ofproto-dpif: Set flow-eviction-threshold globally.
[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     uint16_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     uint16_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     uint16_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_datapath_id(struct bridge *);
200 static void bridge_configure_netflow(struct bridge *);
201 static void bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *);
202 static void bridge_configure_mac_table(struct bridge *);
203 static void bridge_configure_sflow(struct bridge *, int *sflow_bridge_number);
204 static void bridge_configure_ipfix(struct bridge *);
205 static void bridge_configure_stp(struct bridge *);
206 static void bridge_configure_tables(struct bridge *);
207 static void bridge_configure_dp_desc(struct bridge *);
208 static void bridge_configure_remotes(struct bridge *,
209                                      const struct sockaddr_in *managers,
210                                      size_t n_managers);
211 static void bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *,
212                                       uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
213                                       struct iface **hw_addr_iface);
214 static uint64_t bridge_pick_datapath_id(struct bridge *,
215                                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
216                                         struct iface *hw_addr_iface);
217 static void bridge_queue_if_cfg(struct bridge *,
218                                 const struct ovsrec_interface *,
219                                 const struct ovsrec_port *);
220 static uint64_t dpid_from_hash(const void *, size_t nbytes);
221 static bool bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *,
222                                        const char *name);
223 static bool port_is_bond_fake_iface(const struct port *);
224
225 static unixctl_cb_func qos_unixctl_show;
226
227 static struct port *port_create(struct bridge *, const struct ovsrec_port *);
228 static void port_del_ifaces(struct port *);
229 static void port_destroy(struct port *);
230 static struct port *port_lookup(const struct bridge *, const char *name);
231 static void port_configure(struct port *);
232 static struct lacp_settings *port_configure_lacp(struct port *,
233                                                  struct lacp_settings *);
234 static void port_configure_bond(struct port *, struct bond_settings *);
235 static bool port_is_synthetic(const struct port *);
236
237 static void reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *);
238 static void run_system_stats(void);
239
240 static void bridge_configure_mirrors(struct bridge *);
241 static struct mirror *mirror_create(struct bridge *,
242                                     const struct ovsrec_mirror *);
243 static void mirror_destroy(struct mirror *);
244 static bool mirror_configure(struct mirror *);
245 static void mirror_refresh_stats(struct mirror *);
246
247 static void iface_configure_lacp(struct iface *, struct lacp_slave_settings *);
248 static bool iface_create(struct bridge *, struct if_cfg *, uint16_t ofp_port);
249 static bool iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
250                               const struct ovsrec_bridge *br);
251 static const char *iface_get_type(const struct ovsrec_interface *,
252                                   const struct ovsrec_bridge *);
253 static void iface_destroy(struct iface *);
254 static struct iface *iface_lookup(const struct bridge *, const char *name);
255 static struct iface *iface_find(const char *name);
256 static struct if_cfg *if_cfg_lookup(const struct bridge *, const char *name);
257 static struct iface *iface_from_ofp_port(const struct bridge *,
258                                          uint16_t ofp_port);
259 static void iface_set_mac(struct iface *);
260 static void iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *, uint16_t ofport);
261 static void iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg);
262 static void iface_configure_qos(struct iface *, const struct ovsrec_qos *);
263 static void iface_configure_cfm(struct iface *);
264 static void iface_refresh_cfm_stats(struct iface *);
265 static void iface_refresh_stats(struct iface *);
266 static void iface_refresh_status(struct iface *);
267 static bool iface_is_synthetic(const struct iface *);
268 static uint16_t iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *);
269
270 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
271  *
272  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
273  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
274  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
275  * widespread use, we will delete these interfaces. */
276
277 /* True if VLAN splinters are enabled on any interface, false otherwise.*/
278 static bool vlan_splinters_enabled_anywhere;
279
280 static bool vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *);
281 static unsigned long int *collect_splinter_vlans(
282     const struct ovsrec_open_vswitch *);
283 static void configure_splinter_port(struct port *);
284 static void add_vlan_splinter_ports(struct bridge *,
285                                     const unsigned long int *splinter_vlans,
286                                     struct shash *ports);
287
288 static void
289 bridge_init_ofproto(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
290 {
291     struct shash iface_hints;
292     static bool initialized = false;
293     int i;
294
295     if (initialized) {
296         return;
297     }
298
299     shash_init(&iface_hints);
300
301     if (cfg) {
302         for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
303             const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
304             int j;
305
306             for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
307                 struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
308                 int k;
309
310                 for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
311                     struct ovsrec_interface *if_cfg = port_cfg->interfaces[k];
312                     struct iface_hint *iface_hint;
313
314                     iface_hint = xmalloc(sizeof *iface_hint);
315                     iface_hint->br_name = br_cfg->name;
316                     iface_hint->br_type = br_cfg->datapath_type;
317                     iface_hint->ofp_port = iface_pick_ofport(if_cfg);
318
319                     shash_add(&iface_hints, if_cfg->name, iface_hint);
320                 }
321             }
322         }
323     }
324
325     ofproto_init(&iface_hints);
326
327     shash_destroy_free_data(&iface_hints);
328     initialized = true;
329 }
330 \f
331 /* Public functions. */
332
333 /* Initializes the bridge module, configuring it to obtain its configuration
334  * from an OVSDB server accessed over 'remote', which should be a string in a
335  * form acceptable to ovsdb_idl_create(). */
336 void
337 bridge_init(const char *remote)
338 {
339     /* Create connection to database. */
340     idl = ovsdb_idl_create(remote, &ovsrec_idl_class, true, true);
341     idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
342     ovsdb_idl_set_lock(idl, "ovs_vswitchd");
343     ovsdb_idl_verify_write_only(idl);
344
345     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_cur_cfg);
346     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics);
347     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_external_ids);
348     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_ovs_version);
349     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_db_version);
350     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_type);
351     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_version);
352
353     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_datapath_id);
354     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_status);
355     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_bridge_col_external_ids);
356
357     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_status);
358     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_statistics);
359     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_external_ids);
360     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_fake_bridge);
361
362     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_admin_state);
363     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_duplex);
364     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_speed);
365     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_state);
366     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_resets);
367     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mac_in_use);
368     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mtu);
369     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ofport);
370     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_statistics);
371     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_status);
372     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault);
373     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault_status);
374     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_mpids);
375     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_health);
376     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_opstate);
377     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_bfd_status);
378     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_lacp_current);
379     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_interface_col_external_ids);
380
381     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_is_connected);
382     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_role);
383     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_status);
384     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_controller_col_external_ids);
385
386     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_qos_col_external_ids);
387
388     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_queue_col_external_ids);
389
390     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_mirror_col_external_ids);
391     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_mirror_col_statistics);
392
393     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_netflow_col_external_ids);
394     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_sflow_col_external_ids);
395     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ipfix_col_external_ids);
396     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_flow_sample_collector_set_col_external_ids);
397
398     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_external_ids);
399     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_inactivity_probe);
400     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_is_connected);
401     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_max_backoff);
402     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_status);
403
404     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ssl_col_external_ids);
405
406     /* Register unixctl commands. */
407     unixctl_command_register("qos/show", "interface", 1, 1,
408                              qos_unixctl_show, NULL);
409     unixctl_command_register("bridge/dump-flows", "bridge", 1, 1,
410                              bridge_unixctl_dump_flows, NULL);
411     unixctl_command_register("bridge/reconnect", "[bridge]", 0, 1,
412                              bridge_unixctl_reconnect, NULL);
413     lacp_init();
414     bond_init();
415     cfm_init();
416     stp_init();
417 }
418
419 void
420 bridge_exit(void)
421 {
422     struct bridge *br, *next_br;
423
424     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
425         bridge_destroy(br);
426     }
427     ovsdb_idl_destroy(idl);
428 }
429
430 /* Looks at the list of managers in 'ovs_cfg' and extracts their remote IP
431  * addresses and ports into '*managersp' and '*n_managersp'.  The caller is
432  * responsible for freeing '*managersp' (with free()).
433  *
434  * You may be asking yourself "why does ovs-vswitchd care?", because
435  * ovsdb-server is responsible for connecting to the managers, and ovs-vswitchd
436  * should not be and in fact is not directly involved in that.  But
437  * ovs-vswitchd needs to make sure that ovsdb-server can reach the managers, so
438  * it has to tell in-band control where the managers are to enable that.
439  * (Thus, only managers connected in-band are collected.)
440  */
441 static void
442 collect_in_band_managers(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg,
443                          struct sockaddr_in **managersp, size_t *n_managersp)
444 {
445     struct sockaddr_in *managers = NULL;
446     size_t n_managers = 0;
447     struct sset targets;
448     size_t i;
449
450     /* Collect all of the potential targets from the "targets" columns of the
451      * rows pointed to by "manager_options", excluding any that are
452      * out-of-band. */
453     sset_init(&targets);
454     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_manager_options; i++) {
455         struct ovsrec_manager *m = ovs_cfg->manager_options[i];
456
457         if (m->connection_mode && !strcmp(m->connection_mode, "out-of-band")) {
458             sset_find_and_delete(&targets, m->target);
459         } else {
460             sset_add(&targets, m->target);
461         }
462     }
463
464     /* Now extract the targets' IP addresses. */
465     if (!sset_is_empty(&targets)) {
466         const char *target;
467
468         managers = xmalloc(sset_count(&targets) * sizeof *managers);
469         SSET_FOR_EACH (target, &targets) {
470             struct sockaddr_in *sin = &managers[n_managers];
471
472             if (stream_parse_target_with_default_ports(target,
473                                                        JSONRPC_TCP_PORT,
474                                                        JSONRPC_SSL_PORT,
475                                                        sin)) {
476                 n_managers++;
477             }
478         }
479     }
480     sset_destroy(&targets);
481
482     *managersp = managers;
483     *n_managersp = n_managers;
484 }
485
486 static void
487 bridge_reconfigure(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
488 {
489     unsigned long int *splinter_vlans;
490     struct bridge *br;
491
492     COVERAGE_INC(bridge_reconfigure);
493
494     ovs_assert(!reconfiguring);
495     reconfiguring = true;
496
497     ofproto_set_flow_eviction_threshold(
498         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "flow-eviction-threshold",
499                      OFPROTO_FLOW_EVICTION_THRESHOLD_DEFAULT));
500
501     /* Destroy "struct bridge"s, "struct port"s, and "struct iface"s according
502      * to 'ovs_cfg' while update the "if_cfg_queue", with only very minimal
503      * configuration otherwise.
504      *
505      * This is mostly an update to bridge data structures. Nothing is pushed
506      * down to ofproto or lower layers. */
507     add_del_bridges(ovs_cfg);
508     splinter_vlans = collect_splinter_vlans(ovs_cfg);
509     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
510         bridge_add_del_ports(br, splinter_vlans);
511     }
512     free(splinter_vlans);
513
514     /* Delete datapaths that are no longer configured, and create ones which
515      * don't exist but should. */
516     bridge_update_ofprotos();
517
518     /* Make sure each "struct iface" has a correct ofp_port in its ofproto. */
519     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
520         bridge_refresh_ofp_port(br);
521     }
522
523     /* Clear database records for "if_cfg"s which haven't been instantiated. */
524     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
525         struct if_cfg *if_cfg;
526
527         HMAP_FOR_EACH (if_cfg, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
528             iface_clear_db_record(if_cfg->cfg);
529         }
530     }
531
532     reconfigure_system_stats(ovs_cfg);
533 }
534
535 static bool
536 bridge_reconfigure_ofp(void)
537 {
538     long long int deadline;
539     struct bridge *br;
540
541     time_refresh();
542     deadline = time_msec() + OFP_PORT_ACTION_WINDOW;
543
544     /* The kernel will reject any attempt to add a given port to a datapath if
545      * that port already belongs to a different datapath, so we must do all
546      * port deletions before any port additions. */
547     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
548         struct ofpp_garbage *garbage, *next;
549
550         LIST_FOR_EACH_SAFE (garbage, next, list_node, &br->ofpp_garbage) {
551             /* It's a bit dangerous to call bridge_run_fast() here as ofproto's
552              * internal datastructures may not be consistent.  Eventually, when
553              * port additions and deletions are cheaper, these calls should be
554              * removed. */
555             bridge_run_fast();
556             ofproto_port_del(br->ofproto, garbage->ofp_port);
557             list_remove(&garbage->list_node);
558             free(garbage);
559
560             time_refresh();
561             if (time_msec() >= deadline) {
562                 return false;
563             }
564             bridge_run_fast();
565         }
566     }
567
568     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
569         struct if_cfg *if_cfg, *next;
570
571         HMAP_FOR_EACH_SAFE (if_cfg, next, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
572             iface_create(br, if_cfg, OFPP_NONE);
573             time_refresh();
574             if (time_msec() >= deadline) {
575                 return false;
576             }
577         }
578     }
579
580     return true;
581 }
582
583 static bool
584 bridge_reconfigure_continue(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
585 {
586     struct sockaddr_in *managers;
587     int sflow_bridge_number;
588     size_t n_managers;
589     struct bridge *br;
590     bool done;
591
592     ovs_assert(reconfiguring);
593     done = bridge_reconfigure_ofp();
594
595     /* Complete the configuration. */
596     sflow_bridge_number = 0;
597     collect_in_band_managers(ovs_cfg, &managers, &n_managers);
598     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
599         struct port *port;
600
601         /* We need the datapath ID early to allow LACP ports to use it as the
602          * default system ID. */
603         bridge_configure_datapath_id(br);
604
605         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
606             struct iface *iface;
607
608             port_configure(port);
609
610             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
611                 iface_configure_cfm(iface);
612                 iface_configure_qos(iface, port->cfg->qos);
613                 iface_set_mac(iface);
614                 ofproto_port_set_bfd(br->ofproto, iface->ofp_port,
615                                      &iface->cfg->bfd);
616             }
617         }
618         bridge_configure_mirrors(br);
619         bridge_configure_forward_bpdu(br);
620         bridge_configure_mac_table(br);
621         bridge_configure_remotes(br, managers, n_managers);
622         bridge_configure_netflow(br);
623         bridge_configure_sflow(br, &sflow_bridge_number);
624         bridge_configure_ipfix(br);
625         bridge_configure_stp(br);
626         bridge_configure_tables(br);
627         bridge_configure_dp_desc(br);
628
629         if (smap_get(&br->cfg->other_config, "flow-eviction-threshold")) {
630             /* XXX: Remove this warning message eventually. */
631             VLOG_WARN_ONCE("As of June 2013, flow-eviction-threshold has been"
632                            " moved to the Open_vSwitch table.  Ignoring its"
633                            " setting in the bridge table.");
634         }
635     }
636     free(managers);
637
638     return done;
639 }
640
641 /* Delete ofprotos which aren't configured or have the wrong type.  Create
642  * ofprotos which don't exist but need to. */
643 static void
644 bridge_update_ofprotos(void)
645 {
646     struct bridge *br, *next;
647     struct sset names;
648     struct sset types;
649     const char *type;
650
651     /* Delete ofprotos with no bridge or with the wrong type. */
652     sset_init(&names);
653     sset_init(&types);
654     ofproto_enumerate_types(&types);
655     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
656         const char *name;
657
658         ofproto_enumerate_names(type, &names);
659         SSET_FOR_EACH (name, &names) {
660             br = bridge_lookup(name);
661             if (!br || strcmp(type, br->type)) {
662                 ofproto_delete(name, type);
663             }
664         }
665     }
666     sset_destroy(&names);
667     sset_destroy(&types);
668
669     /* Add ofprotos for bridges which don't have one yet. */
670     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
671         struct bridge *br2;
672         int error;
673
674         if (br->ofproto) {
675             continue;
676         }
677
678         /* Remove ports from any datapath with the same name as 'br'.  If we
679          * don't do this, creating 'br''s ofproto will fail because a port with
680          * the same name as its local port already exists. */
681         HMAP_FOR_EACH (br2, node, &all_bridges) {
682             struct ofproto_port ofproto_port;
683
684             if (!br2->ofproto) {
685                 continue;
686             }
687
688             if (!ofproto_port_query_by_name(br2->ofproto, br->name,
689                                             &ofproto_port)) {
690                 error = ofproto_port_del(br2->ofproto, ofproto_port.ofp_port);
691                 if (error) {
692                     VLOG_ERR("failed to delete port %s: %s", ofproto_port.name,
693                              strerror(error));
694                 }
695                 ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
696             }
697         }
698
699         error = ofproto_create(br->name, br->type, &br->ofproto);
700         if (error) {
701             VLOG_ERR("failed to create bridge %s: %s", br->name,
702                      strerror(error));
703             bridge_destroy(br);
704         }
705     }
706 }
707
708 static void
709 port_configure(struct port *port)
710 {
711     const struct ovsrec_port *cfg = port->cfg;
712     struct bond_settings bond_settings;
713     struct lacp_settings lacp_settings;
714     struct ofproto_bundle_settings s;
715     struct iface *iface;
716
717     if (cfg->vlan_mode && !strcmp(cfg->vlan_mode, "splinter")) {
718         configure_splinter_port(port);
719         return;
720     }
721
722     /* Get name. */
723     s.name = port->name;
724
725     /* Get slaves. */
726     s.n_slaves = 0;
727     s.slaves = xmalloc(list_size(&port->ifaces) * sizeof *s.slaves);
728     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
729         s.slaves[s.n_slaves++] = iface->ofp_port;
730     }
731
732     /* Get VLAN tag. */
733     s.vlan = -1;
734     if (cfg->tag && *cfg->tag >= 0 && *cfg->tag <= 4095) {
735         s.vlan = *cfg->tag;
736     }
737
738     /* Get VLAN trunks. */
739     s.trunks = NULL;
740     if (cfg->n_trunks) {
741         s.trunks = vlan_bitmap_from_array(cfg->trunks, cfg->n_trunks);
742     }
743
744     /* Get VLAN mode. */
745     if (cfg->vlan_mode) {
746         if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "access")) {
747             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
748         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "trunk")) {
749             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
750         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-tagged")) {
751             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED;
752         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-untagged")) {
753             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED;
754         } else {
755             /* This "can't happen" because ovsdb-server should prevent it. */
756             VLOG_ERR("unknown VLAN mode %s", cfg->vlan_mode);
757             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
758         }
759     } else {
760         if (s.vlan >= 0) {
761             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
762             if (cfg->n_trunks) {
763                 VLOG_ERR("port %s: ignoring trunks in favor of implicit vlan",
764                          port->name);
765             }
766         } else {
767             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
768         }
769     }
770     s.use_priority_tags = smap_get_bool(&cfg->other_config, "priority-tags",
771                                         false);
772
773     /* Get LACP settings. */
774     s.lacp = port_configure_lacp(port, &lacp_settings);
775     if (s.lacp) {
776         size_t i = 0;
777
778         s.lacp_slaves = xmalloc(s.n_slaves * sizeof *s.lacp_slaves);
779         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
780             iface_configure_lacp(iface, &s.lacp_slaves[i++]);
781         }
782     } else {
783         s.lacp_slaves = NULL;
784     }
785
786     /* Get bond settings. */
787     if (s.n_slaves > 1) {
788         s.bond = &bond_settings;
789         port_configure_bond(port, &bond_settings);
790     } else {
791         s.bond = NULL;
792         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
793             netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, 0);
794         }
795     }
796
797     /* Register. */
798     ofproto_bundle_register(port->bridge->ofproto, port, &s);
799
800     /* Clean up. */
801     free(s.slaves);
802     free(s.trunks);
803     free(s.lacp_slaves);
804 }
805
806 /* Pick local port hardware address and datapath ID for 'br'. */
807 static void
808 bridge_configure_datapath_id(struct bridge *br)
809 {
810     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
811     uint64_t dpid;
812     struct iface *local_iface;
813     struct iface *hw_addr_iface;
814     char *dpid_string;
815
816     bridge_pick_local_hw_addr(br, ea, &hw_addr_iface);
817     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
818     if (local_iface) {
819         int error = netdev_set_etheraddr(local_iface->netdev, ea);
820         if (error) {
821             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
822             VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: failed to set bridge "
823                         "Ethernet address: %s",
824                         br->name, strerror(error));
825         }
826     }
827     memcpy(br->ea, ea, ETH_ADDR_LEN);
828
829     dpid = bridge_pick_datapath_id(br, ea, hw_addr_iface);
830     if (dpid != ofproto_get_datapath_id(br->ofproto)) {
831         VLOG_INFO("bridge %s: using datapath ID %016"PRIx64, br->name, dpid);
832         ofproto_set_datapath_id(br->ofproto, dpid);
833     }
834
835     dpid_string = xasprintf("%016"PRIx64, dpid);
836     ovsrec_bridge_set_datapath_id(br->cfg, dpid_string);
837     free(dpid_string);
838 }
839
840 /* Returns a bitmap of "enum ofputil_protocol"s that are allowed for use with
841  * 'br'. */
842 static uint32_t
843 bridge_get_allowed_versions(struct bridge *br)
844 {
845     if (!br->cfg->n_protocols)
846         return 0;
847
848     return ofputil_versions_from_strings(br->cfg->protocols,
849                                          br->cfg->n_protocols);
850 }
851
852 /* Set NetFlow configuration on 'br'. */
853 static void
854 bridge_configure_netflow(struct bridge *br)
855 {
856     struct ovsrec_netflow *cfg = br->cfg->netflow;
857     struct netflow_options opts;
858
859     if (!cfg) {
860         ofproto_set_netflow(br->ofproto, NULL);
861         return;
862     }
863
864     memset(&opts, 0, sizeof opts);
865
866     /* Get default NetFlow configuration from datapath.
867      * Apply overrides from 'cfg'. */
868     ofproto_get_netflow_ids(br->ofproto, &opts.engine_type, &opts.engine_id);
869     if (cfg->engine_type) {
870         opts.engine_type = *cfg->engine_type;
871     }
872     if (cfg->engine_id) {
873         opts.engine_id = *cfg->engine_id;
874     }
875
876     /* Configure active timeout interval. */
877     opts.active_timeout = cfg->active_timeout;
878     if (!opts.active_timeout) {
879         opts.active_timeout = -1;
880     } else if (opts.active_timeout < 0) {
881         VLOG_WARN("bridge %s: active timeout interval set to negative "
882                   "value, using default instead (%d seconds)", br->name,
883                   NF_ACTIVE_TIMEOUT_DEFAULT);
884         opts.active_timeout = -1;
885     }
886
887     /* Add engine ID to interface number to disambiguate bridgs? */
888     opts.add_id_to_iface = cfg->add_id_to_interface;
889     if (opts.add_id_to_iface) {
890         if (opts.engine_id > 0x7f) {
891             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling may conflict with "
892                       "another vswitch, choose an engine id less than 128",
893                       br->name);
894         }
895         if (hmap_count(&br->ports) > 508) {
896             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling will conflict with "
897                       "another port when more than 508 ports are used",
898                       br->name);
899         }
900     }
901
902     /* Collectors. */
903     sset_init(&opts.collectors);
904     sset_add_array(&opts.collectors, cfg->targets, cfg->n_targets);
905
906     /* Configure. */
907     if (ofproto_set_netflow(br->ofproto, &opts)) {
908         VLOG_ERR("bridge %s: problem setting netflow collectors", br->name);
909     }
910     sset_destroy(&opts.collectors);
911 }
912
913 /* Set sFlow configuration on 'br'. */
914 static void
915 bridge_configure_sflow(struct bridge *br, int *sflow_bridge_number)
916 {
917     const struct ovsrec_sflow *cfg = br->cfg->sflow;
918     struct ovsrec_controller **controllers;
919     struct ofproto_sflow_options oso;
920     size_t n_controllers;
921     size_t i;
922
923     if (!cfg) {
924         ofproto_set_sflow(br->ofproto, NULL);
925         return;
926     }
927
928     memset(&oso, 0, sizeof oso);
929
930     sset_init(&oso.targets);
931     sset_add_array(&oso.targets, cfg->targets, cfg->n_targets);
932
933     oso.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
934     if (cfg->sampling) {
935         oso.sampling_rate = *cfg->sampling;
936     }
937
938     oso.polling_interval = SFL_DEFAULT_POLLING_INTERVAL;
939     if (cfg->polling) {
940         oso.polling_interval = *cfg->polling;
941     }
942
943     oso.header_len = SFL_DEFAULT_HEADER_SIZE;
944     if (cfg->header) {
945         oso.header_len = *cfg->header;
946     }
947
948     oso.sub_id = (*sflow_bridge_number)++;
949     oso.agent_device = cfg->agent;
950
951     oso.control_ip = NULL;
952     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
953     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
954         if (controllers[i]->local_ip) {
955             oso.control_ip = controllers[i]->local_ip;
956             break;
957         }
958     }
959     ofproto_set_sflow(br->ofproto, &oso);
960
961     sset_destroy(&oso.targets);
962 }
963
964 /* Set IPFIX configuration on 'br'. */
965 static void
966 bridge_configure_ipfix(struct bridge *br)
967 {
968     const struct ovsrec_ipfix *be_cfg = br->cfg->ipfix;
969     const struct ovsrec_flow_sample_collector_set *fe_cfg;
970     struct ofproto_ipfix_bridge_exporter_options be_opts;
971     struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *fe_opts = NULL;
972     size_t n_fe_opts = 0;
973
974     OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
975         if (fe_cfg->bridge == br->cfg) {
976             n_fe_opts++;
977         }
978     }
979
980     if (!be_cfg && n_fe_opts == 0) {
981         ofproto_set_ipfix(br->ofproto, NULL, NULL, 0);
982         return;
983     }
984
985     if (be_cfg) {
986         memset(&be_opts, 0, sizeof be_opts);
987
988         sset_init(&be_opts.targets);
989         sset_add_array(&be_opts.targets, be_cfg->targets, be_cfg->n_targets);
990
991         if (be_cfg->sampling) {
992             be_opts.sampling_rate = *be_cfg->sampling;
993         } else {
994             be_opts.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
995         }
996         if (be_cfg->obs_domain_id) {
997             be_opts.obs_domain_id = *be_cfg->obs_domain_id;
998         }
999         if (be_cfg->obs_point_id) {
1000             be_opts.obs_point_id = *be_cfg->obs_point_id;
1001         }
1002     }
1003
1004     if (n_fe_opts > 0) {
1005         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts;
1006         fe_opts = xcalloc(n_fe_opts, sizeof *fe_opts);
1007         opts = fe_opts;
1008         OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
1009             if (fe_cfg->bridge == br->cfg) {
1010                 opts->collector_set_id = fe_cfg->id;
1011                 sset_init(&opts->targets);
1012                 sset_add_array(&opts->targets, fe_cfg->ipfix->targets,
1013                                fe_cfg->ipfix->n_targets);
1014                 opts++;
1015             }
1016         }
1017     }
1018
1019     ofproto_set_ipfix(br->ofproto, be_cfg ? &be_opts : NULL, fe_opts,
1020                       n_fe_opts);
1021
1022     if (be_cfg) {
1023         sset_destroy(&be_opts.targets);
1024     }
1025
1026     if (n_fe_opts > 0) {
1027         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts = fe_opts;
1028         size_t i;
1029         for (i = 0; i < n_fe_opts; i++) {
1030             sset_destroy(&opts->targets);
1031             opts++;
1032         }
1033         free(fe_opts);
1034     }
1035 }
1036
1037 static void
1038 port_configure_stp(const struct ofproto *ofproto, struct port *port,
1039                    struct ofproto_port_stp_settings *port_s,
1040                    int *port_num_counter, unsigned long *port_num_bitmap)
1041 {
1042     const char *config_str;
1043     struct iface *iface;
1044
1045     if (!smap_get_bool(&port->cfg->other_config, "stp-enable", true)) {
1046         port_s->enable = false;
1047         return;
1048     } else {
1049         port_s->enable = true;
1050     }
1051
1052     /* STP over bonds is not supported. */
1053     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
1054         VLOG_ERR("port %s: cannot enable STP on bonds, disabling",
1055                  port->name);
1056         port_s->enable = false;
1057         return;
1058     }
1059
1060     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
1061
1062     /* Internal ports shouldn't participate in spanning tree, so
1063      * skip them. */
1064     if (!strcmp(iface->type, "internal")) {
1065         VLOG_DBG("port %s: disable STP on internal ports", port->name);
1066         port_s->enable = false;
1067         return;
1068     }
1069
1070     /* STP on mirror output ports is not supported. */
1071     if (ofproto_is_mirror_output_bundle(ofproto, port)) {
1072         VLOG_DBG("port %s: disable STP on mirror ports", port->name);
1073         port_s->enable = false;
1074         return;
1075     }
1076
1077     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-num");
1078     if (config_str) {
1079         unsigned long int port_num = strtoul(config_str, NULL, 0);
1080         int port_idx = port_num - 1;
1081
1082         if (port_num < 1 || port_num > STP_MAX_PORTS) {
1083             VLOG_ERR("port %s: invalid stp-port-num", port->name);
1084             port_s->enable = false;
1085             return;
1086         }
1087
1088         if (bitmap_is_set(port_num_bitmap, port_idx)) {
1089             VLOG_ERR("port %s: duplicate stp-port-num %lu, disabling",
1090                     port->name, port_num);
1091             port_s->enable = false;
1092             return;
1093         }
1094         bitmap_set1(port_num_bitmap, port_idx);
1095         port_s->port_num = port_idx;
1096     } else {
1097         if (*port_num_counter >= STP_MAX_PORTS) {
1098             VLOG_ERR("port %s: too many STP ports, disabling", port->name);
1099             port_s->enable = false;
1100             return;
1101         }
1102
1103         port_s->port_num = (*port_num_counter)++;
1104     }
1105
1106     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-path-cost");
1107     if (config_str) {
1108         port_s->path_cost = strtoul(config_str, NULL, 10);
1109     } else {
1110         enum netdev_features current;
1111         unsigned int mbps;
1112
1113         netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1114         mbps = netdev_features_to_bps(current, 100 * 1000 * 1000) / 1000000;
1115         port_s->path_cost = stp_convert_speed_to_cost(mbps);
1116     }
1117
1118     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-priority");
1119     if (config_str) {
1120         port_s->priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1121     } else {
1122         port_s->priority = STP_DEFAULT_PORT_PRIORITY;
1123     }
1124 }
1125
1126 /* Set spanning tree configuration on 'br'. */
1127 static void
1128 bridge_configure_stp(struct bridge *br)
1129 {
1130     if (!br->cfg->stp_enable) {
1131         ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1132     } else {
1133         struct ofproto_stp_settings br_s;
1134         const char *config_str;
1135         struct port *port;
1136         int port_num_counter;
1137         unsigned long *port_num_bitmap;
1138
1139         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-system-id");
1140         if (config_str) {
1141             uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
1142
1143             if (eth_addr_from_string(config_str, ea)) {
1144                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(ea);
1145             } else {
1146                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1147                 VLOG_ERR("bridge %s: invalid stp-system-id, defaulting "
1148                          "to "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(br->ea));
1149             }
1150         } else {
1151             br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1152         }
1153
1154         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-priority");
1155         if (config_str) {
1156             br_s.priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1157         } else {
1158             br_s.priority = STP_DEFAULT_BRIDGE_PRIORITY;
1159         }
1160
1161         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-hello-time");
1162         if (config_str) {
1163             br_s.hello_time = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1164         } else {
1165             br_s.hello_time = STP_DEFAULT_HELLO_TIME;
1166         }
1167
1168         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-max-age");
1169         if (config_str) {
1170             br_s.max_age = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1171         } else {
1172             br_s.max_age = STP_DEFAULT_MAX_AGE;
1173         }
1174
1175         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-forward-delay");
1176         if (config_str) {
1177             br_s.fwd_delay = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1178         } else {
1179             br_s.fwd_delay = STP_DEFAULT_FWD_DELAY;
1180         }
1181
1182         /* Configure STP on the bridge. */
1183         if (ofproto_set_stp(br->ofproto, &br_s)) {
1184             VLOG_ERR("bridge %s: could not enable STP", br->name);
1185             return;
1186         }
1187
1188         /* Users must either set the port number with the "stp-port-num"
1189          * configuration on all ports or none.  If manual configuration
1190          * is not done, then we allocate them sequentially. */
1191         port_num_counter = 0;
1192         port_num_bitmap = bitmap_allocate(STP_MAX_PORTS);
1193         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1194             struct ofproto_port_stp_settings port_s;
1195             struct iface *iface;
1196
1197             port_configure_stp(br->ofproto, port, &port_s,
1198                                &port_num_counter, port_num_bitmap);
1199
1200             /* As bonds are not supported, just apply configuration to
1201              * all interfaces. */
1202             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1203                 if (ofproto_port_set_stp(br->ofproto, iface->ofp_port,
1204                                          &port_s)) {
1205                     VLOG_ERR("port %s: could not enable STP", port->name);
1206                     continue;
1207                 }
1208             }
1209         }
1210
1211         if (bitmap_scan(port_num_bitmap, 0, STP_MAX_PORTS) != STP_MAX_PORTS
1212                     && port_num_counter) {
1213             VLOG_ERR("bridge %s: must manually configure all STP port "
1214                      "IDs or none, disabling", br->name);
1215             ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1216         }
1217         bitmap_free(port_num_bitmap);
1218     }
1219 }
1220
1221 static bool
1222 bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *br, const char *name)
1223 {
1224     const struct port *port = port_lookup(br, name);
1225     return port && port_is_bond_fake_iface(port);
1226 }
1227
1228 static bool
1229 port_is_bond_fake_iface(const struct port *port)
1230 {
1231     return port->cfg->bond_fake_iface && !list_is_short(&port->ifaces);
1232 }
1233
1234 static void
1235 add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1236 {
1237     struct bridge *br, *next;
1238     struct shash new_br;
1239     size_t i;
1240
1241     /* Collect new bridges' names and types. */
1242     shash_init(&new_br);
1243     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1244         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1245         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1246
1247         if (strchr(br_cfg->name, '/')) {
1248             /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing arbitrary
1249              * directories, e.g. consider a bridge named "../../../etc/". */
1250             VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring bridge with invalid name \"%s\"",
1251                          br_cfg->name);
1252         } else if (!shash_add_once(&new_br, br_cfg->name, br_cfg)) {
1253             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s specified twice", br_cfg->name);
1254         }
1255     }
1256
1257     /* Get rid of deleted bridges or those whose types have changed.
1258      * Update 'cfg' of bridges that still exist. */
1259     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
1260         br->cfg = shash_find_data(&new_br, br->name);
1261         if (!br->cfg || strcmp(br->type, ofproto_normalize_type(
1262                                    br->cfg->datapath_type))) {
1263             bridge_destroy(br);
1264         }
1265     }
1266
1267     /* Add new bridges. */
1268     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1269         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1270         struct bridge *br = bridge_lookup(br_cfg->name);
1271         if (!br) {
1272             bridge_create(br_cfg);
1273         }
1274     }
1275
1276     shash_destroy(&new_br);
1277 }
1278
1279 static void
1280 iface_set_ofp_port(struct iface *iface, uint16_t ofp_port)
1281 {
1282     struct bridge *br = iface->port->bridge;
1283
1284     ovs_assert(iface->ofp_port == OFPP_NONE && ofp_port != OFPP_NONE);
1285     iface->ofp_port = ofp_port;
1286     hmap_insert(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node, hash_int(ofp_port, 0));
1287     iface_set_ofport(iface->cfg, ofp_port);
1288 }
1289
1290 /* Configures 'netdev' based on the "options" column in 'iface_cfg'.
1291  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
1292 static int
1293 iface_set_netdev_config(const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1294                         struct netdev *netdev)
1295 {
1296     int error;
1297
1298     error = netdev_set_config(netdev, &iface_cfg->options);
1299     if (error) {
1300         VLOG_WARN("could not configure network device %s (%s)",
1301                   iface_cfg->name, strerror(error));
1302     }
1303     return error;
1304 }
1305
1306 /* This function determines whether 'ofproto_port', which is attached to
1307  * br->ofproto's datapath, is one that we want in 'br'.
1308  *
1309  * If it is, it returns true, after creating an iface (if necessary),
1310  * configuring the iface's netdev according to the iface's options, and setting
1311  * iface's ofp_port member to 'ofproto_port->ofp_port'.
1312  *
1313  * If, on the other hand, 'port' should be removed, it returns false.  The
1314  * caller should later detach the port from br->ofproto. */
1315 static bool
1316 bridge_refresh_one_ofp_port(struct bridge *br,
1317                             const struct ofproto_port *ofproto_port)
1318 {
1319     const char *name = ofproto_port->name;
1320     const char *type = ofproto_port->type;
1321     uint16_t ofp_port = ofproto_port->ofp_port;
1322
1323     struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
1324     if (iface) {
1325         /* Check that the name-to-number mapping is one-to-one. */
1326         if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
1327             VLOG_WARN("bridge %s: interface %s reported twice",
1328                       br->name, name);
1329             return false;
1330         } else if (iface_from_ofp_port(br, ofp_port)) {
1331             VLOG_WARN("bridge %s: interface %"PRIu16" reported twice",
1332                       br->name, ofp_port);
1333             return false;
1334         }
1335
1336         /* There's a configured interface named 'name'. */
1337         if (strcmp(type, iface->type)
1338             || iface_set_netdev_config(iface->cfg, iface->netdev)) {
1339             /* It's the wrong type, or it's the right type but can't be
1340              * configured as the user requested, so we must destroy it. */
1341             return false;
1342         } else {
1343             /* It's the right type and configured correctly.  Keep it. */
1344             iface_set_ofp_port(iface, ofp_port);
1345             return true;
1346         }
1347     } else if (bridge_has_bond_fake_iface(br, name)
1348                && !strcmp(type, "internal")) {
1349         /* It's a bond fake iface.  Keep it. */
1350         return true;
1351     } else {
1352         /* There's no configured interface named 'name', but there might be an
1353          * interface of that name queued to be created.
1354          *
1355          * If there is, and it has the correct type, then try to configure it
1356          * and add it.  If that's successful, we'll keep it.  Otherwise, we'll
1357          * delete it and later try to re-add it. */
1358         struct if_cfg *if_cfg = if_cfg_lookup(br, name);
1359         return (if_cfg
1360                 && !strcmp(type, iface_get_type(if_cfg->cfg, br->cfg))
1361                 && iface_create(br, if_cfg, ofp_port));
1362     }
1363 }
1364
1365 /* Update bridges "if_cfg"s, "struct port"s, and "struct iface"s to be
1366  * consistent with the ofp_ports in "br->ofproto". */
1367 static void
1368 bridge_refresh_ofp_port(struct bridge *br)
1369 {
1370     struct ofproto_port_dump dump;
1371     struct ofproto_port ofproto_port;
1372     struct port *port, *port_next;
1373
1374     /* Clear each "struct iface"s ofp_port so we can get its correct value. */
1375     hmap_clear(&br->ifaces);
1376     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1377         struct iface *iface;
1378
1379         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1380             iface->ofp_port = OFPP_NONE;
1381         }
1382     }
1383
1384     /* Obtain the correct "ofp_port"s from ofproto. Find any if_cfg's which
1385      * already exist in the datapath and promote them to full fledged "struct
1386      * iface"s.  Mark ports in the datapath which don't belong as garbage. */
1387     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, br->ofproto) {
1388         if (!bridge_refresh_one_ofp_port(br, &ofproto_port)) {
1389             struct ofpp_garbage *garbage = xmalloc(sizeof *garbage);
1390             garbage->ofp_port = ofproto_port.ofp_port;
1391             list_push_front(&br->ofpp_garbage, &garbage->list_node);
1392         }
1393     }
1394
1395     /* Some ifaces may not have "ofp_port"s in ofproto and therefore don't
1396      * deserve to have "struct iface"s.  Demote these to "if_cfg"s so that
1397      * later they can be added to ofproto. */
1398     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, port_next, hmap_node, &br->ports) {
1399         struct iface *iface, *iface_next;
1400
1401         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, iface_next, port_elem, &port->ifaces) {
1402             if (iface->ofp_port == OFPP_NONE) {
1403                 bridge_queue_if_cfg(br, iface->cfg, port->cfg);
1404                 iface_destroy(iface);
1405             }
1406         }
1407
1408         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
1409             port_destroy(port);
1410         }
1411     }
1412 }
1413
1414 /* Opens a network device for 'if_cfg' and configures it.  If '*ofp_portp'
1415  * is OFPP_NONE, adds the network device to br->ofproto and stores the OpenFlow
1416  * port number in '*ofp_portp'; otherwise leaves br->ofproto and '*ofp_portp'
1417  * untouched.
1418  *
1419  * If successful, returns 0 and stores the network device in '*netdevp'.  On
1420  * failure, returns a positive errno value and stores NULL in '*netdevp'. */
1421 static int
1422 iface_do_create(const struct bridge *br,
1423                 const struct if_cfg *if_cfg,
1424                 uint16_t *ofp_portp, struct netdev **netdevp)
1425 {
1426     const struct ovsrec_interface *iface_cfg = if_cfg->cfg;
1427     const struct ovsrec_port *port_cfg = if_cfg->parent;
1428     struct netdev *netdev = NULL;
1429     int error;
1430
1431     if (netdev_is_reserved_name(iface_cfg->name)) {
1432         VLOG_WARN("could not create interface %s, name is reserved",
1433                   iface_cfg->name);
1434         error = EINVAL;
1435         goto error;
1436     }
1437
1438     error = netdev_open(iface_cfg->name,
1439                         iface_get_type(iface_cfg, br->cfg), &netdev);
1440     if (error) {
1441         VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1442                   iface_cfg->name, strerror(error));
1443         goto error;
1444     }
1445
1446     error = iface_set_netdev_config(iface_cfg, netdev);
1447     if (error) {
1448         goto error;
1449     }
1450
1451     if (*ofp_portp == OFPP_NONE) {
1452         uint16_t ofp_port = if_cfg->ofport;
1453
1454         error = ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, &ofp_port);
1455         if (error) {
1456             goto error;
1457         }
1458         *ofp_portp = ofp_port;
1459
1460         VLOG_INFO("bridge %s: added interface %s on port %d",
1461                   br->name, iface_cfg->name, *ofp_portp);
1462     } else {
1463         VLOG_DBG("bridge %s: interface %s is on port %d",
1464                  br->name, iface_cfg->name, *ofp_portp);
1465     }
1466
1467     if ((port_cfg->vlan_mode && !strcmp(port_cfg->vlan_mode, "splinter"))
1468         || iface_is_internal(iface_cfg, br->cfg)) {
1469         netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
1470     }
1471
1472     *netdevp = netdev;
1473     return 0;
1474
1475 error:
1476     *netdevp = NULL;
1477     netdev_close(netdev);
1478     return error;
1479 }
1480
1481 /* Creates a new iface on 'br' based on 'if_cfg'.  The new iface has OpenFlow
1482  * port number 'ofp_port'.  If ofp_port is OFPP_NONE, an OpenFlow port is
1483  * automatically allocated for the iface.  Takes ownership of and
1484  * deallocates 'if_cfg'.
1485  *
1486  * Return true if an iface is successfully created, false otherwise. */
1487 static bool
1488 iface_create(struct bridge *br, struct if_cfg *if_cfg, uint16_t ofp_port)
1489 {
1490     const struct ovsrec_interface *iface_cfg = if_cfg->cfg;
1491     const struct ovsrec_port *port_cfg = if_cfg->parent;
1492
1493     struct netdev *netdev;
1494     struct iface *iface;
1495     struct port *port;
1496     int error;
1497     bool ok = true;
1498
1499     /* Do the bits that can fail up front.
1500      *
1501      * It's a bit dangerous to call bridge_run_fast() here as ofproto's
1502      * internal datastructures may not be consistent.  Eventually, when port
1503      * additions and deletions are cheaper, these calls should be removed. */
1504     bridge_run_fast();
1505     ovs_assert(!iface_lookup(br, iface_cfg->name));
1506     error = iface_do_create(br, if_cfg, &ofp_port, &netdev);
1507     bridge_run_fast();
1508     if (error) {
1509         iface_set_ofport(iface_cfg, OFPP_NONE);
1510         iface_clear_db_record(iface_cfg);
1511         ok = false;
1512         goto done;
1513     }
1514
1515     /* Get or create the port structure. */
1516     port = port_lookup(br, port_cfg->name);
1517     if (!port) {
1518         port = port_create(br, port_cfg);
1519     }
1520
1521     /* Create the iface structure. */
1522     iface = xzalloc(sizeof *iface);
1523     list_push_back(&port->ifaces, &iface->port_elem);
1524     hmap_insert(&br->iface_by_name, &iface->name_node,
1525                 hash_string(iface_cfg->name, 0));
1526     iface->port = port;
1527     iface->name = xstrdup(iface_cfg->name);
1528     iface->ofp_port = OFPP_NONE;
1529     iface->netdev = netdev;
1530     iface->type = iface_get_type(iface_cfg, br->cfg);
1531     iface->cfg = iface_cfg;
1532
1533     iface_set_ofp_port(iface, ofp_port);
1534
1535     /* Populate initial status in database. */
1536     iface_refresh_stats(iface);
1537     iface_refresh_status(iface);
1538
1539     /* Add bond fake iface if necessary. */
1540     if (port_is_bond_fake_iface(port)) {
1541         struct ofproto_port ofproto_port;
1542
1543         if (ofproto_port_query_by_name(br->ofproto, port->name,
1544                                        &ofproto_port)) {
1545             struct netdev *netdev;
1546             int error;
1547
1548             error = netdev_open(port->name, "internal", &netdev);
1549             if (!error) {
1550                 uint16_t fake_ofp_port = if_cfg->ofport;
1551
1552                 ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, &fake_ofp_port);
1553                 netdev_close(netdev);
1554             } else {
1555                 VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1556                           port->name, strerror(error));
1557             }
1558         } else {
1559             /* Already exists, nothing to do. */
1560             ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
1561         }
1562     }
1563
1564 done:
1565     hmap_remove(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node);
1566     free(if_cfg);
1567
1568     return ok;
1569 }
1570
1571 /* Set forward BPDU option. */
1572 static void
1573 bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *br)
1574 {
1575     ofproto_set_forward_bpdu(br->ofproto,
1576                              smap_get_bool(&br->cfg->other_config,
1577                                            "forward-bpdu",
1578                                            false));
1579 }
1580
1581 /* Set MAC learning table configuration for 'br'. */
1582 static void
1583 bridge_configure_mac_table(struct bridge *br)
1584 {
1585     const char *idle_time_str;
1586     int idle_time;
1587
1588     const char *mac_table_size_str;
1589     int mac_table_size;
1590
1591     idle_time_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-aging-time");
1592     idle_time = (idle_time_str && atoi(idle_time_str)
1593                  ? atoi(idle_time_str)
1594                  : MAC_ENTRY_DEFAULT_IDLE_TIME);
1595
1596     mac_table_size_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-table-size");
1597     mac_table_size = (mac_table_size_str && atoi(mac_table_size_str)
1598                       ? atoi(mac_table_size_str)
1599                       : MAC_DEFAULT_MAX);
1600
1601     ofproto_set_mac_table_config(br->ofproto, idle_time, mac_table_size);
1602 }
1603
1604 static void
1605 bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *br, uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
1606                           struct iface **hw_addr_iface)
1607 {
1608     struct hmapx mirror_output_ports;
1609     const char *hwaddr;
1610     struct port *port;
1611     bool found_addr = false;
1612     int error;
1613     int i;
1614
1615     *hw_addr_iface = NULL;
1616
1617     /* Did the user request a particular MAC? */
1618     hwaddr = smap_get(&br->cfg->other_config, "hwaddr");
1619     if (hwaddr && eth_addr_from_string(hwaddr, ea)) {
1620         if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
1621             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to multicast "
1622                      "address "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(ea));
1623         } else if (eth_addr_is_zero(ea)) {
1624             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to zero", br->name);
1625         } else {
1626             return;
1627         }
1628     }
1629
1630     /* Mirror output ports don't participate in picking the local hardware
1631      * address.  ofproto can't help us find out whether a given port is a
1632      * mirror output because we haven't configured mirrors yet, so we need to
1633      * accumulate them ourselves. */
1634     hmapx_init(&mirror_output_ports);
1635     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
1636         struct ovsrec_mirror *m = br->cfg->mirrors[i];
1637         if (m->output_port) {
1638             hmapx_add(&mirror_output_ports, m->output_port);
1639         }
1640     }
1641
1642     /* Otherwise choose the minimum non-local MAC address among all of the
1643      * interfaces. */
1644     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1645         uint8_t iface_ea[ETH_ADDR_LEN];
1646         struct iface *candidate;
1647         struct iface *iface;
1648
1649         /* Mirror output ports don't participate. */
1650         if (hmapx_contains(&mirror_output_ports, port->cfg)) {
1651             continue;
1652         }
1653
1654         /* Choose the MAC address to represent the port. */
1655         iface = NULL;
1656         if (port->cfg->mac && eth_addr_from_string(port->cfg->mac, iface_ea)) {
1657             /* Find the interface with this Ethernet address (if any) so that
1658              * we can provide the correct devname to the caller. */
1659             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1660                 uint8_t candidate_ea[ETH_ADDR_LEN];
1661                 if (!netdev_get_etheraddr(candidate->netdev, candidate_ea)
1662                     && eth_addr_equals(iface_ea, candidate_ea)) {
1663                     iface = candidate;
1664                 }
1665             }
1666         } else {
1667             /* Choose the interface whose MAC address will represent the port.
1668              * The Linux kernel bonding code always chooses the MAC address of
1669              * the first slave added to a bond, and the Fedora networking
1670              * scripts always add slaves to a bond in alphabetical order, so
1671              * for compatibility we choose the interface with the name that is
1672              * first in alphabetical order. */
1673             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1674                 if (!iface || strcmp(candidate->name, iface->name) < 0) {
1675                     iface = candidate;
1676                 }
1677             }
1678
1679             /* The local port doesn't count (since we're trying to choose its
1680              * MAC address anyway). */
1681             if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
1682                 continue;
1683             }
1684
1685             /* Grab MAC. */
1686             error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, iface_ea);
1687             if (error) {
1688                 continue;
1689             }
1690         }
1691
1692         /* Compare against our current choice. */
1693         if (!eth_addr_is_multicast(iface_ea) &&
1694             !eth_addr_is_local(iface_ea) &&
1695             !eth_addr_is_reserved(iface_ea) &&
1696             !eth_addr_is_zero(iface_ea) &&
1697             (!found_addr || eth_addr_compare_3way(iface_ea, ea) < 0))
1698         {
1699             memcpy(ea, iface_ea, ETH_ADDR_LEN);
1700             *hw_addr_iface = iface;
1701             found_addr = true;
1702         }
1703     }
1704
1705     if (!found_addr) {
1706         memcpy(ea, br->default_ea, ETH_ADDR_LEN);
1707         *hw_addr_iface = NULL;
1708     }
1709
1710     hmapx_destroy(&mirror_output_ports);
1711 }
1712
1713 /* Choose and returns the datapath ID for bridge 'br' given that the bridge
1714  * Ethernet address is 'bridge_ea'.  If 'bridge_ea' is the Ethernet address of
1715  * an interface on 'br', then that interface must be passed in as
1716  * 'hw_addr_iface'; if 'bridge_ea' was derived some other way, then
1717  * 'hw_addr_iface' must be passed in as a null pointer. */
1718 static uint64_t
1719 bridge_pick_datapath_id(struct bridge *br,
1720                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
1721                         struct iface *hw_addr_iface)
1722 {
1723     /*
1724      * The procedure for choosing a bridge MAC address will, in the most
1725      * ordinary case, also choose a unique MAC that we can use as a datapath
1726      * ID.  In some special cases, though, multiple bridges will end up with
1727      * the same MAC address.  This is OK for the bridges, but it will confuse
1728      * the OpenFlow controller, because each datapath needs a unique datapath
1729      * ID.
1730      *
1731      * Datapath IDs must be unique.  It is also very desirable that they be
1732      * stable from one run to the next, so that policy set on a datapath
1733      * "sticks".
1734      */
1735     const char *datapath_id;
1736     uint64_t dpid;
1737
1738     datapath_id = smap_get(&br->cfg->other_config, "datapath-id");
1739     if (datapath_id && dpid_from_string(datapath_id, &dpid)) {
1740         return dpid;
1741     }
1742
1743     if (!hw_addr_iface) {
1744         /*
1745          * A purely internal bridge, that is, one that has no non-virtual
1746          * network devices on it at all, is difficult because it has no
1747          * natural unique identifier at all.
1748          *
1749          * When the host is a XenServer, we handle this case by hashing the
1750          * host's UUID with the name of the bridge.  Names of bridges are
1751          * persistent across XenServer reboots, although they can be reused if
1752          * an internal network is destroyed and then a new one is later
1753          * created, so this is fairly effective.
1754          *
1755          * When the host is not a XenServer, we punt by using a random MAC
1756          * address on each run.
1757          */
1758         const char *host_uuid = xenserver_get_host_uuid();
1759         if (host_uuid) {
1760             char *combined = xasprintf("%s,%s", host_uuid, br->name);
1761             dpid = dpid_from_hash(combined, strlen(combined));
1762             free(combined);
1763             return dpid;
1764         }
1765     }
1766
1767     return eth_addr_to_uint64(bridge_ea);
1768 }
1769
1770 static uint64_t
1771 dpid_from_hash(const void *data, size_t n)
1772 {
1773     uint8_t hash[SHA1_DIGEST_SIZE];
1774
1775     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof hash >= ETH_ADDR_LEN);
1776     sha1_bytes(data, n, hash);
1777     eth_addr_mark_random(hash);
1778     return eth_addr_to_uint64(hash);
1779 }
1780
1781 static void
1782 iface_refresh_status(struct iface *iface)
1783 {
1784     struct smap smap;
1785
1786     enum netdev_features current;
1787     int64_t bps;
1788     int mtu;
1789     int64_t mtu_64;
1790     uint8_t mac[ETH_ADDR_LEN];
1791     int error;
1792
1793     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1794         return;
1795     }
1796
1797     smap_init(&smap);
1798
1799     if (!netdev_get_status(iface->netdev, &smap)) {
1800         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, &smap);
1801     } else {
1802         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, NULL);
1803     }
1804
1805     smap_destroy(&smap);
1806
1807     error = netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1808     bps = !error ? netdev_features_to_bps(current, 0) : 0;
1809     if (bps) {
1810         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg,
1811                                     netdev_features_is_full_duplex(current)
1812                                     ? "full" : "half");
1813         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, &bps, 1);
1814     } else {
1815         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg, NULL);
1816         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, NULL, 0);
1817     }
1818
1819     error = netdev_get_mtu(iface->netdev, &mtu);
1820     if (!error) {
1821         mtu_64 = mtu;
1822         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, &mtu_64, 1);
1823     } else {
1824         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, NULL, 0);
1825     }
1826
1827     error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, mac);
1828     if (!error) {
1829         char mac_string[32];
1830
1831         sprintf(mac_string, ETH_ADDR_FMT, ETH_ADDR_ARGS(mac));
1832         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, mac_string);
1833     } else {
1834         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, NULL);
1835     }
1836 }
1837
1838 /* Writes 'iface''s CFM statistics to the database. 'iface' must not be
1839  * synthetic. */
1840 static void
1841 iface_refresh_cfm_stats(struct iface *iface)
1842 {
1843     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
1844     struct ofproto_cfm_status status;
1845
1846     if (!ofproto_port_get_cfm_status(iface->port->bridge->ofproto,
1847                                     iface->ofp_port, &status)) {
1848         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, NULL, 0);
1849         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, NULL, 0);
1850         ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
1851         ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
1852         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg, NULL, 0);
1853     } else {
1854         const char *reasons[CFM_FAULT_N_REASONS];
1855         int64_t cfm_health = status.health;
1856         bool faulted = status.faults != 0;
1857         size_t i, j;
1858
1859         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, &faulted, 1);
1860
1861         j = 0;
1862         for (i = 0; i < CFM_FAULT_N_REASONS; i++) {
1863             int reason = 1 << i;
1864             if (status.faults & reason) {
1865                 reasons[j++] = cfm_fault_reason_to_str(reason);
1866             }
1867         }
1868         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, (char **) reasons, j);
1869
1870         if (status.remote_opstate >= 0) {
1871             const char *remote_opstate = status.remote_opstate ? "up" : "down";
1872             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, remote_opstate);
1873         } else {
1874             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
1875         }
1876
1877         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg,
1878                                               (const int64_t *)status.rmps,
1879                                               status.n_rmps);
1880         if (cfm_health >= 0) {
1881             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, &cfm_health, 1);
1882         } else {
1883             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
1884         }
1885     }
1886 }
1887
1888 static void
1889 iface_refresh_stats(struct iface *iface)
1890 {
1891 #define IFACE_STATS                             \
1892     IFACE_STAT(rx_packets,      "rx_packets")   \
1893     IFACE_STAT(tx_packets,      "tx_packets")   \
1894     IFACE_STAT(rx_bytes,        "rx_bytes")     \
1895     IFACE_STAT(tx_bytes,        "tx_bytes")     \
1896     IFACE_STAT(rx_dropped,      "rx_dropped")   \
1897     IFACE_STAT(tx_dropped,      "tx_dropped")   \
1898     IFACE_STAT(rx_errors,       "rx_errors")    \
1899     IFACE_STAT(tx_errors,       "tx_errors")    \
1900     IFACE_STAT(rx_frame_errors, "rx_frame_err") \
1901     IFACE_STAT(rx_over_errors,  "rx_over_err")  \
1902     IFACE_STAT(rx_crc_errors,   "rx_crc_err")   \
1903     IFACE_STAT(collisions,      "collisions")
1904
1905 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME) + 1
1906     enum { N_IFACE_STATS = IFACE_STATS };
1907 #undef IFACE_STAT
1908     int64_t values[N_IFACE_STATS];
1909     char *keys[N_IFACE_STATS];
1910     int n;
1911
1912     struct netdev_stats stats;
1913
1914     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1915         return;
1916     }
1917
1918     /* Intentionally ignore return value, since errors will set 'stats' to
1919      * all-1s, and we will deal with that correctly below. */
1920     netdev_get_stats(iface->netdev, &stats);
1921
1922     /* Copy statistics into keys[] and values[]. */
1923     n = 0;
1924 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME)                \
1925     if (stats.MEMBER != UINT64_MAX) {           \
1926         keys[n] = NAME;                         \
1927         values[n] = stats.MEMBER;               \
1928         n++;                                    \
1929     }
1930     IFACE_STATS;
1931 #undef IFACE_STAT
1932     ovs_assert(n <= N_IFACE_STATS);
1933
1934     ovsrec_interface_set_statistics(iface->cfg, keys, values, n);
1935 #undef IFACE_STATS
1936 }
1937
1938 static void
1939 br_refresh_stp_status(struct bridge *br)
1940 {
1941     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
1942     struct ofproto *ofproto = br->ofproto;
1943     struct ofproto_stp_status status;
1944
1945     if (ofproto_get_stp_status(ofproto, &status)) {
1946         return;
1947     }
1948
1949     if (!status.enabled) {
1950         ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, NULL);
1951         return;
1952     }
1953
1954     smap_add_format(&smap, "stp_bridge_id", STP_ID_FMT,
1955                     STP_ID_ARGS(status.bridge_id));
1956     smap_add_format(&smap, "stp_designated_root", STP_ID_FMT,
1957                     STP_ID_ARGS(status.designated_root));
1958     smap_add_format(&smap, "stp_root_path_cost", "%d", status.root_path_cost);
1959
1960     ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, &smap);
1961     smap_destroy(&smap);
1962 }
1963
1964 static void
1965 port_refresh_stp_status(struct port *port)
1966 {
1967     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
1968     struct iface *iface;
1969     struct ofproto_port_stp_status status;
1970     char *keys[3];
1971     int64_t int_values[3];
1972     struct smap smap;
1973
1974     if (port_is_synthetic(port)) {
1975         return;
1976     }
1977
1978     /* STP doesn't currently support bonds. */
1979     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
1980         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
1981         return;
1982     }
1983
1984     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
1985
1986     if (ofproto_port_get_stp_status(ofproto, iface->ofp_port, &status)) {
1987         return;
1988     }
1989
1990     if (!status.enabled) {
1991         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
1992         ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, NULL, NULL, 0);
1993         return;
1994     }
1995
1996     /* Set Status column. */
1997     smap_init(&smap);
1998     smap_add_format(&smap, "stp_port_id", STP_PORT_ID_FMT, status.port_id);
1999     smap_add(&smap, "stp_state", stp_state_name(status.state));
2000     smap_add_format(&smap, "stp_sec_in_state", "%u", status.sec_in_state);
2001     smap_add(&smap, "stp_role", stp_role_name(status.role));
2002     ovsrec_port_set_status(port->cfg, &smap);
2003     smap_destroy(&smap);
2004
2005     /* Set Statistics column. */
2006     keys[0] = "stp_tx_count";
2007     int_values[0] = status.tx_count;
2008     keys[1] = "stp_rx_count";
2009     int_values[1] = status.rx_count;
2010     keys[2] = "stp_error_count";
2011     int_values[2] = status.error_count;
2012
2013     ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, keys, int_values,
2014                                ARRAY_SIZE(int_values));
2015 }
2016
2017 static bool
2018 enable_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2019 {
2020     return smap_get_bool(&cfg->other_config, "enable-statistics", false);
2021 }
2022
2023 static void
2024 reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2025 {
2026     bool enable = enable_system_stats(cfg);
2027
2028     system_stats_enable(enable);
2029     if (!enable) {
2030         ovsrec_open_vswitch_set_statistics(cfg, NULL);
2031     }
2032 }
2033
2034 static void
2035 run_system_stats(void)
2036 {
2037     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2038     struct smap *stats;
2039
2040     stats = system_stats_run();
2041     if (stats && cfg) {
2042         struct ovsdb_idl_txn *txn;
2043         struct ovsdb_datum datum;
2044
2045         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2046         ovsdb_datum_from_smap(&datum, stats);
2047         ovsdb_idl_txn_write(&cfg->header_, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics,
2048                             &datum);
2049         ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2050         ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2051
2052         free(stats);
2053     }
2054 }
2055
2056 static inline const char *
2057 ofp12_controller_role_to_str(enum ofp12_controller_role role)
2058 {
2059     switch (role) {
2060     case OFPCR12_ROLE_EQUAL:
2061         return "other";
2062     case OFPCR12_ROLE_MASTER:
2063         return "master";
2064     case OFPCR12_ROLE_SLAVE:
2065         return "slave";
2066     case OFPCR12_ROLE_NOCHANGE:
2067     default:
2068         return "*** INVALID ROLE ***";
2069     }
2070 }
2071
2072 static void
2073 refresh_controller_status(void)
2074 {
2075     struct bridge *br;
2076     struct shash info;
2077     const struct ovsrec_controller *cfg;
2078
2079     shash_init(&info);
2080
2081     /* Accumulate status for controllers on all bridges. */
2082     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2083         ofproto_get_ofproto_controller_info(br->ofproto, &info);
2084     }
2085
2086     /* Update each controller in the database with current status. */
2087     OVSREC_CONTROLLER_FOR_EACH(cfg, idl) {
2088         struct ofproto_controller_info *cinfo =
2089             shash_find_data(&info, cfg->target);
2090
2091         if (cinfo) {
2092             struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2093             const char **values = cinfo->pairs.values;
2094             const char **keys = cinfo->pairs.keys;
2095             size_t i;
2096
2097             for (i = 0; i < cinfo->pairs.n; i++) {
2098                 smap_add(&smap, keys[i], values[i]);
2099             }
2100
2101             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, cinfo->is_connected);
2102             ovsrec_controller_set_role(cfg, ofp12_controller_role_to_str(
2103                                            cinfo->role));
2104             ovsrec_controller_set_status(cfg, &smap);
2105             smap_destroy(&smap);
2106         } else {
2107             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, false);
2108             ovsrec_controller_set_role(cfg, NULL);
2109             ovsrec_controller_set_status(cfg, NULL);
2110         }
2111     }
2112
2113     ofproto_free_ofproto_controller_info(&info);
2114 }
2115 \f
2116 /* "Instant" stats.
2117  *
2118  * Some information in the database must be kept as up-to-date as possible to
2119  * allow controllers to respond rapidly to network outages.  We call these
2120  * statistics "instant" stats.
2121  *
2122  * We wish to update these statistics every INSTANT_INTERVAL_MSEC milliseconds,
2123  * assuming that they've changed.  The only means we have to determine whether
2124  * they have changed are:
2125  *
2126  *   - Try to commit changes to the database.  If nothing changed, then
2127  *     ovsdb_idl_txn_commit() returns TXN_UNCHANGED, otherwise some other
2128  *     value.
2129  *
2130  *   - instant_stats_run() is called late in the run loop, after anything that
2131  *     might change any of the instant stats.
2132  *
2133  * We use these two facts together to avoid waking the process up every
2134  * INSTANT_INTERVAL_MSEC whether there is any change or not.
2135  */
2136
2137 /* Minimum interval between writing updates to the instant stats to the
2138  * database. */
2139 #define INSTANT_INTERVAL_MSEC 100
2140
2141 /* Current instant stats database transaction, NULL if there is no ongoing
2142  * transaction. */
2143 static struct ovsdb_idl_txn *instant_txn;
2144
2145 /* Next time (in msec on monotonic clock) at which we will update the instant
2146  * stats.  */
2147 static long long int instant_next_txn = LLONG_MIN;
2148
2149 /* True if the run loop has run since we last saw that the instant stats were
2150  * unchanged, that is, this is true if we need to wake up at 'instant_next_txn'
2151  * to refresh the instant stats. */
2152 static bool instant_stats_could_have_changed;
2153
2154 static void
2155 instant_stats_run(void)
2156 {
2157     enum ovsdb_idl_txn_status status;
2158
2159     instant_stats_could_have_changed = true;
2160
2161     if (!instant_txn) {
2162         struct bridge *br;
2163
2164         if (time_msec() < instant_next_txn) {
2165             return;
2166         }
2167         instant_next_txn = time_msec() + INSTANT_INTERVAL_MSEC;
2168
2169         instant_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2170         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2171             struct iface *iface;
2172             struct port *port;
2173
2174             br_refresh_stp_status(br);
2175
2176             HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2177                 port_refresh_stp_status(port);
2178             }
2179
2180             HMAP_FOR_EACH (iface, name_node, &br->iface_by_name) {
2181                 enum netdev_flags flags;
2182                 struct smap smap;
2183                 const char *link_state;
2184                 int64_t link_resets;
2185                 int current, error;
2186
2187                 if (iface_is_synthetic(iface)) {
2188                     continue;
2189                 }
2190
2191                 current = ofproto_port_is_lacp_current(br->ofproto,
2192                                                        iface->ofp_port);
2193                 if (current >= 0) {
2194                     bool bl = current;
2195                     ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, &bl, 1);
2196                 } else {
2197                     ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, NULL, 0);
2198                 }
2199
2200                 error = netdev_get_flags(iface->netdev, &flags);
2201                 if (!error) {
2202                     const char *state = flags & NETDEV_UP ? "up" : "down";
2203                     ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, state);
2204                 } else {
2205                     ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, NULL);
2206                 }
2207
2208                 link_state = netdev_get_carrier(iface->netdev) ? "up" : "down";
2209                 ovsrec_interface_set_link_state(iface->cfg, link_state);
2210
2211                 link_resets = netdev_get_carrier_resets(iface->netdev);
2212                 ovsrec_interface_set_link_resets(iface->cfg, &link_resets, 1);
2213
2214                 iface_refresh_cfm_stats(iface);
2215
2216                 smap_init(&smap);
2217                 if (!ofproto_port_get_bfd_status(br->ofproto, iface->ofp_port,
2218                                                  &smap)) {
2219                     ovsrec_interface_set_bfd_status(iface->cfg, &smap);
2220                     smap_destroy(&smap);
2221                 }
2222             }
2223         }
2224     }
2225
2226     status = ovsdb_idl_txn_commit(instant_txn);
2227     if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2228         ovsdb_idl_txn_destroy(instant_txn);
2229         instant_txn = NULL;
2230     }
2231     if (status == TXN_UNCHANGED) {
2232         instant_stats_could_have_changed = false;
2233     }
2234 }
2235
2236 static void
2237 instant_stats_wait(void)
2238 {
2239     if (instant_txn) {
2240         ovsdb_idl_txn_wait(instant_txn);
2241     } else if (instant_stats_could_have_changed) {
2242         poll_timer_wait_until(instant_next_txn);
2243     }
2244 }
2245 \f
2246 /* Performs periodic activity required by bridges that needs to be done with
2247  * the least possible latency.
2248  *
2249  * It makes sense to call this function a couple of times per poll loop, to
2250  * provide a significant performance boost on some benchmarks with ofprotos
2251  * that use the ofproto-dpif implementation. */
2252 void
2253 bridge_run_fast(void)
2254 {
2255     struct sset types;
2256     const char *type;
2257     struct bridge *br;
2258
2259     sset_init(&types);
2260     ofproto_enumerate_types(&types);
2261     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2262         ofproto_type_run_fast(type);
2263     }
2264     sset_destroy(&types);
2265
2266     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2267         ofproto_run_fast(br->ofproto);
2268     }
2269 }
2270
2271 void
2272 bridge_run(void)
2273 {
2274     static struct ovsrec_open_vswitch null_cfg;
2275     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg;
2276     struct ovsdb_idl_txn *reconf_txn = NULL;
2277     struct sset types;
2278     const char *type;
2279
2280     bool vlan_splinters_changed;
2281     struct bridge *br;
2282
2283     ovsrec_open_vswitch_init(&null_cfg);
2284
2285     /* (Re)configure if necessary. */
2286     if (!reconfiguring) {
2287         ovsdb_idl_run(idl);
2288
2289         if (ovsdb_idl_is_lock_contended(idl)) {
2290             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
2291             struct bridge *br, *next_br;
2292
2293             VLOG_ERR_RL(&rl, "another ovs-vswitchd process is running, "
2294                         "disabling this process (pid %ld) until it goes away",
2295                         (long int) getpid());
2296
2297             HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
2298                 bridge_destroy(br);
2299             }
2300             /* Since we will not be running system_stats_run() in this process
2301              * with the current situation of multiple ovs-vswitchd daemons,
2302              * disable system stats collection. */
2303             system_stats_enable(false);
2304             return;
2305         } else if (!ovsdb_idl_has_lock(idl)) {
2306             return;
2307         }
2308     }
2309     cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2310
2311     /* Initialize the ofproto library.  This only needs to run once, but
2312      * it must be done after the configuration is set.  If the
2313      * initialization has already occurred, bridge_init_ofproto()
2314      * returns immediately. */
2315     bridge_init_ofproto(cfg);
2316
2317     /* Once the value of flow-restore-wait is false, we no longer should
2318      * check its value from the database. */
2319     if (cfg && ofproto_get_flow_restore_wait()) {
2320         ofproto_set_flow_restore_wait(smap_get_bool(&cfg->other_config,
2321                                         "flow-restore-wait", false));
2322     }
2323
2324     /* Let each datapath type do the work that it needs to do. */
2325     sset_init(&types);
2326     ofproto_enumerate_types(&types);
2327     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2328         ofproto_type_run(type);
2329     }
2330     sset_destroy(&types);
2331
2332     /* Let each bridge do the work that it needs to do. */
2333     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2334         ofproto_run(br->ofproto);
2335     }
2336
2337     /* Re-configure SSL.  We do this on every trip through the main loop,
2338      * instead of just when the database changes, because the contents of the
2339      * key and certificate files can change without the database changing.
2340      *
2341      * We do this before bridge_reconfigure() because that function might
2342      * initiate SSL connections and thus requires SSL to be configured. */
2343     if (cfg && cfg->ssl) {
2344         const struct ovsrec_ssl *ssl = cfg->ssl;
2345
2346         stream_ssl_set_key_and_cert(ssl->private_key, ssl->certificate);
2347         stream_ssl_set_ca_cert_file(ssl->ca_cert, ssl->bootstrap_ca_cert);
2348     }
2349
2350     if (!reconfiguring) {
2351         /* If VLAN splinters are in use, then we need to reconfigure if VLAN
2352          * usage has changed. */
2353         vlan_splinters_changed = false;
2354         if (vlan_splinters_enabled_anywhere) {
2355             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2356                 if (ofproto_has_vlan_usage_changed(br->ofproto)) {
2357                     vlan_splinters_changed = true;
2358                     break;
2359                 }
2360             }
2361         }
2362
2363         if (ovsdb_idl_get_seqno(idl) != idl_seqno || vlan_splinters_changed) {
2364             idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
2365             if (cfg) {
2366                 reconf_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2367                 bridge_reconfigure(cfg);
2368             } else {
2369                 /* We still need to reconfigure to avoid dangling pointers to
2370                  * now-destroyed ovsrec structures inside bridge data. */
2371                 bridge_reconfigure(&null_cfg);
2372             }
2373         }
2374     }
2375
2376     if (reconfiguring) {
2377         if (!reconf_txn) {
2378             reconf_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2379         }
2380
2381         if (bridge_reconfigure_continue(cfg ? cfg : &null_cfg)) {
2382             reconfiguring = false;
2383
2384             if (cfg) {
2385                 ovsrec_open_vswitch_set_cur_cfg(cfg, cfg->next_cfg);
2386             }
2387
2388             /* If we are completing our initial configuration for this run
2389              * of ovs-vswitchd, then keep the transaction around to monitor
2390              * it for completion. */
2391             if (!initial_config_done) {
2392                 initial_config_done = true;
2393                 daemonize_txn = reconf_txn;
2394                 reconf_txn = NULL;
2395             }
2396         }
2397     }
2398
2399     if (reconf_txn) {
2400         ovsdb_idl_txn_commit(reconf_txn);
2401         ovsdb_idl_txn_destroy(reconf_txn);
2402         reconf_txn = NULL;
2403     }
2404
2405     if (daemonize_txn) {
2406         enum ovsdb_idl_txn_status status = ovsdb_idl_txn_commit(daemonize_txn);
2407         if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2408             ovsdb_idl_txn_destroy(daemonize_txn);
2409             daemonize_txn = NULL;
2410
2411             /* ovs-vswitchd has completed initialization, so allow the
2412              * process that forked us to exit successfully. */
2413             daemonize_complete();
2414
2415             VLOG_INFO_ONCE("%s (Open vSwitch) %s", program_name, VERSION);
2416         }
2417     }
2418
2419     /* Refresh interface and mirror stats if necessary. */
2420     if (time_msec() >= iface_stats_timer) {
2421         if (cfg) {
2422             struct ovsdb_idl_txn *txn;
2423
2424             txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2425             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2426                 struct port *port;
2427                 struct mirror *m;
2428
2429                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2430                     struct iface *iface;
2431
2432                     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2433                         iface_refresh_stats(iface);
2434                         iface_refresh_status(iface);
2435                     }
2436                 }
2437
2438                 HMAP_FOR_EACH (m, hmap_node, &br->mirrors) {
2439                     mirror_refresh_stats(m);
2440                 }
2441
2442             }
2443             refresh_controller_status();
2444             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2445             ovsdb_idl_txn_destroy(txn); /* XXX */
2446         }
2447
2448         iface_stats_timer = time_msec() + IFACE_STATS_INTERVAL;
2449     }
2450
2451     run_system_stats();
2452     instant_stats_run();
2453 }
2454
2455 void
2456 bridge_wait(void)
2457 {
2458     struct sset types;
2459     const char *type;
2460
2461     ovsdb_idl_wait(idl);
2462     if (daemonize_txn) {
2463         ovsdb_idl_txn_wait(daemonize_txn);
2464     }
2465
2466     if (reconfiguring) {
2467         poll_immediate_wake();
2468     }
2469
2470     sset_init(&types);
2471     ofproto_enumerate_types(&types);
2472     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2473         ofproto_type_wait(type);
2474     }
2475     sset_destroy(&types);
2476
2477     if (!hmap_is_empty(&all_bridges)) {
2478         struct bridge *br;
2479
2480         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2481             ofproto_wait(br->ofproto);
2482         }
2483         poll_timer_wait_until(iface_stats_timer);
2484     }
2485
2486     system_stats_wait();
2487     instant_stats_wait();
2488 }
2489
2490 /* Adds some memory usage statistics for bridges into 'usage', for use with
2491  * memory_report(). */
2492 void
2493 bridge_get_memory_usage(struct simap *usage)
2494 {
2495     struct bridge *br;
2496
2497     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2498         ofproto_get_memory_usage(br->ofproto, usage);
2499     }
2500 }
2501 \f
2502 /* QoS unixctl user interface functions. */
2503
2504 struct qos_unixctl_show_cbdata {
2505     struct ds *ds;
2506     struct iface *iface;
2507 };
2508
2509 static void
2510 qos_unixctl_show_cb(unsigned int queue_id,
2511                     const struct smap *details,
2512                     void *aux)
2513 {
2514     struct qos_unixctl_show_cbdata *data = aux;
2515     struct ds *ds = data->ds;
2516     struct iface *iface = data->iface;
2517     struct netdev_queue_stats stats;
2518     struct smap_node *node;
2519     int error;
2520
2521     ds_put_cstr(ds, "\n");
2522     if (queue_id) {
2523         ds_put_format(ds, "Queue %u:\n", queue_id);
2524     } else {
2525         ds_put_cstr(ds, "Default:\n");
2526     }
2527
2528     SMAP_FOR_EACH (node, details) {
2529         ds_put_format(ds, "\t%s: %s\n", node->key, node->value);
2530     }
2531
2532     error = netdev_get_queue_stats(iface->netdev, queue_id, &stats);
2533     if (!error) {
2534         if (stats.tx_packets != UINT64_MAX) {
2535             ds_put_format(ds, "\ttx_packets: %"PRIu64"\n", stats.tx_packets);
2536         }
2537
2538         if (stats.tx_bytes != UINT64_MAX) {
2539             ds_put_format(ds, "\ttx_bytes: %"PRIu64"\n", stats.tx_bytes);
2540         }
2541
2542         if (stats.tx_errors != UINT64_MAX) {
2543             ds_put_format(ds, "\ttx_errors: %"PRIu64"\n", stats.tx_errors);
2544         }
2545     } else {
2546         ds_put_format(ds, "\tFailed to get statistics for queue %u: %s",
2547                       queue_id, strerror(error));
2548     }
2549 }
2550
2551 static void
2552 qos_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2553                  const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2554 {
2555     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
2556     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2557     struct iface *iface;
2558     const char *type;
2559     struct smap_node *node;
2560     struct qos_unixctl_show_cbdata data;
2561     int error;
2562
2563     iface = iface_find(argv[1]);
2564     if (!iface) {
2565         unixctl_command_reply_error(conn, "no such interface");
2566         return;
2567     }
2568
2569     netdev_get_qos(iface->netdev, &type, &smap);
2570
2571     if (*type != '\0') {
2572         ds_put_format(&ds, "QoS: %s %s\n", iface->name, type);
2573
2574         SMAP_FOR_EACH (node, &smap) {
2575             ds_put_format(&ds, "%s: %s\n", node->key, node->value);
2576         }
2577
2578         data.ds = &ds;
2579         data.iface = iface;
2580         error = netdev_dump_queues(iface->netdev, qos_unixctl_show_cb, &data);
2581
2582         if (error) {
2583             ds_put_format(&ds, "failed to dump queues: %s", strerror(error));
2584         }
2585         unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&ds));
2586     } else {
2587         ds_put_format(&ds, "QoS not configured on %s\n", iface->name);
2588         unixctl_command_reply_error(conn, ds_cstr(&ds));
2589     }
2590
2591     smap_destroy(&smap);
2592     ds_destroy(&ds);
2593 }
2594 \f
2595 /* Bridge reconfiguration functions. */
2596 static void
2597 bridge_create(const struct ovsrec_bridge *br_cfg)
2598 {
2599     struct bridge *br;
2600
2601     ovs_assert(!bridge_lookup(br_cfg->name));
2602     br = xzalloc(sizeof *br);
2603
2604     br->name = xstrdup(br_cfg->name);
2605     br->type = xstrdup(ofproto_normalize_type(br_cfg->datapath_type));
2606     br->cfg = br_cfg;
2607
2608     /* Derive the default Ethernet address from the bridge's UUID.  This should
2609      * be unique and it will be stable between ovs-vswitchd runs.  */
2610     memcpy(br->default_ea, &br_cfg->header_.uuid, ETH_ADDR_LEN);
2611     eth_addr_mark_random(br->default_ea);
2612
2613     hmap_init(&br->ports);
2614     hmap_init(&br->ifaces);
2615     hmap_init(&br->iface_by_name);
2616     hmap_init(&br->mirrors);
2617
2618     hmap_init(&br->if_cfg_todo);
2619     list_init(&br->ofpp_garbage);
2620
2621     hmap_insert(&all_bridges, &br->node, hash_string(br->name, 0));
2622 }
2623
2624 static void
2625 bridge_destroy(struct bridge *br)
2626 {
2627     if (br) {
2628         struct mirror *mirror, *next_mirror;
2629         struct port *port, *next_port;
2630         struct if_cfg *if_cfg, *next_if_cfg;
2631         struct ofpp_garbage *garbage, *next_garbage;
2632
2633         HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next_port, hmap_node, &br->ports) {
2634             port_destroy(port);
2635         }
2636         HMAP_FOR_EACH_SAFE (mirror, next_mirror, hmap_node, &br->mirrors) {
2637             mirror_destroy(mirror);
2638         }
2639         HMAP_FOR_EACH_SAFE (if_cfg, next_if_cfg, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
2640             hmap_remove(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node);
2641             free(if_cfg);
2642         }
2643         LIST_FOR_EACH_SAFE (garbage, next_garbage, list_node,
2644                             &br->ofpp_garbage) {
2645             list_remove(&garbage->list_node);
2646             free(garbage);
2647         }
2648
2649         hmap_remove(&all_bridges, &br->node);
2650         ofproto_destroy(br->ofproto);
2651         hmap_destroy(&br->ifaces);
2652         hmap_destroy(&br->ports);
2653         hmap_destroy(&br->iface_by_name);
2654         hmap_destroy(&br->mirrors);
2655         hmap_destroy(&br->if_cfg_todo);
2656         free(br->name);
2657         free(br->type);
2658         free(br);
2659     }
2660 }
2661
2662 static struct bridge *
2663 bridge_lookup(const char *name)
2664 {
2665     struct bridge *br;
2666
2667     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (br, node, hash_string(name, 0), &all_bridges) {
2668         if (!strcmp(br->name, name)) {
2669             return br;
2670         }
2671     }
2672     return NULL;
2673 }
2674
2675 /* Handle requests for a listing of all flows known by the OpenFlow
2676  * stack, including those normally hidden. */
2677 static void
2678 bridge_unixctl_dump_flows(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2679                           const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2680 {
2681     struct bridge *br;
2682     struct ds results;
2683
2684     br = bridge_lookup(argv[1]);
2685     if (!br) {
2686         unixctl_command_reply_error(conn, "Unknown bridge");
2687         return;
2688     }
2689
2690     ds_init(&results);
2691     ofproto_get_all_flows(br->ofproto, &results);
2692
2693     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&results));
2694     ds_destroy(&results);
2695 }
2696
2697 /* "bridge/reconnect [BRIDGE]": makes BRIDGE drop all of its controller
2698  * connections and reconnect.  If BRIDGE is not specified, then all bridges
2699  * drop their controller connections and reconnect. */
2700 static void
2701 bridge_unixctl_reconnect(struct unixctl_conn *conn, int argc,
2702                          const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2703 {
2704     struct bridge *br;
2705     if (argc > 1) {
2706         br = bridge_lookup(argv[1]);
2707         if (!br) {
2708             unixctl_command_reply_error(conn,  "Unknown bridge");
2709             return;
2710         }
2711         ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2712     } else {
2713         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2714             ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2715         }
2716     }
2717     unixctl_command_reply(conn, NULL);
2718 }
2719
2720 static size_t
2721 bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
2722                        struct ovsrec_controller ***controllersp)
2723 {
2724     struct ovsrec_controller **controllers;
2725     size_t n_controllers;
2726
2727     controllers = br->cfg->controller;
2728     n_controllers = br->cfg->n_controller;
2729
2730     if (n_controllers == 1 && !strcmp(controllers[0]->target, "none")) {
2731         controllers = NULL;
2732         n_controllers = 0;
2733     }
2734
2735     if (controllersp) {
2736         *controllersp = controllers;
2737     }
2738     return n_controllers;
2739 }
2740
2741 static void
2742 bridge_queue_if_cfg(struct bridge *br,
2743                     const struct ovsrec_interface *cfg,
2744                     const struct ovsrec_port *parent)
2745 {
2746     struct if_cfg *if_cfg = xmalloc(sizeof *if_cfg);
2747
2748     if_cfg->cfg = cfg;
2749     if_cfg->parent = parent;
2750     if_cfg->ofport = iface_pick_ofport(cfg);
2751     hmap_insert(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node,
2752                 hash_string(if_cfg->cfg->name, 0));
2753 }
2754
2755 /* Deletes "struct port"s and "struct iface"s under 'br' which aren't
2756  * consistent with 'br->cfg'.  Updates 'br->if_cfg_queue' with interfaces which
2757  * 'br' needs to complete its configuration. */
2758 static void
2759 bridge_add_del_ports(struct bridge *br,
2760                      const unsigned long int *splinter_vlans)
2761 {
2762     struct shash_node *port_node;
2763     struct port *port, *next;
2764     struct shash new_ports;
2765     size_t i;
2766
2767     ovs_assert(hmap_is_empty(&br->if_cfg_todo));
2768
2769     /* Collect new ports. */
2770     shash_init(&new_ports);
2771     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
2772         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
2773         if (!shash_add_once(&new_ports, name, br->cfg->ports[i])) {
2774             VLOG_WARN("bridge %s: %s specified twice as bridge port",
2775                       br->name, name);
2776         }
2777     }
2778     if (bridge_get_controllers(br, NULL)
2779         && !shash_find(&new_ports, br->name)) {
2780         VLOG_WARN("bridge %s: no port named %s, synthesizing one",
2781                   br->name, br->name);
2782
2783         ovsrec_interface_init(&br->synth_local_iface);
2784         ovsrec_port_init(&br->synth_local_port);
2785
2786         br->synth_local_port.interfaces = &br->synth_local_ifacep;
2787         br->synth_local_port.n_interfaces = 1;
2788         br->synth_local_port.name = br->name;
2789
2790         br->synth_local_iface.name = br->name;
2791         br->synth_local_iface.type = "internal";
2792
2793         br->synth_local_ifacep = &br->synth_local_iface;
2794
2795         shash_add(&new_ports, br->name, &br->synth_local_port);
2796     }
2797
2798     if (splinter_vlans) {
2799         add_vlan_splinter_ports(br, splinter_vlans, &new_ports);
2800     }
2801
2802     /* Get rid of deleted ports.
2803      * Get rid of deleted interfaces on ports that still exist. */
2804     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next, hmap_node, &br->ports) {
2805         port->cfg = shash_find_data(&new_ports, port->name);
2806         if (!port->cfg) {
2807             port_destroy(port);
2808         } else {
2809             port_del_ifaces(port);
2810         }
2811     }
2812
2813     /* Update iface->cfg and iface->type in interfaces that still exist.
2814      * Add new interfaces to creation queue. */
2815     SHASH_FOR_EACH (port_node, &new_ports) {
2816         const struct ovsrec_port *port = port_node->data;
2817         size_t i;
2818
2819         for (i = 0; i < port->n_interfaces; i++) {
2820             const struct ovsrec_interface *cfg = port->interfaces[i];
2821             struct iface *iface = iface_lookup(br, cfg->name);
2822             const char *type = iface_get_type(cfg, br->cfg);
2823
2824             if (iface) {
2825                 iface->cfg = cfg;
2826                 iface->type = type;
2827             } else if (!strcmp(type, "null")) {
2828                 VLOG_WARN_ONCE("%s: The null interface type is deprecated and"
2829                                " may be removed in February 2013. Please email"
2830                                " dev@openvswitch.org with concerns.",
2831                                cfg->name);
2832             } else {
2833                 bridge_queue_if_cfg(br, cfg, port);
2834             }
2835         }
2836     }
2837
2838     shash_destroy(&new_ports);
2839 }
2840
2841 /* Initializes 'oc' appropriately as a management service controller for
2842  * 'br'.
2843  *
2844  * The caller must free oc->target when it is no longer needed. */
2845 static void
2846 bridge_ofproto_controller_for_mgmt(const struct bridge *br,
2847                                    struct ofproto_controller *oc)
2848 {
2849     oc->target = xasprintf("punix:%s/%s.mgmt", ovs_rundir(), br->name);
2850     oc->max_backoff = 0;
2851     oc->probe_interval = 60;
2852     oc->band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
2853     oc->rate_limit = 0;
2854     oc->burst_limit = 0;
2855     oc->enable_async_msgs = true;
2856 }
2857
2858 /* Converts ovsrec_controller 'c' into an ofproto_controller in 'oc'.  */
2859 static void
2860 bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(const struct ovsrec_controller *c,
2861                                       struct ofproto_controller *oc)
2862 {
2863     int dscp;
2864
2865     oc->target = c->target;
2866     oc->max_backoff = c->max_backoff ? *c->max_backoff / 1000 : 8;
2867     oc->probe_interval = c->inactivity_probe ? *c->inactivity_probe / 1000 : 5;
2868     oc->band = (!c->connection_mode || !strcmp(c->connection_mode, "in-band")
2869                 ? OFPROTO_IN_BAND : OFPROTO_OUT_OF_BAND);
2870     oc->rate_limit = c->controller_rate_limit ? *c->controller_rate_limit : 0;
2871     oc->burst_limit = (c->controller_burst_limit
2872                        ? *c->controller_burst_limit : 0);
2873     oc->enable_async_msgs = (!c->enable_async_messages
2874                              || *c->enable_async_messages);
2875     dscp = smap_get_int(&c->other_config, "dscp", DSCP_DEFAULT);
2876     if (dscp < 0 || dscp > 63) {
2877         dscp = DSCP_DEFAULT;
2878     }
2879     oc->dscp = dscp;
2880 }
2881
2882 /* Configures the IP stack for 'br''s local interface properly according to the
2883  * configuration in 'c'.  */
2884 static void
2885 bridge_configure_local_iface_netdev(struct bridge *br,
2886                                     struct ovsrec_controller *c)
2887 {
2888     struct netdev *netdev;
2889     struct in_addr mask, gateway;
2890
2891     struct iface *local_iface;
2892     struct in_addr ip;
2893
2894     /* If there's no local interface or no IP address, give up. */
2895     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
2896     if (!local_iface || !c->local_ip || !inet_aton(c->local_ip, &ip)) {
2897         return;
2898     }
2899
2900     /* Bring up the local interface. */
2901     netdev = local_iface->netdev;
2902     netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
2903
2904     /* Configure the IP address and netmask. */
2905     if (!c->local_netmask
2906         || !inet_aton(c->local_netmask, &mask)
2907         || !mask.s_addr) {
2908         mask.s_addr = guess_netmask(ip.s_addr);
2909     }
2910     if (!netdev_set_in4(netdev, ip, mask)) {
2911         VLOG_INFO("bridge %s: configured IP address "IP_FMT", netmask "IP_FMT,
2912                   br->name, IP_ARGS(ip.s_addr), IP_ARGS(mask.s_addr));
2913     }
2914
2915     /* Configure the default gateway. */
2916     if (c->local_gateway
2917         && inet_aton(c->local_gateway, &gateway)
2918         && gateway.s_addr) {
2919         if (!netdev_add_router(netdev, gateway)) {
2920             VLOG_INFO("bridge %s: configured gateway "IP_FMT,
2921                       br->name, IP_ARGS(gateway.s_addr));
2922         }
2923     }
2924 }
2925
2926 /* Returns true if 'a' and 'b' are the same except that any number of slashes
2927  * in either string are treated as equal to any number of slashes in the other,
2928  * e.g. "x///y" is equal to "x/y".
2929  *
2930  * Also, if 'b_stoplen' bytes from 'b' are found to be equal to corresponding
2931  * bytes from 'a', the function considers this success.  Specify 'b_stoplen' as
2932  * SIZE_MAX to compare all of 'a' to all of 'b' rather than just a prefix of
2933  * 'b' against a prefix of 'a'.
2934  */
2935 static bool
2936 equal_pathnames(const char *a, const char *b, size_t b_stoplen)
2937 {
2938     const char *b_start = b;
2939     for (;;) {
2940         if (b - b_start >= b_stoplen) {
2941             return true;
2942         } else if (*a != *b) {
2943             return false;
2944         } else if (*a == '/') {
2945             a += strspn(a, "/");
2946             b += strspn(b, "/");
2947         } else if (*a == '\0') {
2948             return true;
2949         } else {
2950             a++;
2951             b++;
2952         }
2953     }
2954 }
2955
2956 static void
2957 bridge_configure_remotes(struct bridge *br,
2958                          const struct sockaddr_in *managers, size_t n_managers)
2959 {
2960     bool disable_in_band;
2961
2962     struct ovsrec_controller **controllers;
2963     size_t n_controllers;
2964
2965     enum ofproto_fail_mode fail_mode;
2966
2967     struct ofproto_controller *ocs;
2968     size_t n_ocs;
2969     size_t i;
2970
2971     /* Check if we should disable in-band control on this bridge. */
2972     disable_in_band = smap_get_bool(&br->cfg->other_config, "disable-in-band",
2973                                     false);
2974
2975     /* Set OpenFlow queue ID for in-band control. */
2976     ofproto_set_in_band_queue(br->ofproto,
2977                               smap_get_int(&br->cfg->other_config,
2978                                            "in-band-queue", -1));
2979
2980     if (disable_in_band) {
2981         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, NULL, 0);
2982     } else {
2983         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, managers, n_managers);
2984     }
2985
2986     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
2987
2988     ocs = xmalloc((n_controllers + 1) * sizeof *ocs);
2989     n_ocs = 0;
2990
2991     bridge_ofproto_controller_for_mgmt(br, &ocs[n_ocs++]);
2992     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
2993         struct ovsrec_controller *c = controllers[i];
2994
2995         if (!strncmp(c->target, "punix:", 6)
2996             || !strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
2997             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
2998             char *whitelist;
2999
3000             if (!strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
3001                 /* Connect to a listening socket */
3002                 whitelist = xasprintf("unix:%s/", ovs_rundir());
3003                 if (strchr(c->target, '/') &&
3004                    !equal_pathnames(c->target, whitelist,
3005                      strlen(whitelist))) {
3006                     /* Absolute path specified, but not in ovs_rundir */
3007                     VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not connecting to socket "
3008                                   "controller \"%s\" due to possibility for "
3009                                   "remote exploit.  Instead, specify socket "
3010                                   "in whitelisted \"%s\" or connect to "
3011                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
3012                                   "available without special configuration).",
3013                                   br->name, c->target, whitelist,
3014                                   ovs_rundir(), br->name);
3015                     free(whitelist);
3016                     continue;
3017                 }
3018             } else {
3019                whitelist = xasprintf("punix:%s/%s.controller",
3020                                      ovs_rundir(), br->name);
3021                if (!equal_pathnames(c->target, whitelist, SIZE_MAX)) {
3022                    /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing
3023                     * arbitrary Unix domain sockets and overwriting arbitrary
3024                     * local files. */
3025                    VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not adding Unix domain socket "
3026                                   "controller \"%s\" due to possibility of "
3027                                   "overwriting local files. Instead, specify "
3028                                   "whitelisted \"%s\" or connect to "
3029                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
3030                                   "available without special configuration).",
3031                                   br->name, c->target, whitelist,
3032                                   ovs_rundir(), br->name);
3033                    free(whitelist);
3034                    continue;
3035                }
3036             }
3037
3038             free(whitelist);
3039         }
3040
3041         bridge_configure_local_iface_netdev(br, c);
3042         bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(c, &ocs[n_ocs]);
3043         if (disable_in_band) {
3044             ocs[n_ocs].band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
3045         }
3046         n_ocs++;
3047     }
3048
3049     ofproto_set_controllers(br->ofproto, ocs, n_ocs,
3050                             bridge_get_allowed_versions(br));
3051     free(ocs[0].target); /* From bridge_ofproto_controller_for_mgmt(). */
3052     free(ocs);
3053
3054     /* Set the fail-mode. */
3055     fail_mode = !br->cfg->fail_mode
3056                 || !strcmp(br->cfg->fail_mode, "standalone")
3057                     ? OFPROTO_FAIL_STANDALONE
3058                     : OFPROTO_FAIL_SECURE;
3059     ofproto_set_fail_mode(br->ofproto, fail_mode);
3060
3061     /* Configure OpenFlow controller connection snooping. */
3062     if (!ofproto_has_snoops(br->ofproto)) {
3063         struct sset snoops;
3064
3065         sset_init(&snoops);
3066         sset_add_and_free(&snoops, xasprintf("punix:%s/%s.snoop",
3067                                              ovs_rundir(), br->name));
3068         ofproto_set_snoops(br->ofproto, &snoops);
3069         sset_destroy(&snoops);
3070     }
3071 }
3072
3073 static void
3074 bridge_configure_tables(struct bridge *br)
3075 {
3076     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3077     int n_tables;
3078     int i, j;
3079
3080     n_tables = ofproto_get_n_tables(br->ofproto);
3081     j = 0;
3082     for (i = 0; i < n_tables; i++) {
3083         struct ofproto_table_settings s;
3084
3085         s.name = NULL;
3086         s.max_flows = UINT_MAX;
3087         s.groups = NULL;
3088         s.n_groups = 0;
3089
3090         if (j < br->cfg->n_flow_tables && i == br->cfg->key_flow_tables[j]) {
3091             struct ovsrec_flow_table *cfg = br->cfg->value_flow_tables[j++];
3092
3093             s.name = cfg->name;
3094             if (cfg->n_flow_limit && *cfg->flow_limit < UINT_MAX) {
3095                 s.max_flows = *cfg->flow_limit;
3096             }
3097             if (cfg->overflow_policy
3098                 && !strcmp(cfg->overflow_policy, "evict")) {
3099                 size_t k;
3100
3101                 s.groups = xmalloc(cfg->n_groups * sizeof *s.groups);
3102                 for (k = 0; k < cfg->n_groups; k++) {
3103                     const char *string = cfg->groups[k];
3104                     char *msg;
3105
3106                     msg = mf_parse_subfield__(&s.groups[k], &string);
3107                     if (msg) {
3108                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: error parsing "
3109                                      "'groups' (%s)", br->name, i, msg);
3110                         free(msg);
3111                     } else if (*string) {
3112                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: 'groups' "
3113                                      "element '%s' contains trailing garbage",
3114                                      br->name, i, cfg->groups[k]);
3115                     } else {
3116                         s.n_groups++;
3117                     }
3118                 }
3119             }
3120         }
3121
3122         ofproto_configure_table(br->ofproto, i, &s);
3123
3124         free(s.groups);
3125     }
3126     for (; j < br->cfg->n_flow_tables; j++) {
3127         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: ignoring configuration for flow table "
3128                      "%"PRId64" not supported by this datapath", br->name,
3129                      br->cfg->key_flow_tables[j]);
3130     }
3131 }
3132
3133 static void
3134 bridge_configure_dp_desc(struct bridge *br)
3135 {
3136     ofproto_set_dp_desc(br->ofproto,
3137                         smap_get(&br->cfg->other_config, "dp-desc"));
3138 }
3139 \f
3140 /* Port functions. */
3141
3142 static struct port *
3143 port_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_port *cfg)
3144 {
3145     struct port *port;
3146
3147     port = xzalloc(sizeof *port);
3148     port->bridge = br;
3149     port->name = xstrdup(cfg->name);
3150     port->cfg = cfg;
3151     list_init(&port->ifaces);
3152
3153     hmap_insert(&br->ports, &port->hmap_node, hash_string(port->name, 0));
3154     return port;
3155 }
3156
3157 /* Deletes interfaces from 'port' that are no longer configured for it. */
3158 static void
3159 port_del_ifaces(struct port *port)
3160 {
3161     struct iface *iface, *next;
3162     struct sset new_ifaces;
3163     size_t i;
3164
3165     /* Collect list of new interfaces. */
3166     sset_init(&new_ifaces);
3167     for (i = 0; i < port->cfg->n_interfaces; i++) {
3168         const char *name = port->cfg->interfaces[i]->name;
3169         const char *type = port->cfg->interfaces[i]->type;
3170         if (strcmp(type, "null")) {
3171             sset_add(&new_ifaces, name);
3172         }
3173     }
3174
3175     /* Get rid of deleted interfaces. */
3176     LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3177         if (!sset_contains(&new_ifaces, iface->name)) {
3178             iface_destroy(iface);
3179         }
3180     }
3181
3182     sset_destroy(&new_ifaces);
3183 }
3184
3185 static void
3186 port_destroy(struct port *port)
3187 {
3188     if (port) {
3189         struct bridge *br = port->bridge;
3190         struct iface *iface, *next;
3191
3192         if (br->ofproto) {
3193             ofproto_bundle_unregister(br->ofproto, port);
3194         }
3195
3196         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3197             iface_destroy(iface);
3198         }
3199
3200         hmap_remove(&br->ports, &port->hmap_node);
3201         free(port->name);
3202         free(port);
3203     }
3204 }
3205
3206 static struct port *
3207 port_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3208 {
3209     struct port *port;
3210
3211     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (port, hmap_node, hash_string(name, 0),
3212                              &br->ports) {
3213         if (!strcmp(port->name, name)) {
3214             return port;
3215         }
3216     }
3217     return NULL;
3218 }
3219
3220 static bool
3221 enable_lacp(struct port *port, bool *activep)
3222 {
3223     if (!port->cfg->lacp) {
3224         /* XXX when LACP implementation has been sufficiently tested, enable by
3225          * default and make active on bonded ports. */
3226         return false;
3227     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "off")) {
3228         return false;
3229     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "active")) {
3230         *activep = true;
3231         return true;
3232     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "passive")) {
3233         *activep = false;
3234         return true;
3235     } else {
3236         VLOG_WARN("port %s: unknown LACP mode %s",
3237                   port->name, port->cfg->lacp);
3238         return false;
3239     }
3240 }
3241
3242 static struct lacp_settings *
3243 port_configure_lacp(struct port *port, struct lacp_settings *s)
3244 {
3245     const char *lacp_time, *system_id;
3246     int priority;
3247
3248     if (!enable_lacp(port, &s->active)) {
3249         return NULL;
3250     }
3251
3252     s->name = port->name;
3253
3254     system_id = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-system-id");
3255     if (system_id) {
3256         if (sscanf(system_id, ETH_ADDR_SCAN_FMT,
3257                    ETH_ADDR_SCAN_ARGS(s->id)) != ETH_ADDR_SCAN_COUNT) {
3258             VLOG_WARN("port %s: LACP system ID (%s) must be an Ethernet"
3259                       " address.", port->name, system_id);
3260             return NULL;
3261         }
3262     } else {
3263         memcpy(s->id, port->bridge->ea, ETH_ADDR_LEN);
3264     }
3265
3266     if (eth_addr_is_zero(s->id)) {
3267         VLOG_WARN("port %s: Invalid zero LACP system ID.", port->name);
3268         return NULL;
3269     }
3270
3271     /* Prefer bondable links if unspecified. */
3272     priority = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "lacp-system-priority",
3273                             0);
3274     s->priority = (priority > 0 && priority <= UINT16_MAX
3275                    ? priority
3276                    : UINT16_MAX - !list_is_short(&port->ifaces));
3277
3278     lacp_time = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-time");
3279     s->fast = lacp_time && !strcasecmp(lacp_time, "fast");
3280     return s;
3281 }
3282
3283 static void
3284 iface_configure_lacp(struct iface *iface, struct lacp_slave_settings *s)
3285 {
3286     int priority, portid, key;
3287
3288     portid = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-id", 0);
3289     priority = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-priority",
3290                             0);
3291     key = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-aggregation-key", 0);
3292
3293     if (portid <= 0 || portid > UINT16_MAX) {
3294         portid = iface->ofp_port;
3295     }
3296
3297     if (priority <= 0 || priority > UINT16_MAX) {
3298         priority = UINT16_MAX;
3299     }
3300
3301     if (key < 0 || key > UINT16_MAX) {
3302         key = 0;
3303     }
3304
3305     s->name = iface->name;
3306     s->id = portid;
3307     s->priority = priority;
3308     s->key = key;
3309 }
3310
3311 static void
3312 port_configure_bond(struct port *port, struct bond_settings *s)
3313 {
3314     const char *detect_s;
3315     struct iface *iface;
3316     int miimon_interval;
3317
3318     s->name = port->name;
3319     s->balance = BM_AB;
3320     if (port->cfg->bond_mode) {
3321         if (!bond_mode_from_string(&s->balance, port->cfg->bond_mode)) {
3322             VLOG_WARN("port %s: unknown bond_mode %s, defaulting to %s",
3323                       port->name, port->cfg->bond_mode,
3324                       bond_mode_to_string(s->balance));
3325         }
3326     } else {
3327         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
3328
3329         /* XXX: Post version 1.5.*, the default bond_mode changed from SLB to
3330          * active-backup. At some point we should remove this warning. */
3331         VLOG_WARN_RL(&rl, "port %s: Using the default bond_mode %s. Note that"
3332                      " in previous versions, the default bond_mode was"
3333                      " balance-slb", port->name,
3334                      bond_mode_to_string(s->balance));
3335     }
3336     if (s->balance == BM_SLB && port->bridge->cfg->n_flood_vlans) {
3337         VLOG_WARN("port %s: SLB bonds are incompatible with flood_vlans, "
3338                   "please use another bond type or disable flood_vlans",
3339                   port->name);
3340     }
3341
3342     miimon_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3343                                    "bond-miimon-interval", 0);
3344     if (miimon_interval <= 0) {
3345         miimon_interval = 200;
3346     }
3347
3348     detect_s = smap_get(&port->cfg->other_config, "bond-detect-mode");
3349     if (!detect_s || !strcmp(detect_s, "carrier")) {
3350         miimon_interval = 0;
3351     } else if (strcmp(detect_s, "miimon")) {
3352         VLOG_WARN("port %s: unsupported bond-detect-mode %s, "
3353                   "defaulting to carrier", port->name, detect_s);
3354         miimon_interval = 0;
3355     }
3356
3357     s->up_delay = MAX(0, port->cfg->bond_updelay);
3358     s->down_delay = MAX(0, port->cfg->bond_downdelay);
3359     s->basis = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "bond-hash-basis", 0);
3360     s->rebalance_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3361                                            "bond-rebalance-interval", 10000);
3362     if (s->rebalance_interval && s->rebalance_interval < 1000) {
3363         s->rebalance_interval = 1000;
3364     }
3365
3366     s->fake_iface = port->cfg->bond_fake_iface;
3367
3368     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
3369         netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, miimon_interval);
3370     }
3371 }
3372
3373 /* Returns true if 'port' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3374  * instead of obtaining it from the database. */
3375 static bool
3376 port_is_synthetic(const struct port *port)
3377 {
3378     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&port->cfg->header_);
3379 }
3380 \f
3381 /* Interface functions. */
3382
3383 static bool
3384 iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
3385                   const struct ovsrec_bridge *br)
3386 {
3387     /* The local port and "internal" ports are always "internal". */
3388     return !strcmp(iface->type, "internal") || !strcmp(iface->name, br->name);
3389 }
3390
3391 /* Returns the correct network device type for interface 'iface' in bridge
3392  * 'br'. */
3393 static const char *
3394 iface_get_type(const struct ovsrec_interface *iface,
3395                const struct ovsrec_bridge *br)
3396 {
3397     const char *type;
3398
3399     /* The local port always has type "internal".  Other ports take
3400      * their type from the database and default to "system" if none is
3401      * specified. */
3402     if (iface_is_internal(iface, br)) {
3403         type = "internal";
3404     } else {
3405         type = iface->type[0] ? iface->type : "system";
3406     }
3407
3408     return ofproto_port_open_type(br->datapath_type, type);
3409 }
3410
3411 static void
3412 iface_destroy(struct iface *iface)
3413 {
3414     if (iface) {
3415         struct port *port = iface->port;
3416         struct bridge *br = port->bridge;
3417
3418         if (br->ofproto && iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3419             ofproto_port_unregister(br->ofproto, iface->ofp_port);
3420         }
3421
3422         if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3423             hmap_remove(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node);
3424         }
3425
3426         list_remove(&iface->port_elem);
3427         hmap_remove(&br->iface_by_name, &iface->name_node);
3428
3429         netdev_close(iface->netdev);
3430
3431         free(iface->name);
3432         free(iface);
3433     }
3434 }
3435
3436 static struct iface *
3437 iface_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3438 {
3439     struct iface *iface;
3440
3441     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (iface, name_node, hash_string(name, 0),
3442                              &br->iface_by_name) {
3443         if (!strcmp(iface->name, name)) {
3444             return iface;
3445         }
3446     }
3447
3448     return NULL;
3449 }
3450
3451 static struct iface *
3452 iface_find(const char *name)
3453 {
3454     const struct bridge *br;
3455
3456     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3457         struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
3458
3459         if (iface) {
3460             return iface;
3461         }
3462     }
3463     return NULL;
3464 }
3465
3466 static struct if_cfg *
3467 if_cfg_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3468 {
3469     struct if_cfg *if_cfg;
3470
3471     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (if_cfg, hmap_node, hash_string(name, 0),
3472                              &br->if_cfg_todo) {
3473         if (!strcmp(if_cfg->cfg->name, name)) {
3474             return if_cfg;
3475         }
3476     }
3477
3478     return NULL;
3479 }
3480
3481 static struct iface *
3482 iface_from_ofp_port(const struct bridge *br, uint16_t ofp_port)
3483 {
3484     struct iface *iface;
3485
3486     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (iface, ofp_port_node,
3487                              hash_int(ofp_port, 0), &br->ifaces) {
3488         if (iface->ofp_port == ofp_port) {
3489             return iface;
3490         }
3491     }
3492     return NULL;
3493 }
3494
3495 /* Set Ethernet address of 'iface', if one is specified in the configuration
3496  * file. */
3497 static void
3498 iface_set_mac(struct iface *iface)
3499 {
3500     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
3501
3502     if (!strcmp(iface->type, "internal")
3503         && iface->cfg->mac && eth_addr_from_string(iface->cfg->mac, ea)) {
3504         if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
3505             VLOG_ERR("interface %s: ignoring mac in Interface record "
3506                      "(use Bridge record to set local port's mac)",
3507                      iface->name);
3508         } else if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
3509             VLOG_ERR("interface %s: cannot set MAC to multicast address",
3510                      iface->name);
3511         } else {
3512             int error = netdev_set_etheraddr(iface->netdev, ea);
3513             if (error) {
3514                 VLOG_ERR("interface %s: setting MAC failed (%s)",
3515                          iface->name, strerror(error));
3516             }
3517         }
3518     }
3519 }
3520
3521 /* Sets the ofport column of 'if_cfg' to 'ofport'. */
3522 static void
3523 iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *if_cfg, uint16_t ofport)
3524 {
3525     int64_t port_;
3526     port_ = (ofport == OFPP_NONE) ? -1 : ofport;
3527     if (if_cfg && !ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3528         ovsrec_interface_set_ofport(if_cfg, &port_, 1);
3529     }
3530 }
3531
3532 /* Clears all of the fields in 'if_cfg' that indicate interface status, and
3533  * sets the "ofport" field to -1.
3534  *
3535  * This is appropriate when 'if_cfg''s interface cannot be created or is
3536  * otherwise invalid. */
3537 static void
3538 iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg)
3539 {
3540     if (!ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3541         ovsrec_interface_set_status(if_cfg, NULL);
3542         ovsrec_interface_set_admin_state(if_cfg, NULL);
3543         ovsrec_interface_set_duplex(if_cfg, NULL);
3544         ovsrec_interface_set_link_speed(if_cfg, NULL, 0);
3545         ovsrec_interface_set_link_state(if_cfg, NULL);
3546         ovsrec_interface_set_mac_in_use(if_cfg, NULL);
3547         ovsrec_interface_set_mtu(if_cfg, NULL, 0);
3548         ovsrec_interface_set_cfm_fault(if_cfg, NULL, 0);
3549         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(if_cfg, NULL, 0);
3550         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(if_cfg, NULL, 0);
3551         ovsrec_interface_set_lacp_current(if_cfg, NULL, 0);
3552         ovsrec_interface_set_statistics(if_cfg, NULL, NULL, 0);
3553     }
3554 }
3555
3556 struct iface_delete_queues_cbdata {
3557     struct netdev *netdev;
3558     const struct ovsdb_datum *queues;
3559 };
3560
3561 static bool
3562 queue_ids_include(const struct ovsdb_datum *queues, int64_t target)
3563 {
3564     union ovsdb_atom atom;
3565
3566     atom.integer = target;
3567     return ovsdb_datum_find_key(queues, &atom, OVSDB_TYPE_INTEGER) != UINT_MAX;
3568 }
3569
3570 static void
3571 iface_delete_queues(unsigned int queue_id,
3572                     const struct smap *details OVS_UNUSED, void *cbdata_)
3573 {
3574     struct iface_delete_queues_cbdata *cbdata = cbdata_;
3575
3576     if (!queue_ids_include(cbdata->queues, queue_id)) {
3577         netdev_delete_queue(cbdata->netdev, queue_id);
3578     }
3579 }
3580
3581 static void
3582 iface_configure_qos(struct iface *iface, const struct ovsrec_qos *qos)
3583 {
3584     struct ofpbuf queues_buf;
3585
3586     ofpbuf_init(&queues_buf, 0);
3587
3588     if (!qos || qos->type[0] == '\0' || qos->n_queues < 1) {
3589         netdev_set_qos(iface->netdev, NULL, NULL);
3590     } else {
3591         struct iface_delete_queues_cbdata cbdata;
3592         bool queue_zero;
3593         size_t i;
3594
3595         /* Configure top-level Qos for 'iface'. */
3596         netdev_set_qos(iface->netdev, qos->type, &qos->other_config);
3597
3598         /* Deconfigure queues that were deleted. */
3599         cbdata.netdev = iface->netdev;
3600         cbdata.queues = ovsrec_qos_get_queues(qos, OVSDB_TYPE_INTEGER,
3601                                               OVSDB_TYPE_UUID);
3602         netdev_dump_queues(iface->netdev, iface_delete_queues, &cbdata);
3603
3604         /* Configure queues for 'iface'. */
3605         queue_zero = false;
3606         for (i = 0; i < qos->n_queues; i++) {
3607             const struct ovsrec_queue *queue = qos->value_queues[i];
3608             unsigned int queue_id = qos->key_queues[i];
3609
3610             if (queue_id == 0) {
3611                 queue_zero = true;
3612             }
3613
3614             if (queue->n_dscp == 1) {
3615                 struct ofproto_port_queue *port_queue;
3616
3617                 port_queue = ofpbuf_put_uninit(&queues_buf,
3618                                                sizeof *port_queue);
3619                 port_queue->queue = queue_id;
3620                 port_queue->dscp = queue->dscp[0];
3621             }
3622
3623             netdev_set_queue(iface->netdev, queue_id, &queue->other_config);
3624         }
3625         if (!queue_zero) {
3626             struct smap details;
3627
3628             smap_init(&details);
3629             netdev_set_queue(iface->netdev, 0, &details);
3630             smap_destroy(&details);
3631         }
3632     }
3633
3634     if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3635         const struct ofproto_port_queue *port_queues = queues_buf.data;
3636         size_t n_queues = queues_buf.size / sizeof *port_queues;
3637
3638         ofproto_port_set_queues(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port,
3639                                 port_queues, n_queues);
3640     }
3641
3642     netdev_set_policing(iface->netdev,
3643                         iface->cfg->ingress_policing_rate,
3644                         iface->cfg->ingress_policing_burst);
3645
3646     ofpbuf_uninit(&queues_buf);
3647 }
3648
3649 static void
3650 iface_configure_cfm(struct iface *iface)
3651 {
3652     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
3653     const char *opstate_str;
3654     const char *cfm_ccm_vlan;
3655     struct cfm_settings s;
3656     struct smap netdev_args;
3657
3658     if (!cfg->n_cfm_mpid) {
3659         ofproto_port_clear_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port);
3660         return;
3661     }
3662
3663     s.check_tnl_key = false;
3664     smap_init(&netdev_args);
3665     if (!netdev_get_config(iface->netdev, &netdev_args)) {
3666         const char *key = smap_get(&netdev_args, "key");
3667         const char *in_key = smap_get(&netdev_args, "in_key");
3668
3669         s.check_tnl_key = (key && !strcmp(key, "flow"))
3670                            || (in_key && !strcmp(in_key, "flow"));
3671     }
3672     smap_destroy(&netdev_args);
3673
3674     s.mpid = *cfg->cfm_mpid;
3675     s.interval = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_interval", 0);
3676     cfm_ccm_vlan = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_vlan");
3677     s.ccm_pcp = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_pcp", 0);
3678
3679     if (s.interval <= 0) {
3680         s.interval = 1000;
3681     }
3682
3683     if (!cfm_ccm_vlan) {
3684         s.ccm_vlan = 0;
3685     } else if (!strcasecmp("random", cfm_ccm_vlan)) {
3686         s.ccm_vlan = CFM_RANDOM_VLAN;
3687     } else {
3688         s.ccm_vlan = atoi(cfm_ccm_vlan);
3689         if (s.ccm_vlan == CFM_RANDOM_VLAN) {
3690             s.ccm_vlan = 0;
3691         }
3692     }
3693
3694     s.extended = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_extended",
3695                                false);
3696     s.demand = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_demand", false);
3697
3698     opstate_str = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_opstate");
3699     s.opup = !opstate_str || !strcasecmp("up", opstate_str);
3700
3701     ofproto_port_set_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port, &s);
3702 }
3703
3704 /* Returns true if 'iface' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3705  * instead of obtaining it from the database. */
3706 static bool
3707 iface_is_synthetic(const struct iface *iface)
3708 {
3709     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&iface->cfg->header_);
3710 }
3711
3712 static uint16_t
3713 iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *cfg)
3714 {
3715     uint16_t ofport = cfg->n_ofport ? *cfg->ofport : OFPP_NONE;
3716     return cfg->n_ofport_request ? *cfg->ofport_request : ofport;
3717 }
3718
3719 \f
3720 /* Port mirroring. */
3721
3722 static struct mirror *
3723 mirror_find_by_uuid(struct bridge *br, const struct uuid *uuid)
3724 {
3725     struct mirror *m;
3726
3727     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (m, hmap_node, uuid_hash(uuid), &br->mirrors) {
3728         if (uuid_equals(uuid, &m->uuid)) {
3729             return m;
3730         }
3731     }
3732     return NULL;
3733 }
3734
3735 static void
3736 bridge_configure_mirrors(struct bridge *br)
3737 {
3738     const struct ovsdb_datum *mc;
3739     unsigned long *flood_vlans;
3740     struct mirror *m, *next;
3741     size_t i;
3742
3743     /* Get rid of deleted mirrors. */
3744     mc = ovsrec_bridge_get_mirrors(br->cfg, OVSDB_TYPE_UUID);
3745     HMAP_FOR_EACH_SAFE (m, next, hmap_node, &br->mirrors) {
3746         union ovsdb_atom atom;
3747
3748         atom.uuid = m->uuid;
3749         if (ovsdb_datum_find_key(mc, &atom, OVSDB_TYPE_UUID) == UINT_MAX) {
3750             mirror_destroy(m);
3751         }
3752     }
3753
3754     /* Add new mirrors and reconfigure existing ones. */
3755     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
3756         const struct ovsrec_mirror *cfg = br->cfg->mirrors[i];
3757         struct mirror *m = mirror_find_by_uuid(br, &cfg->header_.uuid);
3758         if (!m) {
3759             m = mirror_create(br, cfg);
3760         }
3761         m->cfg = cfg;
3762         if (!mirror_configure(m)) {
3763             mirror_destroy(m);
3764         }
3765     }
3766
3767     /* Update flooded vlans (for RSPAN). */
3768     flood_vlans = vlan_bitmap_from_array(br->cfg->flood_vlans,
3769                                          br->cfg->n_flood_vlans);
3770     ofproto_set_flood_vlans(br->ofproto, flood_vlans);
3771     bitmap_free(flood_vlans);
3772 }
3773
3774 static struct mirror *
3775 mirror_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_mirror *cfg)
3776 {
3777     struct mirror *m;
3778
3779     m = xzalloc(sizeof *m);
3780     m->uuid = cfg->header_.uuid;
3781     hmap_insert(&br->mirrors, &m->hmap_node, uuid_hash(&m->uuid));
3782     m->bridge = br;
3783     m->name = xstrdup(cfg->name);
3784
3785     return m;
3786 }
3787
3788 static void
3789 mirror_destroy(struct mirror *m)
3790 {
3791     if (m) {
3792         struct bridge *br = m->bridge;
3793
3794         if (br->ofproto) {
3795             ofproto_mirror_unregister(br->ofproto, m);
3796         }
3797
3798         hmap_remove(&br->mirrors, &m->hmap_node);
3799         free(m->name);
3800         free(m);
3801     }
3802 }
3803
3804 static void
3805 mirror_collect_ports(struct mirror *m,
3806                      struct ovsrec_port **in_ports, int n_in_ports,
3807                      void ***out_portsp, size_t *n_out_portsp)
3808 {
3809     void **out_ports = xmalloc(n_in_ports * sizeof *out_ports);
3810     size_t n_out_ports = 0;
3811     size_t i;
3812
3813     for (i = 0; i < n_in_ports; i++) {
3814         const char *name = in_ports[i]->name;
3815         struct port *port = port_lookup(m->bridge, name);
3816         if (port) {
3817             out_ports[n_out_ports++] = port;
3818         } else {
3819             VLOG_WARN("bridge %s: mirror %s cannot match on nonexistent "
3820                       "port %s", m->bridge->name, m->name, name);
3821         }
3822     }
3823     *out_portsp = out_ports;
3824     *n_out_portsp = n_out_ports;
3825 }
3826
3827 static bool
3828 mirror_configure(struct mirror *m)
3829 {
3830     const struct ovsrec_mirror *cfg = m->cfg;
3831     struct ofproto_mirror_settings s;
3832
3833     /* Set name. */
3834     if (strcmp(cfg->name, m->name)) {
3835         free(m->name);
3836         m->name = xstrdup(cfg->name);
3837     }
3838     s.name = m->name;
3839
3840     /* Get output port or VLAN. */
3841     if (cfg->output_port) {
3842         s.out_bundle = port_lookup(m->bridge, cfg->output_port->name);
3843         if (!s.out_bundle) {
3844             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s outputs to port not on bridge",
3845                      m->bridge->name, m->name);
3846             return false;
3847         }
3848         s.out_vlan = UINT16_MAX;
3849
3850         if (cfg->output_vlan) {
3851             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s specifies both output port and "
3852                      "output vlan; ignoring output vlan",
3853                      m->bridge->name, m->name);
3854         }
3855     } else if (cfg->output_vlan) {
3856         /* The database should prevent invalid VLAN values. */
3857         s.out_bundle = NULL;
3858         s.out_vlan = *cfg->output_vlan;
3859     } else {
3860         VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s does not specify output; ignoring",
3861                  m->bridge->name, m->name);
3862         return false;
3863     }
3864
3865     /* Get port selection. */
3866     if (cfg->select_all) {
3867         size_t n_ports = hmap_count(&m->bridge->ports);
3868         void **ports = xmalloc(n_ports * sizeof *ports);
3869         struct port *port;
3870         size_t i;
3871
3872         i = 0;
3873         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &m->bridge->ports) {
3874             ports[i++] = port;
3875         }
3876
3877         s.srcs = ports;
3878         s.n_srcs = n_ports;
3879
3880         s.dsts = ports;
3881         s.n_dsts = n_ports;
3882     } else {
3883         /* Get ports, dropping ports that don't exist.
3884          * The IDL ensures that there are no duplicates. */
3885         mirror_collect_ports(m, cfg->select_src_port, cfg->n_select_src_port,
3886                              &s.srcs, &s.n_srcs);
3887         mirror_collect_ports(m, cfg->select_dst_port, cfg->n_select_dst_port,
3888                              &s.dsts, &s.n_dsts);
3889     }
3890
3891     /* Get VLAN selection. */
3892     s.src_vlans = vlan_bitmap_from_array(cfg->select_vlan, cfg->n_select_vlan);
3893
3894     /* Configure. */
3895     ofproto_mirror_register(m->bridge->ofproto, m, &s);
3896
3897     /* Clean up. */
3898     if (s.srcs != s.dsts) {
3899         free(s.dsts);
3900     }
3901     free(s.srcs);
3902     free(s.src_vlans);
3903
3904     return true;
3905 }
3906 \f
3907 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
3908  *
3909  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
3910  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
3911  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
3912  * widespread use, we will delete these interfaces. */
3913
3914 static struct ovsrec_port **recs;
3915 static size_t n_recs, allocated_recs;
3916
3917 /* Adds 'rec' to a list of recs that have to be destroyed when the VLAN
3918  * splinters are reconfigured. */
3919 static void
3920 register_rec(struct ovsrec_port *rec)
3921 {
3922     if (n_recs >= allocated_recs) {
3923         recs = x2nrealloc(recs, &allocated_recs, sizeof *recs);
3924     }
3925     recs[n_recs++] = rec;
3926 }
3927
3928 /* Frees all of the ports registered with register_reg(). */
3929 static void
3930 free_registered_recs(void)
3931 {
3932     size_t i;
3933
3934     for (i = 0; i < n_recs; i++) {
3935         struct ovsrec_port *port = recs[i];
3936         size_t j;
3937
3938         for (j = 0; j < port->n_interfaces; j++) {
3939             struct ovsrec_interface *iface = port->interfaces[j];
3940             free(iface->name);
3941             free(iface);
3942         }
3943
3944         smap_destroy(&port->other_config);
3945         free(port->interfaces);
3946         free(port->name);
3947         free(port->tag);
3948         free(port);
3949     }
3950     n_recs = 0;
3951 }
3952
3953 /* Returns true if VLAN splinters are enabled on 'iface_cfg', false
3954  * otherwise. */
3955 static bool
3956 vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *iface_cfg)
3957 {
3958     return smap_get_bool(&iface_cfg->other_config, "enable-vlan-splinters",
3959                          false);
3960 }
3961
3962 /* Figures out the set of VLANs that are in use for the purpose of VLAN
3963  * splinters.
3964  *
3965  * If VLAN splinters are enabled on at least one interface and any VLANs are in
3966  * use, returns a 4096-bit bitmap with a 1-bit for each in-use VLAN (bits 0 and
3967  * 4095 will not be set).  The caller is responsible for freeing the bitmap,
3968  * with free().
3969  *
3970  * If VLANs splinters are not enabled on any interface or if no VLANs are in
3971  * use, returns NULL.
3972  *
3973  * Updates 'vlan_splinters_enabled_anywhere'. */
3974 static unsigned long int *
3975 collect_splinter_vlans(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
3976 {
3977     unsigned long int *splinter_vlans;
3978     struct sset splinter_ifaces;
3979     const char *real_dev_name;
3980     struct shash *real_devs;
3981     struct shash_node *node;
3982     struct bridge *br;
3983     size_t i;
3984
3985     /* Free space allocated for synthesized ports and interfaces, since we're
3986      * in the process of reconstructing all of them. */
3987     free_registered_recs();
3988
3989     splinter_vlans = bitmap_allocate(4096);
3990     sset_init(&splinter_ifaces);
3991     vlan_splinters_enabled_anywhere = false;
3992     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_bridges; i++) {
3993         struct ovsrec_bridge *br_cfg = ovs_cfg->bridges[i];
3994         size_t j;
3995
3996         for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
3997             struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
3998             int k;
3999
4000             for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
4001                 struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[k];
4002
4003                 if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4004                     vlan_splinters_enabled_anywhere = true;
4005                     sset_add(&splinter_ifaces, iface_cfg->name);
4006                     vlan_bitmap_from_array__(port_cfg->trunks,
4007                                              port_cfg->n_trunks,
4008                                              splinter_vlans);
4009                 }
4010             }
4011
4012             if (port_cfg->tag && *port_cfg->tag > 0 && *port_cfg->tag < 4095) {
4013                 bitmap_set1(splinter_vlans, *port_cfg->tag);
4014             }
4015         }
4016     }
4017
4018     if (!vlan_splinters_enabled_anywhere) {
4019         free(splinter_vlans);
4020         sset_destroy(&splinter_ifaces);
4021         return NULL;
4022     }
4023
4024     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
4025         if (br->ofproto) {
4026             ofproto_get_vlan_usage(br->ofproto, splinter_vlans);
4027         }
4028     }
4029
4030     /* Don't allow VLANs 0 or 4095 to be splintered.  VLAN 0 should appear on
4031      * the real device.  VLAN 4095 is reserved and Linux doesn't allow a VLAN
4032      * device to be created for it. */
4033     bitmap_set0(splinter_vlans, 0);
4034     bitmap_set0(splinter_vlans, 4095);
4035
4036     /* Delete all VLAN devices that we don't need. */
4037     vlandev_refresh();
4038     real_devs = vlandev_get_real_devs();
4039     SHASH_FOR_EACH (node, real_devs) {
4040         const struct vlan_real_dev *real_dev = node->data;
4041         const struct vlan_dev *vlan_dev;
4042         bool real_dev_has_splinters;
4043
4044         real_dev_has_splinters = sset_contains(&splinter_ifaces,
4045                                                real_dev->name);
4046         HMAP_FOR_EACH (vlan_dev, hmap_node, &real_dev->vlan_devs) {
4047             if (!real_dev_has_splinters
4048                 || !bitmap_is_set(splinter_vlans, vlan_dev->vid)) {
4049                 struct netdev *netdev;
4050
4051                 if (!netdev_open(vlan_dev->name, "system", &netdev)) {
4052                     if (!netdev_get_in4(netdev, NULL, NULL) ||
4053                         !netdev_get_in6(netdev, NULL)) {
4054                         vlandev_del(vlan_dev->name);
4055                     } else {
4056                         /* It has an IP address configured, so we don't own
4057                          * it.  Don't delete it. */
4058                     }
4059                     netdev_close(netdev);
4060                 }
4061             }
4062
4063         }
4064     }
4065
4066     /* Add all VLAN devices that we need. */
4067     SSET_FOR_EACH (real_dev_name, &splinter_ifaces) {
4068         int vid;
4069
4070         BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4071             if (!vlandev_get_name(real_dev_name, vid)) {
4072                 vlandev_add(real_dev_name, vid);
4073             }
4074         }
4075     }
4076
4077     vlandev_refresh();
4078
4079     sset_destroy(&splinter_ifaces);
4080
4081     if (bitmap_scan(splinter_vlans, 0, 4096) >= 4096) {
4082         free(splinter_vlans);
4083         return NULL;
4084     }
4085     return splinter_vlans;
4086 }
4087
4088 /* Pushes the configure of VLAN splinter port 'port' (e.g. eth0.9) down to
4089  * ofproto.  */
4090 static void
4091 configure_splinter_port(struct port *port)
4092 {
4093     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
4094     uint16_t realdev_ofp_port;
4095     const char *realdev_name;
4096     struct iface *vlandev, *realdev;
4097
4098     ofproto_bundle_unregister(port->bridge->ofproto, port);
4099
4100     vlandev = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface,
4101                            port_elem);
4102
4103     realdev_name = smap_get(&port->cfg->other_config, "realdev");
4104     realdev = iface_lookup(port->bridge, realdev_name);
4105     realdev_ofp_port = realdev ? realdev->ofp_port : 0;
4106
4107     ofproto_port_set_realdev(ofproto, vlandev->ofp_port, realdev_ofp_port,
4108                              *port->cfg->tag);
4109 }
4110
4111 static struct ovsrec_port *
4112 synthesize_splinter_port(const char *real_dev_name,
4113                          const char *vlan_dev_name, int vid)
4114 {
4115     struct ovsrec_interface *iface;
4116     struct ovsrec_port *port;
4117
4118     iface = xmalloc(sizeof *iface);
4119     ovsrec_interface_init(iface);
4120     iface->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4121     iface->type = "system";
4122
4123     port = xmalloc(sizeof *port);
4124     ovsrec_port_init(port);
4125     port->interfaces = xmemdup(&iface, sizeof iface);
4126     port->n_interfaces = 1;
4127     port->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4128     port->vlan_mode = "splinter";
4129     port->tag = xmalloc(sizeof *port->tag);
4130     *port->tag = vid;
4131
4132     smap_add(&port->other_config, "realdev", real_dev_name);
4133
4134     register_rec(port);
4135     return port;
4136 }
4137
4138 /* For each interface with 'br' that has VLAN splinters enabled, adds a
4139  * corresponding ovsrec_port to 'ports' for each splinter VLAN marked with a
4140  * 1-bit in the 'splinter_vlans' bitmap. */
4141 static void
4142 add_vlan_splinter_ports(struct bridge *br,
4143                         const unsigned long int *splinter_vlans,
4144                         struct shash *ports)
4145 {
4146     size_t i;
4147
4148     /* We iterate through 'br->cfg->ports' instead of 'ports' here because
4149      * we're modifying 'ports'. */
4150     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
4151         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
4152         struct ovsrec_port *port_cfg = shash_find_data(ports, name);
4153         size_t j;
4154
4155         for (j = 0; j < port_cfg->n_interfaces; j++) {
4156             struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[j];
4157
4158             if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4159                 const char *real_dev_name;
4160                 uint16_t vid;
4161
4162                 real_dev_name = iface_cfg->name;
4163                 BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4164                     const char *vlan_dev_name;
4165
4166                     vlan_dev_name = vlandev_get_name(real_dev_name, vid);
4167                     if (vlan_dev_name
4168                         && !shash_find(ports, vlan_dev_name)) {
4169                         shash_add(ports, vlan_dev_name,
4170                                   synthesize_splinter_port(
4171                                       real_dev_name, vlan_dev_name, vid));
4172                     }
4173                 }
4174             }
4175         }
4176     }
4177 }
4178
4179 static void
4180 mirror_refresh_stats(struct mirror *m)
4181 {
4182     struct ofproto *ofproto = m->bridge->ofproto;
4183     uint64_t tx_packets, tx_bytes;
4184     char *keys[2];
4185     int64_t values[2];
4186     size_t stat_cnt = 0;
4187
4188     if (ofproto_mirror_get_stats(ofproto, m, &tx_packets, &tx_bytes)) {
4189         ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, NULL, NULL, 0);
4190         return;
4191     }
4192
4193     if (tx_packets != UINT64_MAX) {
4194         keys[stat_cnt] = "tx_packets";
4195         values[stat_cnt] = tx_packets;
4196         stat_cnt++;
4197     }
4198     if (tx_bytes != UINT64_MAX) {
4199         keys[stat_cnt] = "tx_bytes";
4200         values[stat_cnt] = tx_bytes;
4201         stat_cnt++;
4202     }
4203
4204     ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, keys, values, stat_cnt);
4205 }