ofproto: Make number of packet handler threads runtime configurable.
[sliver-openvswitch.git] / vswitchd / bridge.c
1 /* Copyright (c) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Nicira, Inc.
2  *
3  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
4  * you may not use this file except in compliance with the License.
5  * You may obtain a copy of the License at:
6  *
7  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
8  *
9  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
10  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
11  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
12  * See the License for the specific language governing permissions and
13  * limitations under the License.
14  */
15
16 #include <config.h>
17 #include "bridge.h"
18 #include <errno.h>
19 #include <inttypes.h>
20 #include <stdlib.h>
21 #include "async-append.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bitmap.h"
24 #include "bond.h"
25 #include "cfm.h"
26 #include "coverage.h"
27 #include "daemon.h"
28 #include "dirs.h"
29 #include "dynamic-string.h"
30 #include "hash.h"
31 #include "hmap.h"
32 #include "hmapx.h"
33 #include "jsonrpc.h"
34 #include "lacp.h"
35 #include "list.h"
36 #include "mac-learning.h"
37 #include "meta-flow.h"
38 #include "netdev.h"
39 #include "ofp-print.h"
40 #include "ofp-util.h"
41 #include "ofpbuf.h"
42 #include "ofproto/ofproto.h"
43 #include "poll-loop.h"
44 #include "sha1.h"
45 #include "shash.h"
46 #include "smap.h"
47 #include "socket-util.h"
48 #include "stream.h"
49 #include "stream-ssl.h"
50 #include "sset.h"
51 #include "system-stats.h"
52 #include "timeval.h"
53 #include "util.h"
54 #include "unixctl.h"
55 #include "vlandev.h"
56 #include "lib/vswitch-idl.h"
57 #include "xenserver.h"
58 #include "vlog.h"
59 #include "sflow_api.h"
60 #include "vlan-bitmap.h"
61
62 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(bridge);
63
64 COVERAGE_DEFINE(bridge_reconfigure);
65
66 /* Configuration of an uninstantiated iface. */
67 struct if_cfg {
68     struct hmap_node hmap_node;         /* Node in bridge's if_cfg_todo. */
69     const struct ovsrec_interface *cfg; /* Interface record. */
70     const struct ovsrec_port *parent;   /* Parent port record. */
71     ofp_port_t ofport;                  /* Requested OpenFlow port number. */
72 };
73
74 /* OpenFlow port slated for removal from ofproto. */
75 struct ofpp_garbage {
76     struct list list_node;      /* Node in bridge's ofpp_garbage. */
77     ofp_port_t ofp_port;        /* Port to be deleted. */
78 };
79
80 struct iface {
81     /* These members are always valid. */
82     struct list port_elem;      /* Element in struct port's "ifaces" list. */
83     struct hmap_node name_node; /* In struct bridge's "iface_by_name" hmap. */
84     struct port *port;          /* Containing port. */
85     char *name;                 /* Host network device name. */
86
87     /* These members are valid only after bridge_reconfigure() causes them to
88      * be initialized. */
89     struct hmap_node ofp_port_node; /* In struct bridge's "ifaces" hmap. */
90     ofp_port_t ofp_port;        /* OpenFlow port number, */
91                                 /* OFPP_NONE if unknown. */
92     struct netdev *netdev;      /* Network device. */
93     const char *type;           /* Usually same as cfg->type. */
94     const struct ovsrec_interface *cfg;
95 };
96
97 struct mirror {
98     struct uuid uuid;           /* UUID of this "mirror" record in database. */
99     struct hmap_node hmap_node; /* In struct bridge's "mirrors" hmap. */
100     struct bridge *bridge;
101     char *name;
102     const struct ovsrec_mirror *cfg;
103 };
104
105 struct port {
106     struct hmap_node hmap_node; /* Element in struct bridge's "ports" hmap. */
107     struct bridge *bridge;
108     char *name;
109
110     const struct ovsrec_port *cfg;
111
112     /* An ordinary bridge port has 1 interface.
113      * A bridge port for bonding has at least 2 interfaces. */
114     struct list ifaces;         /* List of "struct iface"s. */
115 };
116
117 struct bridge {
118     struct hmap_node node;      /* In 'all_bridges'. */
119     char *name;                 /* User-specified arbitrary name. */
120     char *type;                 /* Datapath type. */
121     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];   /* Bridge Ethernet Address. */
122     uint8_t default_ea[ETH_ADDR_LEN]; /* Default MAC. */
123     const struct ovsrec_bridge *cfg;
124
125     /* OpenFlow switch processing. */
126     struct ofproto *ofproto;    /* OpenFlow switch. */
127
128     /* Bridge ports. */
129     struct hmap ports;          /* "struct port"s indexed by name. */
130     struct hmap ifaces;         /* "struct iface"s indexed by ofp_port. */
131     struct hmap iface_by_name;  /* "struct iface"s indexed by name. */
132
133     struct list ofpp_garbage;   /* "struct ofpp_garbage" slated for removal. */
134     struct hmap if_cfg_todo;    /* "struct if_cfg"s slated for creation.
135                                    Indexed on 'cfg->name'. */
136
137     /* Port mirroring. */
138     struct hmap mirrors;        /* "struct mirror" indexed by UUID. */
139
140     /* Synthetic local port if necessary. */
141     struct ovsrec_port synth_local_port;
142     struct ovsrec_interface synth_local_iface;
143     struct ovsrec_interface *synth_local_ifacep;
144 };
145
146 /* All bridges, indexed by name. */
147 static struct hmap all_bridges = HMAP_INITIALIZER(&all_bridges);
148
149 /* OVSDB IDL used to obtain configuration. */
150 static struct ovsdb_idl *idl;
151
152 /* We want to complete daemonization, fully detaching from our parent process,
153  * only after we have completed our initial configuration, committed our state
154  * to the database, and received confirmation back from the database server
155  * that it applied the commit.  This allows our parent process to know that,
156  * post-detach, ephemeral fields such as datapath-id and ofport are very likely
157  * to have already been filled in.  (It is only "very likely" rather than
158  * certain because there is always a slim possibility that the transaction will
159  * fail or that some other client has added new bridges, ports, etc. while
160  * ovs-vswitchd was configuring using an old configuration.)
161  *
162  * We only need to do this once for our initial configuration at startup, so
163  * 'initial_config_done' tracks whether we've already done it.  While we are
164  * waiting for a response to our commit, 'daemonize_txn' tracks the transaction
165  * itself and is otherwise NULL. */
166 static bool initial_config_done;
167 static struct ovsdb_idl_txn *daemonize_txn;
168
169 /* Most recently processed IDL sequence number. */
170 static unsigned int idl_seqno;
171
172 /* Each time this timer expires, the bridge fetches interface and mirror
173  * statistics and pushes them into the database. */
174 #define IFACE_STATS_INTERVAL (5 * 1000) /* In milliseconds. */
175 static long long int iface_stats_timer = LLONG_MIN;
176
177 /* In some datapaths, creating and destroying OpenFlow ports can be extremely
178  * expensive.  This can cause bridge_reconfigure() to take a long time during
179  * which no other work can be done.  To deal with this problem, we limit port
180  * adds and deletions to a window of OFP_PORT_ACTION_WINDOW milliseconds per
181  * call to bridge_reconfigure().  If there is more work to do after the limit
182  * is reached, 'need_reconfigure', is flagged and it's done on the next loop.
183  * This allows the rest of the code to catch up on important things like
184  * forwarding packets. */
185 #define OFP_PORT_ACTION_WINDOW 10
186 static bool reconfiguring = false;
187
188 static void add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *);
189 static void bridge_update_ofprotos(void);
190 static void bridge_create(const struct ovsrec_bridge *);
191 static void bridge_destroy(struct bridge *);
192 static struct bridge *bridge_lookup(const char *name);
193 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_dump_flows;
194 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_reconnect;
195 static size_t bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
196                                      struct ovsrec_controller ***controllersp);
197 static void bridge_add_del_ports(struct bridge *,
198                                  const unsigned long int *splinter_vlans);
199 static void bridge_refresh_ofp_port(struct bridge *);
200 static void bridge_configure_flow_miss_model(const char *opt);
201 static void bridge_configure_datapath_id(struct bridge *);
202 static void bridge_configure_netflow(struct bridge *);
203 static void bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *);
204 static void bridge_configure_mac_table(struct bridge *);
205 static void bridge_configure_sflow(struct bridge *, int *sflow_bridge_number);
206 static void bridge_configure_ipfix(struct bridge *);
207 static void bridge_configure_stp(struct bridge *);
208 static void bridge_configure_tables(struct bridge *);
209 static void bridge_configure_dp_desc(struct bridge *);
210 static void bridge_configure_remotes(struct bridge *,
211                                      const struct sockaddr_in *managers,
212                                      size_t n_managers);
213 static void bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *,
214                                       uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
215                                       struct iface **hw_addr_iface);
216 static uint64_t bridge_pick_datapath_id(struct bridge *,
217                                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
218                                         struct iface *hw_addr_iface);
219 static void bridge_queue_if_cfg(struct bridge *,
220                                 const struct ovsrec_interface *,
221                                 const struct ovsrec_port *);
222 static uint64_t dpid_from_hash(const void *, size_t nbytes);
223 static bool bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *,
224                                        const char *name);
225 static bool port_is_bond_fake_iface(const struct port *);
226
227 static unixctl_cb_func qos_unixctl_show;
228
229 static struct port *port_create(struct bridge *, const struct ovsrec_port *);
230 static void port_del_ifaces(struct port *);
231 static void port_destroy(struct port *);
232 static struct port *port_lookup(const struct bridge *, const char *name);
233 static void port_configure(struct port *);
234 static struct lacp_settings *port_configure_lacp(struct port *,
235                                                  struct lacp_settings *);
236 static void port_configure_bond(struct port *, struct bond_settings *);
237 static bool port_is_synthetic(const struct port *);
238
239 static void reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *);
240 static void run_system_stats(void);
241
242 static void bridge_configure_mirrors(struct bridge *);
243 static struct mirror *mirror_create(struct bridge *,
244                                     const struct ovsrec_mirror *);
245 static void mirror_destroy(struct mirror *);
246 static bool mirror_configure(struct mirror *);
247 static void mirror_refresh_stats(struct mirror *);
248
249 static void iface_configure_lacp(struct iface *, struct lacp_slave_settings *);
250 static bool iface_create(struct bridge *, struct if_cfg *,
251                          ofp_port_t ofp_port);
252 static bool iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
253                               const struct ovsrec_bridge *br);
254 static const char *iface_get_type(const struct ovsrec_interface *,
255                                   const struct ovsrec_bridge *);
256 static void iface_destroy(struct iface *);
257 static struct iface *iface_lookup(const struct bridge *, const char *name);
258 static struct iface *iface_find(const char *name);
259 static struct if_cfg *if_cfg_lookup(const struct bridge *, const char *name);
260 static struct iface *iface_from_ofp_port(const struct bridge *,
261                                          ofp_port_t ofp_port);
262 static void iface_set_mac(struct iface *);
263 static void iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *, ofp_port_t ofport);
264 static void iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg);
265 static void iface_configure_qos(struct iface *, const struct ovsrec_qos *);
266 static void iface_configure_cfm(struct iface *);
267 static void iface_refresh_cfm_stats(struct iface *);
268 static void iface_refresh_stats(struct iface *);
269 static void iface_refresh_status(struct iface *);
270 static bool iface_is_synthetic(const struct iface *);
271 static ofp_port_t iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *);
272
273 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
274  *
275  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
276  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
277  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
278  * widespread use, we will delete these interfaces. */
279
280 /* True if VLAN splinters are enabled on any interface, false otherwise.*/
281 static bool vlan_splinters_enabled_anywhere;
282
283 static bool vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *);
284 static unsigned long int *collect_splinter_vlans(
285     const struct ovsrec_open_vswitch *);
286 static void configure_splinter_port(struct port *);
287 static void add_vlan_splinter_ports(struct bridge *,
288                                     const unsigned long int *splinter_vlans,
289                                     struct shash *ports);
290
291 static void
292 bridge_init_ofproto(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
293 {
294     struct shash iface_hints;
295     static bool initialized = false;
296     int i;
297
298     if (initialized) {
299         return;
300     }
301
302     shash_init(&iface_hints);
303
304     if (cfg) {
305         for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
306             const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
307             int j;
308
309             for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
310                 struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
311                 int k;
312
313                 for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
314                     struct ovsrec_interface *if_cfg = port_cfg->interfaces[k];
315                     struct iface_hint *iface_hint;
316
317                     iface_hint = xmalloc(sizeof *iface_hint);
318                     iface_hint->br_name = br_cfg->name;
319                     iface_hint->br_type = br_cfg->datapath_type;
320                     iface_hint->ofp_port = iface_pick_ofport(if_cfg);
321
322                     shash_add(&iface_hints, if_cfg->name, iface_hint);
323                 }
324             }
325         }
326     }
327
328     ofproto_init(&iface_hints);
329
330     shash_destroy_free_data(&iface_hints);
331     initialized = true;
332 }
333 \f
334 /* Public functions. */
335
336 /* Initializes the bridge module, configuring it to obtain its configuration
337  * from an OVSDB server accessed over 'remote', which should be a string in a
338  * form acceptable to ovsdb_idl_create(). */
339 void
340 bridge_init(const char *remote)
341 {
342     /* Create connection to database. */
343     idl = ovsdb_idl_create(remote, &ovsrec_idl_class, true, true);
344     idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
345     ovsdb_idl_set_lock(idl, "ovs_vswitchd");
346     ovsdb_idl_verify_write_only(idl);
347
348     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_cur_cfg);
349     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics);
350     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_external_ids);
351     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_ovs_version);
352     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_db_version);
353     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_type);
354     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_version);
355
356     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_datapath_id);
357     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_status);
358     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_bridge_col_external_ids);
359
360     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_status);
361     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_statistics);
362     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_external_ids);
363     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_fake_bridge);
364
365     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_admin_state);
366     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_duplex);
367     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_speed);
368     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_state);
369     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_resets);
370     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mac_in_use);
371     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ifindex);
372     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mtu);
373     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ofport);
374     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_statistics);
375     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_status);
376     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault);
377     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault_status);
378     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_mpids);
379     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_health);
380     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_opstate);
381     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_bfd_status);
382     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_lacp_current);
383     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_interface_col_external_ids);
384
385     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_is_connected);
386     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_role);
387     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_status);
388     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_controller_col_external_ids);
389
390     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_qos_col_external_ids);
391
392     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_queue_col_external_ids);
393
394     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_mirror_col_external_ids);
395     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_mirror_col_statistics);
396
397     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_netflow_col_external_ids);
398     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_sflow_col_external_ids);
399     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ipfix_col_external_ids);
400     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_flow_sample_collector_set_col_external_ids);
401
402     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_external_ids);
403     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_inactivity_probe);
404     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_is_connected);
405     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_max_backoff);
406     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_status);
407
408     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ssl_col_external_ids);
409
410     /* Register unixctl commands. */
411     unixctl_command_register("qos/show", "interface", 1, 1,
412                              qos_unixctl_show, NULL);
413     unixctl_command_register("bridge/dump-flows", "bridge", 1, 1,
414                              bridge_unixctl_dump_flows, NULL);
415     unixctl_command_register("bridge/reconnect", "[bridge]", 0, 1,
416                              bridge_unixctl_reconnect, NULL);
417     lacp_init();
418     bond_init();
419     cfm_init();
420     stp_init();
421 }
422
423 void
424 bridge_exit(void)
425 {
426     struct bridge *br, *next_br;
427
428     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
429         bridge_destroy(br);
430     }
431     ovsdb_idl_destroy(idl);
432 }
433
434 /* Looks at the list of managers in 'ovs_cfg' and extracts their remote IP
435  * addresses and ports into '*managersp' and '*n_managersp'.  The caller is
436  * responsible for freeing '*managersp' (with free()).
437  *
438  * You may be asking yourself "why does ovs-vswitchd care?", because
439  * ovsdb-server is responsible for connecting to the managers, and ovs-vswitchd
440  * should not be and in fact is not directly involved in that.  But
441  * ovs-vswitchd needs to make sure that ovsdb-server can reach the managers, so
442  * it has to tell in-band control where the managers are to enable that.
443  * (Thus, only managers connected in-band are collected.)
444  */
445 static void
446 collect_in_band_managers(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg,
447                          struct sockaddr_in **managersp, size_t *n_managersp)
448 {
449     struct sockaddr_in *managers = NULL;
450     size_t n_managers = 0;
451     struct sset targets;
452     size_t i;
453
454     /* Collect all of the potential targets from the "targets" columns of the
455      * rows pointed to by "manager_options", excluding any that are
456      * out-of-band. */
457     sset_init(&targets);
458     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_manager_options; i++) {
459         struct ovsrec_manager *m = ovs_cfg->manager_options[i];
460
461         if (m->connection_mode && !strcmp(m->connection_mode, "out-of-band")) {
462             sset_find_and_delete(&targets, m->target);
463         } else {
464             sset_add(&targets, m->target);
465         }
466     }
467
468     /* Now extract the targets' IP addresses. */
469     if (!sset_is_empty(&targets)) {
470         const char *target;
471
472         managers = xmalloc(sset_count(&targets) * sizeof *managers);
473         SSET_FOR_EACH (target, &targets) {
474             struct sockaddr_in *sin = &managers[n_managers];
475
476             if (stream_parse_target_with_default_ports(target,
477                                                        JSONRPC_TCP_PORT,
478                                                        JSONRPC_SSL_PORT,
479                                                        sin)) {
480                 n_managers++;
481             }
482         }
483     }
484     sset_destroy(&targets);
485
486     *managersp = managers;
487     *n_managersp = n_managers;
488 }
489
490 static void
491 bridge_reconfigure(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
492 {
493     unsigned long int *splinter_vlans;
494     struct bridge *br;
495
496     COVERAGE_INC(bridge_reconfigure);
497
498     ovs_assert(!reconfiguring);
499     reconfiguring = true;
500
501     ofproto_set_flow_eviction_threshold(
502         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "flow-eviction-threshold",
503                      OFPROTO_FLOW_EVICTION_THRESHOLD_DEFAULT));
504
505     ofproto_set_n_handler_threads(
506         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "n-handler-threads", 0));
507
508     bridge_configure_flow_miss_model(smap_get(&ovs_cfg->other_config,
509                                               "force-miss-model"));
510
511     /* Destroy "struct bridge"s, "struct port"s, and "struct iface"s according
512      * to 'ovs_cfg' while update the "if_cfg_queue", with only very minimal
513      * configuration otherwise.
514      *
515      * This is mostly an update to bridge data structures. Nothing is pushed
516      * down to ofproto or lower layers. */
517     add_del_bridges(ovs_cfg);
518     splinter_vlans = collect_splinter_vlans(ovs_cfg);
519     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
520         bridge_add_del_ports(br, splinter_vlans);
521     }
522     free(splinter_vlans);
523
524     /* Delete datapaths that are no longer configured, and create ones which
525      * don't exist but should. */
526     bridge_update_ofprotos();
527
528     /* Make sure each "struct iface" has a correct ofp_port in its ofproto. */
529     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
530         bridge_refresh_ofp_port(br);
531     }
532
533     /* Clear database records for "if_cfg"s which haven't been instantiated. */
534     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
535         struct if_cfg *if_cfg;
536
537         HMAP_FOR_EACH (if_cfg, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
538             iface_clear_db_record(if_cfg->cfg);
539         }
540     }
541
542     reconfigure_system_stats(ovs_cfg);
543 }
544
545 static bool
546 bridge_reconfigure_ofp(void)
547 {
548     long long int deadline;
549     struct bridge *br;
550
551     time_refresh();
552     deadline = time_msec() + OFP_PORT_ACTION_WINDOW;
553
554     /* The kernel will reject any attempt to add a given port to a datapath if
555      * that port already belongs to a different datapath, so we must do all
556      * port deletions before any port additions. */
557     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
558         struct ofpp_garbage *garbage, *next;
559
560         LIST_FOR_EACH_SAFE (garbage, next, list_node, &br->ofpp_garbage) {
561             /* It's a bit dangerous to call bridge_run_fast() here as ofproto's
562              * internal datastructures may not be consistent.  Eventually, when
563              * port additions and deletions are cheaper, these calls should be
564              * removed. */
565             bridge_run_fast();
566             ofproto_port_del(br->ofproto, garbage->ofp_port);
567             list_remove(&garbage->list_node);
568             free(garbage);
569
570             time_refresh();
571             if (time_msec() >= deadline) {
572                 return false;
573             }
574             bridge_run_fast();
575         }
576     }
577
578     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
579         struct if_cfg *if_cfg, *next;
580
581         HMAP_FOR_EACH_SAFE (if_cfg, next, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
582             iface_create(br, if_cfg, OFPP_NONE);
583             time_refresh();
584             if (time_msec() >= deadline) {
585                 return false;
586             }
587         }
588     }
589
590     return true;
591 }
592
593 static bool
594 bridge_reconfigure_continue(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
595 {
596     struct sockaddr_in *managers;
597     int sflow_bridge_number;
598     size_t n_managers;
599     struct bridge *br;
600     bool done;
601
602     ovs_assert(reconfiguring);
603     done = bridge_reconfigure_ofp();
604
605     /* Complete the configuration. */
606     sflow_bridge_number = 0;
607     collect_in_band_managers(ovs_cfg, &managers, &n_managers);
608     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
609         struct port *port;
610
611         /* We need the datapath ID early to allow LACP ports to use it as the
612          * default system ID. */
613         bridge_configure_datapath_id(br);
614
615         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
616             struct iface *iface;
617
618             port_configure(port);
619
620             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
621                 iface_configure_cfm(iface);
622                 iface_configure_qos(iface, port->cfg->qos);
623                 iface_set_mac(iface);
624                 ofproto_port_set_bfd(br->ofproto, iface->ofp_port,
625                                      &iface->cfg->bfd);
626             }
627         }
628         bridge_configure_mirrors(br);
629         bridge_configure_forward_bpdu(br);
630         bridge_configure_mac_table(br);
631         bridge_configure_remotes(br, managers, n_managers);
632         bridge_configure_netflow(br);
633         bridge_configure_sflow(br, &sflow_bridge_number);
634         bridge_configure_ipfix(br);
635         bridge_configure_stp(br);
636         bridge_configure_tables(br);
637         bridge_configure_dp_desc(br);
638
639         if (smap_get(&br->cfg->other_config, "flow-eviction-threshold")) {
640             /* XXX: Remove this warning message eventually. */
641             VLOG_WARN_ONCE("As of June 2013, flow-eviction-threshold has been"
642                            " moved to the Open_vSwitch table.  Ignoring its"
643                            " setting in the bridge table.");
644         }
645     }
646     free(managers);
647
648     return done;
649 }
650
651 /* Delete ofprotos which aren't configured or have the wrong type.  Create
652  * ofprotos which don't exist but need to. */
653 static void
654 bridge_update_ofprotos(void)
655 {
656     struct bridge *br, *next;
657     struct sset names;
658     struct sset types;
659     const char *type;
660
661     /* Delete ofprotos with no bridge or with the wrong type. */
662     sset_init(&names);
663     sset_init(&types);
664     ofproto_enumerate_types(&types);
665     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
666         const char *name;
667
668         ofproto_enumerate_names(type, &names);
669         SSET_FOR_EACH (name, &names) {
670             br = bridge_lookup(name);
671             if (!br || strcmp(type, br->type)) {
672                 ofproto_delete(name, type);
673             }
674         }
675     }
676     sset_destroy(&names);
677     sset_destroy(&types);
678
679     /* Add ofprotos for bridges which don't have one yet. */
680     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
681         struct bridge *br2;
682         int error;
683
684         if (br->ofproto) {
685             continue;
686         }
687
688         /* Remove ports from any datapath with the same name as 'br'.  If we
689          * don't do this, creating 'br''s ofproto will fail because a port with
690          * the same name as its local port already exists. */
691         HMAP_FOR_EACH (br2, node, &all_bridges) {
692             struct ofproto_port ofproto_port;
693
694             if (!br2->ofproto) {
695                 continue;
696             }
697
698             if (!ofproto_port_query_by_name(br2->ofproto, br->name,
699                                             &ofproto_port)) {
700                 error = ofproto_port_del(br2->ofproto, ofproto_port.ofp_port);
701                 if (error) {
702                     VLOG_ERR("failed to delete port %s: %s", ofproto_port.name,
703                              ovs_strerror(error));
704                 }
705                 ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
706             }
707         }
708
709         error = ofproto_create(br->name, br->type, &br->ofproto);
710         if (error) {
711             VLOG_ERR("failed to create bridge %s: %s", br->name,
712                      ovs_strerror(error));
713             bridge_destroy(br);
714         }
715     }
716 }
717
718 static void
719 port_configure(struct port *port)
720 {
721     const struct ovsrec_port *cfg = port->cfg;
722     struct bond_settings bond_settings;
723     struct lacp_settings lacp_settings;
724     struct ofproto_bundle_settings s;
725     struct iface *iface;
726
727     if (cfg->vlan_mode && !strcmp(cfg->vlan_mode, "splinter")) {
728         configure_splinter_port(port);
729         return;
730     }
731
732     /* Get name. */
733     s.name = port->name;
734
735     /* Get slaves. */
736     s.n_slaves = 0;
737     s.slaves = xmalloc(list_size(&port->ifaces) * sizeof *s.slaves);
738     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
739         s.slaves[s.n_slaves++] = iface->ofp_port;
740     }
741
742     /* Get VLAN tag. */
743     s.vlan = -1;
744     if (cfg->tag && *cfg->tag >= 0 && *cfg->tag <= 4095) {
745         s.vlan = *cfg->tag;
746     }
747
748     /* Get VLAN trunks. */
749     s.trunks = NULL;
750     if (cfg->n_trunks) {
751         s.trunks = vlan_bitmap_from_array(cfg->trunks, cfg->n_trunks);
752     }
753
754     /* Get VLAN mode. */
755     if (cfg->vlan_mode) {
756         if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "access")) {
757             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
758         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "trunk")) {
759             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
760         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-tagged")) {
761             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED;
762         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-untagged")) {
763             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED;
764         } else {
765             /* This "can't happen" because ovsdb-server should prevent it. */
766             VLOG_ERR("unknown VLAN mode %s", cfg->vlan_mode);
767             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
768         }
769     } else {
770         if (s.vlan >= 0) {
771             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
772             if (cfg->n_trunks) {
773                 VLOG_ERR("port %s: ignoring trunks in favor of implicit vlan",
774                          port->name);
775             }
776         } else {
777             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
778         }
779     }
780     s.use_priority_tags = smap_get_bool(&cfg->other_config, "priority-tags",
781                                         false);
782
783     /* Get LACP settings. */
784     s.lacp = port_configure_lacp(port, &lacp_settings);
785     if (s.lacp) {
786         size_t i = 0;
787
788         s.lacp_slaves = xmalloc(s.n_slaves * sizeof *s.lacp_slaves);
789         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
790             iface_configure_lacp(iface, &s.lacp_slaves[i++]);
791         }
792     } else {
793         s.lacp_slaves = NULL;
794     }
795
796     /* Get bond settings. */
797     if (s.n_slaves > 1) {
798         s.bond = &bond_settings;
799         port_configure_bond(port, &bond_settings);
800     } else {
801         s.bond = NULL;
802         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
803             netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, 0);
804         }
805     }
806
807     /* Register. */
808     ofproto_bundle_register(port->bridge->ofproto, port, &s);
809
810     /* Clean up. */
811     free(s.slaves);
812     free(s.trunks);
813     free(s.lacp_slaves);
814 }
815
816 static void
817 bridge_configure_flow_miss_model(const char *opt)
818 {
819     enum ofproto_flow_miss_model model = OFPROTO_HANDLE_MISS_AUTO;
820
821     if (opt) {
822         if (strcmp(opt, "with-facets")) {
823             model = OFPROTO_HANDLE_MISS_WITH_FACETS;
824         } else if (strcmp(opt, "without-facets")) {
825             model = OFPROTO_HANDLE_MISS_WITHOUT_FACETS;
826         }
827     }
828
829     ofproto_set_flow_miss_model(model);
830 }
831
832 /* Pick local port hardware address and datapath ID for 'br'. */
833 static void
834 bridge_configure_datapath_id(struct bridge *br)
835 {
836     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
837     uint64_t dpid;
838     struct iface *local_iface;
839     struct iface *hw_addr_iface;
840     char *dpid_string;
841
842     bridge_pick_local_hw_addr(br, ea, &hw_addr_iface);
843     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
844     if (local_iface) {
845         int error = netdev_set_etheraddr(local_iface->netdev, ea);
846         if (error) {
847             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
848             VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: failed to set bridge "
849                         "Ethernet address: %s",
850                         br->name, ovs_strerror(error));
851         }
852     }
853     memcpy(br->ea, ea, ETH_ADDR_LEN);
854
855     dpid = bridge_pick_datapath_id(br, ea, hw_addr_iface);
856     if (dpid != ofproto_get_datapath_id(br->ofproto)) {
857         VLOG_INFO("bridge %s: using datapath ID %016"PRIx64, br->name, dpid);
858         ofproto_set_datapath_id(br->ofproto, dpid);
859     }
860
861     dpid_string = xasprintf("%016"PRIx64, dpid);
862     ovsrec_bridge_set_datapath_id(br->cfg, dpid_string);
863     free(dpid_string);
864 }
865
866 /* Returns a bitmap of "enum ofputil_protocol"s that are allowed for use with
867  * 'br'. */
868 static uint32_t
869 bridge_get_allowed_versions(struct bridge *br)
870 {
871     if (!br->cfg->n_protocols)
872         return 0;
873
874     return ofputil_versions_from_strings(br->cfg->protocols,
875                                          br->cfg->n_protocols);
876 }
877
878 /* Set NetFlow configuration on 'br'. */
879 static void
880 bridge_configure_netflow(struct bridge *br)
881 {
882     struct ovsrec_netflow *cfg = br->cfg->netflow;
883     struct netflow_options opts;
884
885     if (!cfg) {
886         ofproto_set_netflow(br->ofproto, NULL);
887         return;
888     }
889
890     memset(&opts, 0, sizeof opts);
891
892     /* Get default NetFlow configuration from datapath.
893      * Apply overrides from 'cfg'. */
894     ofproto_get_netflow_ids(br->ofproto, &opts.engine_type, &opts.engine_id);
895     if (cfg->engine_type) {
896         opts.engine_type = *cfg->engine_type;
897     }
898     if (cfg->engine_id) {
899         opts.engine_id = *cfg->engine_id;
900     }
901
902     /* Configure active timeout interval. */
903     opts.active_timeout = cfg->active_timeout;
904     if (!opts.active_timeout) {
905         opts.active_timeout = -1;
906     } else if (opts.active_timeout < 0) {
907         VLOG_WARN("bridge %s: active timeout interval set to negative "
908                   "value, using default instead (%d seconds)", br->name,
909                   NF_ACTIVE_TIMEOUT_DEFAULT);
910         opts.active_timeout = -1;
911     }
912
913     /* Add engine ID to interface number to disambiguate bridgs? */
914     opts.add_id_to_iface = cfg->add_id_to_interface;
915     if (opts.add_id_to_iface) {
916         if (opts.engine_id > 0x7f) {
917             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling may conflict with "
918                       "another vswitch, choose an engine id less than 128",
919                       br->name);
920         }
921         if (hmap_count(&br->ports) > 508) {
922             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling will conflict with "
923                       "another port when more than 508 ports are used",
924                       br->name);
925         }
926     }
927
928     /* Collectors. */
929     sset_init(&opts.collectors);
930     sset_add_array(&opts.collectors, cfg->targets, cfg->n_targets);
931
932     /* Configure. */
933     if (ofproto_set_netflow(br->ofproto, &opts)) {
934         VLOG_ERR("bridge %s: problem setting netflow collectors", br->name);
935     }
936     sset_destroy(&opts.collectors);
937 }
938
939 /* Set sFlow configuration on 'br'. */
940 static void
941 bridge_configure_sflow(struct bridge *br, int *sflow_bridge_number)
942 {
943     const struct ovsrec_sflow *cfg = br->cfg->sflow;
944     struct ovsrec_controller **controllers;
945     struct ofproto_sflow_options oso;
946     size_t n_controllers;
947     size_t i;
948
949     if (!cfg) {
950         ofproto_set_sflow(br->ofproto, NULL);
951         return;
952     }
953
954     memset(&oso, 0, sizeof oso);
955
956     sset_init(&oso.targets);
957     sset_add_array(&oso.targets, cfg->targets, cfg->n_targets);
958
959     oso.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
960     if (cfg->sampling) {
961         oso.sampling_rate = *cfg->sampling;
962     }
963
964     oso.polling_interval = SFL_DEFAULT_POLLING_INTERVAL;
965     if (cfg->polling) {
966         oso.polling_interval = *cfg->polling;
967     }
968
969     oso.header_len = SFL_DEFAULT_HEADER_SIZE;
970     if (cfg->header) {
971         oso.header_len = *cfg->header;
972     }
973
974     oso.sub_id = (*sflow_bridge_number)++;
975     oso.agent_device = cfg->agent;
976
977     oso.control_ip = NULL;
978     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
979     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
980         if (controllers[i]->local_ip) {
981             oso.control_ip = controllers[i]->local_ip;
982             break;
983         }
984     }
985     ofproto_set_sflow(br->ofproto, &oso);
986
987     sset_destroy(&oso.targets);
988 }
989
990 /* Set IPFIX configuration on 'br'. */
991 static void
992 bridge_configure_ipfix(struct bridge *br)
993 {
994     const struct ovsrec_ipfix *be_cfg = br->cfg->ipfix;
995     const struct ovsrec_flow_sample_collector_set *fe_cfg;
996     struct ofproto_ipfix_bridge_exporter_options be_opts;
997     struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *fe_opts = NULL;
998     size_t n_fe_opts = 0;
999
1000     OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
1001         if (fe_cfg->bridge == br->cfg) {
1002             n_fe_opts++;
1003         }
1004     }
1005
1006     if (!be_cfg && n_fe_opts == 0) {
1007         ofproto_set_ipfix(br->ofproto, NULL, NULL, 0);
1008         return;
1009     }
1010
1011     if (be_cfg) {
1012         memset(&be_opts, 0, sizeof be_opts);
1013
1014         sset_init(&be_opts.targets);
1015         sset_add_array(&be_opts.targets, be_cfg->targets, be_cfg->n_targets);
1016
1017         if (be_cfg->sampling) {
1018             be_opts.sampling_rate = *be_cfg->sampling;
1019         } else {
1020             be_opts.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
1021         }
1022         if (be_cfg->obs_domain_id) {
1023             be_opts.obs_domain_id = *be_cfg->obs_domain_id;
1024         }
1025         if (be_cfg->obs_point_id) {
1026             be_opts.obs_point_id = *be_cfg->obs_point_id;
1027         }
1028     }
1029
1030     if (n_fe_opts > 0) {
1031         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts;
1032         fe_opts = xcalloc(n_fe_opts, sizeof *fe_opts);
1033         opts = fe_opts;
1034         OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
1035             if (fe_cfg->bridge == br->cfg) {
1036                 opts->collector_set_id = fe_cfg->id;
1037                 sset_init(&opts->targets);
1038                 sset_add_array(&opts->targets, fe_cfg->ipfix->targets,
1039                                fe_cfg->ipfix->n_targets);
1040                 opts++;
1041             }
1042         }
1043     }
1044
1045     ofproto_set_ipfix(br->ofproto, be_cfg ? &be_opts : NULL, fe_opts,
1046                       n_fe_opts);
1047
1048     if (be_cfg) {
1049         sset_destroy(&be_opts.targets);
1050     }
1051
1052     if (n_fe_opts > 0) {
1053         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts = fe_opts;
1054         size_t i;
1055         for (i = 0; i < n_fe_opts; i++) {
1056             sset_destroy(&opts->targets);
1057             opts++;
1058         }
1059         free(fe_opts);
1060     }
1061 }
1062
1063 static void
1064 port_configure_stp(const struct ofproto *ofproto, struct port *port,
1065                    struct ofproto_port_stp_settings *port_s,
1066                    int *port_num_counter, unsigned long *port_num_bitmap)
1067 {
1068     const char *config_str;
1069     struct iface *iface;
1070
1071     if (!smap_get_bool(&port->cfg->other_config, "stp-enable", true)) {
1072         port_s->enable = false;
1073         return;
1074     } else {
1075         port_s->enable = true;
1076     }
1077
1078     /* STP over bonds is not supported. */
1079     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
1080         VLOG_ERR("port %s: cannot enable STP on bonds, disabling",
1081                  port->name);
1082         port_s->enable = false;
1083         return;
1084     }
1085
1086     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
1087
1088     /* Internal ports shouldn't participate in spanning tree, so
1089      * skip them. */
1090     if (!strcmp(iface->type, "internal")) {
1091         VLOG_DBG("port %s: disable STP on internal ports", port->name);
1092         port_s->enable = false;
1093         return;
1094     }
1095
1096     /* STP on mirror output ports is not supported. */
1097     if (ofproto_is_mirror_output_bundle(ofproto, port)) {
1098         VLOG_DBG("port %s: disable STP on mirror ports", port->name);
1099         port_s->enable = false;
1100         return;
1101     }
1102
1103     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-num");
1104     if (config_str) {
1105         unsigned long int port_num = strtoul(config_str, NULL, 0);
1106         int port_idx = port_num - 1;
1107
1108         if (port_num < 1 || port_num > STP_MAX_PORTS) {
1109             VLOG_ERR("port %s: invalid stp-port-num", port->name);
1110             port_s->enable = false;
1111             return;
1112         }
1113
1114         if (bitmap_is_set(port_num_bitmap, port_idx)) {
1115             VLOG_ERR("port %s: duplicate stp-port-num %lu, disabling",
1116                     port->name, port_num);
1117             port_s->enable = false;
1118             return;
1119         }
1120         bitmap_set1(port_num_bitmap, port_idx);
1121         port_s->port_num = port_idx;
1122     } else {
1123         if (*port_num_counter >= STP_MAX_PORTS) {
1124             VLOG_ERR("port %s: too many STP ports, disabling", port->name);
1125             port_s->enable = false;
1126             return;
1127         }
1128
1129         port_s->port_num = (*port_num_counter)++;
1130     }
1131
1132     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-path-cost");
1133     if (config_str) {
1134         port_s->path_cost = strtoul(config_str, NULL, 10);
1135     } else {
1136         enum netdev_features current;
1137         unsigned int mbps;
1138
1139         netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1140         mbps = netdev_features_to_bps(current, 100 * 1000 * 1000) / 1000000;
1141         port_s->path_cost = stp_convert_speed_to_cost(mbps);
1142     }
1143
1144     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-priority");
1145     if (config_str) {
1146         port_s->priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1147     } else {
1148         port_s->priority = STP_DEFAULT_PORT_PRIORITY;
1149     }
1150 }
1151
1152 /* Set spanning tree configuration on 'br'. */
1153 static void
1154 bridge_configure_stp(struct bridge *br)
1155 {
1156     if (!br->cfg->stp_enable) {
1157         ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1158     } else {
1159         struct ofproto_stp_settings br_s;
1160         const char *config_str;
1161         struct port *port;
1162         int port_num_counter;
1163         unsigned long *port_num_bitmap;
1164
1165         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-system-id");
1166         if (config_str) {
1167             uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
1168
1169             if (eth_addr_from_string(config_str, ea)) {
1170                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(ea);
1171             } else {
1172                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1173                 VLOG_ERR("bridge %s: invalid stp-system-id, defaulting "
1174                          "to "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(br->ea));
1175             }
1176         } else {
1177             br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1178         }
1179
1180         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-priority");
1181         if (config_str) {
1182             br_s.priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1183         } else {
1184             br_s.priority = STP_DEFAULT_BRIDGE_PRIORITY;
1185         }
1186
1187         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-hello-time");
1188         if (config_str) {
1189             br_s.hello_time = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1190         } else {
1191             br_s.hello_time = STP_DEFAULT_HELLO_TIME;
1192         }
1193
1194         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-max-age");
1195         if (config_str) {
1196             br_s.max_age = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1197         } else {
1198             br_s.max_age = STP_DEFAULT_MAX_AGE;
1199         }
1200
1201         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-forward-delay");
1202         if (config_str) {
1203             br_s.fwd_delay = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1204         } else {
1205             br_s.fwd_delay = STP_DEFAULT_FWD_DELAY;
1206         }
1207
1208         /* Configure STP on the bridge. */
1209         if (ofproto_set_stp(br->ofproto, &br_s)) {
1210             VLOG_ERR("bridge %s: could not enable STP", br->name);
1211             return;
1212         }
1213
1214         /* Users must either set the port number with the "stp-port-num"
1215          * configuration on all ports or none.  If manual configuration
1216          * is not done, then we allocate them sequentially. */
1217         port_num_counter = 0;
1218         port_num_bitmap = bitmap_allocate(STP_MAX_PORTS);
1219         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1220             struct ofproto_port_stp_settings port_s;
1221             struct iface *iface;
1222
1223             port_configure_stp(br->ofproto, port, &port_s,
1224                                &port_num_counter, port_num_bitmap);
1225
1226             /* As bonds are not supported, just apply configuration to
1227              * all interfaces. */
1228             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1229                 if (ofproto_port_set_stp(br->ofproto, iface->ofp_port,
1230                                          &port_s)) {
1231                     VLOG_ERR("port %s: could not enable STP", port->name);
1232                     continue;
1233                 }
1234             }
1235         }
1236
1237         if (bitmap_scan(port_num_bitmap, 0, STP_MAX_PORTS) != STP_MAX_PORTS
1238                     && port_num_counter) {
1239             VLOG_ERR("bridge %s: must manually configure all STP port "
1240                      "IDs or none, disabling", br->name);
1241             ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1242         }
1243         bitmap_free(port_num_bitmap);
1244     }
1245 }
1246
1247 static bool
1248 bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *br, const char *name)
1249 {
1250     const struct port *port = port_lookup(br, name);
1251     return port && port_is_bond_fake_iface(port);
1252 }
1253
1254 static bool
1255 port_is_bond_fake_iface(const struct port *port)
1256 {
1257     return port->cfg->bond_fake_iface && !list_is_short(&port->ifaces);
1258 }
1259
1260 static void
1261 add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1262 {
1263     struct bridge *br, *next;
1264     struct shash new_br;
1265     size_t i;
1266
1267     /* Collect new bridges' names and types. */
1268     shash_init(&new_br);
1269     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1270         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1271         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1272
1273         if (strchr(br_cfg->name, '/')) {
1274             /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing arbitrary
1275              * directories, e.g. consider a bridge named "../../../etc/". */
1276             VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring bridge with invalid name \"%s\"",
1277                          br_cfg->name);
1278         } else if (!shash_add_once(&new_br, br_cfg->name, br_cfg)) {
1279             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s specified twice", br_cfg->name);
1280         }
1281     }
1282
1283     /* Get rid of deleted bridges or those whose types have changed.
1284      * Update 'cfg' of bridges that still exist. */
1285     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
1286         br->cfg = shash_find_data(&new_br, br->name);
1287         if (!br->cfg || strcmp(br->type, ofproto_normalize_type(
1288                                    br->cfg->datapath_type))) {
1289             bridge_destroy(br);
1290         }
1291     }
1292
1293     /* Add new bridges. */
1294     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1295         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1296         struct bridge *br = bridge_lookup(br_cfg->name);
1297         if (!br) {
1298             bridge_create(br_cfg);
1299         }
1300     }
1301
1302     shash_destroy(&new_br);
1303 }
1304
1305 static void
1306 iface_set_ofp_port(struct iface *iface, ofp_port_t ofp_port)
1307 {
1308     struct bridge *br = iface->port->bridge;
1309
1310     ovs_assert(iface->ofp_port == OFPP_NONE && ofp_port != OFPP_NONE);
1311     iface->ofp_port = ofp_port;
1312     hmap_insert(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node,
1313                 hash_ofp_port(ofp_port));
1314     iface_set_ofport(iface->cfg, ofp_port);
1315 }
1316
1317 /* Configures 'netdev' based on the "options" column in 'iface_cfg'.
1318  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
1319 static int
1320 iface_set_netdev_config(const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1321                         struct netdev *netdev)
1322 {
1323     int error;
1324
1325     error = netdev_set_config(netdev, &iface_cfg->options);
1326     if (error) {
1327         VLOG_WARN("could not configure network device %s (%s)",
1328                   iface_cfg->name, ovs_strerror(error));
1329     }
1330     return error;
1331 }
1332
1333 /* This function determines whether 'ofproto_port', which is attached to
1334  * br->ofproto's datapath, is one that we want in 'br'.
1335  *
1336  * If it is, it returns true, after creating an iface (if necessary),
1337  * configuring the iface's netdev according to the iface's options, and setting
1338  * iface's ofp_port member to 'ofproto_port->ofp_port'.
1339  *
1340  * If, on the other hand, 'port' should be removed, it returns false.  The
1341  * caller should later detach the port from br->ofproto. */
1342 static bool
1343 bridge_refresh_one_ofp_port(struct bridge *br,
1344                             const struct ofproto_port *ofproto_port)
1345 {
1346     const char *name = ofproto_port->name;
1347     const char *type = ofproto_port->type;
1348     ofp_port_t ofp_port = ofproto_port->ofp_port;
1349
1350     struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
1351     if (iface) {
1352         /* Check that the name-to-number mapping is one-to-one. */
1353         if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
1354             VLOG_WARN("bridge %s: interface %s reported twice",
1355                       br->name, name);
1356             return false;
1357         } else if (iface_from_ofp_port(br, ofp_port)) {
1358             VLOG_WARN("bridge %s: interface %"PRIu16" reported twice",
1359                       br->name, ofp_port);
1360             return false;
1361         }
1362
1363         /* There's a configured interface named 'name'. */
1364         if (strcmp(type, iface->type)
1365             || iface_set_netdev_config(iface->cfg, iface->netdev)) {
1366             /* It's the wrong type, or it's the right type but can't be
1367              * configured as the user requested, so we must destroy it. */
1368             return false;
1369         } else {
1370             /* It's the right type and configured correctly.  Keep it. */
1371             iface_set_ofp_port(iface, ofp_port);
1372             return true;
1373         }
1374     } else if (bridge_has_bond_fake_iface(br, name)
1375                && !strcmp(type, "internal")) {
1376         /* It's a bond fake iface.  Keep it. */
1377         return true;
1378     } else {
1379         /* There's no configured interface named 'name', but there might be an
1380          * interface of that name queued to be created.
1381          *
1382          * If there is, and it has the correct type, then try to configure it
1383          * and add it.  If that's successful, we'll keep it.  Otherwise, we'll
1384          * delete it and later try to re-add it. */
1385         struct if_cfg *if_cfg = if_cfg_lookup(br, name);
1386         return (if_cfg
1387                 && !strcmp(type, iface_get_type(if_cfg->cfg, br->cfg))
1388                 && iface_create(br, if_cfg, ofp_port));
1389     }
1390 }
1391
1392 /* Update bridges "if_cfg"s, "struct port"s, and "struct iface"s to be
1393  * consistent with the ofp_ports in "br->ofproto". */
1394 static void
1395 bridge_refresh_ofp_port(struct bridge *br)
1396 {
1397     struct ofproto_port_dump dump;
1398     struct ofproto_port ofproto_port;
1399     struct port *port, *port_next;
1400
1401     /* Clear each "struct iface"s ofp_port so we can get its correct value. */
1402     hmap_clear(&br->ifaces);
1403     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1404         struct iface *iface;
1405
1406         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1407             iface->ofp_port = OFPP_NONE;
1408         }
1409     }
1410
1411     /* Obtain the correct "ofp_port"s from ofproto. Find any if_cfg's which
1412      * already exist in the datapath and promote them to full fledged "struct
1413      * iface"s.  Mark ports in the datapath which don't belong as garbage. */
1414     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, br->ofproto) {
1415         if (!bridge_refresh_one_ofp_port(br, &ofproto_port)) {
1416             struct ofpp_garbage *garbage = xmalloc(sizeof *garbage);
1417             garbage->ofp_port = ofproto_port.ofp_port;
1418             list_push_front(&br->ofpp_garbage, &garbage->list_node);
1419         }
1420     }
1421
1422     /* Some ifaces may not have "ofp_port"s in ofproto and therefore don't
1423      * deserve to have "struct iface"s.  Demote these to "if_cfg"s so that
1424      * later they can be added to ofproto. */
1425     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, port_next, hmap_node, &br->ports) {
1426         struct iface *iface, *iface_next;
1427
1428         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, iface_next, port_elem, &port->ifaces) {
1429             if (iface->ofp_port == OFPP_NONE) {
1430                 bridge_queue_if_cfg(br, iface->cfg, port->cfg);
1431                 iface_destroy(iface);
1432             }
1433         }
1434
1435         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
1436             port_destroy(port);
1437         }
1438     }
1439 }
1440
1441 /* Opens a network device for 'if_cfg' and configures it.  If '*ofp_portp'
1442  * is OFPP_NONE, adds the network device to br->ofproto and stores the OpenFlow
1443  * port number in '*ofp_portp'; otherwise leaves br->ofproto and '*ofp_portp'
1444  * untouched.
1445  *
1446  * If successful, returns 0 and stores the network device in '*netdevp'.  On
1447  * failure, returns a positive errno value and stores NULL in '*netdevp'. */
1448 static int
1449 iface_do_create(const struct bridge *br,
1450                 const struct if_cfg *if_cfg,
1451                 ofp_port_t *ofp_portp, struct netdev **netdevp)
1452 {
1453     const struct ovsrec_interface *iface_cfg = if_cfg->cfg;
1454     const struct ovsrec_port *port_cfg = if_cfg->parent;
1455     struct netdev *netdev = NULL;
1456     int error;
1457
1458     if (netdev_is_reserved_name(iface_cfg->name)) {
1459         VLOG_WARN("could not create interface %s, name is reserved",
1460                   iface_cfg->name);
1461         error = EINVAL;
1462         goto error;
1463     }
1464
1465     error = netdev_open(iface_cfg->name,
1466                         iface_get_type(iface_cfg, br->cfg), &netdev);
1467     if (error) {
1468         VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1469                   iface_cfg->name, ovs_strerror(error));
1470         goto error;
1471     }
1472
1473     error = iface_set_netdev_config(iface_cfg, netdev);
1474     if (error) {
1475         goto error;
1476     }
1477
1478     if (*ofp_portp == OFPP_NONE) {
1479         ofp_port_t ofp_port = if_cfg->ofport;
1480
1481         error = ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, &ofp_port);
1482         if (error) {
1483             goto error;
1484         }
1485         *ofp_portp = ofp_port;
1486
1487         VLOG_INFO("bridge %s: added interface %s on port %d",
1488                   br->name, iface_cfg->name, *ofp_portp);
1489     } else {
1490         VLOG_DBG("bridge %s: interface %s is on port %d",
1491                  br->name, iface_cfg->name, *ofp_portp);
1492     }
1493
1494     if ((port_cfg->vlan_mode && !strcmp(port_cfg->vlan_mode, "splinter"))
1495         || iface_is_internal(iface_cfg, br->cfg)) {
1496         netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
1497     }
1498
1499     *netdevp = netdev;
1500     return 0;
1501
1502 error:
1503     *netdevp = NULL;
1504     netdev_close(netdev);
1505     return error;
1506 }
1507
1508 /* Creates a new iface on 'br' based on 'if_cfg'.  The new iface has OpenFlow
1509  * port number 'ofp_port'.  If ofp_port is OFPP_NONE, an OpenFlow port is
1510  * automatically allocated for the iface.  Takes ownership of and
1511  * deallocates 'if_cfg'.
1512  *
1513  * Return true if an iface is successfully created, false otherwise. */
1514 static bool
1515 iface_create(struct bridge *br, struct if_cfg *if_cfg, ofp_port_t ofp_port)
1516 {
1517     const struct ovsrec_interface *iface_cfg = if_cfg->cfg;
1518     const struct ovsrec_port *port_cfg = if_cfg->parent;
1519
1520     struct netdev *netdev;
1521     struct iface *iface;
1522     struct port *port;
1523     int error;
1524     bool ok = true;
1525
1526     /* Do the bits that can fail up front.
1527      *
1528      * It's a bit dangerous to call bridge_run_fast() here as ofproto's
1529      * internal datastructures may not be consistent.  Eventually, when port
1530      * additions and deletions are cheaper, these calls should be removed. */
1531     bridge_run_fast();
1532     ovs_assert(!iface_lookup(br, iface_cfg->name));
1533     error = iface_do_create(br, if_cfg, &ofp_port, &netdev);
1534     bridge_run_fast();
1535     if (error) {
1536         iface_set_ofport(iface_cfg, OFPP_NONE);
1537         iface_clear_db_record(iface_cfg);
1538         ok = false;
1539         goto done;
1540     }
1541
1542     /* Get or create the port structure. */
1543     port = port_lookup(br, port_cfg->name);
1544     if (!port) {
1545         port = port_create(br, port_cfg);
1546     }
1547
1548     /* Create the iface structure. */
1549     iface = xzalloc(sizeof *iface);
1550     list_push_back(&port->ifaces, &iface->port_elem);
1551     hmap_insert(&br->iface_by_name, &iface->name_node,
1552                 hash_string(iface_cfg->name, 0));
1553     iface->port = port;
1554     iface->name = xstrdup(iface_cfg->name);
1555     iface->ofp_port = OFPP_NONE;
1556     iface->netdev = netdev;
1557     iface->type = iface_get_type(iface_cfg, br->cfg);
1558     iface->cfg = iface_cfg;
1559
1560     iface_set_ofp_port(iface, ofp_port);
1561
1562     /* Populate initial status in database. */
1563     iface_refresh_stats(iface);
1564     iface_refresh_status(iface);
1565
1566     /* Add bond fake iface if necessary. */
1567     if (port_is_bond_fake_iface(port)) {
1568         struct ofproto_port ofproto_port;
1569
1570         if (ofproto_port_query_by_name(br->ofproto, port->name,
1571                                        &ofproto_port)) {
1572             struct netdev *netdev;
1573             int error;
1574
1575             error = netdev_open(port->name, "internal", &netdev);
1576             if (!error) {
1577                 ofp_port_t fake_ofp_port = if_cfg->ofport;
1578
1579                 ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, &fake_ofp_port);
1580                 netdev_close(netdev);
1581             } else {
1582                 VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1583                           port->name, ovs_strerror(error));
1584             }
1585         } else {
1586             /* Already exists, nothing to do. */
1587             ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
1588         }
1589     }
1590
1591 done:
1592     hmap_remove(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node);
1593     free(if_cfg);
1594
1595     return ok;
1596 }
1597
1598 /* Set forward BPDU option. */
1599 static void
1600 bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *br)
1601 {
1602     ofproto_set_forward_bpdu(br->ofproto,
1603                              smap_get_bool(&br->cfg->other_config,
1604                                            "forward-bpdu",
1605                                            false));
1606 }
1607
1608 /* Set MAC learning table configuration for 'br'. */
1609 static void
1610 bridge_configure_mac_table(struct bridge *br)
1611 {
1612     const char *idle_time_str;
1613     int idle_time;
1614
1615     const char *mac_table_size_str;
1616     int mac_table_size;
1617
1618     idle_time_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-aging-time");
1619     idle_time = (idle_time_str && atoi(idle_time_str)
1620                  ? atoi(idle_time_str)
1621                  : MAC_ENTRY_DEFAULT_IDLE_TIME);
1622
1623     mac_table_size_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-table-size");
1624     mac_table_size = (mac_table_size_str && atoi(mac_table_size_str)
1625                       ? atoi(mac_table_size_str)
1626                       : MAC_DEFAULT_MAX);
1627
1628     ofproto_set_mac_table_config(br->ofproto, idle_time, mac_table_size);
1629 }
1630
1631 static void
1632 bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *br, uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
1633                           struct iface **hw_addr_iface)
1634 {
1635     struct hmapx mirror_output_ports;
1636     const char *hwaddr;
1637     struct port *port;
1638     bool found_addr = false;
1639     int error;
1640     int i;
1641
1642     *hw_addr_iface = NULL;
1643
1644     /* Did the user request a particular MAC? */
1645     hwaddr = smap_get(&br->cfg->other_config, "hwaddr");
1646     if (hwaddr && eth_addr_from_string(hwaddr, ea)) {
1647         if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
1648             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to multicast "
1649                      "address "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(ea));
1650         } else if (eth_addr_is_zero(ea)) {
1651             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to zero", br->name);
1652         } else {
1653             return;
1654         }
1655     }
1656
1657     /* Mirror output ports don't participate in picking the local hardware
1658      * address.  ofproto can't help us find out whether a given port is a
1659      * mirror output because we haven't configured mirrors yet, so we need to
1660      * accumulate them ourselves. */
1661     hmapx_init(&mirror_output_ports);
1662     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
1663         struct ovsrec_mirror *m = br->cfg->mirrors[i];
1664         if (m->output_port) {
1665             hmapx_add(&mirror_output_ports, m->output_port);
1666         }
1667     }
1668
1669     /* Otherwise choose the minimum non-local MAC address among all of the
1670      * interfaces. */
1671     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1672         uint8_t iface_ea[ETH_ADDR_LEN];
1673         struct iface *candidate;
1674         struct iface *iface;
1675
1676         /* Mirror output ports don't participate. */
1677         if (hmapx_contains(&mirror_output_ports, port->cfg)) {
1678             continue;
1679         }
1680
1681         /* Choose the MAC address to represent the port. */
1682         iface = NULL;
1683         if (port->cfg->mac && eth_addr_from_string(port->cfg->mac, iface_ea)) {
1684             /* Find the interface with this Ethernet address (if any) so that
1685              * we can provide the correct devname to the caller. */
1686             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1687                 uint8_t candidate_ea[ETH_ADDR_LEN];
1688                 if (!netdev_get_etheraddr(candidate->netdev, candidate_ea)
1689                     && eth_addr_equals(iface_ea, candidate_ea)) {
1690                     iface = candidate;
1691                 }
1692             }
1693         } else {
1694             /* Choose the interface whose MAC address will represent the port.
1695              * The Linux kernel bonding code always chooses the MAC address of
1696              * the first slave added to a bond, and the Fedora networking
1697              * scripts always add slaves to a bond in alphabetical order, so
1698              * for compatibility we choose the interface with the name that is
1699              * first in alphabetical order. */
1700             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1701                 if (!iface || strcmp(candidate->name, iface->name) < 0) {
1702                     iface = candidate;
1703                 }
1704             }
1705
1706             /* The local port doesn't count (since we're trying to choose its
1707              * MAC address anyway). */
1708             if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
1709                 continue;
1710             }
1711
1712             /* Grab MAC. */
1713             error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, iface_ea);
1714             if (error) {
1715                 continue;
1716             }
1717         }
1718
1719         /* Compare against our current choice. */
1720         if (!eth_addr_is_multicast(iface_ea) &&
1721             !eth_addr_is_local(iface_ea) &&
1722             !eth_addr_is_reserved(iface_ea) &&
1723             !eth_addr_is_zero(iface_ea) &&
1724             (!found_addr || eth_addr_compare_3way(iface_ea, ea) < 0))
1725         {
1726             memcpy(ea, iface_ea, ETH_ADDR_LEN);
1727             *hw_addr_iface = iface;
1728             found_addr = true;
1729         }
1730     }
1731
1732     if (!found_addr) {
1733         memcpy(ea, br->default_ea, ETH_ADDR_LEN);
1734         *hw_addr_iface = NULL;
1735     }
1736
1737     hmapx_destroy(&mirror_output_ports);
1738 }
1739
1740 /* Choose and returns the datapath ID for bridge 'br' given that the bridge
1741  * Ethernet address is 'bridge_ea'.  If 'bridge_ea' is the Ethernet address of
1742  * an interface on 'br', then that interface must be passed in as
1743  * 'hw_addr_iface'; if 'bridge_ea' was derived some other way, then
1744  * 'hw_addr_iface' must be passed in as a null pointer. */
1745 static uint64_t
1746 bridge_pick_datapath_id(struct bridge *br,
1747                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
1748                         struct iface *hw_addr_iface)
1749 {
1750     /*
1751      * The procedure for choosing a bridge MAC address will, in the most
1752      * ordinary case, also choose a unique MAC that we can use as a datapath
1753      * ID.  In some special cases, though, multiple bridges will end up with
1754      * the same MAC address.  This is OK for the bridges, but it will confuse
1755      * the OpenFlow controller, because each datapath needs a unique datapath
1756      * ID.
1757      *
1758      * Datapath IDs must be unique.  It is also very desirable that they be
1759      * stable from one run to the next, so that policy set on a datapath
1760      * "sticks".
1761      */
1762     const char *datapath_id;
1763     uint64_t dpid;
1764
1765     datapath_id = smap_get(&br->cfg->other_config, "datapath-id");
1766     if (datapath_id && dpid_from_string(datapath_id, &dpid)) {
1767         return dpid;
1768     }
1769
1770     if (!hw_addr_iface) {
1771         /*
1772          * A purely internal bridge, that is, one that has no non-virtual
1773          * network devices on it at all, is difficult because it has no
1774          * natural unique identifier at all.
1775          *
1776          * When the host is a XenServer, we handle this case by hashing the
1777          * host's UUID with the name of the bridge.  Names of bridges are
1778          * persistent across XenServer reboots, although they can be reused if
1779          * an internal network is destroyed and then a new one is later
1780          * created, so this is fairly effective.
1781          *
1782          * When the host is not a XenServer, we punt by using a random MAC
1783          * address on each run.
1784          */
1785         const char *host_uuid = xenserver_get_host_uuid();
1786         if (host_uuid) {
1787             char *combined = xasprintf("%s,%s", host_uuid, br->name);
1788             dpid = dpid_from_hash(combined, strlen(combined));
1789             free(combined);
1790             return dpid;
1791         }
1792     }
1793
1794     return eth_addr_to_uint64(bridge_ea);
1795 }
1796
1797 static uint64_t
1798 dpid_from_hash(const void *data, size_t n)
1799 {
1800     uint8_t hash[SHA1_DIGEST_SIZE];
1801
1802     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof hash >= ETH_ADDR_LEN);
1803     sha1_bytes(data, n, hash);
1804     eth_addr_mark_random(hash);
1805     return eth_addr_to_uint64(hash);
1806 }
1807
1808 static void
1809 iface_refresh_status(struct iface *iface)
1810 {
1811     struct smap smap;
1812
1813     enum netdev_features current;
1814     int64_t bps;
1815     int mtu;
1816     int64_t mtu_64;
1817     uint8_t mac[ETH_ADDR_LEN];
1818     int64_t ifindex64;
1819     int error;
1820
1821     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1822         return;
1823     }
1824
1825     smap_init(&smap);
1826
1827     if (!netdev_get_status(iface->netdev, &smap)) {
1828         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, &smap);
1829     } else {
1830         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, NULL);
1831     }
1832
1833     smap_destroy(&smap);
1834
1835     error = netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1836     bps = !error ? netdev_features_to_bps(current, 0) : 0;
1837     if (bps) {
1838         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg,
1839                                     netdev_features_is_full_duplex(current)
1840                                     ? "full" : "half");
1841         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, &bps, 1);
1842     } else {
1843         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg, NULL);
1844         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, NULL, 0);
1845     }
1846
1847     error = netdev_get_mtu(iface->netdev, &mtu);
1848     if (!error) {
1849         mtu_64 = mtu;
1850         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, &mtu_64, 1);
1851     } else {
1852         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, NULL, 0);
1853     }
1854
1855     error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, mac);
1856     if (!error) {
1857         char mac_string[32];
1858
1859         sprintf(mac_string, ETH_ADDR_FMT, ETH_ADDR_ARGS(mac));
1860         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, mac_string);
1861     } else {
1862         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, NULL);
1863     }
1864
1865     /* The netdev may return a negative number (such as -EOPNOTSUPP)
1866      * if there is no valid ifindex number. */
1867     ifindex64 = netdev_get_ifindex(iface->netdev);
1868     if (ifindex64 < 0) {
1869         ifindex64 = 0;
1870     }
1871     ovsrec_interface_set_ifindex(iface->cfg, &ifindex64, 1);
1872 }
1873
1874 /* Writes 'iface''s CFM statistics to the database. 'iface' must not be
1875  * synthetic. */
1876 static void
1877 iface_refresh_cfm_stats(struct iface *iface)
1878 {
1879     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
1880     struct ofproto_cfm_status status;
1881
1882     if (!ofproto_port_get_cfm_status(iface->port->bridge->ofproto,
1883                                     iface->ofp_port, &status)) {
1884         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, NULL, 0);
1885         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, NULL, 0);
1886         ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
1887         ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
1888         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg, NULL, 0);
1889     } else {
1890         const char *reasons[CFM_FAULT_N_REASONS];
1891         int64_t cfm_health = status.health;
1892         bool faulted = status.faults != 0;
1893         size_t i, j;
1894
1895         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, &faulted, 1);
1896
1897         j = 0;
1898         for (i = 0; i < CFM_FAULT_N_REASONS; i++) {
1899             int reason = 1 << i;
1900             if (status.faults & reason) {
1901                 reasons[j++] = cfm_fault_reason_to_str(reason);
1902             }
1903         }
1904         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, (char **) reasons, j);
1905
1906         if (status.remote_opstate >= 0) {
1907             const char *remote_opstate = status.remote_opstate ? "up" : "down";
1908             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, remote_opstate);
1909         } else {
1910             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
1911         }
1912
1913         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg,
1914                                               (const int64_t *)status.rmps,
1915                                               status.n_rmps);
1916         if (cfm_health >= 0) {
1917             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, &cfm_health, 1);
1918         } else {
1919             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
1920         }
1921
1922         free(status.rmps);
1923     }
1924 }
1925
1926 static void
1927 iface_refresh_stats(struct iface *iface)
1928 {
1929 #define IFACE_STATS                             \
1930     IFACE_STAT(rx_packets,      "rx_packets")   \
1931     IFACE_STAT(tx_packets,      "tx_packets")   \
1932     IFACE_STAT(rx_bytes,        "rx_bytes")     \
1933     IFACE_STAT(tx_bytes,        "tx_bytes")     \
1934     IFACE_STAT(rx_dropped,      "rx_dropped")   \
1935     IFACE_STAT(tx_dropped,      "tx_dropped")   \
1936     IFACE_STAT(rx_errors,       "rx_errors")    \
1937     IFACE_STAT(tx_errors,       "tx_errors")    \
1938     IFACE_STAT(rx_frame_errors, "rx_frame_err") \
1939     IFACE_STAT(rx_over_errors,  "rx_over_err")  \
1940     IFACE_STAT(rx_crc_errors,   "rx_crc_err")   \
1941     IFACE_STAT(collisions,      "collisions")
1942
1943 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME) + 1
1944     enum { N_IFACE_STATS = IFACE_STATS };
1945 #undef IFACE_STAT
1946     int64_t values[N_IFACE_STATS];
1947     char *keys[N_IFACE_STATS];
1948     int n;
1949
1950     struct netdev_stats stats;
1951
1952     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1953         return;
1954     }
1955
1956     /* Intentionally ignore return value, since errors will set 'stats' to
1957      * all-1s, and we will deal with that correctly below. */
1958     netdev_get_stats(iface->netdev, &stats);
1959
1960     /* Copy statistics into keys[] and values[]. */
1961     n = 0;
1962 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME)                \
1963     if (stats.MEMBER != UINT64_MAX) {           \
1964         keys[n] = NAME;                         \
1965         values[n] = stats.MEMBER;               \
1966         n++;                                    \
1967     }
1968     IFACE_STATS;
1969 #undef IFACE_STAT
1970     ovs_assert(n <= N_IFACE_STATS);
1971
1972     ovsrec_interface_set_statistics(iface->cfg, keys, values, n);
1973 #undef IFACE_STATS
1974 }
1975
1976 static void
1977 br_refresh_stp_status(struct bridge *br)
1978 {
1979     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
1980     struct ofproto *ofproto = br->ofproto;
1981     struct ofproto_stp_status status;
1982
1983     if (ofproto_get_stp_status(ofproto, &status)) {
1984         return;
1985     }
1986
1987     if (!status.enabled) {
1988         ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, NULL);
1989         return;
1990     }
1991
1992     smap_add_format(&smap, "stp_bridge_id", STP_ID_FMT,
1993                     STP_ID_ARGS(status.bridge_id));
1994     smap_add_format(&smap, "stp_designated_root", STP_ID_FMT,
1995                     STP_ID_ARGS(status.designated_root));
1996     smap_add_format(&smap, "stp_root_path_cost", "%d", status.root_path_cost);
1997
1998     ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, &smap);
1999     smap_destroy(&smap);
2000 }
2001
2002 static void
2003 port_refresh_stp_status(struct port *port)
2004 {
2005     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
2006     struct iface *iface;
2007     struct ofproto_port_stp_status status;
2008     char *keys[3];
2009     int64_t int_values[3];
2010     struct smap smap;
2011
2012     if (port_is_synthetic(port)) {
2013         return;
2014     }
2015
2016     /* STP doesn't currently support bonds. */
2017     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
2018         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
2019         return;
2020     }
2021
2022     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
2023
2024     if (ofproto_port_get_stp_status(ofproto, iface->ofp_port, &status)) {
2025         return;
2026     }
2027
2028     if (!status.enabled) {
2029         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
2030         ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, NULL, NULL, 0);
2031         return;
2032     }
2033
2034     /* Set Status column. */
2035     smap_init(&smap);
2036     smap_add_format(&smap, "stp_port_id", STP_PORT_ID_FMT, status.port_id);
2037     smap_add(&smap, "stp_state", stp_state_name(status.state));
2038     smap_add_format(&smap, "stp_sec_in_state", "%u", status.sec_in_state);
2039     smap_add(&smap, "stp_role", stp_role_name(status.role));
2040     ovsrec_port_set_status(port->cfg, &smap);
2041     smap_destroy(&smap);
2042
2043     /* Set Statistics column. */
2044     keys[0] = "stp_tx_count";
2045     int_values[0] = status.tx_count;
2046     keys[1] = "stp_rx_count";
2047     int_values[1] = status.rx_count;
2048     keys[2] = "stp_error_count";
2049     int_values[2] = status.error_count;
2050
2051     ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, keys, int_values,
2052                                ARRAY_SIZE(int_values));
2053 }
2054
2055 static bool
2056 enable_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2057 {
2058     return smap_get_bool(&cfg->other_config, "enable-statistics", false);
2059 }
2060
2061 static void
2062 reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2063 {
2064     bool enable = enable_system_stats(cfg);
2065
2066     system_stats_enable(enable);
2067     if (!enable) {
2068         ovsrec_open_vswitch_set_statistics(cfg, NULL);
2069     }
2070 }
2071
2072 static void
2073 run_system_stats(void)
2074 {
2075     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2076     struct smap *stats;
2077
2078     stats = system_stats_run();
2079     if (stats && cfg) {
2080         struct ovsdb_idl_txn *txn;
2081         struct ovsdb_datum datum;
2082
2083         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2084         ovsdb_datum_from_smap(&datum, stats);
2085         ovsdb_idl_txn_write(&cfg->header_, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics,
2086                             &datum);
2087         ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2088         ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2089
2090         free(stats);
2091     }
2092 }
2093
2094 static inline const char *
2095 ofp12_controller_role_to_str(enum ofp12_controller_role role)
2096 {
2097     switch (role) {
2098     case OFPCR12_ROLE_EQUAL:
2099         return "other";
2100     case OFPCR12_ROLE_MASTER:
2101         return "master";
2102     case OFPCR12_ROLE_SLAVE:
2103         return "slave";
2104     case OFPCR12_ROLE_NOCHANGE:
2105     default:
2106         return "*** INVALID ROLE ***";
2107     }
2108 }
2109
2110 static void
2111 refresh_controller_status(void)
2112 {
2113     struct bridge *br;
2114     struct shash info;
2115     const struct ovsrec_controller *cfg;
2116
2117     shash_init(&info);
2118
2119     /* Accumulate status for controllers on all bridges. */
2120     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2121         ofproto_get_ofproto_controller_info(br->ofproto, &info);
2122     }
2123
2124     /* Update each controller in the database with current status. */
2125     OVSREC_CONTROLLER_FOR_EACH(cfg, idl) {
2126         struct ofproto_controller_info *cinfo =
2127             shash_find_data(&info, cfg->target);
2128
2129         if (cinfo) {
2130             struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2131             const char **values = cinfo->pairs.values;
2132             const char **keys = cinfo->pairs.keys;
2133             size_t i;
2134
2135             for (i = 0; i < cinfo->pairs.n; i++) {
2136                 smap_add(&smap, keys[i], values[i]);
2137             }
2138
2139             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, cinfo->is_connected);
2140             ovsrec_controller_set_role(cfg, ofp12_controller_role_to_str(
2141                                            cinfo->role));
2142             ovsrec_controller_set_status(cfg, &smap);
2143             smap_destroy(&smap);
2144         } else {
2145             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, false);
2146             ovsrec_controller_set_role(cfg, NULL);
2147             ovsrec_controller_set_status(cfg, NULL);
2148         }
2149     }
2150
2151     ofproto_free_ofproto_controller_info(&info);
2152 }
2153 \f
2154 /* "Instant" stats.
2155  *
2156  * Some information in the database must be kept as up-to-date as possible to
2157  * allow controllers to respond rapidly to network outages.  We call these
2158  * statistics "instant" stats.
2159  *
2160  * We wish to update these statistics every INSTANT_INTERVAL_MSEC milliseconds,
2161  * assuming that they've changed.  The only means we have to determine whether
2162  * they have changed are:
2163  *
2164  *   - Try to commit changes to the database.  If nothing changed, then
2165  *     ovsdb_idl_txn_commit() returns TXN_UNCHANGED, otherwise some other
2166  *     value.
2167  *
2168  *   - instant_stats_run() is called late in the run loop, after anything that
2169  *     might change any of the instant stats.
2170  *
2171  * We use these two facts together to avoid waking the process up every
2172  * INSTANT_INTERVAL_MSEC whether there is any change or not.
2173  */
2174
2175 /* Minimum interval between writing updates to the instant stats to the
2176  * database. */
2177 #define INSTANT_INTERVAL_MSEC 100
2178
2179 /* Current instant stats database transaction, NULL if there is no ongoing
2180  * transaction. */
2181 static struct ovsdb_idl_txn *instant_txn;
2182
2183 /* Next time (in msec on monotonic clock) at which we will update the instant
2184  * stats.  */
2185 static long long int instant_next_txn = LLONG_MIN;
2186
2187 /* True if the run loop has run since we last saw that the instant stats were
2188  * unchanged, that is, this is true if we need to wake up at 'instant_next_txn'
2189  * to refresh the instant stats. */
2190 static bool instant_stats_could_have_changed;
2191
2192 static void
2193 instant_stats_run(void)
2194 {
2195     enum ovsdb_idl_txn_status status;
2196
2197     instant_stats_could_have_changed = true;
2198
2199     if (!instant_txn) {
2200         struct bridge *br;
2201
2202         if (time_msec() < instant_next_txn) {
2203             return;
2204         }
2205         instant_next_txn = time_msec() + INSTANT_INTERVAL_MSEC;
2206
2207         instant_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2208         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2209             struct iface *iface;
2210             struct port *port;
2211
2212             br_refresh_stp_status(br);
2213
2214             HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2215                 port_refresh_stp_status(port);
2216             }
2217
2218             HMAP_FOR_EACH (iface, name_node, &br->iface_by_name) {
2219                 enum netdev_flags flags;
2220                 struct smap smap;
2221                 const char *link_state;
2222                 int64_t link_resets;
2223                 int current, error;
2224
2225                 if (iface_is_synthetic(iface)) {
2226                     continue;
2227                 }
2228
2229                 current = ofproto_port_is_lacp_current(br->ofproto,
2230                                                        iface->ofp_port);
2231                 if (current >= 0) {
2232                     bool bl = current;
2233                     ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, &bl, 1);
2234                 } else {
2235                     ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, NULL, 0);
2236                 }
2237
2238                 error = netdev_get_flags(iface->netdev, &flags);
2239                 if (!error) {
2240                     const char *state = flags & NETDEV_UP ? "up" : "down";
2241                     ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, state);
2242                 } else {
2243                     ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, NULL);
2244                 }
2245
2246                 link_state = netdev_get_carrier(iface->netdev) ? "up" : "down";
2247                 ovsrec_interface_set_link_state(iface->cfg, link_state);
2248
2249                 link_resets = netdev_get_carrier_resets(iface->netdev);
2250                 ovsrec_interface_set_link_resets(iface->cfg, &link_resets, 1);
2251
2252                 iface_refresh_cfm_stats(iface);
2253
2254                 smap_init(&smap);
2255                 if (!ofproto_port_get_bfd_status(br->ofproto, iface->ofp_port,
2256                                                  &smap)) {
2257                     ovsrec_interface_set_bfd_status(iface->cfg, &smap);
2258                     smap_destroy(&smap);
2259                 }
2260             }
2261         }
2262     }
2263
2264     status = ovsdb_idl_txn_commit(instant_txn);
2265     if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2266         ovsdb_idl_txn_destroy(instant_txn);
2267         instant_txn = NULL;
2268     }
2269     if (status == TXN_UNCHANGED) {
2270         instant_stats_could_have_changed = false;
2271     }
2272 }
2273
2274 static void
2275 instant_stats_wait(void)
2276 {
2277     if (instant_txn) {
2278         ovsdb_idl_txn_wait(instant_txn);
2279     } else if (instant_stats_could_have_changed) {
2280         poll_timer_wait_until(instant_next_txn);
2281     }
2282 }
2283 \f
2284 /* Performs periodic activity required by bridges that needs to be done with
2285  * the least possible latency.
2286  *
2287  * It makes sense to call this function a couple of times per poll loop, to
2288  * provide a significant performance boost on some benchmarks with ofprotos
2289  * that use the ofproto-dpif implementation. */
2290 void
2291 bridge_run_fast(void)
2292 {
2293     struct sset types;
2294     const char *type;
2295     struct bridge *br;
2296
2297     sset_init(&types);
2298     ofproto_enumerate_types(&types);
2299     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2300         ofproto_type_run_fast(type);
2301     }
2302     sset_destroy(&types);
2303
2304     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2305         ofproto_run_fast(br->ofproto);
2306     }
2307 }
2308
2309 void
2310 bridge_run(void)
2311 {
2312     static struct ovsrec_open_vswitch null_cfg;
2313     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg;
2314     struct ovsdb_idl_txn *reconf_txn = NULL;
2315     struct sset types;
2316     const char *type;
2317
2318     bool vlan_splinters_changed;
2319     struct bridge *br;
2320
2321     ovsrec_open_vswitch_init(&null_cfg);
2322
2323     /* (Re)configure if necessary. */
2324     if (!reconfiguring) {
2325         ovsdb_idl_run(idl);
2326
2327         if (ovsdb_idl_is_lock_contended(idl)) {
2328             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
2329             struct bridge *br, *next_br;
2330
2331             VLOG_ERR_RL(&rl, "another ovs-vswitchd process is running, "
2332                         "disabling this process (pid %ld) until it goes away",
2333                         (long int) getpid());
2334
2335             HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
2336                 bridge_destroy(br);
2337             }
2338             /* Since we will not be running system_stats_run() in this process
2339              * with the current situation of multiple ovs-vswitchd daemons,
2340              * disable system stats collection. */
2341             system_stats_enable(false);
2342             return;
2343         } else if (!ovsdb_idl_has_lock(idl)) {
2344             return;
2345         }
2346     }
2347     cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2348
2349     /* Initialize the ofproto library.  This only needs to run once, but
2350      * it must be done after the configuration is set.  If the
2351      * initialization has already occurred, bridge_init_ofproto()
2352      * returns immediately. */
2353     bridge_init_ofproto(cfg);
2354
2355     /* Once the value of flow-restore-wait is false, we no longer should
2356      * check its value from the database. */
2357     if (cfg && ofproto_get_flow_restore_wait()) {
2358         ofproto_set_flow_restore_wait(smap_get_bool(&cfg->other_config,
2359                                         "flow-restore-wait", false));
2360     }
2361
2362     /* Let each datapath type do the work that it needs to do. */
2363     sset_init(&types);
2364     ofproto_enumerate_types(&types);
2365     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2366         ofproto_type_run(type);
2367     }
2368     sset_destroy(&types);
2369
2370     /* Let each bridge do the work that it needs to do. */
2371     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2372         ofproto_run(br->ofproto);
2373     }
2374
2375     /* Re-configure SSL.  We do this on every trip through the main loop,
2376      * instead of just when the database changes, because the contents of the
2377      * key and certificate files can change without the database changing.
2378      *
2379      * We do this before bridge_reconfigure() because that function might
2380      * initiate SSL connections and thus requires SSL to be configured. */
2381     if (cfg && cfg->ssl) {
2382         const struct ovsrec_ssl *ssl = cfg->ssl;
2383
2384         stream_ssl_set_key_and_cert(ssl->private_key, ssl->certificate);
2385         stream_ssl_set_ca_cert_file(ssl->ca_cert, ssl->bootstrap_ca_cert);
2386     }
2387
2388     if (!reconfiguring) {
2389         /* If VLAN splinters are in use, then we need to reconfigure if VLAN
2390          * usage has changed. */
2391         vlan_splinters_changed = false;
2392         if (vlan_splinters_enabled_anywhere) {
2393             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2394                 if (ofproto_has_vlan_usage_changed(br->ofproto)) {
2395                     vlan_splinters_changed = true;
2396                     break;
2397                 }
2398             }
2399         }
2400
2401         if (ovsdb_idl_get_seqno(idl) != idl_seqno || vlan_splinters_changed) {
2402             idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
2403             if (cfg) {
2404                 reconf_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2405                 bridge_reconfigure(cfg);
2406             } else {
2407                 /* We still need to reconfigure to avoid dangling pointers to
2408                  * now-destroyed ovsrec structures inside bridge data. */
2409                 bridge_reconfigure(&null_cfg);
2410             }
2411         }
2412     }
2413
2414     if (reconfiguring) {
2415         if (!reconf_txn) {
2416             reconf_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2417         }
2418
2419         if (bridge_reconfigure_continue(cfg ? cfg : &null_cfg)) {
2420             reconfiguring = false;
2421
2422             if (cfg) {
2423                 ovsrec_open_vswitch_set_cur_cfg(cfg, cfg->next_cfg);
2424             }
2425
2426             /* If we are completing our initial configuration for this run
2427              * of ovs-vswitchd, then keep the transaction around to monitor
2428              * it for completion. */
2429             if (!initial_config_done) {
2430                 initial_config_done = true;
2431                 daemonize_txn = reconf_txn;
2432                 reconf_txn = NULL;
2433             }
2434         }
2435     }
2436
2437     if (reconf_txn) {
2438         ovsdb_idl_txn_commit(reconf_txn);
2439         ovsdb_idl_txn_destroy(reconf_txn);
2440         reconf_txn = NULL;
2441     }
2442
2443     if (daemonize_txn) {
2444         enum ovsdb_idl_txn_status status = ovsdb_idl_txn_commit(daemonize_txn);
2445         if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2446             ovsdb_idl_txn_destroy(daemonize_txn);
2447             daemonize_txn = NULL;
2448
2449             /* ovs-vswitchd has completed initialization, so allow the
2450              * process that forked us to exit successfully. */
2451             daemonize_complete();
2452
2453             vlog_enable_async();
2454
2455             VLOG_INFO_ONCE("%s (Open vSwitch) %s", program_name, VERSION);
2456         }
2457     }
2458
2459     /* Refresh interface and mirror stats if necessary. */
2460     if (time_msec() >= iface_stats_timer) {
2461         if (cfg) {
2462             struct ovsdb_idl_txn *txn;
2463
2464             txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2465             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2466                 struct port *port;
2467                 struct mirror *m;
2468
2469                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2470                     struct iface *iface;
2471
2472                     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2473                         iface_refresh_stats(iface);
2474                         iface_refresh_status(iface);
2475                     }
2476                 }
2477
2478                 HMAP_FOR_EACH (m, hmap_node, &br->mirrors) {
2479                     mirror_refresh_stats(m);
2480                 }
2481
2482             }
2483             refresh_controller_status();
2484             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2485             ovsdb_idl_txn_destroy(txn); /* XXX */
2486         }
2487
2488         iface_stats_timer = time_msec() + IFACE_STATS_INTERVAL;
2489     }
2490
2491     run_system_stats();
2492     instant_stats_run();
2493 }
2494
2495 void
2496 bridge_wait(void)
2497 {
2498     struct sset types;
2499     const char *type;
2500
2501     ovsdb_idl_wait(idl);
2502     if (daemonize_txn) {
2503         ovsdb_idl_txn_wait(daemonize_txn);
2504     }
2505
2506     if (reconfiguring) {
2507         poll_immediate_wake();
2508     }
2509
2510     sset_init(&types);
2511     ofproto_enumerate_types(&types);
2512     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2513         ofproto_type_wait(type);
2514     }
2515     sset_destroy(&types);
2516
2517     if (!hmap_is_empty(&all_bridges)) {
2518         struct bridge *br;
2519
2520         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2521             ofproto_wait(br->ofproto);
2522         }
2523         poll_timer_wait_until(iface_stats_timer);
2524     }
2525
2526     system_stats_wait();
2527     instant_stats_wait();
2528 }
2529
2530 /* Adds some memory usage statistics for bridges into 'usage', for use with
2531  * memory_report(). */
2532 void
2533 bridge_get_memory_usage(struct simap *usage)
2534 {
2535     struct bridge *br;
2536
2537     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2538         ofproto_get_memory_usage(br->ofproto, usage);
2539     }
2540 }
2541 \f
2542 /* QoS unixctl user interface functions. */
2543
2544 struct qos_unixctl_show_cbdata {
2545     struct ds *ds;
2546     struct iface *iface;
2547 };
2548
2549 static void
2550 qos_unixctl_show_cb(unsigned int queue_id,
2551                     const struct smap *details,
2552                     void *aux)
2553 {
2554     struct qos_unixctl_show_cbdata *data = aux;
2555     struct ds *ds = data->ds;
2556     struct iface *iface = data->iface;
2557     struct netdev_queue_stats stats;
2558     struct smap_node *node;
2559     int error;
2560
2561     ds_put_cstr(ds, "\n");
2562     if (queue_id) {
2563         ds_put_format(ds, "Queue %u:\n", queue_id);
2564     } else {
2565         ds_put_cstr(ds, "Default:\n");
2566     }
2567
2568     SMAP_FOR_EACH (node, details) {
2569         ds_put_format(ds, "\t%s: %s\n", node->key, node->value);
2570     }
2571
2572     error = netdev_get_queue_stats(iface->netdev, queue_id, &stats);
2573     if (!error) {
2574         if (stats.tx_packets != UINT64_MAX) {
2575             ds_put_format(ds, "\ttx_packets: %"PRIu64"\n", stats.tx_packets);
2576         }
2577
2578         if (stats.tx_bytes != UINT64_MAX) {
2579             ds_put_format(ds, "\ttx_bytes: %"PRIu64"\n", stats.tx_bytes);
2580         }
2581
2582         if (stats.tx_errors != UINT64_MAX) {
2583             ds_put_format(ds, "\ttx_errors: %"PRIu64"\n", stats.tx_errors);
2584         }
2585     } else {
2586         ds_put_format(ds, "\tFailed to get statistics for queue %u: %s",
2587                       queue_id, ovs_strerror(error));
2588     }
2589 }
2590
2591 static void
2592 qos_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2593                  const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2594 {
2595     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
2596     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2597     struct iface *iface;
2598     const char *type;
2599     struct smap_node *node;
2600     struct qos_unixctl_show_cbdata data;
2601     int error;
2602
2603     iface = iface_find(argv[1]);
2604     if (!iface) {
2605         unixctl_command_reply_error(conn, "no such interface");
2606         return;
2607     }
2608
2609     netdev_get_qos(iface->netdev, &type, &smap);
2610
2611     if (*type != '\0') {
2612         ds_put_format(&ds, "QoS: %s %s\n", iface->name, type);
2613
2614         SMAP_FOR_EACH (node, &smap) {
2615             ds_put_format(&ds, "%s: %s\n", node->key, node->value);
2616         }
2617
2618         data.ds = &ds;
2619         data.iface = iface;
2620         error = netdev_dump_queues(iface->netdev, qos_unixctl_show_cb, &data);
2621
2622         if (error) {
2623             ds_put_format(&ds, "failed to dump queues: %s",
2624                           ovs_strerror(error));
2625         }
2626         unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&ds));
2627     } else {
2628         ds_put_format(&ds, "QoS not configured on %s\n", iface->name);
2629         unixctl_command_reply_error(conn, ds_cstr(&ds));
2630     }
2631
2632     smap_destroy(&smap);
2633     ds_destroy(&ds);
2634 }
2635 \f
2636 /* Bridge reconfiguration functions. */
2637 static void
2638 bridge_create(const struct ovsrec_bridge *br_cfg)
2639 {
2640     struct bridge *br;
2641
2642     ovs_assert(!bridge_lookup(br_cfg->name));
2643     br = xzalloc(sizeof *br);
2644
2645     br->name = xstrdup(br_cfg->name);
2646     br->type = xstrdup(ofproto_normalize_type(br_cfg->datapath_type));
2647     br->cfg = br_cfg;
2648
2649     /* Derive the default Ethernet address from the bridge's UUID.  This should
2650      * be unique and it will be stable between ovs-vswitchd runs.  */
2651     memcpy(br->default_ea, &br_cfg->header_.uuid, ETH_ADDR_LEN);
2652     eth_addr_mark_random(br->default_ea);
2653
2654     hmap_init(&br->ports);
2655     hmap_init(&br->ifaces);
2656     hmap_init(&br->iface_by_name);
2657     hmap_init(&br->mirrors);
2658
2659     hmap_init(&br->if_cfg_todo);
2660     list_init(&br->ofpp_garbage);
2661
2662     hmap_insert(&all_bridges, &br->node, hash_string(br->name, 0));
2663 }
2664
2665 static void
2666 bridge_destroy(struct bridge *br)
2667 {
2668     if (br) {
2669         struct mirror *mirror, *next_mirror;
2670         struct port *port, *next_port;
2671         struct if_cfg *if_cfg, *next_if_cfg;
2672         struct ofpp_garbage *garbage, *next_garbage;
2673
2674         HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next_port, hmap_node, &br->ports) {
2675             port_destroy(port);
2676         }
2677         HMAP_FOR_EACH_SAFE (mirror, next_mirror, hmap_node, &br->mirrors) {
2678             mirror_destroy(mirror);
2679         }
2680         HMAP_FOR_EACH_SAFE (if_cfg, next_if_cfg, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
2681             hmap_remove(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node);
2682             free(if_cfg);
2683         }
2684         LIST_FOR_EACH_SAFE (garbage, next_garbage, list_node,
2685                             &br->ofpp_garbage) {
2686             list_remove(&garbage->list_node);
2687             free(garbage);
2688         }
2689
2690         hmap_remove(&all_bridges, &br->node);
2691         ofproto_destroy(br->ofproto);
2692         hmap_destroy(&br->ifaces);
2693         hmap_destroy(&br->ports);
2694         hmap_destroy(&br->iface_by_name);
2695         hmap_destroy(&br->mirrors);
2696         hmap_destroy(&br->if_cfg_todo);
2697         free(br->name);
2698         free(br->type);
2699         free(br);
2700     }
2701 }
2702
2703 static struct bridge *
2704 bridge_lookup(const char *name)
2705 {
2706     struct bridge *br;
2707
2708     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (br, node, hash_string(name, 0), &all_bridges) {
2709         if (!strcmp(br->name, name)) {
2710             return br;
2711         }
2712     }
2713     return NULL;
2714 }
2715
2716 /* Handle requests for a listing of all flows known by the OpenFlow
2717  * stack, including those normally hidden. */
2718 static void
2719 bridge_unixctl_dump_flows(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2720                           const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2721 {
2722     struct bridge *br;
2723     struct ds results;
2724
2725     br = bridge_lookup(argv[1]);
2726     if (!br) {
2727         unixctl_command_reply_error(conn, "Unknown bridge");
2728         return;
2729     }
2730
2731     ds_init(&results);
2732     ofproto_get_all_flows(br->ofproto, &results);
2733
2734     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&results));
2735     ds_destroy(&results);
2736 }
2737
2738 /* "bridge/reconnect [BRIDGE]": makes BRIDGE drop all of its controller
2739  * connections and reconnect.  If BRIDGE is not specified, then all bridges
2740  * drop their controller connections and reconnect. */
2741 static void
2742 bridge_unixctl_reconnect(struct unixctl_conn *conn, int argc,
2743                          const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2744 {
2745     struct bridge *br;
2746     if (argc > 1) {
2747         br = bridge_lookup(argv[1]);
2748         if (!br) {
2749             unixctl_command_reply_error(conn,  "Unknown bridge");
2750             return;
2751         }
2752         ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2753     } else {
2754         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2755             ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2756         }
2757     }
2758     unixctl_command_reply(conn, NULL);
2759 }
2760
2761 static size_t
2762 bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
2763                        struct ovsrec_controller ***controllersp)
2764 {
2765     struct ovsrec_controller **controllers;
2766     size_t n_controllers;
2767
2768     controllers = br->cfg->controller;
2769     n_controllers = br->cfg->n_controller;
2770
2771     if (n_controllers == 1 && !strcmp(controllers[0]->target, "none")) {
2772         controllers = NULL;
2773         n_controllers = 0;
2774     }
2775
2776     if (controllersp) {
2777         *controllersp = controllers;
2778     }
2779     return n_controllers;
2780 }
2781
2782 static void
2783 bridge_queue_if_cfg(struct bridge *br,
2784                     const struct ovsrec_interface *cfg,
2785                     const struct ovsrec_port *parent)
2786 {
2787     struct if_cfg *if_cfg = xmalloc(sizeof *if_cfg);
2788
2789     if_cfg->cfg = cfg;
2790     if_cfg->parent = parent;
2791     if_cfg->ofport = iface_pick_ofport(cfg);
2792     hmap_insert(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node,
2793                 hash_string(if_cfg->cfg->name, 0));
2794 }
2795
2796 /* Deletes "struct port"s and "struct iface"s under 'br' which aren't
2797  * consistent with 'br->cfg'.  Updates 'br->if_cfg_queue' with interfaces which
2798  * 'br' needs to complete its configuration. */
2799 static void
2800 bridge_add_del_ports(struct bridge *br,
2801                      const unsigned long int *splinter_vlans)
2802 {
2803     struct shash_node *port_node;
2804     struct port *port, *next;
2805     struct shash new_ports;
2806     size_t i;
2807
2808     ovs_assert(hmap_is_empty(&br->if_cfg_todo));
2809
2810     /* Collect new ports. */
2811     shash_init(&new_ports);
2812     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
2813         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
2814         if (!shash_add_once(&new_ports, name, br->cfg->ports[i])) {
2815             VLOG_WARN("bridge %s: %s specified twice as bridge port",
2816                       br->name, name);
2817         }
2818     }
2819     if (bridge_get_controllers(br, NULL)
2820         && !shash_find(&new_ports, br->name)) {
2821         VLOG_WARN("bridge %s: no port named %s, synthesizing one",
2822                   br->name, br->name);
2823
2824         ovsrec_interface_init(&br->synth_local_iface);
2825         ovsrec_port_init(&br->synth_local_port);
2826
2827         br->synth_local_port.interfaces = &br->synth_local_ifacep;
2828         br->synth_local_port.n_interfaces = 1;
2829         br->synth_local_port.name = br->name;
2830
2831         br->synth_local_iface.name = br->name;
2832         br->synth_local_iface.type = "internal";
2833
2834         br->synth_local_ifacep = &br->synth_local_iface;
2835
2836         shash_add(&new_ports, br->name, &br->synth_local_port);
2837     }
2838
2839     if (splinter_vlans) {
2840         add_vlan_splinter_ports(br, splinter_vlans, &new_ports);
2841     }
2842
2843     /* Get rid of deleted ports.
2844      * Get rid of deleted interfaces on ports that still exist. */
2845     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next, hmap_node, &br->ports) {
2846         port->cfg = shash_find_data(&new_ports, port->name);
2847         if (!port->cfg) {
2848             port_destroy(port);
2849         } else {
2850             port_del_ifaces(port);
2851         }
2852     }
2853
2854     /* Update iface->cfg and iface->type in interfaces that still exist.
2855      * Add new interfaces to creation queue. */
2856     SHASH_FOR_EACH (port_node, &new_ports) {
2857         const struct ovsrec_port *port = port_node->data;
2858         size_t i;
2859
2860         for (i = 0; i < port->n_interfaces; i++) {
2861             const struct ovsrec_interface *cfg = port->interfaces[i];
2862             struct iface *iface = iface_lookup(br, cfg->name);
2863             const char *type = iface_get_type(cfg, br->cfg);
2864
2865             if (iface) {
2866                 iface->cfg = cfg;
2867                 iface->type = type;
2868             } else if (!strcmp(type, "null")) {
2869                 VLOG_WARN_ONCE("%s: The null interface type is deprecated and"
2870                                " may be removed in February 2013. Please email"
2871                                " dev@openvswitch.org with concerns.",
2872                                cfg->name);
2873             } else {
2874                 bridge_queue_if_cfg(br, cfg, port);
2875             }
2876         }
2877     }
2878
2879     shash_destroy(&new_ports);
2880 }
2881
2882 /* Initializes 'oc' appropriately as a management service controller for
2883  * 'br'.
2884  *
2885  * The caller must free oc->target when it is no longer needed. */
2886 static void
2887 bridge_ofproto_controller_for_mgmt(const struct bridge *br,
2888                                    struct ofproto_controller *oc)
2889 {
2890     oc->target = xasprintf("punix:%s/%s.mgmt", ovs_rundir(), br->name);
2891     oc->max_backoff = 0;
2892     oc->probe_interval = 60;
2893     oc->band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
2894     oc->rate_limit = 0;
2895     oc->burst_limit = 0;
2896     oc->enable_async_msgs = true;
2897 }
2898
2899 /* Converts ovsrec_controller 'c' into an ofproto_controller in 'oc'.  */
2900 static void
2901 bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(const struct ovsrec_controller *c,
2902                                       struct ofproto_controller *oc)
2903 {
2904     int dscp;
2905
2906     oc->target = c->target;
2907     oc->max_backoff = c->max_backoff ? *c->max_backoff / 1000 : 8;
2908     oc->probe_interval = c->inactivity_probe ? *c->inactivity_probe / 1000 : 5;
2909     oc->band = (!c->connection_mode || !strcmp(c->connection_mode, "in-band")
2910                 ? OFPROTO_IN_BAND : OFPROTO_OUT_OF_BAND);
2911     oc->rate_limit = c->controller_rate_limit ? *c->controller_rate_limit : 0;
2912     oc->burst_limit = (c->controller_burst_limit
2913                        ? *c->controller_burst_limit : 0);
2914     oc->enable_async_msgs = (!c->enable_async_messages
2915                              || *c->enable_async_messages);
2916     dscp = smap_get_int(&c->other_config, "dscp", DSCP_DEFAULT);
2917     if (dscp < 0 || dscp > 63) {
2918         dscp = DSCP_DEFAULT;
2919     }
2920     oc->dscp = dscp;
2921 }
2922
2923 /* Configures the IP stack for 'br''s local interface properly according to the
2924  * configuration in 'c'.  */
2925 static void
2926 bridge_configure_local_iface_netdev(struct bridge *br,
2927                                     struct ovsrec_controller *c)
2928 {
2929     struct netdev *netdev;
2930     struct in_addr mask, gateway;
2931
2932     struct iface *local_iface;
2933     struct in_addr ip;
2934
2935     /* If there's no local interface or no IP address, give up. */
2936     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
2937     if (!local_iface || !c->local_ip || !inet_aton(c->local_ip, &ip)) {
2938         return;
2939     }
2940
2941     /* Bring up the local interface. */
2942     netdev = local_iface->netdev;
2943     netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
2944
2945     /* Configure the IP address and netmask. */
2946     if (!c->local_netmask
2947         || !inet_aton(c->local_netmask, &mask)
2948         || !mask.s_addr) {
2949         mask.s_addr = guess_netmask(ip.s_addr);
2950     }
2951     if (!netdev_set_in4(netdev, ip, mask)) {
2952         VLOG_INFO("bridge %s: configured IP address "IP_FMT", netmask "IP_FMT,
2953                   br->name, IP_ARGS(ip.s_addr), IP_ARGS(mask.s_addr));
2954     }
2955
2956     /* Configure the default gateway. */
2957     if (c->local_gateway
2958         && inet_aton(c->local_gateway, &gateway)
2959         && gateway.s_addr) {
2960         if (!netdev_add_router(netdev, gateway)) {
2961             VLOG_INFO("bridge %s: configured gateway "IP_FMT,
2962                       br->name, IP_ARGS(gateway.s_addr));
2963         }
2964     }
2965 }
2966
2967 /* Returns true if 'a' and 'b' are the same except that any number of slashes
2968  * in either string are treated as equal to any number of slashes in the other,
2969  * e.g. "x///y" is equal to "x/y".
2970  *
2971  * Also, if 'b_stoplen' bytes from 'b' are found to be equal to corresponding
2972  * bytes from 'a', the function considers this success.  Specify 'b_stoplen' as
2973  * SIZE_MAX to compare all of 'a' to all of 'b' rather than just a prefix of
2974  * 'b' against a prefix of 'a'.
2975  */
2976 static bool
2977 equal_pathnames(const char *a, const char *b, size_t b_stoplen)
2978 {
2979     const char *b_start = b;
2980     for (;;) {
2981         if (b - b_start >= b_stoplen) {
2982             return true;
2983         } else if (*a != *b) {
2984             return false;
2985         } else if (*a == '/') {
2986             a += strspn(a, "/");
2987             b += strspn(b, "/");
2988         } else if (*a == '\0') {
2989             return true;
2990         } else {
2991             a++;
2992             b++;
2993         }
2994     }
2995 }
2996
2997 static void
2998 bridge_configure_remotes(struct bridge *br,
2999                          const struct sockaddr_in *managers, size_t n_managers)
3000 {
3001     bool disable_in_band;
3002
3003     struct ovsrec_controller **controllers;
3004     size_t n_controllers;
3005
3006     enum ofproto_fail_mode fail_mode;
3007
3008     struct ofproto_controller *ocs;
3009     size_t n_ocs;
3010     size_t i;
3011
3012     /* Check if we should disable in-band control on this bridge. */
3013     disable_in_band = smap_get_bool(&br->cfg->other_config, "disable-in-band",
3014                                     false);
3015
3016     /* Set OpenFlow queue ID for in-band control. */
3017     ofproto_set_in_band_queue(br->ofproto,
3018                               smap_get_int(&br->cfg->other_config,
3019                                            "in-band-queue", -1));
3020
3021     if (disable_in_band) {
3022         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, NULL, 0);
3023     } else {
3024         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, managers, n_managers);
3025     }
3026
3027     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
3028
3029     ocs = xmalloc((n_controllers + 1) * sizeof *ocs);
3030     n_ocs = 0;
3031
3032     bridge_ofproto_controller_for_mgmt(br, &ocs[n_ocs++]);
3033     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
3034         struct ovsrec_controller *c = controllers[i];
3035
3036         if (!strncmp(c->target, "punix:", 6)
3037             || !strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
3038             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3039             char *whitelist;
3040
3041             if (!strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
3042                 /* Connect to a listening socket */
3043                 whitelist = xasprintf("unix:%s/", ovs_rundir());
3044                 if (strchr(c->target, '/') &&
3045                    !equal_pathnames(c->target, whitelist,
3046                      strlen(whitelist))) {
3047                     /* Absolute path specified, but not in ovs_rundir */
3048                     VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not connecting to socket "
3049                                   "controller \"%s\" due to possibility for "
3050                                   "remote exploit.  Instead, specify socket "
3051                                   "in whitelisted \"%s\" or connect to "
3052                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
3053                                   "available without special configuration).",
3054                                   br->name, c->target, whitelist,
3055                                   ovs_rundir(), br->name);
3056                     free(whitelist);
3057                     continue;
3058                 }
3059             } else {
3060                whitelist = xasprintf("punix:%s/%s.controller",
3061                                      ovs_rundir(), br->name);
3062                if (!equal_pathnames(c->target, whitelist, SIZE_MAX)) {
3063                    /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing
3064                     * arbitrary Unix domain sockets and overwriting arbitrary
3065                     * local files. */
3066                    VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not adding Unix domain socket "
3067                                   "controller \"%s\" due to possibility of "
3068                                   "overwriting local files. Instead, specify "
3069                                   "whitelisted \"%s\" or connect to "
3070                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
3071                                   "available without special configuration).",
3072                                   br->name, c->target, whitelist,
3073                                   ovs_rundir(), br->name);
3074                    free(whitelist);
3075                    continue;
3076                }
3077             }
3078
3079             free(whitelist);
3080         }
3081
3082         bridge_configure_local_iface_netdev(br, c);
3083         bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(c, &ocs[n_ocs]);
3084         if (disable_in_band) {
3085             ocs[n_ocs].band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
3086         }
3087         n_ocs++;
3088     }
3089
3090     ofproto_set_controllers(br->ofproto, ocs, n_ocs,
3091                             bridge_get_allowed_versions(br));
3092     free(ocs[0].target); /* From bridge_ofproto_controller_for_mgmt(). */
3093     free(ocs);
3094
3095     /* Set the fail-mode. */
3096     fail_mode = !br->cfg->fail_mode
3097                 || !strcmp(br->cfg->fail_mode, "standalone")
3098                     ? OFPROTO_FAIL_STANDALONE
3099                     : OFPROTO_FAIL_SECURE;
3100     ofproto_set_fail_mode(br->ofproto, fail_mode);
3101
3102     /* Configure OpenFlow controller connection snooping. */
3103     if (!ofproto_has_snoops(br->ofproto)) {
3104         struct sset snoops;
3105
3106         sset_init(&snoops);
3107         sset_add_and_free(&snoops, xasprintf("punix:%s/%s.snoop",
3108                                              ovs_rundir(), br->name));
3109         ofproto_set_snoops(br->ofproto, &snoops);
3110         sset_destroy(&snoops);
3111     }
3112 }
3113
3114 static void
3115 bridge_configure_tables(struct bridge *br)
3116 {
3117     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3118     int n_tables;
3119     int i, j;
3120
3121     n_tables = ofproto_get_n_tables(br->ofproto);
3122     j = 0;
3123     for (i = 0; i < n_tables; i++) {
3124         struct ofproto_table_settings s;
3125
3126         s.name = NULL;
3127         s.max_flows = UINT_MAX;
3128         s.groups = NULL;
3129         s.n_groups = 0;
3130
3131         if (j < br->cfg->n_flow_tables && i == br->cfg->key_flow_tables[j]) {
3132             struct ovsrec_flow_table *cfg = br->cfg->value_flow_tables[j++];
3133
3134             s.name = cfg->name;
3135             if (cfg->n_flow_limit && *cfg->flow_limit < UINT_MAX) {
3136                 s.max_flows = *cfg->flow_limit;
3137             }
3138             if (cfg->overflow_policy
3139                 && !strcmp(cfg->overflow_policy, "evict")) {
3140                 size_t k;
3141
3142                 s.groups = xmalloc(cfg->n_groups * sizeof *s.groups);
3143                 for (k = 0; k < cfg->n_groups; k++) {
3144                     const char *string = cfg->groups[k];
3145                     char *msg;
3146
3147                     msg = mf_parse_subfield__(&s.groups[k], &string);
3148                     if (msg) {
3149                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: error parsing "
3150                                      "'groups' (%s)", br->name, i, msg);
3151                         free(msg);
3152                     } else if (*string) {
3153                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: 'groups' "
3154                                      "element '%s' contains trailing garbage",
3155                                      br->name, i, cfg->groups[k]);
3156                     } else {
3157                         s.n_groups++;
3158                     }
3159                 }
3160             }
3161         }
3162
3163         ofproto_configure_table(br->ofproto, i, &s);
3164
3165         free(s.groups);
3166     }
3167     for (; j < br->cfg->n_flow_tables; j++) {
3168         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: ignoring configuration for flow table "
3169                      "%"PRId64" not supported by this datapath", br->name,
3170                      br->cfg->key_flow_tables[j]);
3171     }
3172 }
3173
3174 static void
3175 bridge_configure_dp_desc(struct bridge *br)
3176 {
3177     ofproto_set_dp_desc(br->ofproto,
3178                         smap_get(&br->cfg->other_config, "dp-desc"));
3179 }
3180 \f
3181 /* Port functions. */
3182
3183 static struct port *
3184 port_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_port *cfg)
3185 {
3186     struct port *port;
3187
3188     port = xzalloc(sizeof *port);
3189     port->bridge = br;
3190     port->name = xstrdup(cfg->name);
3191     port->cfg = cfg;
3192     list_init(&port->ifaces);
3193
3194     hmap_insert(&br->ports, &port->hmap_node, hash_string(port->name, 0));
3195     return port;
3196 }
3197
3198 /* Deletes interfaces from 'port' that are no longer configured for it. */
3199 static void
3200 port_del_ifaces(struct port *port)
3201 {
3202     struct iface *iface, *next;
3203     struct sset new_ifaces;
3204     size_t i;
3205
3206     /* Collect list of new interfaces. */
3207     sset_init(&new_ifaces);
3208     for (i = 0; i < port->cfg->n_interfaces; i++) {
3209         const char *name = port->cfg->interfaces[i]->name;
3210         const char *type = port->cfg->interfaces[i]->type;
3211         if (strcmp(type, "null")) {
3212             sset_add(&new_ifaces, name);
3213         }
3214     }
3215
3216     /* Get rid of deleted interfaces. */
3217     LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3218         if (!sset_contains(&new_ifaces, iface->name)) {
3219             iface_destroy(iface);
3220         }
3221     }
3222
3223     sset_destroy(&new_ifaces);
3224 }
3225
3226 static void
3227 port_destroy(struct port *port)
3228 {
3229     if (port) {
3230         struct bridge *br = port->bridge;
3231         struct iface *iface, *next;
3232
3233         if (br->ofproto) {
3234             ofproto_bundle_unregister(br->ofproto, port);
3235         }
3236
3237         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3238             iface_destroy(iface);
3239         }
3240
3241         hmap_remove(&br->ports, &port->hmap_node);
3242         free(port->name);
3243         free(port);
3244     }
3245 }
3246
3247 static struct port *
3248 port_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3249 {
3250     struct port *port;
3251
3252     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (port, hmap_node, hash_string(name, 0),
3253                              &br->ports) {
3254         if (!strcmp(port->name, name)) {
3255             return port;
3256         }
3257     }
3258     return NULL;
3259 }
3260
3261 static bool
3262 enable_lacp(struct port *port, bool *activep)
3263 {
3264     if (!port->cfg->lacp) {
3265         /* XXX when LACP implementation has been sufficiently tested, enable by
3266          * default and make active on bonded ports. */
3267         return false;
3268     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "off")) {
3269         return false;
3270     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "active")) {
3271         *activep = true;
3272         return true;
3273     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "passive")) {
3274         *activep = false;
3275         return true;
3276     } else {
3277         VLOG_WARN("port %s: unknown LACP mode %s",
3278                   port->name, port->cfg->lacp);
3279         return false;
3280     }
3281 }
3282
3283 static struct lacp_settings *
3284 port_configure_lacp(struct port *port, struct lacp_settings *s)
3285 {
3286     const char *lacp_time, *system_id;
3287     int priority;
3288
3289     if (!enable_lacp(port, &s->active)) {
3290         return NULL;
3291     }
3292
3293     s->name = port->name;
3294
3295     system_id = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-system-id");
3296     if (system_id) {
3297         if (sscanf(system_id, ETH_ADDR_SCAN_FMT,
3298                    ETH_ADDR_SCAN_ARGS(s->id)) != ETH_ADDR_SCAN_COUNT) {
3299             VLOG_WARN("port %s: LACP system ID (%s) must be an Ethernet"
3300                       " address.", port->name, system_id);
3301             return NULL;
3302         }
3303     } else {
3304         memcpy(s->id, port->bridge->ea, ETH_ADDR_LEN);
3305     }
3306
3307     if (eth_addr_is_zero(s->id)) {
3308         VLOG_WARN("port %s: Invalid zero LACP system ID.", port->name);
3309         return NULL;
3310     }
3311
3312     /* Prefer bondable links if unspecified. */
3313     priority = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "lacp-system-priority",
3314                             0);
3315     s->priority = (priority > 0 && priority <= UINT16_MAX
3316                    ? priority
3317                    : UINT16_MAX - !list_is_short(&port->ifaces));
3318
3319     lacp_time = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-time");
3320     s->fast = lacp_time && !strcasecmp(lacp_time, "fast");
3321     return s;
3322 }
3323
3324 static void
3325 iface_configure_lacp(struct iface *iface, struct lacp_slave_settings *s)
3326 {
3327     int priority, portid, key;
3328
3329     portid = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-id", 0);
3330     priority = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-priority",
3331                             0);
3332     key = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-aggregation-key", 0);
3333
3334     if (portid <= 0 || portid > UINT16_MAX) {
3335         portid = ofp_to_u16(iface->ofp_port);
3336     }
3337
3338     if (priority <= 0 || priority > UINT16_MAX) {
3339         priority = UINT16_MAX;
3340     }
3341
3342     if (key < 0 || key > UINT16_MAX) {
3343         key = 0;
3344     }
3345
3346     s->name = iface->name;
3347     s->id = portid;
3348     s->priority = priority;
3349     s->key = key;
3350 }
3351
3352 static void
3353 port_configure_bond(struct port *port, struct bond_settings *s)
3354 {
3355     const char *detect_s;
3356     struct iface *iface;
3357     int miimon_interval;
3358
3359     s->name = port->name;
3360     s->balance = BM_AB;
3361     if (port->cfg->bond_mode) {
3362         if (!bond_mode_from_string(&s->balance, port->cfg->bond_mode)) {
3363             VLOG_WARN("port %s: unknown bond_mode %s, defaulting to %s",
3364                       port->name, port->cfg->bond_mode,
3365                       bond_mode_to_string(s->balance));
3366         }
3367     } else {
3368         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
3369
3370         /* XXX: Post version 1.5.*, the default bond_mode changed from SLB to
3371          * active-backup. At some point we should remove this warning. */
3372         VLOG_WARN_RL(&rl, "port %s: Using the default bond_mode %s. Note that"
3373                      " in previous versions, the default bond_mode was"
3374                      " balance-slb", port->name,
3375                      bond_mode_to_string(s->balance));
3376     }
3377     if (s->balance == BM_SLB && port->bridge->cfg->n_flood_vlans) {
3378         VLOG_WARN("port %s: SLB bonds are incompatible with flood_vlans, "
3379                   "please use another bond type or disable flood_vlans",
3380                   port->name);
3381     }
3382
3383     miimon_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3384                                    "bond-miimon-interval", 0);
3385     if (miimon_interval <= 0) {
3386         miimon_interval = 200;
3387     }
3388
3389     detect_s = smap_get(&port->cfg->other_config, "bond-detect-mode");
3390     if (!detect_s || !strcmp(detect_s, "carrier")) {
3391         miimon_interval = 0;
3392     } else if (strcmp(detect_s, "miimon")) {
3393         VLOG_WARN("port %s: unsupported bond-detect-mode %s, "
3394                   "defaulting to carrier", port->name, detect_s);
3395         miimon_interval = 0;
3396     }
3397
3398     s->up_delay = MAX(0, port->cfg->bond_updelay);
3399     s->down_delay = MAX(0, port->cfg->bond_downdelay);
3400     s->basis = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "bond-hash-basis", 0);
3401     s->rebalance_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3402                                            "bond-rebalance-interval", 10000);
3403     if (s->rebalance_interval && s->rebalance_interval < 1000) {
3404         s->rebalance_interval = 1000;
3405     }
3406
3407     s->fake_iface = port->cfg->bond_fake_iface;
3408
3409     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
3410         netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, miimon_interval);
3411     }
3412 }
3413
3414 /* Returns true if 'port' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3415  * instead of obtaining it from the database. */
3416 static bool
3417 port_is_synthetic(const struct port *port)
3418 {
3419     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&port->cfg->header_);
3420 }
3421 \f
3422 /* Interface functions. */
3423
3424 static bool
3425 iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
3426                   const struct ovsrec_bridge *br)
3427 {
3428     /* The local port and "internal" ports are always "internal". */
3429     return !strcmp(iface->type, "internal") || !strcmp(iface->name, br->name);
3430 }
3431
3432 /* Returns the correct network device type for interface 'iface' in bridge
3433  * 'br'. */
3434 static const char *
3435 iface_get_type(const struct ovsrec_interface *iface,
3436                const struct ovsrec_bridge *br)
3437 {
3438     const char *type;
3439
3440     /* The local port always has type "internal".  Other ports take
3441      * their type from the database and default to "system" if none is
3442      * specified. */
3443     if (iface_is_internal(iface, br)) {
3444         type = "internal";
3445     } else {
3446         type = iface->type[0] ? iface->type : "system";
3447     }
3448
3449     return ofproto_port_open_type(br->datapath_type, type);
3450 }
3451
3452 static void
3453 iface_destroy(struct iface *iface)
3454 {
3455     if (iface) {
3456         struct port *port = iface->port;
3457         struct bridge *br = port->bridge;
3458
3459         if (br->ofproto && iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3460             ofproto_port_unregister(br->ofproto, iface->ofp_port);
3461         }
3462
3463         if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3464             hmap_remove(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node);
3465         }
3466
3467         list_remove(&iface->port_elem);
3468         hmap_remove(&br->iface_by_name, &iface->name_node);
3469
3470         netdev_close(iface->netdev);
3471
3472         free(iface->name);
3473         free(iface);
3474     }
3475 }
3476
3477 static struct iface *
3478 iface_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3479 {
3480     struct iface *iface;
3481
3482     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (iface, name_node, hash_string(name, 0),
3483                              &br->iface_by_name) {
3484         if (!strcmp(iface->name, name)) {
3485             return iface;
3486         }
3487     }
3488
3489     return NULL;
3490 }
3491
3492 static struct iface *
3493 iface_find(const char *name)
3494 {
3495     const struct bridge *br;
3496
3497     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3498         struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
3499
3500         if (iface) {
3501             return iface;
3502         }
3503     }
3504     return NULL;
3505 }
3506
3507 static struct if_cfg *
3508 if_cfg_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3509 {
3510     struct if_cfg *if_cfg;
3511
3512     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (if_cfg, hmap_node, hash_string(name, 0),
3513                              &br->if_cfg_todo) {
3514         if (!strcmp(if_cfg->cfg->name, name)) {
3515             return if_cfg;
3516         }
3517     }
3518
3519     return NULL;
3520 }
3521
3522 static struct iface *
3523 iface_from_ofp_port(const struct bridge *br, ofp_port_t ofp_port)
3524 {
3525     struct iface *iface;
3526
3527     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (iface, ofp_port_node, hash_ofp_port(ofp_port),
3528                              &br->ifaces) {
3529         if (iface->ofp_port == ofp_port) {
3530             return iface;
3531         }
3532     }
3533     return NULL;
3534 }
3535
3536 /* Set Ethernet address of 'iface', if one is specified in the configuration
3537  * file. */
3538 static void
3539 iface_set_mac(struct iface *iface)
3540 {
3541     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
3542
3543     if (!strcmp(iface->type, "internal")
3544         && iface->cfg->mac && eth_addr_from_string(iface->cfg->mac, ea)) {
3545         if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
3546             VLOG_ERR("interface %s: ignoring mac in Interface record "
3547                      "(use Bridge record to set local port's mac)",
3548                      iface->name);
3549         } else if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
3550             VLOG_ERR("interface %s: cannot set MAC to multicast address",
3551                      iface->name);
3552         } else {
3553             int error = netdev_set_etheraddr(iface->netdev, ea);
3554             if (error) {
3555                 VLOG_ERR("interface %s: setting MAC failed (%s)",
3556                          iface->name, ovs_strerror(error));
3557             }
3558         }
3559     }
3560 }
3561
3562 /* Sets the ofport column of 'if_cfg' to 'ofport'. */
3563 static void
3564 iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *if_cfg, ofp_port_t ofport)
3565 {
3566     int64_t port_;
3567     port_ = (ofport == OFPP_NONE) ? -1 : ofp_to_u16(ofport);
3568     if (if_cfg && !ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3569         ovsrec_interface_set_ofport(if_cfg, &port_, 1);
3570     }
3571 }
3572
3573 /* Clears all of the fields in 'if_cfg' that indicate interface status, and
3574  * sets the "ofport" field to -1.
3575  *
3576  * This is appropriate when 'if_cfg''s interface cannot be created or is
3577  * otherwise invalid. */
3578 static void
3579 iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg)
3580 {
3581     if (!ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3582         ovsrec_interface_set_status(if_cfg, NULL);
3583         ovsrec_interface_set_admin_state(if_cfg, NULL);
3584         ovsrec_interface_set_duplex(if_cfg, NULL);
3585         ovsrec_interface_set_link_speed(if_cfg, NULL, 0);
3586         ovsrec_interface_set_link_state(if_cfg, NULL);
3587         ovsrec_interface_set_mac_in_use(if_cfg, NULL);
3588         ovsrec_interface_set_mtu(if_cfg, NULL, 0);
3589         ovsrec_interface_set_cfm_fault(if_cfg, NULL, 0);
3590         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(if_cfg, NULL, 0);
3591         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(if_cfg, NULL, 0);
3592         ovsrec_interface_set_lacp_current(if_cfg, NULL, 0);
3593         ovsrec_interface_set_statistics(if_cfg, NULL, NULL, 0);
3594         ovsrec_interface_set_ifindex(if_cfg, NULL, 0);
3595     }
3596 }
3597
3598 struct iface_delete_queues_cbdata {
3599     struct netdev *netdev;
3600     const struct ovsdb_datum *queues;
3601 };
3602
3603 static bool
3604 queue_ids_include(const struct ovsdb_datum *queues, int64_t target)
3605 {
3606     union ovsdb_atom atom;
3607
3608     atom.integer = target;
3609     return ovsdb_datum_find_key(queues, &atom, OVSDB_TYPE_INTEGER) != UINT_MAX;
3610 }
3611
3612 static void
3613 iface_delete_queues(unsigned int queue_id,
3614                     const struct smap *details OVS_UNUSED, void *cbdata_)
3615 {
3616     struct iface_delete_queues_cbdata *cbdata = cbdata_;
3617
3618     if (!queue_ids_include(cbdata->queues, queue_id)) {
3619         netdev_delete_queue(cbdata->netdev, queue_id);
3620     }
3621 }
3622
3623 static void
3624 iface_configure_qos(struct iface *iface, const struct ovsrec_qos *qos)
3625 {
3626     struct ofpbuf queues_buf;
3627
3628     ofpbuf_init(&queues_buf, 0);
3629
3630     if (!qos || qos->type[0] == '\0' || qos->n_queues < 1) {
3631         netdev_set_qos(iface->netdev, NULL, NULL);
3632     } else {
3633         struct iface_delete_queues_cbdata cbdata;
3634         bool queue_zero;
3635         size_t i;
3636
3637         /* Configure top-level Qos for 'iface'. */
3638         netdev_set_qos(iface->netdev, qos->type, &qos->other_config);
3639
3640         /* Deconfigure queues that were deleted. */
3641         cbdata.netdev = iface->netdev;
3642         cbdata.queues = ovsrec_qos_get_queues(qos, OVSDB_TYPE_INTEGER,
3643                                               OVSDB_TYPE_UUID);
3644         netdev_dump_queues(iface->netdev, iface_delete_queues, &cbdata);
3645
3646         /* Configure queues for 'iface'. */
3647         queue_zero = false;
3648         for (i = 0; i < qos->n_queues; i++) {
3649             const struct ovsrec_queue *queue = qos->value_queues[i];
3650             unsigned int queue_id = qos->key_queues[i];
3651
3652             if (queue_id == 0) {
3653                 queue_zero = true;
3654             }
3655
3656             if (queue->n_dscp == 1) {
3657                 struct ofproto_port_queue *port_queue;
3658
3659                 port_queue = ofpbuf_put_uninit(&queues_buf,
3660                                                sizeof *port_queue);
3661                 port_queue->queue = queue_id;
3662                 port_queue->dscp = queue->dscp[0];
3663             }
3664
3665             netdev_set_queue(iface->netdev, queue_id, &queue->other_config);
3666         }
3667         if (!queue_zero) {
3668             struct smap details;
3669
3670             smap_init(&details);
3671             netdev_set_queue(iface->netdev, 0, &details);
3672             smap_destroy(&details);
3673         }
3674     }
3675
3676     if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3677         const struct ofproto_port_queue *port_queues = queues_buf.data;
3678         size_t n_queues = queues_buf.size / sizeof *port_queues;
3679
3680         ofproto_port_set_queues(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port,
3681                                 port_queues, n_queues);
3682     }
3683
3684     netdev_set_policing(iface->netdev,
3685                         iface->cfg->ingress_policing_rate,
3686                         iface->cfg->ingress_policing_burst);
3687
3688     ofpbuf_uninit(&queues_buf);
3689 }
3690
3691 static void
3692 iface_configure_cfm(struct iface *iface)
3693 {
3694     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
3695     const char *opstate_str;
3696     const char *cfm_ccm_vlan;
3697     struct cfm_settings s;
3698     struct smap netdev_args;
3699
3700     if (!cfg->n_cfm_mpid) {
3701         ofproto_port_clear_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port);
3702         return;
3703     }
3704
3705     s.check_tnl_key = false;
3706     smap_init(&netdev_args);
3707     if (!netdev_get_config(iface->netdev, &netdev_args)) {
3708         const char *key = smap_get(&netdev_args, "key");
3709         const char *in_key = smap_get(&netdev_args, "in_key");
3710
3711         s.check_tnl_key = (key && !strcmp(key, "flow"))
3712                            || (in_key && !strcmp(in_key, "flow"));
3713     }
3714     smap_destroy(&netdev_args);
3715
3716     s.mpid = *cfg->cfm_mpid;
3717     s.interval = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_interval", 0);
3718     cfm_ccm_vlan = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_vlan");
3719     s.ccm_pcp = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_pcp", 0);
3720
3721     if (s.interval <= 0) {
3722         s.interval = 1000;
3723     }
3724
3725     if (!cfm_ccm_vlan) {
3726         s.ccm_vlan = 0;
3727     } else if (!strcasecmp("random", cfm_ccm_vlan)) {
3728         s.ccm_vlan = CFM_RANDOM_VLAN;
3729     } else {
3730         s.ccm_vlan = atoi(cfm_ccm_vlan);
3731         if (s.ccm_vlan == CFM_RANDOM_VLAN) {
3732             s.ccm_vlan = 0;
3733         }
3734     }
3735
3736     s.extended = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_extended",
3737                                false);
3738     s.demand = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_demand", false);
3739
3740     opstate_str = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_opstate");
3741     s.opup = !opstate_str || !strcasecmp("up", opstate_str);
3742
3743     ofproto_port_set_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port, &s);
3744 }
3745
3746 /* Returns true if 'iface' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3747  * instead of obtaining it from the database. */
3748 static bool
3749 iface_is_synthetic(const struct iface *iface)
3750 {
3751     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&iface->cfg->header_);
3752 }
3753
3754 static ofp_port_t
3755 iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *cfg)
3756 {
3757     ofp_port_t ofport = cfg->n_ofport ? u16_to_ofp(*cfg->ofport)
3758                                       : OFPP_NONE;
3759     return cfg->n_ofport_request ? u16_to_ofp(*cfg->ofport_request)
3760                                  : ofport;
3761 }
3762
3763 \f
3764 /* Port mirroring. */
3765
3766 static struct mirror *
3767 mirror_find_by_uuid(struct bridge *br, const struct uuid *uuid)
3768 {
3769     struct mirror *m;
3770
3771     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (m, hmap_node, uuid_hash(uuid), &br->mirrors) {
3772         if (uuid_equals(uuid, &m->uuid)) {
3773             return m;
3774         }
3775     }
3776     return NULL;
3777 }
3778
3779 static void
3780 bridge_configure_mirrors(struct bridge *br)
3781 {
3782     const struct ovsdb_datum *mc;
3783     unsigned long *flood_vlans;
3784     struct mirror *m, *next;
3785     size_t i;
3786
3787     /* Get rid of deleted mirrors. */
3788     mc = ovsrec_bridge_get_mirrors(br->cfg, OVSDB_TYPE_UUID);
3789     HMAP_FOR_EACH_SAFE (m, next, hmap_node, &br->mirrors) {
3790         union ovsdb_atom atom;
3791
3792         atom.uuid = m->uuid;
3793         if (ovsdb_datum_find_key(mc, &atom, OVSDB_TYPE_UUID) == UINT_MAX) {
3794             mirror_destroy(m);
3795         }
3796     }
3797
3798     /* Add new mirrors and reconfigure existing ones. */
3799     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
3800         const struct ovsrec_mirror *cfg = br->cfg->mirrors[i];
3801         struct mirror *m = mirror_find_by_uuid(br, &cfg->header_.uuid);
3802         if (!m) {
3803             m = mirror_create(br, cfg);
3804         }
3805         m->cfg = cfg;
3806         if (!mirror_configure(m)) {
3807             mirror_destroy(m);
3808         }
3809     }
3810
3811     /* Update flooded vlans (for RSPAN). */
3812     flood_vlans = vlan_bitmap_from_array(br->cfg->flood_vlans,
3813                                          br->cfg->n_flood_vlans);
3814     ofproto_set_flood_vlans(br->ofproto, flood_vlans);
3815     bitmap_free(flood_vlans);
3816 }
3817
3818 static struct mirror *
3819 mirror_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_mirror *cfg)
3820 {
3821     struct mirror *m;
3822
3823     m = xzalloc(sizeof *m);
3824     m->uuid = cfg->header_.uuid;
3825     hmap_insert(&br->mirrors, &m->hmap_node, uuid_hash(&m->uuid));
3826     m->bridge = br;
3827     m->name = xstrdup(cfg->name);
3828
3829     return m;
3830 }
3831
3832 static void
3833 mirror_destroy(struct mirror *m)
3834 {
3835     if (m) {
3836         struct bridge *br = m->bridge;
3837
3838         if (br->ofproto) {
3839             ofproto_mirror_unregister(br->ofproto, m);
3840         }
3841
3842         hmap_remove(&br->mirrors, &m->hmap_node);
3843         free(m->name);
3844         free(m);
3845     }
3846 }
3847
3848 static void
3849 mirror_collect_ports(struct mirror *m,
3850                      struct ovsrec_port **in_ports, int n_in_ports,
3851                      void ***out_portsp, size_t *n_out_portsp)
3852 {
3853     void **out_ports = xmalloc(n_in_ports * sizeof *out_ports);
3854     size_t n_out_ports = 0;
3855     size_t i;
3856
3857     for (i = 0; i < n_in_ports; i++) {
3858         const char *name = in_ports[i]->name;
3859         struct port *port = port_lookup(m->bridge, name);
3860         if (port) {
3861             out_ports[n_out_ports++] = port;
3862         } else {
3863             VLOG_WARN("bridge %s: mirror %s cannot match on nonexistent "
3864                       "port %s", m->bridge->name, m->name, name);
3865         }
3866     }
3867     *out_portsp = out_ports;
3868     *n_out_portsp = n_out_ports;
3869 }
3870
3871 static bool
3872 mirror_configure(struct mirror *m)
3873 {
3874     const struct ovsrec_mirror *cfg = m->cfg;
3875     struct ofproto_mirror_settings s;
3876
3877     /* Set name. */
3878     if (strcmp(cfg->name, m->name)) {
3879         free(m->name);
3880         m->name = xstrdup(cfg->name);
3881     }
3882     s.name = m->name;
3883
3884     /* Get output port or VLAN. */
3885     if (cfg->output_port) {
3886         s.out_bundle = port_lookup(m->bridge, cfg->output_port->name);
3887         if (!s.out_bundle) {
3888             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s outputs to port not on bridge",
3889                      m->bridge->name, m->name);
3890             return false;
3891         }
3892         s.out_vlan = UINT16_MAX;
3893
3894         if (cfg->output_vlan) {
3895             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s specifies both output port and "
3896                      "output vlan; ignoring output vlan",
3897                      m->bridge->name, m->name);
3898         }
3899     } else if (cfg->output_vlan) {
3900         /* The database should prevent invalid VLAN values. */
3901         s.out_bundle = NULL;
3902         s.out_vlan = *cfg->output_vlan;
3903     } else {
3904         VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s does not specify output; ignoring",
3905                  m->bridge->name, m->name);
3906         return false;
3907     }
3908
3909     /* Get port selection. */
3910     if (cfg->select_all) {
3911         size_t n_ports = hmap_count(&m->bridge->ports);
3912         void **ports = xmalloc(n_ports * sizeof *ports);
3913         struct port *port;
3914         size_t i;
3915
3916         i = 0;
3917         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &m->bridge->ports) {
3918             ports[i++] = port;
3919         }
3920
3921         s.srcs = ports;
3922         s.n_srcs = n_ports;
3923
3924         s.dsts = ports;
3925         s.n_dsts = n_ports;
3926     } else {
3927         /* Get ports, dropping ports that don't exist.
3928          * The IDL ensures that there are no duplicates. */
3929         mirror_collect_ports(m, cfg->select_src_port, cfg->n_select_src_port,
3930                              &s.srcs, &s.n_srcs);
3931         mirror_collect_ports(m, cfg->select_dst_port, cfg->n_select_dst_port,
3932                              &s.dsts, &s.n_dsts);
3933     }
3934
3935     /* Get VLAN selection. */
3936     s.src_vlans = vlan_bitmap_from_array(cfg->select_vlan, cfg->n_select_vlan);
3937
3938     /* Configure. */
3939     ofproto_mirror_register(m->bridge->ofproto, m, &s);
3940
3941     /* Clean up. */
3942     if (s.srcs != s.dsts) {
3943         free(s.dsts);
3944     }
3945     free(s.srcs);
3946     free(s.src_vlans);
3947
3948     return true;
3949 }
3950 \f
3951 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
3952  *
3953  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
3954  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
3955  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
3956  * widespread use, we will delete these interfaces. */
3957
3958 static struct ovsrec_port **recs;
3959 static size_t n_recs, allocated_recs;
3960
3961 /* Adds 'rec' to a list of recs that have to be destroyed when the VLAN
3962  * splinters are reconfigured. */
3963 static void
3964 register_rec(struct ovsrec_port *rec)
3965 {
3966     if (n_recs >= allocated_recs) {
3967         recs = x2nrealloc(recs, &allocated_recs, sizeof *recs);
3968     }
3969     recs[n_recs++] = rec;
3970 }
3971
3972 /* Frees all of the ports registered with register_reg(). */
3973 static void
3974 free_registered_recs(void)
3975 {
3976     size_t i;
3977
3978     for (i = 0; i < n_recs; i++) {
3979         struct ovsrec_port *port = recs[i];
3980         size_t j;
3981
3982         for (j = 0; j < port->n_interfaces; j++) {
3983             struct ovsrec_interface *iface = port->interfaces[j];
3984             free(iface->name);
3985             free(iface);
3986         }
3987
3988         smap_destroy(&port->other_config);
3989         free(port->interfaces);
3990         free(port->name);
3991         free(port->tag);
3992         free(port);
3993     }
3994     n_recs = 0;
3995 }
3996
3997 /* Returns true if VLAN splinters are enabled on 'iface_cfg', false
3998  * otherwise. */
3999 static bool
4000 vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *iface_cfg)
4001 {
4002     return smap_get_bool(&iface_cfg->other_config, "enable-vlan-splinters",
4003                          false);
4004 }
4005
4006 /* Figures out the set of VLANs that are in use for the purpose of VLAN
4007  * splinters.
4008  *
4009  * If VLAN splinters are enabled on at least one interface and any VLANs are in
4010  * use, returns a 4096-bit bitmap with a 1-bit for each in-use VLAN (bits 0 and
4011  * 4095 will not be set).  The caller is responsible for freeing the bitmap,
4012  * with free().
4013  *
4014  * If VLANs splinters are not enabled on any interface or if no VLANs are in
4015  * use, returns NULL.
4016  *
4017  * Updates 'vlan_splinters_enabled_anywhere'. */
4018 static unsigned long int *
4019 collect_splinter_vlans(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
4020 {
4021     unsigned long int *splinter_vlans;
4022     struct sset splinter_ifaces;
4023     const char *real_dev_name;
4024     struct shash *real_devs;
4025     struct shash_node *node;
4026     struct bridge *br;
4027     size_t i;
4028
4029     /* Free space allocated for synthesized ports and interfaces, since we're
4030      * in the process of reconstructing all of them. */
4031     free_registered_recs();
4032
4033     splinter_vlans = bitmap_allocate(4096);
4034     sset_init(&splinter_ifaces);
4035     vlan_splinters_enabled_anywhere = false;
4036     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_bridges; i++) {
4037         struct ovsrec_bridge *br_cfg = ovs_cfg->bridges[i];
4038         size_t j;
4039
4040         for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
4041             struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
4042             int k;
4043
4044             for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
4045                 struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[k];
4046
4047                 if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4048                     vlan_splinters_enabled_anywhere = true;
4049                     sset_add(&splinter_ifaces, iface_cfg->name);
4050                     vlan_bitmap_from_array__(port_cfg->trunks,
4051                                              port_cfg->n_trunks,
4052                                              splinter_vlans);
4053                 }
4054             }
4055
4056             if (port_cfg->tag && *port_cfg->tag > 0 && *port_cfg->tag < 4095) {
4057                 bitmap_set1(splinter_vlans, *port_cfg->tag);
4058             }
4059         }
4060     }
4061
4062     if (!vlan_splinters_enabled_anywhere) {
4063         free(splinter_vlans);
4064         sset_destroy(&splinter_ifaces);
4065         return NULL;
4066     }
4067
4068     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
4069         if (br->ofproto) {
4070             ofproto_get_vlan_usage(br->ofproto, splinter_vlans);
4071         }
4072     }
4073
4074     /* Don't allow VLANs 0 or 4095 to be splintered.  VLAN 0 should appear on
4075      * the real device.  VLAN 4095 is reserved and Linux doesn't allow a VLAN
4076      * device to be created for it. */
4077     bitmap_set0(splinter_vlans, 0);
4078     bitmap_set0(splinter_vlans, 4095);
4079
4080     /* Delete all VLAN devices that we don't need. */
4081     vlandev_refresh();
4082     real_devs = vlandev_get_real_devs();
4083     SHASH_FOR_EACH (node, real_devs) {
4084         const struct vlan_real_dev *real_dev = node->data;
4085         const struct vlan_dev *vlan_dev;
4086         bool real_dev_has_splinters;
4087
4088         real_dev_has_splinters = sset_contains(&splinter_ifaces,
4089                                                real_dev->name);
4090         HMAP_FOR_EACH (vlan_dev, hmap_node, &real_dev->vlan_devs) {
4091             if (!real_dev_has_splinters
4092                 || !bitmap_is_set(splinter_vlans, vlan_dev->vid)) {
4093                 struct netdev *netdev;
4094
4095                 if (!netdev_open(vlan_dev->name, "system", &netdev)) {
4096                     if (!netdev_get_in4(netdev, NULL, NULL) ||
4097                         !netdev_get_in6(netdev, NULL)) {
4098                         /* It has an IP address configured, so we don't own
4099                          * it.  Don't delete it. */
4100                     } else {
4101                         vlandev_del(vlan_dev->name);
4102                     }
4103                     netdev_close(netdev);
4104                 }
4105             }
4106
4107         }
4108     }
4109
4110     /* Add all VLAN devices that we need. */
4111     SSET_FOR_EACH (real_dev_name, &splinter_ifaces) {
4112         int vid;
4113
4114         BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4115             if (!vlandev_get_name(real_dev_name, vid)) {
4116                 vlandev_add(real_dev_name, vid);
4117             }
4118         }
4119     }
4120
4121     vlandev_refresh();
4122
4123     sset_destroy(&splinter_ifaces);
4124
4125     if (bitmap_scan(splinter_vlans, 0, 4096) >= 4096) {
4126         free(splinter_vlans);
4127         return NULL;
4128     }
4129     return splinter_vlans;
4130 }
4131
4132 /* Pushes the configure of VLAN splinter port 'port' (e.g. eth0.9) down to
4133  * ofproto.  */
4134 static void
4135 configure_splinter_port(struct port *port)
4136 {
4137     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
4138     ofp_port_t realdev_ofp_port;
4139     const char *realdev_name;
4140     struct iface *vlandev, *realdev;
4141
4142     ofproto_bundle_unregister(port->bridge->ofproto, port);
4143
4144     vlandev = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface,
4145                            port_elem);
4146
4147     realdev_name = smap_get(&port->cfg->other_config, "realdev");
4148     realdev = iface_lookup(port->bridge, realdev_name);
4149     realdev_ofp_port = realdev ? realdev->ofp_port : 0;
4150
4151     ofproto_port_set_realdev(ofproto, vlandev->ofp_port, realdev_ofp_port,
4152                              *port->cfg->tag);
4153 }
4154
4155 static struct ovsrec_port *
4156 synthesize_splinter_port(const char *real_dev_name,
4157                          const char *vlan_dev_name, int vid)
4158 {
4159     struct ovsrec_interface *iface;
4160     struct ovsrec_port *port;
4161
4162     iface = xmalloc(sizeof *iface);
4163     ovsrec_interface_init(iface);
4164     iface->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4165     iface->type = "system";
4166
4167     port = xmalloc(sizeof *port);
4168     ovsrec_port_init(port);
4169     port->interfaces = xmemdup(&iface, sizeof iface);
4170     port->n_interfaces = 1;
4171     port->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4172     port->vlan_mode = "splinter";
4173     port->tag = xmalloc(sizeof *port->tag);
4174     *port->tag = vid;
4175
4176     smap_add(&port->other_config, "realdev", real_dev_name);
4177
4178     register_rec(port);
4179     return port;
4180 }
4181
4182 /* For each interface with 'br' that has VLAN splinters enabled, adds a
4183  * corresponding ovsrec_port to 'ports' for each splinter VLAN marked with a
4184  * 1-bit in the 'splinter_vlans' bitmap. */
4185 static void
4186 add_vlan_splinter_ports(struct bridge *br,
4187                         const unsigned long int *splinter_vlans,
4188                         struct shash *ports)
4189 {
4190     size_t i;
4191
4192     /* We iterate through 'br->cfg->ports' instead of 'ports' here because
4193      * we're modifying 'ports'. */
4194     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
4195         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
4196         struct ovsrec_port *port_cfg = shash_find_data(ports, name);
4197         size_t j;
4198
4199         for (j = 0; j < port_cfg->n_interfaces; j++) {
4200             struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[j];
4201
4202             if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4203                 const char *real_dev_name;
4204                 uint16_t vid;
4205
4206                 real_dev_name = iface_cfg->name;
4207                 BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4208                     const char *vlan_dev_name;
4209
4210                     vlan_dev_name = vlandev_get_name(real_dev_name, vid);
4211                     if (vlan_dev_name
4212                         && !shash_find(ports, vlan_dev_name)) {
4213                         shash_add(ports, vlan_dev_name,
4214                                   synthesize_splinter_port(
4215                                       real_dev_name, vlan_dev_name, vid));
4216                     }
4217                 }
4218             }
4219         }
4220     }
4221 }
4222
4223 static void
4224 mirror_refresh_stats(struct mirror *m)
4225 {
4226     struct ofproto *ofproto = m->bridge->ofproto;
4227     uint64_t tx_packets, tx_bytes;
4228     char *keys[2];
4229     int64_t values[2];
4230     size_t stat_cnt = 0;
4231
4232     if (ofproto_mirror_get_stats(ofproto, m, &tx_packets, &tx_bytes)) {
4233         ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, NULL, NULL, 0);
4234         return;
4235     }
4236
4237     if (tx_packets != UINT64_MAX) {
4238         keys[stat_cnt] = "tx_packets";
4239         values[stat_cnt] = tx_packets;
4240         stat_cnt++;
4241     }
4242     if (tx_bytes != UINT64_MAX) {
4243         keys[stat_cnt] = "tx_bytes";
4244         values[stat_cnt] = tx_bytes;
4245         stat_cnt++;
4246     }
4247
4248     ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, keys, values, stat_cnt);
4249 }