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