
1303         }
1304     }
1305
1306     /* Get rid of deleted bridges or those whose types have changed.
1307      * Update 'cfg' of bridges that still exist. */
1308     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
1309         br->cfg = shash_find_data(&new_br, br->name);
1310         if (!br->cfg || strcmp(br->type, ofproto_normalize_type(
1311                                    br->cfg->datapath_type))) {
1312             bridge_destroy(br);
1313         }
1314     }
1315
1316     /* Add new bridges. */
1317     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1318         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1319         struct bridge *br = bridge_lookup(br_cfg->name);
1320         if (!br) {
1321             bridge_create(br_cfg);
1322         }
1323     }
1324
1325     shash_destroy(&new_br);
1326 }
1327
1328 static void
1329 iface_set_ofp_port(struct iface *iface, ofp_port_t ofp_port)
1330 {
1331     struct bridge *br = iface->port->bridge;
1332
1333     ovs_assert(iface->ofp_port == OFPP_NONE && ofp_port != OFPP_NONE);
1334     iface->ofp_port = ofp_port;
1335     hmap_insert(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node,
1336                 hash_ofp_port(ofp_port));
1337     iface_set_ofport(iface->cfg, ofp_port);
1338 }
1339
1340 /* Configures 'netdev' based on the "options" column in 'iface_cfg'.
1341  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
1342 static int
1343 iface_set_netdev_config(const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1344                         struct netdev *netdev)
1345 {
1346     int error;
1347
1348     error = netdev_set_config(netdev, &iface_cfg->options);
1349     if (error) {
1350         VLOG_WARN("could not configure network device %s (%s)",
1351                   iface_cfg->name, ovs_strerror(error));
1352     }
1353     return error;
1354 }
1355
1356 /* This function determines whether 'ofproto_port', which is attached to
1357  * br->ofproto's datapath, is one that we want in 'br'.
1358  *
1359  * If it is, it returns true, after creating an iface (if necessary),
1360  * configuring the iface's netdev according to the iface's options, and setting
1361  * iface's ofp_port member to 'ofproto_port->ofp_port'.
1362  *
1363  * If, on the other hand, 'port' should be removed, it returns false.  The
1364  * caller should later detach the port from br->ofproto. */
1365 static bool
1366 bridge_refresh_one_ofp_port(struct bridge *br,
1367                             const struct ofproto_port *ofproto_port)
1368 {
1369     const char *name = ofproto_port->name;
1370     const char *type = ofproto_port->type;
1371     ofp_port_t ofp_port = ofproto_port->ofp_port;
1372
1373     struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
1374     if (iface) {
1375         /* Check that the name-to-number mapping is one-to-one. */
1376         if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
1377             VLOG_WARN("bridge %s: interface %s reported twice",
1378                       br->name, name);
1379             return false;
1380         } else if (iface_from_ofp_port(br, ofp_port)) {
1381             VLOG_WARN("bridge %s: interface %"PRIu16" reported twice",
1382                       br->name, ofp_port);
1383             return false;
1384         }
1385
1386         /* There's a configured interface named 'name'. */
1387         if (strcmp(type, iface->type)
1388             || iface_set_netdev_config(iface->cfg, iface->netdev)) {
1389             /* It's the wrong type, or it's the right type but can't be
1390              * configured as the user requested, so we must destroy it. */
1391             return false;
1392         } else {
1393             /* It's the right type and configured correctly.  Keep it. */
1394             iface_set_ofp_port(iface, ofp_port);
1395             return true;
1396         }
1397     } else if (bridge_has_bond_fake_iface(br, name)
1398                && !strcmp(type, "internal")) {
1399         /* It's a bond fake iface.  Keep it. */
1400         return true;
1401     } else {
1402         /* There's no configured interface named 'name', but there might be an
1403          * interface of that name queued to be created.
1404          *
1405          * If there is, and it has the correct type, then try to configure it
1406          * and add it.  If that's successful, we'll keep it.  Otherwise, we'll
1407          * delete it and later try to re-add it. */
1408         struct if_cfg *if_cfg = if_cfg_lookup(br, name);
1409         return (if_cfg
1410                 && !strcmp(type, iface_get_type(if_cfg->cfg, br->cfg))
1411                 && iface_create(br, if_cfg, ofp_port));
1412     }
1413 }
1414
1415 /* Update bridges "if_cfg"s, "struct port"s, and "struct iface"s to be
1416  * consistent with the ofp_ports in "br->ofproto". */
1417 static void
1418 bridge_refresh_ofp_port(struct bridge *br)
1419 {
1420     struct ofproto_port_dump dump;
1421     struct ofproto_port ofproto_port;
1422     struct port *port, *port_next;
1423
1424     /* Clear each "struct iface"s ofp_port so we can get its correct value. */
1425     hmap_clear(&br->ifaces);
1426     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1427         struct iface *iface;
1428
1429         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1430             iface->ofp_port = OFPP_NONE;
1431         }
1432     }
1433
1434     /* Obtain the correct "ofp_port"s from ofproto. Find any if_cfg's which
1435      * already exist in the datapath and promote them to full fledged "struct
1436      * iface"s.  Mark ports in the datapath which don't belong as garbage. */
1437     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, br->ofproto) {
1438         if (!bridge_refresh_one_ofp_port(br, &ofproto_port)) {
1439             struct ofpp_garbage *garbage = xmalloc(sizeof *garbage);
1440             garbage->ofp_port = ofproto_port.ofp_port;
1441             list_push_front(&br->ofpp_garbage, &garbage->list_node);
1442         }
1443     }
1444
1445     /* Some ifaces may not have "ofp_port"s in ofproto and therefore don't
1446      * deserve to have "struct iface"s.  Demote these to "if_cfg"s so that
1447      * later they can be added to ofproto. */
1448     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, port_next, hmap_node, &br->ports) {
1449         struct iface *iface, *iface_next;
1450
1451         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, iface_next, port_elem, &port->ifaces) {
1452             if (iface->ofp_port == OFPP_NONE) {
1453                 bridge_queue_if_cfg(br, iface->cfg, port->cfg);
1454                 iface_destroy(iface);
1455             }
1456         }
1457
1458         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
1459             port_destroy(port);
1460         }
1461     }
1462 }
1463
1464 /* Opens a network device for 'if_cfg' and configures it.  If '*ofp_portp'
1465  * is OFPP_NONE, adds the network device to br->ofproto and stores the OpenFlow
1466  * port number in '*ofp_portp'; otherwise leaves br->ofproto and '*ofp_portp'
1467  * untouched.
1468  *
1469  * If successful, returns 0 and stores the network device in '*netdevp'.  On
1470  * failure, returns a positive errno value and stores NULL in '*netdevp'. */
1471 static int
1472 iface_do_create(const struct bridge *br,
1473                 const struct if_cfg *if_cfg,
1474                 ofp_port_t *ofp_portp, struct netdev **netdevp)
1475 {
1476     const struct ovsrec_interface *iface_cfg = if_cfg->cfg;
1477     const struct ovsrec_port *port_cfg = if_cfg->parent;
1478     struct netdev *netdev = NULL;
1479     int error;
1480
1481     if (netdev_is_reserved_name(iface_cfg->name)) {
1482         VLOG_WARN("could not create interface %s, name is reserved",
1483                   iface_cfg->name);
1484         error = EINVAL;
1485         goto error;
1486     }
1487
1488     error = netdev_open(iface_cfg->name,
1489                         iface_get_type(iface_cfg, br->cfg), &netdev);
1490     if (error) {
1491         VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1492                   iface_cfg->name, ovs_strerror(error));
1493         goto error;
1494     }
1495
1496     error = iface_set_netdev_config(iface_cfg, netdev);
1497     if (error) {
1498         goto error;
1499     }
1500
1501     if (*ofp_portp == OFPP_NONE) {
1502         ofp_port_t ofp_port = if_cfg->ofport;
1503
1504         error = ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, &ofp_port);
1505         if (error) {
1506             goto error;
1507         }
1508         *ofp_portp = ofp_port;
1509
1510         VLOG_INFO("bridge %s: added interface %s on port %d",
1511                   br->name, iface_cfg->name, *ofp_portp);
1512     } else {
1513         VLOG_DBG("bridge %s: interface %s is on port %d",
1514                  br->name, iface_cfg->name, *ofp_portp);
1515     }
1516
1517     if ((port_cfg->vlan_mode && !strcmp(port_cfg->vlan_mode, "splinter"))
1518         || iface_is_internal(iface_cfg, br->cfg)) {
1519         netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
1520     }
1521
1522     *netdevp = netdev;
1523     return 0;
1524
1525 error:
1526     *netdevp = NULL;
1527     netdev_close(netdev);
1528     return error;
1529 }
1530
1531 /* Creates a new iface on 'br' based on 'if_cfg'.  The new iface has OpenFlow
1532  * port number 'ofp_port'.  If ofp_port is OFPP_NONE, an OpenFlow port is
1533  * automatically allocated for the iface.  Takes ownership of and
1534  * deallocates 'if_cfg'.
1535  *
1536  * Return true if an iface is successfully created, false otherwise. */
1537 static bool
1538 iface_create(struct bridge *br, struct if_cfg *if_cfg, ofp_port_t ofp_port)
1539 {
1540     const struct ovsrec_interface *iface_cfg = if_cfg->cfg;
1541     const struct ovsrec_port *port_cfg = if_cfg->parent;
1542
1543     struct netdev *netdev;
1544     struct iface *iface;
1545     struct port *port;
1546     int error;
1547     bool ok = true;
1548
1549     /* Do the bits that can fail up front.
1550      *
1551      * It's a bit dangerous to call bridge_run_fast() here as ofproto's
1552      * internal datastructures may not be consistent.  Eventually, when port
1553      * additions and deletions are cheaper, these calls should be removed. */
1554     bridge_run_fast();
1555     ovs_assert(!iface_lookup(br, iface_cfg->name));
1556     error = iface_do_create(br, if_cfg, &ofp_port, &netdev);
1557     bridge_run_fast();
1558     if (error) {
1559         iface_set_ofport(iface_cfg, OFPP_NONE);
1560         iface_clear_db_record(iface_cfg);
1561         ok = false;
1562         goto done;
1563     }
1564
1565     /* Get or create the port structure. */
1566     port = port_lookup(br, port_cfg->name);
1567     if (!port) {
1568         port = port_create(br, port_cfg);
1569     }
1570
1571     /* Create the iface structure. */
1572     iface = xzalloc(sizeof *iface);
1573     list_push_back(&port->ifaces, &iface->port_elem);
1574     hmap_insert(&br->iface_by_name, &iface->name_node,
1575                 hash_string(iface_cfg->name, 0));
1576     iface->port = port;
1577     iface->name = xstrdup(iface_cfg->name);
1578     iface->ofp_port = OFPP_NONE;
1579     iface->netdev = netdev;
1580     iface->type = iface_get_type(iface_cfg, br->cfg);
1581     iface->cfg = iface_cfg;
1582
1583     iface_set_ofp_port(iface, ofp_port);
1584
1585     /* Populate initial status in database. */
1586     iface_refresh_stats(iface);
1587     iface_refresh_status(iface);
1588
1589     /* Add bond fake iface if necessary. */
1590     if (port_is_bond_fake_iface(port)) {
1591         struct ofproto_port ofproto_port;
1592
1593         if (ofproto_port_query_by_name(br->ofproto, port->name,
1594                                        &ofproto_port)) {
1595             struct netdev *netdev;
1596             int error;
1597
1598             error = netdev_open(port->name, "internal", &netdev);
1599             if (!error) {
1600                 ofp_port_t fake_ofp_port = if_cfg->ofport;
1601
1602                 ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, &fake_ofp_port);
1603                 netdev_close(netdev);
1604             } else {
1605                 VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1606                           port->name, ovs_strerror(error));
1607             }
1608         } else {
1609             /* Already exists, nothing to do. */
1610             ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
1611         }
1612     }
1613
1614 done:
1615     hmap_remove(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node);
1616     free(if_cfg);
1617
1618     return ok;
1619 }
1620
1621 /* Set forward BPDU option. */
1622 static void
1623 bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *br)
1624 {
1625     ofproto_set_forward_bpdu(br->ofproto,
1626                              smap_get_bool(&br->cfg->other_config,
1627                                            "forward-bpdu",
1628                                            false));
1629 }
1630
1631 /* Set MAC learning table configuration for 'br'. */
1632 static void
1633 bridge_configure_mac_table(struct bridge *br)
1634 {
1635     const char *idle_time_str;
1636     int idle_time;
1637
1638     const char *mac_table_size_str;
1639     int mac_table_size;
1640
1641     idle_time_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-aging-time");
1642     idle_time = (idle_time_str && atoi(idle_time_str)
1643                  ? atoi(idle_time_str)
1644                  : MAC_ENTRY_DEFAULT_IDLE_TIME);
1645
1646     mac_table_size_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-table-size");
1647     mac_table_size = (mac_table_size_str && atoi(mac_table_size_str)
1648                       ? atoi(mac_table_size_str)
1649                       : MAC_DEFAULT_MAX);
1650
1651     ofproto_set_mac_table_config(br->ofproto, idle_time, mac_table_size);
1652 }
1653
1654 static void
1655 bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *br, uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
1656                           struct iface **hw_addr_iface)
1657 {
1658     struct hmapx mirror_output_ports;
1659     const char *hwaddr;
1660     struct port *port;
1661     bool found_addr = false;
1662     int error;
1663     int i;
1664
1665     *hw_addr_iface = NULL;
1666
1667     /* Did the user request a particular MAC? */
1668     hwaddr = smap_get(&br->cfg->other_config, "hwaddr");
1669     if (hwaddr && eth_addr_from_string(hwaddr, ea)) {
1670         if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
1671             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to multicast "
1672                      "address "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(ea));
1673         } else if (eth_addr_is_zero(ea)) {
1674             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to zero", br->name);
1675         } else {
1676             return;
1677         }
1678     }
1679
1680     /* Mirror output ports don't participate in picking the local hardware
1681      * address.  ofproto can't help us find out whether a given port is a
1682      * mirror output because we haven't configured mirrors yet, so we need to
1683      * accumulate them ourselves. */
1684     hmapx_init(&mirror_output_ports);
1685     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
1686         struct ovsrec_mirror *m = br->cfg->mirrors[i];
1687         if (m->output_port) {
1688             hmapx_add(&mirror_output_ports, m->output_port);
1689         }
1690     }
1691
1692     /* Otherwise choose the minimum non-local MAC address among all of the
1693      * interfaces. */
1694     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1695         uint8_t iface_ea[ETH_ADDR_LEN];
1696         struct iface *candidate;
1697         struct iface *iface;
1698
1699         /* Mirror output ports don't participate. */
1700         if (hmapx_contains(&mirror_output_ports, port->cfg)) {
1701             continue;
1702         }
1703
1704         /* Choose the MAC address to represent the port. */
1705         iface = NULL;
1706         if (port->cfg->mac && eth_addr_from_string(port->cfg->mac, iface_ea)) {
1707             /* Find the interface with this Ethernet address (if any) so that
1708              * we can provide the correct devname to the caller. */
1709             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1710                 uint8_t candidate_ea[ETH_ADDR_LEN];
1711                 if (!netdev_get_etheraddr(candidate->netdev, candidate_ea)
1712                     && eth_addr_equals(iface_ea, candidate_ea)) {
1713                     iface = candidate;
1714                 }
1715             }
1716         } else {
1717             /* Choose the interface whose MAC address will represent the port.
1718              * The Linux kernel bonding code always chooses the MAC address of
1719              * the first slave added to a bond, and the Fedora networking
1720              * scripts always add slaves to a bond in alphabetical order, so
1721              * for compatibility we choose the interface with the name that is
1722              * first in alphabetical order. */
1723             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1724                 if (!iface || strcmp(candidate->name, iface->name) < 0) {
1725                     iface = candidate;
1726                 }
1727             }
1728
1729             /* The local port doesn't count (since we're trying to choose its
1730              * MAC address anyway). */
1731             if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
1732                 continue;
1733             }
1734
1735             /* Grab MAC. */
1736             error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, iface_ea);
1737             if (error) {
1738                 continue;
1739             }
1740         }
1741
1742         /* Compare against our current choice. */
1743         if (!eth_addr_is_multicast(iface_ea) &&
1744             !eth_addr_is_local(iface_ea) &&
1745             !eth_addr_is_reserved(iface_ea) &&
1746             !eth_addr_is_zero(iface_ea) &&
1747             (!found_addr || eth_addr_compare_3way(iface_ea, ea) < 0))
1748         {
1749             memcpy(ea, iface_ea, ETH_ADDR_LEN);
1750             *hw_addr_iface = iface;
1751             found_addr = true;
1752         }
1753     }
1754
1755     if (!found_addr) {
1756         memcpy(ea, br->default_ea, ETH_ADDR_LEN);
1757         *hw_addr_iface = NULL;
1758     }
1759
1760     hmapx_destroy(&mirror_output_ports);
1761 }
1762
1763 /* Choose and returns the datapath ID for bridge 'br' given that the bridge
1764  * Ethernet address is 'bridge_ea'.  If 'bridge_ea' is the Ethernet address of
1765  * an interface on 'br', then that interface must be passed in as
1766  * 'hw_addr_iface'; if 'bridge_ea' was derived some other way, then
1767  * 'hw_addr_iface' must be passed in as a null pointer. */
1768 static uint64_t
1769 bridge_pick_datapath_id(struct bridge *br,
1770                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
1771                         struct iface *hw_addr_iface)
1772 {
1773     /*
1774      * The procedure for choosing a bridge MAC address will, in the most
1775      * ordinary case, also choose a unique MAC that we can use as a datapath
1776      * ID.  In some special cases, though, multiple bridges will end up with
1777      * the same MAC address.  This is OK for the bridges, but it will confuse
1778      * the OpenFlow controller, because each datapath needs a unique datapath
1779      * ID.
1780      *
1781      * Datapath IDs must be unique.  It is also very desirable that they be
1782      * stable from one run to the next, so that policy set on a datapath
1783      * "sticks".
1784      */
1785     const char *datapath_id;
1786     uint64_t dpid;
1787
1788     datapath_id = smap_get(&br->cfg->other_config, "datapath-id");
1789     if (datapath_id && dpid_from_string(datapath_id, &dpid)) {
1790         return dpid;
1791     }
1792
1793     if (!hw_addr_iface) {
1794         /*
1795          * A purely internal bridge, that is, one that has no non-virtual
1796          * network devices on it at all, is difficult because it has no
1797          * natural unique identifier at all.
1798          *
1799          * When the host is a XenServer, we handle this case by hashing the
1800          * host's UUID with the name of the bridge.  Names of bridges are
1801          * persistent across XenServer reboots, although they can be reused if
1802          * an internal network is destroyed and then a new one is later
1803          * created, so this is fairly effective.
1804          *
1805          * When the host is not a XenServer, we punt by using a random MAC
1806          * address on each run.
1807          */
1808         const char *host_uuid = xenserver_get_host_uuid();
1809         if (host_uuid) {
1810             char *combined = xasprintf("%s,%s", host_uuid, br->name);
1811             dpid = dpid_from_hash(combined, strlen(combined));
1812             free(combined);
1813             return dpid;
1814         }
1815     }
1816
1817     return eth_addr_to_uint64(bridge_ea);
1818 }
1819
1820 static uint64_t
1821 dpid_from_hash(const void *data, size_t n)
1822 {
1823     uint8_t hash[SHA1_DIGEST_SIZE];
1824
1825     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof hash >= ETH_ADDR_LEN);
1826     sha1_bytes(data, n, hash);
1827     eth_addr_mark_random(hash);
1828     return eth_addr_to_uint64(hash);
1829 }
1830
1831 static void
1832 iface_refresh_status(struct iface *iface)
1833 {
1834     struct smap smap;
1835
1836     enum netdev_features current;
1837     int64_t bps;
1838     int mtu;
1839     int64_t mtu_64;
1840     uint8_t mac[ETH_ADDR_LEN];
1841     int64_t ifindex64;
1842     int error;
1843
1844     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1845         return;
1846     }
1847
1848     smap_init(&smap);
1849
1850     if (!netdev_get_status(iface->netdev, &smap)) {
1851         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, &smap);
1852     } else {
1853         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, NULL);
1854     }
1855
1856     smap_destroy(&smap);
1857
1858     error = netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1859     bps = !error ? netdev_features_to_bps(current, 0) : 0;
1860     if (bps) {
1861         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg,
1862                                     netdev_features_is_full_duplex(current)
1863                                     ? "full" : "half");
1864         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, &bps, 1);
1865     } else {
1866         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg, NULL);
1867         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, NULL, 0);
1868     }
1869
1870     error = netdev_get_mtu(iface->netdev, &mtu);
1871     if (!error) {
1872         mtu_64 = mtu;
1873         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, &mtu_64, 1);
1874     } else {
1875         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, NULL, 0);
1876     }
1877
1878     error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, mac);
1879     if (!error) {
1880         char mac_string[32];
1881
1882         sprintf(mac_string, ETH_ADDR_FMT, ETH_ADDR_ARGS(mac));
1883         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, mac_string);
1884     } else {
1885         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, NULL);
1886     }
1887
1888     /* The netdev may return a negative number (such as -EOPNOTSUPP)
1889      * if there is no valid ifindex number. */
1890     ifindex64 = netdev_get_ifindex(iface->netdev);
1891     if (ifindex64 < 0) {
1892         ifindex64 = 0;
1893     }
1894     ovsrec_interface_set_ifindex(iface->cfg, &ifindex64, 1);
1895 }
1896
1897 /* Writes 'iface''s CFM statistics to the database. 'iface' must not be
1898  * synthetic. */
1899 static void
1900 iface_refresh_cfm_stats(struct iface *iface)
1901 {
1902     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
1903     struct ofproto_cfm_status status;
1904
1905     if (!ofproto_port_get_cfm_status(iface->port->bridge->ofproto,
1906                                     iface->ofp_port, &status)) {
1907         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, NULL, 0);
1908         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, NULL, 0);
1909         ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
1910         ovsrec_interface_set_cfm_flap_count(cfg, NULL, 0);
1911         ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
1912         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg, NULL, 0);
1913     } else {
1914         const char *reasons[CFM_FAULT_N_REASONS];
1915         int64_t cfm_health = status.health;
1916         int64_t cfm_flap_count = status.flap_count;
1917         bool faulted = status.faults != 0;
1918         size_t i, j;
1919
1920         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, &faulted, 1);
1921
1922         j = 0;
1923         for (i = 0; i < CFM_FAULT_N_REASONS; i++) {
1924             int reason = 1 << i;
1925             if (status.faults & reason) {
1926                 reasons[j++] = cfm_fault_reason_to_str(reason);
1927             }
1928         }
1929         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, (char **) reasons, j);
1930
1931         ovsrec_interface_set_cfm_flap_count(cfg, &cfm_flap_count, 1);
1932
1933         if (status.remote_opstate >= 0) {
1934             const char *remote_opstate = status.remote_opstate ? "up" : "down";
1935             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, remote_opstate);
1936         } else {
1937             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
1938         }
1939
1940         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg,
1941                                               (const int64_t *)status.rmps,
1942                                               status.n_rmps);
1943         if (cfm_health >= 0) {
1944             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, &cfm_health, 1);
1945         } else {
1946             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
1947         }
1948
1949         free(status.rmps);
1950     }
1951 }
1952
1953 static void
1954 iface_refresh_stats(struct iface *iface)
1955 {
1956 #define IFACE_STATS                             \
1957     IFACE_STAT(rx_packets,      "rx_packets")   \
1958     IFACE_STAT(tx_packets,      "tx_packets")   \
1959     IFACE_STAT(rx_bytes,        "rx_bytes")     \
1960     IFACE_STAT(tx_bytes,        "tx_bytes")     \
1961     IFACE_STAT(rx_dropped,      "rx_dropped")   \
1962     IFACE_STAT(tx_dropped,      "tx_dropped")   \
1963     IFACE_STAT(rx_errors,       "rx_errors")    \
1964     IFACE_STAT(tx_errors,       "tx_errors")    \
1965     IFACE_STAT(rx_frame_errors, "rx_frame_err") \
1966     IFACE_STAT(rx_over_errors,  "rx_over_err")  \
1967     IFACE_STAT(rx_crc_errors,   "rx_crc_err")   \
1968     IFACE_STAT(collisions,      "collisions")
1969
1970 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME) + 1
1971     enum { N_IFACE_STATS = IFACE_STATS };
1972 #undef IFACE_STAT
1973     int64_t values[N_IFACE_STATS];
1974     char *keys[N_IFACE_STATS];
1975     int n;
1976
1977     struct netdev_stats stats;
1978
1979     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1980         return;
1981     }
1982
1983     /* Intentionally ignore return value, since errors will set 'stats' to
1984      * all-1s, and we will deal with that correctly below. */
1985     netdev_get_stats(iface->netdev, &stats);
1986
1987     /* Copy statistics into keys[] and values[]. */
1988     n = 0;
1989 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME)                \
1990     if (stats.MEMBER != UINT64_MAX) {           \
1991         keys[n] = NAME;                         \
1992         values[n] = stats.MEMBER;               \
1993         n++;                                    \
1994     }
1995     IFACE_STATS;
1996 #undef IFACE_STAT
1997     ovs_assert(n <= N_IFACE_STATS);
1998
1999     ovsrec_interface_set_statistics(iface->cfg, keys, values, n);
2000 #undef IFACE_STATS
2001 }
2002
2003 static void
2004 br_refresh_stp_status(struct bridge *br)
2005 {
2006     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2007     struct ofproto *ofproto = br->ofproto;
2008     struct ofproto_stp_status status;
2009
2010     if (ofproto_get_stp_status(ofproto, &status)) {
2011         return;
2012     }
2013
2014     if (!status.enabled) {
2015         ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, NULL);
2016         return;
2017     }
2018
2019     smap_add_format(&smap, "stp_bridge_id", STP_ID_FMT,
2020                     STP_ID_ARGS(status.bridge_id));
2021     smap_add_format(&smap, "stp_designated_root", STP_ID_FMT,
2022                     STP_ID_ARGS(status.designated_root));
2023     smap_add_format(&smap, "stp_root_path_cost", "%d", status.root_path_cost);
2024
2025     ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, &smap);
2026     smap_destroy(&smap);
2027 }
2028
2029 static void
2030 port_refresh_stp_status(struct port *port)
2031 {
2032     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
2033     struct iface *iface;
2034     struct ofproto_port_stp_status status;
2035     struct smap smap;
2036
2037     if (port_is_synthetic(port)) {
2038         return;
2039     }
2040
2041     /* STP doesn't currently support bonds. */
2042     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
2043         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
2044         return;
2045     }
2046
2047     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
2048     if (ofproto_port_get_stp_status(ofproto, iface->ofp_port, &status)) {
2049         return;
2050     }
2051
2052     if (!status.enabled) {
2053         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
2054         return;
2055     }
2056
2057     /* Set Status column. */
2058     smap_init(&smap);
2059     smap_add_format(&smap, "stp_port_id", STP_PORT_ID_FMT, status.port_id);
2060     smap_add(&smap, "stp_state", stp_state_name(status.state));
2061     smap_add_format(&smap, "stp_sec_in_state", "%u", status.sec_in_state);
2062     smap_add(&smap, "stp_role", stp_role_name(status.role));
2063     ovsrec_port_set_status(port->cfg, &smap);
2064     smap_destroy(&smap);
2065 }
2066
2067 static void
2068 port_refresh_stp_stats(struct port *port)
2069 {
2070     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
2071     struct iface *iface;
2072     struct ofproto_port_stp_stats stats;
2073     char *keys[3];
2074     int64_t int_values[3];
2075
2076     if (port_is_synthetic(port)) {
2077         return;
2078     }
2079
2080     /* STP doesn't currently support bonds. */
2081     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
2082         return;
2083     }
2084
2085     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
2086     if (ofproto_port_get_stp_stats(ofproto, iface->ofp_port, &stats)) {
2087         return;
2088     }
2089
2090     if (!stats.enabled) {
2091         ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, NULL, NULL, 0);
2092         return;
2093     }
2094
2095     /* Set Statistics column. */
2096     keys[0] = "stp_tx_count";
2097     int_values[0] = stats.tx_count;
2098     keys[1] = "stp_rx_count";
2099     int_values[1] = stats.rx_count;
2100     keys[2] = "stp_error_count";
2101     int_values[2] = stats.error_count;
2102
2103     ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, keys, int_values,
2104                                ARRAY_SIZE(int_values));
2105 }
2106
2107 static bool
2108 enable_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2109 {
2110     return smap_get_bool(&cfg->other_config, "enable-statistics", false);
2111 }
2112
2113 static void
2114 reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2115 {
2116     bool enable = enable_system_stats(cfg);
2117
2118     system_stats_enable(enable);
2119     if (!enable) {
2120         ovsrec_open_vswitch_set_statistics(cfg, NULL);
2121     }
2122 }
2123
2124 static void
2125 run_system_stats(void)
2126 {
2127     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2128     struct smap *stats;
2129
2130     stats = system_stats_run();
2131     if (stats && cfg) {
2132         struct ovsdb_idl_txn *txn;
2133         struct ovsdb_datum datum;
2134
2135         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2136         ovsdb_datum_from_smap(&datum, stats);
2137         ovsdb_idl_txn_write(&cfg->header_, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics,
2138                             &datum);
2139         ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2140         ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2141
2142         free(stats);
2143     }
2144 }
2145
2146 static inline const char *
2147 ofp12_controller_role_to_str(enum ofp12_controller_role role)
2148 {
2149     switch (role) {
2150     case OFPCR12_ROLE_EQUAL:
2151         return "other";
2152     case OFPCR12_ROLE_MASTER:
2153         return "master";
2154     case OFPCR12_ROLE_SLAVE:
2155         return "slave";
2156     case OFPCR12_ROLE_NOCHANGE:
2157     default:
2158         return "*** INVALID ROLE ***";
2159     }
2160 }
2161
2162 static void
2163 refresh_controller_status(void)
2164 {
2165     struct bridge *br;
2166     struct shash info;
2167     const struct ovsrec_controller *cfg;
2168
2169     shash_init(&info);
2170
2171     /* Accumulate status for controllers on all bridges. */
2172     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2173         ofproto_get_ofproto_controller_info(br->ofproto, &info);
2174     }
2175
2176     /* Update each controller in the database with current status. */
2177     OVSREC_CONTROLLER_FOR_EACH(cfg, idl) {
2178         struct ofproto_controller_info *cinfo =
2179             shash_find_data(&info, cfg->target);
2180
2181         if (cinfo) {
2182             struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2183             const char **values = cinfo->pairs.values;
2184             const char **keys = cinfo->pairs.keys;
2185             size_t i;
2186
2187             for (i = 0; i < cinfo->pairs.n; i++) {
2188                 smap_add(&smap, keys[i], values[i]);
2189             }
2190
2191             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, cinfo->is_connected);
2192             ovsrec_controller_set_role(cfg, ofp12_controller_role_to_str(
2193                                            cinfo->role));
2194             ovsrec_controller_set_status(cfg, &smap);
2195             smap_destroy(&smap);
2196         } else {
2197             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, false);
2198             ovsrec_controller_set_role(cfg, NULL);
2199             ovsrec_controller_set_status(cfg, NULL);
2200         }
2201     }
2202
2203     ofproto_free_ofproto_controller_info(&info);
2204 }
2205 \f
2206 /* "Instant" stats.
2207  *
2208  * Some information in the database must be kept as up-to-date as possible to
2209  * allow controllers to respond rapidly to network outages.  We call these
2210  * statistics "instant" stats.
2211  *
2212  * We wish to update these statistics every INSTANT_INTERVAL_MSEC milliseconds,
2213  * assuming that they've changed.  The only means we have to determine whether
2214  * they have changed are:
2215  *
2216  *   - Try to commit changes to the database.  If nothing changed, then
2217  *     ovsdb_idl_txn_commit() returns TXN_UNCHANGED, otherwise some other
2218  *     value.
2219  *
2220  *   - instant_stats_run() is called late in the run loop, after anything that
2221  *     might change any of the instant stats.
2222  *
2223  * We use these two facts together to avoid waking the process up every
2224  * INSTANT_INTERVAL_MSEC whether there is any change or not.
2225  */
2226
2227 /* Minimum interval between writing updates to the instant stats to the
2228  * database. */
2229 #define INSTANT_INTERVAL_MSEC 100
2230
2231 /* Current instant stats database transaction, NULL if there is no ongoing
2232  * transaction. */
2233 static struct ovsdb_idl_txn *instant_txn;
2234
2235 /* Next time (in msec on monotonic clock) at which we will update the instant
2236  * stats.  */
2237 static long long int instant_next_txn = LLONG_MIN;
2238
2239 /* True if the run loop has run since we last saw that the instant stats were
2240  * unchanged, that is, this is true if we need to wake up at 'instant_next_txn'
2241  * to refresh the instant stats. */
2242 static bool instant_stats_could_have_changed;
2243
2244 static void
2245 instant_stats_run(void)
2246 {
2247     enum ovsdb_idl_txn_status status;
2248
2249     instant_stats_could_have_changed = true;
2250
2251     if (!instant_txn) {
2252         struct bridge *br;
2253
2254         if (time_msec() < instant_next_txn) {
2255             return;
2256         }
2257         instant_next_txn = time_msec() + INSTANT_INTERVAL_MSEC;
2258
2259         instant_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2260         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2261             struct iface *iface;
2262             struct port *port;
2263
2264             br_refresh_stp_status(br);
2265
2266             HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2267                 port_refresh_stp_status(port);
2268             }
2269
2270             HMAP_FOR_EACH (iface, name_node, &br->iface_by_name) {
2271                 enum netdev_flags flags;
2272                 struct smap smap;
2273                 const char *link_state;
2274                 int64_t link_resets;
2275                 int current, error;
2276
2277                 if (iface_is_synthetic(iface)) {
2278                     continue;
2279                 }
2280
2281                 current = ofproto_port_is_lacp_current(br->ofproto,
2282                                                        iface->ofp_port);
2283                 if (current >= 0) {
2284                     bool bl = current;
2285                     ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, &bl, 1);
2286                 } else {
2287                     ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, NULL, 0);
2288                 }
2289
2290                 error = netdev_get_flags(iface->netdev, &flags);
2291                 if (!error) {
2292                     const char *state = flags & NETDEV_UP ? "up" : "down";
2293                     ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, state);
2294                 } else {
2295                     ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, NULL);
2296                 }
2297
2298                 link_state = netdev_get_carrier(iface->netdev) ? "up" : "down";
2299                 ovsrec_interface_set_link_state(iface->cfg, link_state);
2300
2301                 link_resets = netdev_get_carrier_resets(iface->netdev);
2302                 ovsrec_interface_set_link_resets(iface->cfg, &link_resets, 1);
2303
2304                 iface_refresh_cfm_stats(iface);
2305
2306                 smap_init(&smap);
2307                 ofproto_port_get_bfd_status(br->ofproto, iface->ofp_port,
2308                                             &smap);
2309                 ovsrec_interface_set_bfd_status(iface->cfg, &smap);
2310                 smap_destroy(&smap);
2311             }
2312         }
2313     }
2314
2315     status = ovsdb_idl_txn_commit(instant_txn);
2316     if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2317         ovsdb_idl_txn_destroy(instant_txn);
2318         instant_txn = NULL;
2319     }
2320     if (status == TXN_UNCHANGED) {
2321         instant_stats_could_have_changed = false;
2322     }
2323 }
2324
2325 static void
2326 instant_stats_wait(void)
2327 {
2328     if (instant_txn) {
2329         ovsdb_idl_txn_wait(instant_txn);
2330     } else if (instant_stats_could_have_changed) {
2331         poll_timer_wait_until(instant_next_txn);
2332     }
2333 }
2334 \f
2335 /* Performs periodic activity required by bridges that needs to be done with
2336  * the least possible latency.
2337  *
2338  * It makes sense to call this function a couple of times per poll loop, to
2339  * provide a significant performance boost on some benchmarks with ofprotos
2340  * that use the ofproto-dpif implementation. */
2341 void
2342 bridge_run_fast(void)
2343 {
2344     struct sset types;
2345     const char *type;
2346     struct bridge *br;
2347
2348     sset_init(&types);
2349     ofproto_enumerate_types(&types);
2350     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2351         ofproto_type_run_fast(type);
2352     }
2353     sset_destroy(&types);
2354
2355     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2356         ofproto_run_fast(br->ofproto);
2357     }
2358 }
2359
2360 void
2361 bridge_run(void)
2362 {
2363     static struct ovsrec_open_vswitch null_cfg;
2364     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg;
2365     struct ovsdb_idl_txn *reconf_txn = NULL;
2366     struct sset types;
2367     const char *type;
2368
2369     bool vlan_splinters_changed;
2370     struct bridge *br;
2371
2372     ovsrec_open_vswitch_init(&null_cfg);
2373
2374     /* (Re)configure if necessary. */
2375     if (!reconfiguring) {
2376         ovsdb_idl_run(idl);
2377
2378         if (ovsdb_idl_is_lock_contended(idl)) {
2379             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
2380             struct bridge *br, *next_br;
2381
2382             VLOG_ERR_RL(&rl, "another ovs-vswitchd process is running, "
2383                         "disabling this process (pid %ld) until it goes away",
2384                         (long int) getpid());
2385
2386             HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
2387                 bridge_destroy(br);
2388             }
2389             /* Since we will not be running system_stats_run() in this process
2390              * with the current situation of multiple ovs-vswitchd daemons,
2391              * disable system stats collection. */
2392             system_stats_enable(false);
2393             return;
2394         } else if (!ovsdb_idl_has_lock(idl)) {
2395             return;
2396         }
2397     }
2398     cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2399
2400     /* Initialize the ofproto library.  This only needs to run once, but
2401      * it must be done after the configuration is set.  If the
2402      * initialization has already occurred, bridge_init_ofproto()
2403      * returns immediately. */
2404     bridge_init_ofproto(cfg);
2405
2406     /* Once the value of flow-restore-wait is false, we no longer should
2407      * check its value from the database. */
2408     if (cfg && ofproto_get_flow_restore_wait()) {
2409         ofproto_set_flow_restore_wait(smap_get_bool(&cfg->other_config,
2410                                         "flow-restore-wait", false));
2411     }
2412
2413     /* Let each datapath type do the work that it needs to do. */
2414     sset_init(&types);
2415     ofproto_enumerate_types(&types);
2416     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2417         ofproto_type_run(type);
2418     }
2419     sset_destroy(&types);
2420
2421     /* Let each bridge do the work that it needs to do. */
2422     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2423         ofproto_run(br->ofproto);
2424     }
2425
2426     /* Re-configure SSL.  We do this on every trip through the main loop,
2427      * instead of just when the database changes, because the contents of the
2428      * key and certificate files can change without the database changing.
2429      *
2430      * We do this before bridge_reconfigure() because that function might
2431      * initiate SSL connections and thus requires SSL to be configured. */
2432     if (cfg && cfg->ssl) {
2433         const struct ovsrec_ssl *ssl = cfg->ssl;
2434
2435         stream_ssl_set_key_and_cert(ssl->private_key, ssl->certificate);
2436         stream_ssl_set_ca_cert_file(ssl->ca_cert, ssl->bootstrap_ca_cert);
2437     }
2438
2439     if (!reconfiguring) {
2440         /* If VLAN splinters are in use, then we need to reconfigure if VLAN
2441          * usage has changed. */
2442         vlan_splinters_changed = false;
2443         if (vlan_splinters_enabled_anywhere) {
2444             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2445                 if (ofproto_has_vlan_usage_changed(br->ofproto)) {
2446                     vlan_splinters_changed = true;
2447                     break;
2448                 }
2449             }
2450         }
2451
2452         if (ovsdb_idl_get_seqno(idl) != idl_seqno || vlan_splinters_changed) {
2453             idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
2454             if (cfg) {
2455                 reconf_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2456                 bridge_reconfigure(cfg);
2457             } else {
2458                 /* We still need to reconfigure to avoid dangling pointers to
2459                  * now-destroyed ovsrec structures inside bridge data. */
2460                 bridge_reconfigure(&null_cfg);
2461             }
2462         }
2463     }
2464
2465     if (reconfiguring) {
2466         if (!reconf_txn) {
2467             reconf_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2468         }
2469
2470         if (bridge_reconfigure_continue(cfg ? cfg : &null_cfg)) {
2471             reconfiguring = false;
2472
2473             if (cfg) {
2474                 ovsrec_open_vswitch_set_cur_cfg(cfg, cfg->next_cfg);
2475             }
2476
2477             /* If we are completing our initial configuration for this run
2478              * of ovs-vswitchd, then keep the transaction around to monitor
2479              * it for completion. */
2480             if (!initial_config_done) {
2481                 initial_config_done = true;
2482                 daemonize_txn = reconf_txn;
2483                 reconf_txn = NULL;
2484             }
2485         }
2486     }
2487
2488     if (reconf_txn) {
2489         ovsdb_idl_txn_commit(reconf_txn);
2490         ovsdb_idl_txn_destroy(reconf_txn);
2491         reconf_txn = NULL;
2492     }
2493
2494     if (daemonize_txn) {
2495         enum ovsdb_idl_txn_status status = ovsdb_idl_txn_commit(daemonize_txn);
2496         if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2497             ovsdb_idl_txn_destroy(daemonize_txn);
2498             daemonize_txn = NULL;
2499
2500             /* ovs-vswitchd has completed initialization, so allow the
2501              * process that forked us to exit successfully. */
2502             daemonize_complete();
2503
2504             vlog_enable_async();
2505
2506             VLOG_INFO_ONCE("%s (Open vSwitch) %s", program_name, VERSION);
2507         }
2508     }
2509
2510     /* Refresh interface and mirror stats if necessary. */
2511     if (time_msec() >= iface_stats_timer) {
2512         if (cfg) {
2513             struct ovsdb_idl_txn *txn;
2514
2515             txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2516             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2517                 struct port *port;
2518                 struct mirror *m;
2519
2520                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2521                     struct iface *iface;
2522
2523                     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2524                         iface_refresh_stats(iface);
2525                         iface_refresh_status(iface);
2526                     }
2527
2528                     port_refresh_stp_stats(port);
2529                 }
2530
2531                 HMAP_FOR_EACH (m, hmap_node, &br->mirrors) {
2532                     mirror_refresh_stats(m);
2533                 }
2534
2535             }
2536             refresh_controller_status();
2537             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2538             ovsdb_idl_txn_destroy(txn); /* XXX */
2539         }
2540
2541         iface_stats_timer = time_msec() + IFACE_STATS_INTERVAL;
2542     }
2543
2544     run_system_stats();
2545     instant_stats_run();
2546 }
2547
2548 void
2549 bridge_wait(void)
2550 {
2551     struct sset types;
2552     const char *type;
2553
2554     ovsdb_idl_wait(idl);
2555     if (daemonize_txn) {
2556         ovsdb_idl_txn_wait(daemonize_txn);
2557     }
2558
2559     if (reconfiguring) {
2560         poll_immediate_wake();
2561     }
2562
2563     sset_init(&types);
2564     ofproto_enumerate_types(&types);
2565     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2566         ofproto_type_wait(type);
2567     }
2568     sset_destroy(&types);
2569
2570     if (!hmap_is_empty(&all_bridges)) {
2571         struct bridge *br;
2572
2573         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2574             ofproto_wait(br->ofproto);
2575         }
2576         poll_timer_wait_until(iface_stats_timer);
2577     }
2578
2579     system_stats_wait();
2580     instant_stats_wait();
2581 }
2582
2583 /* Adds some memory usage statistics for bridges into 'usage', for use with
2584  * memory_report(). */
2585 void
2586 bridge_get_memory_usage(struct simap *usage)
2587 {
2588     struct bridge *br;
2589
2590     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2591         ofproto_get_memory_usage(br->ofproto, usage);
2592     }
2593 }
2594 \f
2595 /* QoS unixctl user interface functions. */
2596
2597 struct qos_unixctl_show_cbdata {
2598     struct ds *ds;
2599     struct iface *iface;
2600 };
2601
2602 static void
2603 qos_unixctl_show_queue(unsigned int queue_id,
2604                        const struct smap *details,
2605                        struct iface *iface,
2606                        struct ds *ds)
2607 {
2608     struct netdev_queue_stats stats;
2609     struct smap_node *node;
2610     int error;
2611
2612     ds_put_cstr(ds, "\n");
2613     if (queue_id) {
2614         ds_put_format(ds, "Queue %u:\n", queue_id);
2615     } else {
2616         ds_put_cstr(ds, "Default:\n");
2617     }
2618
2619     SMAP_FOR_EACH (node, details) {
2620         ds_put_format(ds, "\t%s: %s\n", node->key, node->value);
2621     }
2622
2623     error = netdev_get_queue_stats(iface->netdev, queue_id, &stats);
2624     if (!error) {
2625         if (stats.tx_packets != UINT64_MAX) {
2626             ds_put_format(ds, "\ttx_packets: %"PRIu64"\n", stats.tx_packets);
2627         }
2628
2629         if (stats.tx_bytes != UINT64_MAX) {
2630             ds_put_format(ds, "\ttx_bytes: %"PRIu64"\n", stats.tx_bytes);
2631         }
2632
2633         if (stats.tx_errors != UINT64_MAX) {
2634             ds_put_format(ds, "\ttx_errors: %"PRIu64"\n", stats.tx_errors);
2635         }
2636     } else {
2637         ds_put_format(ds, "\tFailed to get statistics for queue %u: %s",
2638                       queue_id, ovs_strerror(error));
2639     }
2640 }
2641
2642 static void
2643 qos_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2644                  const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2645 {
2646     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
2647     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2648     struct iface *iface;
2649     const char *type;
2650     struct smap_node *node;
2651
2652     iface = iface_find(argv[1]);
2653     if (!iface) {
2654         unixctl_command_reply_error(conn, "no such interface");
2655         return;
2656     }
2657
2658     netdev_get_qos(iface->netdev, &type, &smap);
2659
2660     if (*type != '\0') {
2661         struct netdev_queue_dump dump;
2662         struct smap details;
2663         unsigned int queue_id;
2664
2665         ds_put_format(&ds, "QoS: %s %s\n", iface->name, type);
2666
2667         SMAP_FOR_EACH (node, &smap) {
2668             ds_put_format(&ds, "%s: %s\n", node->key, node->value);
2669         }
2670
2671         smap_init(&details);
2672         NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &dump, iface->netdev) {
2673             qos_unixctl_show_queue(queue_id, &details, iface, &ds);
2674         }
2675         smap_destroy(&details);
2676
2677         unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&ds));
2678     } else {
2679         ds_put_format(&ds, "QoS not configured on %s\n", iface->name);
2680         unixctl_command_reply_error(conn, ds_cstr(&ds));
2681     }
2682
2683     smap_destroy(&smap);
2684     ds_destroy(&ds);
2685 }
2686 \f
2687 /* Bridge reconfiguration functions. */
2688 static void
2689 bridge_create(const struct ovsrec_bridge *br_cfg)
2690 {
2691     struct bridge *br;
2692
2693     ovs_assert(!bridge_lookup(br_cfg->name));
2694     br = xzalloc(sizeof *br);
2695
2696     br->name = xstrdup(br_cfg->name);
2697     br->type = xstrdup(ofproto_normalize_type(br_cfg->datapath_type));
2698     br->cfg = br_cfg;
2699
2700     /* Derive the default Ethernet address from the bridge's UUID.  This should
2701      * be unique and it will be stable between ovs-vswitchd runs.  */
2702     memcpy(br->default_ea, &br_cfg->header_.uuid, ETH_ADDR_LEN);
2703     eth_addr_mark_random(br->default_ea);
2704
2705     hmap_init(&br->ports);
2706     hmap_init(&br->ifaces);
2707     hmap_init(&br->iface_by_name);
2708     hmap_init(&br->mirrors);
2709
2710     hmap_init(&br->if_cfg_todo);
2711     list_init(&br->ofpp_garbage);
2712
2713     hmap_insert(&all_bridges, &br->node, hash_string(br->name, 0));
2714 }
2715
2716 static void
2717 bridge_destroy(struct bridge *br)
2718 {
2719     if (br) {
2720         struct mirror *mirror, *next_mirror;
2721         struct port *port, *next_port;
2722         struct if_cfg *if_cfg, *next_if_cfg;
2723         struct ofpp_garbage *garbage, *next_garbage;
2724
2725         HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next_port, hmap_node, &br->ports) {
2726             port_destroy(port);
2727         }
2728         HMAP_FOR_EACH_SAFE (mirror, next_mirror, hmap_node, &br->mirrors) {
2729             mirror_destroy(mirror);
2730         }
2731         HMAP_FOR_EACH_SAFE (if_cfg, next_if_cfg, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
2732             hmap_remove(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node);
2733             free(if_cfg);
2734         }
2735         LIST_FOR_EACH_SAFE (garbage, next_garbage, list_node,
2736                             &br->ofpp_garbage) {
2737             list_remove(&garbage->list_node);
2738             free(garbage);
2739         }
2740
2741         hmap_remove(&all_bridges, &br->node);
2742         ofproto_destroy(br->ofproto);
2743         hmap_destroy(&br->ifaces);
2744         hmap_destroy(&br->ports);
2745         hmap_destroy(&br->iface_by_name);
2746         hmap_destroy(&br->mirrors);
2747         hmap_destroy(&br->if_cfg_todo);
2748         free(br->name);
2749         free(br->type);
2750         free(br);
2751     }
2752 }
2753
2754 static struct bridge *
2755 bridge_lookup(const char *name)
2756 {
2757     struct bridge *br;
2758
2759     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (br, node, hash_string(name, 0), &all_bridges) {
2760         if (!strcmp(br->name, name)) {
2761             return br;
2762         }
2763     }
2764     return NULL;
2765 }
2766
2767 /* Handle requests for a listing of all flows known by the OpenFlow
2768  * stack, including those normally hidden. */
2769 static void
2770 bridge_unixctl_dump_flows(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2771                           const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2772 {
2773     struct bridge *br;
2774     struct ds results;
2775
2776     br = bridge_lookup(argv[1]);
2777     if (!br) {
2778         unixctl_command_reply_error(conn, "Unknown bridge");
2779         return;
2780     }
2781
2782     ds_init(&results);
2783     ofproto_get_all_flows(br->ofproto, &results);
2784
2785     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&results));
2786     ds_destroy(&results);
2787 }
2788
2789 /* "bridge/reconnect [BRIDGE]": makes BRIDGE drop all of its controller
2790  * connections and reconnect.  If BRIDGE is not specified, then all bridges
2791  * drop their controller connections and reconnect. */
2792 static void
2793 bridge_unixctl_reconnect(struct unixctl_conn *conn, int argc,
2794                          const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2795 {
2796     struct bridge *br;
2797     if (argc > 1) {
2798         br = bridge_lookup(argv[1]);
2799         if (!br) {
2800             unixctl_command_reply_error(conn,  "Unknown bridge");
2801             return;
2802         }
2803         ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2804     } else {
2805         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2806             ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2807         }
2808     }
2809     unixctl_command_reply(conn, NULL);
2810 }
2811
2812 static size_t
2813 bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
2814                        struct ovsrec_controller ***controllersp)
2815 {
2816     struct ovsrec_controller **controllers;
2817     size_t n_controllers;
2818
2819     controllers = br->cfg->controller;
2820     n_controllers = br->cfg->n_controller;
2821
2822     if (n_controllers == 1 && !strcmp(controllers[0]->target, "none")) {
2823         controllers = NULL;
2824         n_controllers = 0;
2825     }
2826
2827     if (controllersp) {
2828         *controllersp = controllers;
2829     }
2830     return n_controllers;
2831 }
2832
2833 static void
2834 bridge_queue_if_cfg(struct bridge *br,
2835                     const struct ovsrec_interface *cfg,
2836                     const struct ovsrec_port *parent)
2837 {
2838     struct if_cfg *if_cfg = xmalloc(sizeof *if_cfg);
2839
2840     if_cfg->cfg = cfg;
2841     if_cfg->parent = parent;
2842     if_cfg->ofport = iface_pick_ofport(cfg);
2843     hmap_insert(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node,
2844                 hash_string(if_cfg->cfg->name, 0));
2845 }
2846
2847 /* Deletes "struct port"s and "struct iface"s under 'br' which aren't
2848  * consistent with 'br->cfg'.  Updates 'br->if_cfg_queue' with interfaces which
2849  * 'br' needs to complete its configuration. */
2850 static void
2851 bridge_add_del_ports(struct bridge *br,
2852                      const unsigned long int *splinter_vlans)
2853 {
2854     struct shash_node *port_node;
2855     struct port *port, *next;
2856     struct shash new_ports;
2857     size_t i;
2858
2859     ovs_assert(hmap_is_empty(&br->if_cfg_todo));
2860
2861     /* Collect new ports. */
2862     shash_init(&new_ports);
2863     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
2864         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
2865         if (!shash_add_once(&new_ports, name, br->cfg->ports[i])) {
2866             VLOG_WARN("bridge %s: %s specified twice as bridge port",
2867                       br->name, name);
2868         }
2869     }
2870     if (bridge_get_controllers(br, NULL)
2871         && !shash_find(&new_ports, br->name)) {
2872         VLOG_WARN("bridge %s: no port named %s, synthesizing one",
2873                   br->name, br->name);
2874
2875         ovsrec_interface_init(&br->synth_local_iface);
2876         ovsrec_port_init(&br->synth_local_port);
2877
2878         br->synth_local_port.interfaces = &br->synth_local_ifacep;
2879         br->synth_local_port.n_interfaces = 1;
2880         br->synth_local_port.name = br->name;
2881
2882         br->synth_local_iface.name = br->name;
2883         br->synth_local_iface.type = "internal";
2884
2885         br->synth_local_ifacep = &br->synth_local_iface;
2886
2887         shash_add(&new_ports, br->name, &br->synth_local_port);
2888     }
2889
2890     if (splinter_vlans) {
2891         add_vlan_splinter_ports(br, splinter_vlans, &new_ports);
2892     }
2893
2894     /* Get rid of deleted ports.
2895      * Get rid of deleted interfaces on ports that still exist. */
2896     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next, hmap_node, &br->ports) {
2897         port->cfg = shash_find_data(&new_ports, port->name);
2898         if (!port->cfg) {
2899             port_destroy(port);
2900         } else {
2901             port_del_ifaces(port);
2902         }
2903     }
2904
2905     /* Update iface->cfg and iface->type in interfaces that still exist.
2906      * Add new interfaces to creation queue. */
2907     SHASH_FOR_EACH (port_node, &new_ports) {
2908         const struct ovsrec_port *port = port_node->data;
2909         size_t i;
2910
2911         for (i = 0; i < port->n_interfaces; i++) {
2912             const struct ovsrec_interface *cfg = port->interfaces[i];
2913             struct iface *iface = iface_lookup(br, cfg->name);
2914             const char *type = iface_get_type(cfg, br->cfg);
2915
2916             if (iface) {
2917                 iface->cfg = cfg;
2918                 iface->type = type;
2919             } else if (!strcmp(type, "null")) {
2920                 VLOG_WARN_ONCE("%s: The null interface type is deprecated and"
2921                                " may be removed in February 2013. Please email"
2922                                " dev@openvswitch.org with concerns.",
2923                                cfg->name);
2924             } else {
2925                 bridge_queue_if_cfg(br, cfg, port);
2926             }
2927         }
2928     }
2929
2930     shash_destroy(&new_ports);
2931 }
2932
2933 /* Initializes 'oc' appropriately as a management service controller for
2934  * 'br'.
2935  *
2936  * The caller must free oc->target when it is no longer needed. */
2937 static void
2938 bridge_ofproto_controller_for_mgmt(const struct bridge *br,
2939                                    struct ofproto_controller *oc)
2940 {
2941     oc->target = xasprintf("punix:%s/%s.mgmt", ovs_rundir(), br->name);
2942     oc->max_backoff = 0;
2943     oc->probe_interval = 60;
2944     oc->band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
2945     oc->rate_limit = 0;
2946     oc->burst_limit = 0;
2947     oc->enable_async_msgs = true;
2948 }
2949
2950 /* Converts ovsrec_controller 'c' into an ofproto_controller in 'oc'.  */
2951 static void
2952 bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(const struct ovsrec_controller *c,
2953                                       struct ofproto_controller *oc)
2954 {
2955     int dscp;
2956
2957     oc->target = c->target;
2958     oc->max_backoff = c->max_backoff ? *c->max_backoff / 1000 : 8;
2959     oc->probe_interval = c->inactivity_probe ? *c->inactivity_probe / 1000 : 5;
2960     oc->band = (!c->connection_mode || !strcmp(c->connection_mode, "in-band")
2961                 ? OFPROTO_IN_BAND : OFPROTO_OUT_OF_BAND);
2962     oc->rate_limit = c->controller_rate_limit ? *c->controller_rate_limit : 0;
2963     oc->burst_limit = (c->controller_burst_limit
2964                        ? *c->controller_burst_limit : 0);
2965     oc->enable_async_msgs = (!c->enable_async_messages
2966                              || *c->enable_async_messages);
2967     dscp = smap_get_int(&c->other_config, "dscp", DSCP_DEFAULT);
2968     if (dscp < 0 || dscp > 63) {
2969         dscp = DSCP_DEFAULT;
2970     }
2971     oc->dscp = dscp;
2972 }
2973
2974 /* Configures the IP stack for 'br''s local interface properly according to the
2975  * configuration in 'c'.  */
2976 static void
2977 bridge_configure_local_iface_netdev(struct bridge *br,
2978                                     struct ovsrec_controller *c)
2979 {
2980     struct netdev *netdev;
2981     struct in_addr mask, gateway;
2982
2983     struct iface *local_iface;
2984     struct in_addr ip;
2985
2986     /* If there's no local interface or no IP address, give up. */
2987     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
2988     if (!local_iface || !c->local_ip || !inet_aton(c->local_ip, &ip)) {
2989         return;
2990     }
2991
2992     /* Bring up the local interface. */
2993     netdev = local_iface->netdev;
2994     netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
2995
2996     /* Configure the IP address and netmask. */
2997     if (!c->local_netmask
2998         || !inet_aton(c->local_netmask, &mask)
2999         || !mask.s_addr) {
3000         mask.s_addr = guess_netmask(ip.s_addr);
3001     }
3002     if (!netdev_set_in4(netdev, ip, mask)) {
3003         VLOG_INFO("bridge %s: configured IP address "IP_FMT", netmask "IP_FMT,
3004                   br->name, IP_ARGS(ip.s_addr), IP_ARGS(mask.s_addr));
3005     }
3006
3007     /* Configure the default gateway. */
3008     if (c->local_gateway
3009         && inet_aton(c->local_gateway, &gateway)
3010         && gateway.s_addr) {
3011         if (!netdev_add_router(netdev, gateway)) {
3012             VLOG_INFO("bridge %s: configured gateway "IP_FMT,
3013                       br->name, IP_ARGS(gateway.s_addr));
3014         }
3015     }
3016 }
3017
3018 /* Returns true if 'a' and 'b' are the same except that any number of slashes
3019  * in either string are treated as equal to any number of slashes in the other,
3020  * e.g. "x///y" is equal to "x/y".
3021  *
3022  * Also, if 'b_stoplen' bytes from 'b' are found to be equal to corresponding
3023  * bytes from 'a', the function considers this success.  Specify 'b_stoplen' as
3024  * SIZE_MAX to compare all of 'a' to all of 'b' rather than just a prefix of
3025  * 'b' against a prefix of 'a'.
3026  */
3027 static bool
3028 equal_pathnames(const char *a, const char *b, size_t b_stoplen)
3029 {
3030     const char *b_start = b;
3031     for (;;) {
3032         if (b - b_start >= b_stoplen) {
3033             return true;
3034         } else if (*a != *b) {
3035             return false;
3036         } else if (*a == '/') {
3037             a += strspn(a, "/");
3038             b += strspn(b, "/");
3039         } else if (*a == '\0') {
3040             return true;
3041         } else {
3042             a++;
3043             b++;
3044         }
3045     }
3046 }
3047
3048 static void
3049 bridge_configure_remotes(struct bridge *br,
3050                          const struct sockaddr_in *managers, size_t n_managers)
3051 {
3052     bool disable_in_band;
3053
3054     struct ovsrec_controller **controllers;
3055     size_t n_controllers;
3056
3057     enum ofproto_fail_mode fail_mode;
3058
3059     struct ofproto_controller *ocs;
3060     size_t n_ocs;
3061     size_t i;
3062
3063     /* Check if we should disable in-band control on this bridge. */
3064     disable_in_band = smap_get_bool(&br->cfg->other_config, "disable-in-band",
3065                                     false);
3066
3067     /* Set OpenFlow queue ID for in-band control. */
3068     ofproto_set_in_band_queue(br->ofproto,
3069                               smap_get_int(&br->cfg->other_config,
3070                                            "in-band-queue", -1));
3071
3072     if (disable_in_band) {
3073         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, NULL, 0);
3074     } else {
3075         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, managers, n_managers);
3076     }
3077
3078     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
3079
3080     ocs = xmalloc((n_controllers + 1) * sizeof *ocs);
3081     n_ocs = 0;
3082
3083     bridge_ofproto_controller_for_mgmt(br, &ocs[n_ocs++]);
3084     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
3085         struct ovsrec_controller *c = controllers[i];
3086
3087         if (!strncmp(c->target, "punix:", 6)
3088             || !strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
3089             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3090             char *whitelist;
3091
3092             if (!strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
3093                 /* Connect to a listening socket */
3094                 whitelist = xasprintf("unix:%s/", ovs_rundir());
3095                 if (strchr(c->target, '/') &&
3096                    !equal_pathnames(c->target, whitelist,
3097                      strlen(whitelist))) {
3098                     /* Absolute path specified, but not in ovs_rundir */
3099                     VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not connecting to socket "
3100                                   "controller \"%s\" due to possibility for "
3101                                   "remote exploit.  Instead, specify socket "
3102                                   "in whitelisted \"%s\" or connect to "
3103                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
3104                                   "available without special configuration).",
3105                                   br->name, c->target, whitelist,
3106                                   ovs_rundir(), br->name);
3107                     free(whitelist);
3108                     continue;
3109                 }
3110             } else {
3111                whitelist = xasprintf("punix:%s/%s.controller",
3112                                      ovs_rundir(), br->name);
3113                if (!equal_pathnames(c->target, whitelist, SIZE_MAX)) {
3114                    /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing
3115                     * arbitrary Unix domain sockets and overwriting arbitrary
3116                     * local files. */
3117                    VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not adding Unix domain socket "
3118                                   "controller \"%s\" due to possibility of "
3119                                   "overwriting local files. Instead, specify "
3120                                   "whitelisted \"%s\" or connect to "
3121                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
3122                                   "available without special configuration).",
3123                                   br->name, c->target, whitelist,
3124                                   ovs_rundir(), br->name);
3125                    free(whitelist);
3126                    continue;
3127                }
3128             }
3129
3130             free(whitelist);
3131         }
3132
3133         bridge_configure_local_iface_netdev(br, c);
3134         bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(c, &ocs[n_ocs]);
3135         if (disable_in_band) {
3136             ocs[n_ocs].band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
3137         }
3138         n_ocs++;
3139     }
3140
3141     ofproto_set_controllers(br->ofproto, ocs, n_ocs,
3142                             bridge_get_allowed_versions(br));
3143     free(ocs[0].target); /* From bridge_ofproto_controller_for_mgmt(). */
3144     free(ocs);
3145
3146     /* Set the fail-mode. */
3147     fail_mode = !br->cfg->fail_mode
3148                 || !strcmp(br->cfg->fail_mode, "standalone")
3149                     ? OFPROTO_FAIL_STANDALONE
3150                     : OFPROTO_FAIL_SECURE;
3151     ofproto_set_fail_mode(br->ofproto, fail_mode);
3152
3153     /* Configure OpenFlow controller connection snooping. */
3154     if (!ofproto_has_snoops(br->ofproto)) {
3155         struct sset snoops;
3156
3157         sset_init(&snoops);
3158         sset_add_and_free(&snoops, xasprintf("punix:%s/%s.snoop",
3159                                              ovs_rundir(), br->name));
3160         ofproto_set_snoops(br->ofproto, &snoops);
3161         sset_destroy(&snoops);
3162     }
3163 }
3164
3165 static void
3166 bridge_configure_tables(struct bridge *br)
3167 {
3168     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3169     int n_tables;
3170     int i, j, k;
3171
3172     n_tables = ofproto_get_n_tables(br->ofproto);
3173     j = 0;
3174     for (i = 0; i < n_tables; i++) {
3175         struct ofproto_table_settings s;
3176
3177         s.name = NULL;
3178         s.max_flows = UINT_MAX;
3179         s.groups = NULL;
3180         s.n_groups = 0;
3181         s.n_prefix_fields = 0;
3182         memset(s.prefix_fields, ~0, sizeof(s.prefix_fields));
3183
3184         if (j < br->cfg->n_flow_tables && i == br->cfg->key_flow_tables[j]) {
3185             struct ovsrec_flow_table *cfg = br->cfg->value_flow_tables[j++];
3186
3187             s.name = cfg->name;
3188             if (cfg->n_flow_limit && *cfg->flow_limit < UINT_MAX) {
3189                 s.max_flows = *cfg->flow_limit;
3190             }
3191             if (cfg->overflow_policy
3192                 && !strcmp(cfg->overflow_policy, "evict")) {
3193
3194                 s.groups = xmalloc(cfg->n_groups * sizeof *s.groups);
3195                 for (k = 0; k < cfg->n_groups; k++) {
3196                     const char *string = cfg->groups[k];
3197                     char *msg;
3198
3199                     msg = mf_parse_subfield__(&s.groups[k], &string);
3200                     if (msg) {
3201                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: error parsing "
3202                                      "'groups' (%s)", br->name, i, msg);
3203                         free(msg);
3204                     } else if (*string) {
3205                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: 'groups' "
3206                                      "element '%s' contains trailing garbage",
3207                                      br->name, i, cfg->groups[k]);
3208                     } else {
3209                         s.n_groups++;
3210                     }
3211                 }
3212             }
3213             /* Prefix lookup fields. */
3214             s.n_prefix_fields = 0;
3215             for (k = 0; k < cfg->n_prefixes; k++) {
3216                 const char *name = cfg->prefixes[k];
3217                 const struct mf_field *mf = mf_from_name(name);
3218                 if (!mf) {
3219                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with unknown field: %s",
3220                               br->name, name);
3221                     continue;
3222                 }
3223                 if (mf->flow_be32ofs < 0 || mf->n_bits % 32) {
3224                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with incompatible field: "
3225                               "%s", br->name, name);
3226                     continue;
3227                 }
3228                 if (s.n_prefix_fields >= ARRAY_SIZE(s.prefix_fields)) {
3229                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with too many fields, "
3230                               "field not used: %s", br->name, name);
3231                     continue;
3232                 }
3233                 s.prefix_fields[s.n_prefix_fields++] = mf->id;
3234             }
3235             if (s.n_prefix_fields > 0) {
3236                 int k;
3237                 struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
3238                 for (k = 0; k < s.n_prefix_fields; k++) {
3239                     if (k) {
3240                         ds_put_char(&ds, ',');
3241                     }
3242                     ds_put_cstr(&ds, mf_from_id(s.prefix_fields[k])->name);
3243                 }
3244                 VLOG_INFO("bridge %s table %d: Prefix lookup with: %s.",
3245                           br->name, i, ds_cstr(&ds));
3246                 ds_destroy(&ds);
3247             }
3248         }
3249
3250         ofproto_configure_table(br->ofproto, i, &s);
3251
3252         free(s.groups);
3253     }
3254     for (; j < br->cfg->n_flow_tables; j++) {
3255         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: ignoring configuration for flow table "
3256                      "%"PRId64" not supported by this datapath", br->name,
3257                      br->cfg->key_flow_tables[j]);
3258     }
3259 }
3260
3261 static void
3262 bridge_configure_dp_desc(struct bridge *br)
3263 {
3264     ofproto_set_dp_desc(br->ofproto,
3265                         smap_get(&br->cfg->other_config, "dp-desc"));
3266 }
3267 \f
3268 /* Port functions. */
3269
3270 static struct port *
3271 port_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_port *cfg)
3272 {
3273     struct port *port;
3274
3275     port = xzalloc(sizeof *port);
3276     port->bridge = br;
3277     port->name = xstrdup(cfg->name);
3278     port->cfg = cfg;
3279     list_init(&port->ifaces);
3280
3281     hmap_insert(&br->ports, &port->hmap_node, hash_string(port->name, 0));
3282     return port;
3283 }
3284
3285 /* Deletes interfaces from 'port' that are no longer configured for it. */
3286 static void
3287 port_del_ifaces(struct port *port)
3288 {
3289     struct iface *iface, *next;
3290     struct sset new_ifaces;
3291     size_t i;
3292
3293     /* Collect list of new interfaces. */
3294     sset_init(&new_ifaces);
3295     for (i = 0; i < port->cfg->n_interfaces; i++) {
3296         const char *name = port->cfg->interfaces[i]->name;
3297         const char *type = port->cfg->interfaces[i]->type;
3298         if (strcmp(type, "null")) {
3299             sset_add(&new_ifaces, name);
3300         }
3301     }
3302
3303     /* Get rid of deleted interfaces. */
3304     LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3305         if (!sset_contains(&new_ifaces, iface->name)) {
3306             iface_destroy(iface);
3307         }
3308     }
3309
3310     sset_destroy(&new_ifaces);
3311 }
3312
3313 static void
3314 port_destroy(struct port *port)
3315 {
3316     if (port) {
3317         struct bridge *br = port->bridge;
3318         struct iface *iface, *next;
3319
3320         if (br->ofproto) {
3321             ofproto_bundle_unregister(br->ofproto, port);
3322         }
3323
3324         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3325             iface_destroy(iface);
3326         }
3327
3328         hmap_remove(&br->ports, &port->hmap_node);
3329         free(port->name);
3330         free(port);
3331     }
3332 }
3333
3334 static struct port *
3335 port_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3336 {
3337     struct port *port;
3338
3339     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (port, hmap_node, hash_string(name, 0),
3340                              &br->ports) {
3341         if (!strcmp(port->name, name)) {
3342             return port;
3343         }
3344     }
3345     return NULL;
3346 }
3347
3348 static bool
3349 enable_lacp(struct port *port, bool *activep)
3350 {
3351     if (!port->cfg->lacp) {
3352         /* XXX when LACP implementation has been sufficiently tested, enable by
3353          * default and make active on bonded ports. */
3354         return false;
3355     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "off")) {
3356         return false;
3357     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "active")) {
3358         *activep = true;
3359         return true;
3360     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "passive")) {
3361         *activep = false;
3362         return true;
3363     } else {
3364         VLOG_WARN("port %s: unknown LACP mode %s",
3365                   port->name, port->cfg->lacp);
3366         return false;
3367     }
3368 }
3369
3370 static struct lacp_settings *
3371 port_configure_lacp(struct port *port, struct lacp_settings *s)
3372 {
3373     const char *lacp_time, *system_id;
3374     int priority;
3375
3376     if (!enable_lacp(port, &s->active)) {
3377         return NULL;
3378     }
3379
3380     s->name = port->name;
3381
3382     system_id = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-system-id");
3383     if (system_id) {
3384         if (!ovs_scan(system_id, ETH_ADDR_SCAN_FMT,
3385                       ETH_ADDR_SCAN_ARGS(s->id))) {
3386             VLOG_WARN("port %s: LACP system ID (%s) must be an Ethernet"
3387                       " address.", port->name, system_id);
3388             return NULL;
3389         }
3390     } else {
3391         memcpy(s->id, port->bridge->ea, ETH_ADDR_LEN);
3392     }
3393
3394     if (eth_addr_is_zero(s->id)) {
3395         VLOG_WARN("port %s: Invalid zero LACP system ID.", port->name);
3396         return NULL;
3397     }
3398
3399     /* Prefer bondable links if unspecified. */
3400     priority = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "lacp-system-priority",
3401                             0);
3402     s->priority = (priority > 0 && priority <= UINT16_MAX
3403                    ? priority
3404                    : UINT16_MAX - !list_is_short(&port->ifaces));
3405
3406     lacp_time = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-time");
3407     s->fast = lacp_time && !strcasecmp(lacp_time, "fast");
3408
3409     s->fallback_ab_cfg = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
3410                                        "lacp-fallback-ab", false);
3411
3412     return s;
3413 }
3414
3415 static void
3416 iface_configure_lacp(struct iface *iface, struct lacp_slave_settings *s)
3417 {
3418     int priority, portid, key;
3419
3420     portid = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-id", 0);
3421     priority = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-priority",
3422                             0);
3423     key = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-aggregation-key", 0);
3424
3425     if (portid <= 0 || portid > UINT16_MAX) {
3426         portid = ofp_to_u16(iface->ofp_port);
3427     }
3428
3429     if (priority <= 0 || priority > UINT16_MAX) {
3430         priority = UINT16_MAX;
3431     }
3432
3433     if (key < 0 || key > UINT16_MAX) {
3434         key = 0;
3435     }
3436
3437     s->name = iface->name;
3438     s->id = portid;
3439     s->priority = priority;
3440     s->key = key;
3441 }
3442
3443 static void
3444 port_configure_bond(struct port *port, struct bond_settings *s)
3445 {
3446     const char *detect_s;
3447     struct iface *iface;
3448     int miimon_interval;
3449
3450     s->name = port->name;
3451     s->balance = BM_AB;
3452     if (port->cfg->bond_mode) {
3453         if (!bond_mode_from_string(&s->balance, port->cfg->bond_mode)) {
3454             VLOG_WARN("port %s: unknown bond_mode %s, defaulting to %s",
3455                       port->name, port->cfg->bond_mode,
3456                       bond_mode_to_string(s->balance));
3457         }
3458     } else {
3459         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
3460
3461         /* XXX: Post version 1.5.*, the default bond_mode changed from SLB to
3462          * active-backup. At some point we should remove this warning. */
3463         VLOG_WARN_RL(&rl, "port %s: Using the default bond_mode %s. Note that"
3464                      " in previous versions, the default bond_mode was"
3465                      " balance-slb", port->name,
3466                      bond_mode_to_string(s->balance));
3467     }
3468     if (s->balance == BM_SLB && port->bridge->cfg->n_flood_vlans) {
3469         VLOG_WARN("port %s: SLB bonds are incompatible with flood_vlans, "
3470                   "please use another bond type or disable flood_vlans",
3471                   port->name);
3472     }
3473
3474     miimon_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3475                                    "bond-miimon-interval", 0);
3476     if (miimon_interval <= 0) {
3477         miimon_interval = 200;
3478     }
3479
3480     detect_s = smap_get(&port->cfg->other_config, "bond-detect-mode");
3481     if (!detect_s || !strcmp(detect_s, "carrier")) {
3482         miimon_interval = 0;
3483     } else if (strcmp(detect_s, "miimon")) {
3484         VLOG_WARN("port %s: unsupported bond-detect-mode %s, "
3485                   "defaulting to carrier", port->name, detect_s);
3486         miimon_interval = 0;
3487     }
3488
3489     s->up_delay = MAX(0, port->cfg->bond_updelay);
3490     s->down_delay = MAX(0, port->cfg->bond_downdelay);
3491     s->basis = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "bond-hash-basis", 0);
3492     s->rebalance_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3493                                            "bond-rebalance-interval", 10000);
3494     if (s->rebalance_interval && s->rebalance_interval < 1000) {
3495         s->rebalance_interval = 1000;
3496     }
3497
3498     s->fake_iface = port->cfg->bond_fake_iface;
3499
3500     s->lacp_fallback_ab_cfg = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
3501                                        "lacp-fallback-ab", false);
3502
3503     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
3504         netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, miimon_interval);
3505     }
3506 }
3507
3508 /* Returns true if 'port' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3509  * instead of obtaining it from the database. */
3510 static bool
3511 port_is_synthetic(const struct port *port)
3512 {
3513     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&port->cfg->header_);
3514 }
3515 \f
3516 /* Interface functions. */
3517
3518 static bool
3519 iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
3520                   const struct ovsrec_bridge *br)
3521 {
3522     /* The local port and "internal" ports are always "internal". */
3523     return !strcmp(iface->type, "internal") || !strcmp(iface->name, br->name);
3524 }
3525
3526 /* Returns the correct network device type for interface 'iface' in bridge
3527  * 'br'. */
3528 static const char *
3529 iface_get_type(const struct ovsrec_interface *iface,
3530                const struct ovsrec_bridge *br)
3531 {
3532     const char *type;
3533
3534     /* The local port always has type "internal".  Other ports take
3535      * their type from the database and default to "system" if none is
3536      * specified. */
3537     if (iface_is_internal(iface, br)) {
3538         type = "internal";
3539     } else {
3540         type = iface->type[0] ? iface->type : "system";
3541     }
3542
3543     return ofproto_port_open_type(br->datapath_type, type);
3544 }
3545
3546 static void
3547 iface_destroy(struct iface *iface)
3548 {
3549     if (iface) {
3550         struct port *port = iface->port;
3551         struct bridge *br = port->bridge;
3552
3553         if (br->ofproto && iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3554             ofproto_port_unregister(br->ofproto, iface->ofp_port);
3555         }
3556
3557         if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3558             hmap_remove(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node);
3559         }
3560
3561         list_remove(&iface->port_elem);
3562         hmap_remove(&br->iface_by_name, &iface->name_node);
3563
3564         netdev_close(iface->netdev);
3565
3566         free(iface->name);
3567         free(iface);
3568     }
3569 }
3570
3571 static struct iface *
3572 iface_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3573 {
3574     struct iface *iface;
3575
3576     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (iface, name_node, hash_string(name, 0),
3577                              &br->iface_by_name) {
3578         if (!strcmp(iface->name, name)) {
3579             return iface;
3580         }
3581     }
3582
3583     return NULL;
3584 }
3585
3586 static struct iface *
3587 iface_find(const char *name)
3588 {
3589     const struct bridge *br;
3590
3591     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3592         struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
3593
3594         if (iface) {
3595             return iface;
3596         }
3597     }
3598     return NULL;
3599 }
3600
3601 static struct if_cfg *
3602 if_cfg_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3603 {
3604     struct if_cfg *if_cfg;
3605
3606     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (if_cfg, hmap_node, hash_string(name, 0),
3607                              &br->if_cfg_todo) {
3608         if (!strcmp(if_cfg->cfg->name, name)) {
3609             return if_cfg;
3610         }
3611     }
3612
3613     return NULL;
3614 }
3615
3616 static struct iface *
3617 iface_from_ofp_port(const struct bridge *br, ofp_port_t ofp_port)
3618 {
3619     struct iface *iface;
3620
3621     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (iface, ofp_port_node, hash_ofp_port(ofp_port),
3622                              &br->ifaces) {
3623         if (iface->ofp_port == ofp_port) {
3624             return iface;
3625         }
3626     }
3627     return NULL;
3628 }
3629
3630 /* Set Ethernet address of 'iface', if one is specified in the configuration
3631  * file. */
3632 static void
3633 iface_set_mac(struct iface *iface)
3634 {
3635     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
3636
3637     if (!strcmp(iface->type, "internal")
3638         && iface->cfg->mac && eth_addr_from_string(iface->cfg->mac, ea)) {
3639         if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
3640             VLOG_ERR("interface %s: ignoring mac in Interface record "
3641                      "(use Bridge record to set local port's mac)",
3642                      iface->name);
3643         } else if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
3644             VLOG_ERR("interface %s: cannot set MAC to multicast address",
3645                      iface->name);
3646         } else {
3647             int error = netdev_set_etheraddr(iface->netdev, ea);
3648             if (error) {
3649                 VLOG_ERR("interface %s: setting MAC failed (%s)",
3650                          iface->name, ovs_strerror(error));
3651             }
3652         }
3653     }
3654 }
3655
3656 /* Sets the ofport column of 'if_cfg' to 'ofport'. */
3657 static void
3658 iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *if_cfg, ofp_port_t ofport)
3659 {
3660     if (if_cfg && !ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3661         int64_t port = ofport == OFPP_NONE ? -1 : ofp_to_u16(ofport);
3662         ovsrec_interface_set_ofport(if_cfg, &port, 1);
3663     }
3664 }
3665
3666 /* Clears all of the fields in 'if_cfg' that indicate interface status, and
3667  * sets the "ofport" field to -1.
3668  *
3669  * This is appropriate when 'if_cfg''s interface cannot be created or is
3670  * otherwise invalid. */
3671 static void
3672 iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg)
3673 {
3674     if (!ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3675         ovsrec_interface_set_status(if_cfg, NULL);
3676         ovsrec_interface_set_admin_state(if_cfg, NULL);
3677         ovsrec_interface_set_duplex(if_cfg, NULL);
3678         ovsrec_interface_set_link_speed(if_cfg, NULL, 0);
3679         ovsrec_interface_set_link_state(if_cfg, NULL);
3680         ovsrec_interface_set_mac_in_use(if_cfg, NULL);
3681         ovsrec_interface_set_mtu(if_cfg, NULL, 0);
3682         ovsrec_interface_set_cfm_fault(if_cfg, NULL, 0);
3683         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(if_cfg, NULL, 0);
3684         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(if_cfg, NULL, 0);
3685         ovsrec_interface_set_lacp_current(if_cfg, NULL, 0);
3686         ovsrec_interface_set_statistics(if_cfg, NULL, NULL, 0);
3687         ovsrec_interface_set_ifindex(if_cfg, NULL, 0);
3688     }
3689 }
3690
3691 static bool
3692 queue_ids_include(const struct ovsdb_datum *queues, int64_t target)
3693 {
3694     union ovsdb_atom atom;
3695
3696     atom.integer = target;
3697     return ovsdb_datum_find_key(queues, &atom, OVSDB_TYPE_INTEGER) != UINT_MAX;
3698 }
3699
3700 static void
3701 iface_configure_qos(struct iface *iface, const struct ovsrec_qos *qos)
3702 {
3703     struct ofpbuf queues_buf;
3704
3705     ofpbuf_init(&queues_buf, 0);
3706
3707     if (!qos || qos->type[0] == '\0' || qos->n_queues < 1) {
3708         netdev_set_qos(iface->netdev, NULL, NULL);
3709     } else {
3710         const struct ovsdb_datum *queues;
3711         struct netdev_queue_dump dump;
3712         unsigned int queue_id;
3713         struct smap details;
3714         bool queue_zero;
3715         size_t i;
3716
3717         /* Configure top-level Qos for 'iface'. */
3718         netdev_set_qos(iface->netdev, qos->type, &qos->other_config);
3719
3720         /* Deconfigure queues that were deleted. */
3721         queues = ovsrec_qos_get_queues(qos, OVSDB_TYPE_INTEGER,
3722                                        OVSDB_TYPE_UUID);
3723         smap_init(&details);
3724         NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &dump, iface->netdev) {
3725             if (!queue_ids_include(queues, queue_id)) {
3726                 netdev_delete_queue(iface->netdev, queue_id);
3727             }
3728         }
3729         smap_destroy(&details);
3730
3731         /* Configure queues for 'iface'. */
3732         queue_zero = false;
3733         for (i = 0; i < qos->n_queues; i++) {
3734             const struct ovsrec_queue *queue = qos->value_queues[i];
3735             unsigned int queue_id = qos->key_queues[i];
3736
3737             if (queue_id == 0) {
3738                 queue_zero = true;
3739             }
3740
3741             if (queue->n_dscp == 1) {
3742                 struct ofproto_port_queue *port_queue;
3743
3744                 port_queue = ofpbuf_put_uninit(&queues_buf,
3745                                                sizeof *port_queue);
3746                 port_queue->queue = queue_id;
3747                 port_queue->dscp = queue->dscp[0];
3748             }
3749
3750             netdev_set_queue(iface->netdev, queue_id, &queue->other_config);
3751         }
3752         if (!queue_zero) {
3753             struct smap details;
3754
3755             smap_init(&details);
3756             netdev_set_queue(iface->netdev, 0, &details);
3757             smap_destroy(&details);
3758         }
3759     }
3760
3761     if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3762         const struct ofproto_port_queue *port_queues = queues_buf.data;
3763         size_t n_queues = queues_buf.size / sizeof *port_queues;
3764
3765         ofproto_port_set_queues(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port,
3766                                 port_queues, n_queues);
3767     }
3768
3769     netdev_set_policing(iface->netdev,
3770                         iface->cfg->ingress_policing_rate,
3771                         iface->cfg->ingress_policing_burst);
3772
3773     ofpbuf_uninit(&queues_buf);
3774 }
3775
3776 static void
3777 iface_configure_cfm(struct iface *iface)
3778 {
3779     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
3780     const char *opstate_str;
3781     const char *cfm_ccm_vlan;
3782     struct cfm_settings s;
3783     struct smap netdev_args;
3784
3785     if (!cfg->n_cfm_mpid) {
3786         ofproto_port_clear_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port);
3787         return;
3788     }
3789
3790     s.check_tnl_key = false;
3791     smap_init(&netdev_args);
3792     if (!netdev_get_config(iface->netdev, &netdev_args)) {
3793         const char *key = smap_get(&netdev_args, "key");
3794         const char *in_key = smap_get(&netdev_args, "in_key");
3795
3796         s.check_tnl_key = (key && !strcmp(key, "flow"))
3797                            || (in_key && !strcmp(in_key, "flow"));
3798     }
3799     smap_destroy(&netdev_args);
3800
3801     s.mpid = *cfg->cfm_mpid;
3802     s.interval = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_interval", 0);
3803     cfm_ccm_vlan = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_vlan");
3804     s.ccm_pcp = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_pcp", 0);
3805
3806     if (s.interval <= 0) {
3807         s.interval = 1000;
3808     }
3809
3810     if (!cfm_ccm_vlan) {
3811         s.ccm_vlan = 0;
3812     } else if (!strcasecmp("random", cfm_ccm_vlan)) {
3813         s.ccm_vlan = CFM_RANDOM_VLAN;
3814     } else {
3815         s.ccm_vlan = atoi(cfm_ccm_vlan);
3816         if (s.ccm_vlan == CFM_RANDOM_VLAN) {
3817             s.ccm_vlan = 0;
3818         }
3819     }
3820
3821     s.extended = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_extended",
3822                                false);
3823     s.demand = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_demand", false);
3824
3825     opstate_str = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_opstate");
3826     s.opup = !opstate_str || !strcasecmp("up", opstate_str);
3827
3828     ofproto_port_set_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port, &s);
3829 }
3830
3831 /* Returns true if 'iface' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3832  * instead of obtaining it from the database. */
3833 static bool
3834 iface_is_synthetic(const struct iface *iface)
3835 {
3836     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&iface->cfg->header_);
3837 }
3838
3839 static ofp_port_t
3840 iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *cfg)
3841 {
3842     ofp_port_t ofport = cfg->n_ofport ? u16_to_ofp(*cfg->ofport)
3843                                       : OFPP_NONE;
3844     return cfg->n_ofport_request ? u16_to_ofp(*cfg->ofport_request)
3845                                  : ofport;
3846 }
3847
3848 \f
3849 /* Port mirroring. */
3850
3851 static struct mirror *
3852 mirror_find_by_uuid(struct bridge *br, const struct uuid *uuid)
3853 {
3854     struct mirror *m;
3855
3856     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (m, hmap_node, uuid_hash(uuid), &br->mirrors) {
3857         if (uuid_equals(uuid, &m->uuid)) {
3858             return m;
3859         }
3860     }
3861     return NULL;
3862 }
3863
3864 static void
3865 bridge_configure_mirrors(struct bridge *br)
3866 {
3867     const struct ovsdb_datum *mc;
3868     unsigned long *flood_vlans;
3869     struct mirror *m, *next;
3870     size_t i;
3871
3872     /* Get rid of deleted mirrors. */
3873     mc = ovsrec_bridge_get_mirrors(br->cfg, OVSDB_TYPE_UUID);
3874     HMAP_FOR_EACH_SAFE (m, next, hmap_node, &br->mirrors) {
3875         union ovsdb_atom atom;
3876
3877         atom.uuid = m->uuid;
3878         if (ovsdb_datum_find_key(mc, &atom, OVSDB_TYPE_UUID) == UINT_MAX) {
3879             mirror_destroy(m);
3880         }
3881     }
3882
3883     /* Add new mirrors and reconfigure existing ones. */
3884     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
3885         const struct ovsrec_mirror *cfg = br->cfg->mirrors[i];
3886         struct mirror *m = mirror_find_by_uuid(br, &cfg->header_.uuid);
3887         if (!m) {
3888             m = mirror_create(br, cfg);
3889         }
3890         m->cfg = cfg;
3891         if (!mirror_configure(m)) {
3892             mirror_destroy(m);
3893         }
3894     }
3895
3896     /* Update flooded vlans (for RSPAN). */
3897     flood_vlans = vlan_bitmap_from_array(br->cfg->flood_vlans,
3898                                          br->cfg->n_flood_vlans);
3899     ofproto_set_flood_vlans(br->ofproto, flood_vlans);
3900     bitmap_free(flood_vlans);
3901 }
3902
3903 static struct mirror *
3904 mirror_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_mirror *cfg)
3905 {
3906     struct mirror *m;
3907
3908     m = xzalloc(sizeof *m);
3909     m->uuid = cfg->header_.uuid;
3910     hmap_insert(&br->mirrors, &m->hmap_node, uuid_hash(&m->uuid));
3911     m->bridge = br;
3912     m->name = xstrdup(cfg->name);
3913
3914     return m;
3915 }
3916
3917 static void
3918 mirror_destroy(struct mirror *m)
3919 {
3920     if (m) {
3921         struct bridge *br = m->bridge;
3922
3923         if (br->ofproto) {
3924             ofproto_mirror_unregister(br->ofproto, m);
3925         }
3926
3927         hmap_remove(&br->mirrors, &m->hmap_node);
3928         free(m->name);
3929         free(m);
3930     }
3931 }
3932
3933 static void
3934 mirror_collect_ports(struct mirror *m,
3935                      struct ovsrec_port **in_ports, int n_in_ports,
3936                      void ***out_portsp, size_t *n_out_portsp)
3937 {
3938     void **out_ports = xmalloc(n_in_ports * sizeof *out_ports);
3939     size_t n_out_ports = 0;
3940     size_t i;
3941
3942     for (i = 0; i < n_in_ports; i++) {
3943         const char *name = in_ports[i]->name;
3944         struct port *port = port_lookup(m->bridge, name);
3945         if (port) {
3946             out_ports[n_out_ports++] = port;
3947         } else {
3948             VLOG_WARN("bridge %s: mirror %s cannot match on nonexistent "
3949                       "port %s", m->bridge->name, m->name, name);
3950         }
3951     }
3952     *out_portsp = out_ports;
3953     *n_out_portsp = n_out_ports;
3954 }
3955
3956 static bool
3957 mirror_configure(struct mirror *m)
3958 {
3959     const struct ovsrec_mirror *cfg = m->cfg;
3960     struct ofproto_mirror_settings s;
3961
3962     /* Set name. */
3963     if (strcmp(cfg->name, m->name)) {
3964         free(m->name);
3965         m->name = xstrdup(cfg->name);
3966     }
3967     s.name = m->name;
3968
3969     /* Get output port or VLAN. */
3970     if (cfg->output_port) {
3971         s.out_bundle = port_lookup(m->bridge, cfg->output_port->name);
3972         if (!s.out_bundle) {
3973             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s outputs to port not on bridge",
3974                      m->bridge->name, m->name);
3975             return false;
3976         }
3977         s.out_vlan = UINT16_MAX;
3978
3979         if (cfg->output_vlan) {
3980             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s specifies both output port and "
3981                      "output vlan; ignoring output vlan",
3982                      m->bridge->name, m->name);
3983         }
3984     } else if (cfg->output_vlan) {
3985         /* The database should prevent invalid VLAN values. */
3986         s.out_bundle = NULL;
3987         s.out_vlan = *cfg->output_vlan;
3988     } else {
3989         VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s does not specify output; ignoring",
3990                  m->bridge->name, m->name);
3991         return false;
3992     }
3993
3994     /* Get port selection. */
3995     if (cfg->select_all) {
3996         size_t n_ports = hmap_count(&m->bridge->ports);
3997         void **ports = xmalloc(n_ports * sizeof *ports);
3998         struct port *port;
3999         size_t i;
4000
4001         i = 0;
4002         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &m->bridge->ports) {
4003             ports[i++] = port;
4004         }
4005
4006         s.srcs = ports;
4007         s.n_srcs = n_ports;
4008
4009         s.dsts = ports;
4010         s.n_dsts = n_ports;
4011     } else {
4012         /* Get ports, dropping ports that don't exist.
4013          * The IDL ensures that there are no duplicates. */
4014         mirror_collect_ports(m, cfg->select_src_port, cfg->n_select_src_port,
4015                              &s.srcs, &s.n_srcs);
4016         mirror_collect_ports(m, cfg->select_dst_port, cfg->n_select_dst_port,
4017                              &s.dsts, &s.n_dsts);
4018     }
4019
4020     /* Get VLAN selection. */
4021     s.src_vlans = vlan_bitmap_from_array(cfg->select_vlan, cfg->n_select_vlan);
4022
4023     /* Configure. */
4024     ofproto_mirror_register(m->bridge->ofproto, m, &s);
4025
4026     /* Clean up. */
4027     if (s.srcs != s.dsts) {
4028         free(s.dsts);
4029     }
4030     free(s.srcs);
4031     free(s.src_vlans);
4032
4033     return true;
4034 }
4035 \f
4036 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
4037  *
4038  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
4039  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
4040  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
4041  * widespread use, we will delete these interfaces. */
4042
4043 static struct ovsrec_port **recs;
4044 static size_t n_recs, allocated_recs;
4045
4046 /* Adds 'rec' to a list of recs that have to be destroyed when the VLAN
4047  * splinters are reconfigured. */
4048 static void
4049 register_rec(struct ovsrec_port *rec)
4050 {
4051     if (n_recs >= allocated_recs) {
4052         recs = x2nrealloc(recs, &allocated_recs, sizeof *recs);
4053     }
4054     recs[n_recs++] = rec;
4055 }
4056
4057 /* Frees all of the ports registered with register_reg(). */
4058 static void
4059 free_registered_recs(void)
4060 {
4061     size_t i;
4062
4063     for (i = 0; i < n_recs; i++) {
4064         struct ovsrec_port *port = recs[i];
4065         size_t j;
4066
4067         for (j = 0; j < port->n_interfaces; j++) {
4068             struct ovsrec_interface *iface = port->interfaces[j];
4069             free(iface->name);
4070             free(iface);
4071         }
4072
4073         smap_destroy(&port->other_config);
4074         free(port->interfaces);
4075         free(port->name);
4076         free(port->tag);
4077         free(port);
4078     }
4079     n_recs = 0;
4080 }
4081
4082 /* Returns true if VLAN splinters are enabled on 'iface_cfg', false
4083  * otherwise. */
4084 static bool
4085 vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *iface_cfg)
4086 {
4087     return smap_get_bool(&iface_cfg->other_config, "enable-vlan-splinters",
4088                          false);
4089 }
4090
4091 /* Figures out the set of VLANs that are in use for the purpose of VLAN
4092  * splinters.
4093  *
4094  * If VLAN splinters are enabled on at least one interface and any VLANs are in
4095  * use, returns a 4096-bit bitmap with a 1-bit for each in-use VLAN (bits 0 and
4096  * 4095 will not be set).  The caller is responsible for freeing the bitmap,
4097  * with free().
4098  *
4099  * If VLANs splinters are not enabled on any interface or if no VLANs are in
4100  * use, returns NULL.
4101  *
4102  * Updates 'vlan_splinters_enabled_anywhere'. */
4103 static unsigned long int *
4104 collect_splinter_vlans(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
4105 {
4106     unsigned long int *splinter_vlans;
4107     struct sset splinter_ifaces;
4108     const char *real_dev_name;
4109     struct shash *real_devs;
4110     struct shash_node *node;
4111     struct bridge *br;
4112     size_t i;
4113
4114     /* Free space allocated for synthesized ports and interfaces, since we're
4115      * in the process of reconstructing all of them. */
4116     free_registered_recs();
4117
4118     splinter_vlans = bitmap_allocate(4096);
4119     sset_init(&splinter_ifaces);
4120     vlan_splinters_enabled_anywhere = false;
4121     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_bridges; i++) {
4122         struct ovsrec_bridge *br_cfg = ovs_cfg->bridges[i];
4123         size_t j;
4124
4125         for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
4126             struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
4127             int k;
4128
4129             for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
4130                 struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[k];
4131
4132                 if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4133                     vlan_splinters_enabled_anywhere = true;
4134                     sset_add(&splinter_ifaces, iface_cfg->name);
4135                     vlan_bitmap_from_array__(port_cfg->trunks,
4136                                              port_cfg->n_trunks,
4137                                              splinter_vlans);
4138                 }
4139             }
4140
4141             if (port_cfg->tag && *port_cfg->tag > 0 && *port_cfg->tag < 4095) {
4142                 bitmap_set1(splinter_vlans, *port_cfg->tag);
4143             }
4144         }
4145     }
4146
4147     if (!vlan_splinters_enabled_anywhere) {
4148         free(splinter_vlans);
4149         sset_destroy(&splinter_ifaces);
4150         return NULL;
4151     }
4152
4153     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
4154         if (br->ofproto) {
4155             ofproto_get_vlan_usage(br->ofproto, splinter_vlans);
4156         }
4157     }
4158
4159     /* Don't allow VLANs 0 or 4095 to be splintered.  VLAN 0 should appear on
4160      * the real device.  VLAN 4095 is reserved and Linux doesn't allow a VLAN
4161      * device to be created for it. */
4162     bitmap_set0(splinter_vlans, 0);
4163     bitmap_set0(splinter_vlans, 4095);
4164
4165     /* Delete all VLAN devices that we don't need. */
4166     vlandev_refresh();
4167     real_devs = vlandev_get_real_devs();
4168     SHASH_FOR_EACH (node, real_devs) {
4169         const struct vlan_real_dev *real_dev = node->data;
4170         const struct vlan_dev *vlan_dev;
4171         bool real_dev_has_splinters;
4172
4173         real_dev_has_splinters = sset_contains(&splinter_ifaces,
4174                                                real_dev->name);
4175         HMAP_FOR_EACH (vlan_dev, hmap_node, &real_dev->vlan_devs) {
4176             if (!real_dev_has_splinters
4177                 || !bitmap_is_set(splinter_vlans, vlan_dev->vid)) {
4178                 struct netdev *netdev;
4179
4180                 if (!netdev_open(vlan_dev->name, "system", &netdev)) {
4181                     if (!netdev_get_in4(netdev, NULL, NULL) ||
4182                         !netdev_get_in6(netdev, NULL)) {
4183                         /* It has an IP address configured, so we don't own
4184                          * it.  Don't delete it. */
4185                     } else {
4186                         vlandev_del(vlan_dev->name);
4187                     }
4188                     netdev_close(netdev);
4189                 }
4190             }
4191
4192         }
4193     }
4194
4195     /* Add all VLAN devices that we need. */
4196     SSET_FOR_EACH (real_dev_name, &splinter_ifaces) {
4197         int vid;
4198
4199         BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4200             if (!vlandev_get_name(real_dev_name, vid)) {
4201                 vlandev_add(real_dev_name, vid);
4202             }
4203         }
4204     }
4205
4206     vlandev_refresh();
4207
4208     sset_destroy(&splinter_ifaces);
4209
4210     if (bitmap_scan(splinter_vlans, 0, 4096) >= 4096) {
4211         free(splinter_vlans);
4212         return NULL;
4213     }
4214     return splinter_vlans;
4215 }
4216
4217 /* Pushes the configure of VLAN splinter port 'port' (e.g. eth0.9) down to
4218  * ofproto.  */
4219 static void
4220 configure_splinter_port(struct port *port)
4221 {
4222     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
4223     ofp_port_t realdev_ofp_port;
4224     const char *realdev_name;
4225     struct iface *vlandev, *realdev;
4226
4227     ofproto_bundle_unregister(port->bridge->ofproto, port);
4228
4229     vlandev = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface,
4230                            port_elem);
4231
4232     realdev_name = smap_get(&port->cfg->other_config, "realdev");
4233     realdev = iface_lookup(port->bridge, realdev_name);
4234     realdev_ofp_port = realdev ? realdev->ofp_port : 0;
4235
4236     ofproto_port_set_realdev(ofproto, vlandev->ofp_port, realdev_ofp_port,
4237                              *port->cfg->tag);
4238 }
4239
4240 static struct ovsrec_port *
4241 synthesize_splinter_port(const char *real_dev_name,
4242                          const char *vlan_dev_name, int vid)
4243 {
4244     struct ovsrec_interface *iface;
4245     struct ovsrec_port *port;
4246
4247     iface = xmalloc(sizeof *iface);
4248     ovsrec_interface_init(iface);
4249     iface->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4250     iface->type = "system";
4251
4252     port = xmalloc(sizeof *port);
4253     ovsrec_port_init(port);
4254     port->interfaces = xmemdup(&iface, sizeof iface);
4255     port->n_interfaces = 1;
4256     port->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4257     port->vlan_mode = "splinter";
4258     port->tag = xmalloc(sizeof *port->tag);
4259     *port->tag = vid;
4260
4261     smap_add(&port->other_config, "realdev", real_dev_name);
4262
4263     register_rec(port);
4264     return port;
4265 }
4266
4267 /* For each interface with 'br' that has VLAN splinters enabled, adds a
4268  * corresponding ovsrec_port to 'ports' for each splinter VLAN marked with a
4269  * 1-bit in the 'splinter_vlans' bitmap. */
4270 static void
4271 add_vlan_splinter_ports(struct bridge *br,
4272                         const unsigned long int *splinter_vlans,
4273                         struct shash *ports)
4274 {
4275     size_t i;
4276
4277     /* We iterate through 'br->cfg->ports' instead of 'ports' here because
4278      * we're modifying 'ports'. */
4279     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
4280         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
4281         struct ovsrec_port *port_cfg = shash_find_data(ports, name);
4282         size_t j;
4283
4284         for (j = 0; j < port_cfg->n_interfaces; j++) {
4285             struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[j];
4286
4287             if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4288                 const char *real_dev_name;
4289                 uint16_t vid;
4290
4291                 real_dev_name = iface_cfg->name;
4292                 BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4293                     const char *vlan_dev_name;
4294
4295                     vlan_dev_name = vlandev_get_name(real_dev_name, vid);
4296                     if (vlan_dev_name
4297                         && !shash_find(ports, vlan_dev_name)) {
4298                         shash_add(ports, vlan_dev_name,
4299                                   synthesize_splinter_port(
4300                                       real_dev_name, vlan_dev_name, vid));
4301                     }
4302                 }
4303             }
4304         }
4305     }
4306 }
4307
4308 static void
4309 mirror_refresh_stats(struct mirror *m)
4310 {
4311     struct ofproto *ofproto = m->bridge->ofproto;
4312     uint64_t tx_packets, tx_bytes;
4313     char *keys[2];
4314     int64_t values[2];
4315     size_t stat_cnt = 0;
4316
4317     if (ofproto_mirror_get_stats(ofproto, m, &tx_packets, &tx_bytes)) {
4318         ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, NULL, NULL, 0);
4319         return;
4320     }
4321
4322     if (tx_packets != UINT64_MAX) {
4323         keys[stat_cnt] = "tx_packets";
4324         values[stat_cnt] = tx_packets;
4325         stat_cnt++;
4326     }
4327     if (tx_bytes != UINT64_MAX) {
4328         keys[stat_cnt] = "tx_bytes";
4329         values[stat_cnt] = tx_bytes;
4330         stat_cnt++;
4331     }
4332
4333     ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, keys, values, stat_cnt);
4334 }