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