vswitchd: Split pick_local_hw_addr
[sliver-openvswitch.git] / vswitchd / bridge.c
1 /* Copyright (c) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Nicira, Inc.
2  *
3  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
4  * you may not use this file except in compliance with the License.
5  * You may obtain a copy of the License at:
6  *
7  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
8  *
9  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
10  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
11  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
12  * See the License for the specific language governing permissions and
13  * limitations under the License.
14  */
15
16 #include <config.h>
17 #include "bridge.h"
18 #include <errno.h>
19 #include <inttypes.h>
20 #include <stdlib.h>
21 #include "async-append.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bitmap.h"
24 #include "cfm.h"
25 #include "connectivity.h"
26 #include "coverage.h"
27 #include "daemon.h"
28 #include "dirs.h"
29 #include "dynamic-string.h"
30 #include "hash.h"
31 #include "hmap.h"
32 #include "hmapx.h"
33 #include "jsonrpc.h"
34 #include "lacp.h"
35 #include "list.h"
36 #include "mac-learning.h"
37 #include "meta-flow.h"
38 #include "netdev.h"
39 #include "ofp-print.h"
40 #include "ofp-util.h"
41 #include "ofpbuf.h"
42 #include "ofproto/bond.h"
43 #include "ofproto/ofproto.h"
44 #include "poll-loop.h"
45 #include "seq.h"
46 #include "sha1.h"
47 #include "shash.h"
48 #include "smap.h"
49 #include "socket-util.h"
50 #include "stream.h"
51 #include "stream-ssl.h"
52 #include "sset.h"
53 #include "system-stats.h"
54 #include "timeval.h"
55 #include "util.h"
56 #include "unixctl.h"
57 #include "vlandev.h"
58 #include "lib/vswitch-idl.h"
59 #include "xenserver.h"
60 #include "vlog.h"
61 #include "sflow_api.h"
62 #include "vlan-bitmap.h"
63
64 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(bridge);
65
66 COVERAGE_DEFINE(bridge_reconfigure);
67
68 struct iface {
69     /* These members are always valid.
70      *
71      * They are immutable: they never change between iface_create() and
72      * iface_destroy(). */
73     struct list port_elem;      /* Element in struct port's "ifaces" list. */
74     struct hmap_node name_node; /* In struct bridge's "iface_by_name" hmap. */
75     struct hmap_node ofp_port_node; /* In struct bridge's "ifaces" hmap. */
76     struct port *port;          /* Containing port. */
77     char *name;                 /* Host network device name. */
78     struct netdev *netdev;      /* Network device. */
79     ofp_port_t ofp_port;        /* OpenFlow port number. */
80
81     /* These members are valid only within bridge_reconfigure(). */
82     const char *type;           /* Usually same as cfg->type. */
83     const struct ovsrec_interface *cfg;
84 };
85
86 struct mirror {
87     struct uuid uuid;           /* UUID of this "mirror" record in database. */
88     struct hmap_node hmap_node; /* In struct bridge's "mirrors" hmap. */
89     struct bridge *bridge;
90     char *name;
91     const struct ovsrec_mirror *cfg;
92 };
93
94 struct port {
95     struct hmap_node hmap_node; /* Element in struct bridge's "ports" hmap. */
96     struct bridge *bridge;
97     char *name;
98
99     const struct ovsrec_port *cfg;
100
101     /* An ordinary bridge port has 1 interface.
102      * A bridge port for bonding has at least 2 interfaces. */
103     struct list ifaces;         /* List of "struct iface"s. */
104 };
105
106 struct bridge {
107     struct hmap_node node;      /* In 'all_bridges'. */
108     char *name;                 /* User-specified arbitrary name. */
109     char *type;                 /* Datapath type. */
110     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];   /* Bridge Ethernet Address. */
111     uint8_t default_ea[ETH_ADDR_LEN]; /* Default MAC. */
112     const struct ovsrec_bridge *cfg;
113
114     /* OpenFlow switch processing. */
115     struct ofproto *ofproto;    /* OpenFlow switch. */
116
117     /* Bridge ports. */
118     struct hmap ports;          /* "struct port"s indexed by name. */
119     struct hmap ifaces;         /* "struct iface"s indexed by ofp_port. */
120     struct hmap iface_by_name;  /* "struct iface"s indexed by name. */
121
122     /* Port mirroring. */
123     struct hmap mirrors;        /* "struct mirror" indexed by UUID. */
124
125     /* Used during reconfiguration. */
126     struct shash wanted_ports;
127
128     /* Synthetic local port if necessary. */
129     struct ovsrec_port synth_local_port;
130     struct ovsrec_interface synth_local_iface;
131     struct ovsrec_interface *synth_local_ifacep;
132 };
133
134 /* All bridges, indexed by name. */
135 static struct hmap all_bridges = HMAP_INITIALIZER(&all_bridges);
136
137 /* OVSDB IDL used to obtain configuration. */
138 static struct ovsdb_idl *idl;
139
140 /* We want to complete daemonization, fully detaching from our parent process,
141  * only after we have completed our initial configuration, committed our state
142  * to the database, and received confirmation back from the database server
143  * that it applied the commit.  This allows our parent process to know that,
144  * post-detach, ephemeral fields such as datapath-id and ofport are very likely
145  * to have already been filled in.  (It is only "very likely" rather than
146  * certain because there is always a slim possibility that the transaction will
147  * fail or that some other client has added new bridges, ports, etc. while
148  * ovs-vswitchd was configuring using an old configuration.)
149  *
150  * We only need to do this once for our initial configuration at startup, so
151  * 'initial_config_done' tracks whether we've already done it.  While we are
152  * waiting for a response to our commit, 'daemonize_txn' tracks the transaction
153  * itself and is otherwise NULL. */
154 static bool initial_config_done;
155 static struct ovsdb_idl_txn *daemonize_txn;
156
157 /* Most recently processed IDL sequence number. */
158 static unsigned int idl_seqno;
159
160 /* Track changes to port connectivity. */
161 static uint64_t connectivity_seqno = LLONG_MIN;
162
163 /* Each time this timer expires, the bridge fetches interface and mirror
164  * statistics and pushes them into the database. */
165 #define IFACE_STATS_INTERVAL (5 * 1000) /* In milliseconds. */
166 static long long int iface_stats_timer = LLONG_MIN;
167
168 /* In some datapaths, creating and destroying OpenFlow ports can be extremely
169  * expensive.  This can cause bridge_reconfigure() to take a long time during
170  * which no other work can be done.  To deal with this problem, we limit port
171  * adds and deletions to a window of OFP_PORT_ACTION_WINDOW milliseconds per
172  * call to bridge_reconfigure().  If there is more work to do after the limit
173  * is reached, 'need_reconfigure', is flagged and it's done on the next loop.
174  * This allows the rest of the code to catch up on important things like
175  * forwarding packets. */
176 #define OFP_PORT_ACTION_WINDOW 10
177
178 static void add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *);
179 static void bridge_run__(void);
180 static void bridge_create(const struct ovsrec_bridge *);
181 static void bridge_destroy(struct bridge *);
182 static struct bridge *bridge_lookup(const char *name);
183 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_dump_flows;
184 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_reconnect;
185 static size_t bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
186                                      struct ovsrec_controller ***controllersp);
187 static void bridge_collect_wanted_ports(struct bridge *,
188                                         const unsigned long *splinter_vlans,
189                                         struct shash *wanted_ports);
190 static void bridge_delete_ofprotos(void);
191 static void bridge_delete_or_reconfigure_ports(struct bridge *);
192 static void bridge_del_ports(struct bridge *,
193                              const struct shash *wanted_ports);
194 static void bridge_add_ports(struct bridge *,
195                              const struct shash *wanted_ports);
196
197 static void bridge_configure_datapath_id(struct bridge *);
198 static void bridge_configure_netflow(struct bridge *);
199 static void bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *);
200 static void bridge_configure_mac_table(struct bridge *);
201 static void bridge_configure_sflow(struct bridge *, int *sflow_bridge_number);
202 static void bridge_configure_ipfix(struct bridge *);
203 static void bridge_configure_stp(struct bridge *);
204 static void bridge_configure_tables(struct bridge *);
205 static void bridge_configure_dp_desc(struct bridge *);
206 static void bridge_configure_remotes(struct bridge *,
207                                      const struct sockaddr_in *managers,
208                                      size_t n_managers);
209 static void bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *,
210                                       uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
211                                       struct iface **hw_addr_iface);
212 static uint64_t bridge_pick_datapath_id(struct bridge *,
213                                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
214                                         struct iface *hw_addr_iface);
215 static uint64_t dpid_from_hash(const void *, size_t nbytes);
216 static bool bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *,
217                                        const char *name);
218 static bool port_is_bond_fake_iface(const struct port *);
219
220 static unixctl_cb_func qos_unixctl_show;
221
222 static struct port *port_create(struct bridge *, const struct ovsrec_port *);
223 static void port_del_ifaces(struct port *);
224 static void port_destroy(struct port *);
225 static struct port *port_lookup(const struct bridge *, const char *name);
226 static void port_configure(struct port *);
227 static struct lacp_settings *port_configure_lacp(struct port *,
228                                                  struct lacp_settings *);
229 static void port_configure_bond(struct port *, struct bond_settings *);
230 static bool port_is_synthetic(const struct port *);
231
232 static void reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *);
233 static void run_system_stats(void);
234
235 static void bridge_configure_mirrors(struct bridge *);
236 static struct mirror *mirror_create(struct bridge *,
237                                     const struct ovsrec_mirror *);
238 static void mirror_destroy(struct mirror *);
239 static bool mirror_configure(struct mirror *);
240 static void mirror_refresh_stats(struct mirror *);
241
242 static void iface_configure_lacp(struct iface *, struct lacp_slave_settings *);
243 static bool iface_create(struct bridge *, const struct ovsrec_interface *,
244                          const struct ovsrec_port *);
245 static bool iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
246                               const struct ovsrec_bridge *br);
247 static const char *iface_get_type(const struct ovsrec_interface *,
248                                   const struct ovsrec_bridge *);
249 static void iface_destroy(struct iface *);
250 static struct iface *iface_lookup(const struct bridge *, const char *name);
251 static struct iface *iface_find(const char *name);
252 static struct iface *iface_from_ofp_port(const struct bridge *,
253                                          ofp_port_t ofp_port);
254 static void iface_set_mac(struct iface *, const uint8_t *);
255 static void iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *, ofp_port_t ofport);
256 static void iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg);
257 static void iface_configure_qos(struct iface *, const struct ovsrec_qos *);
258 static void iface_configure_cfm(struct iface *);
259 static void iface_refresh_cfm_stats(struct iface *);
260 static void iface_refresh_stats(struct iface *);
261 static void iface_refresh_status(struct iface *);
262 static bool iface_is_synthetic(const struct iface *);
263 static ofp_port_t iface_get_requested_ofp_port(
264     const struct ovsrec_interface *);
265 static ofp_port_t iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *);
266
267 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
268  *
269  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
270  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
271  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
272  * widespread use, we will delete these interfaces. */
273
274 /* True if VLAN splinters are enabled on any interface, false otherwise.*/
275 static bool vlan_splinters_enabled_anywhere;
276
277 static bool vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *);
278 static unsigned long int *collect_splinter_vlans(
279     const struct ovsrec_open_vswitch *);
280 static void configure_splinter_port(struct port *);
281 static void add_vlan_splinter_ports(struct bridge *,
282                                     const unsigned long int *splinter_vlans,
283                                     struct shash *ports);
284
285 static void
286 bridge_init_ofproto(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
287 {
288     struct shash iface_hints;
289     static bool initialized = false;
290     int i;
291
292     if (initialized) {
293         return;
294     }
295
296     shash_init(&iface_hints);
297
298     if (cfg) {
299         for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
300             const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
301             int j;
302
303             for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
304                 struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
305                 int k;
306
307                 for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
308                     struct ovsrec_interface *if_cfg = port_cfg->interfaces[k];
309                     struct iface_hint *iface_hint;
310
311                     iface_hint = xmalloc(sizeof *iface_hint);
312                     iface_hint->br_name = br_cfg->name;
313                     iface_hint->br_type = br_cfg->datapath_type;
314                     iface_hint->ofp_port = iface_pick_ofport(if_cfg);
315
316                     shash_add(&iface_hints, if_cfg->name, iface_hint);
317                 }
318             }
319         }
320     }
321
322     ofproto_init(&iface_hints);
323
324     shash_destroy_free_data(&iface_hints);
325     initialized = true;
326 }
327 \f
328 /* Public functions. */
329
330 /* Initializes the bridge module, configuring it to obtain its configuration
331  * from an OVSDB server accessed over 'remote', which should be a string in a
332  * form acceptable to ovsdb_idl_create(). */
333 void
334 bridge_init(const char *remote)
335 {
336     /* Create connection to database. */
337     idl = ovsdb_idl_create(remote, &ovsrec_idl_class, true, true);
338     idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
339     ovsdb_idl_set_lock(idl, "ovs_vswitchd");
340     ovsdb_idl_verify_write_only(idl);
341
342     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_cur_cfg);
343     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics);
344     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_external_ids);
345     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_ovs_version);
346     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_db_version);
347     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_type);
348     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_version);
349
350     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_datapath_id);
351     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_status);
352     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_bridge_col_external_ids);
353
354     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_status);
355     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_statistics);
356     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_external_ids);
357
358     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_admin_state);
359     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_duplex);
360     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_speed);
361     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_state);
362     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_resets);
363     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mac_in_use);
364     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ifindex);
365     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mtu);
366     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ofport);
367     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_statistics);
368     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_status);
369     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault);
370     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault_status);
371     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_mpids);
372     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_flap_count);
373     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_health);
374     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_opstate);
375     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_bfd_status);
376     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_lacp_current);
377     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_interface_col_external_ids);
378
379     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_is_connected);
380     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_role);
381     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_status);
382     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_controller_col_external_ids);
383
384     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_qos_col_external_ids);
385
386     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_queue_col_external_ids);
387
388     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_mirror_col_external_ids);
389     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_mirror_col_statistics);
390
391     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_netflow_col_external_ids);
392     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_sflow_col_external_ids);
393     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ipfix_col_external_ids);
394     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_flow_sample_collector_set_col_external_ids);
395
396     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_external_ids);
397     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_inactivity_probe);
398     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_is_connected);
399     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_max_backoff);
400     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_status);
401
402     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ssl_col_external_ids);
403
404     /* Register unixctl commands. */
405     unixctl_command_register("qos/show", "interface", 1, 1,
406                              qos_unixctl_show, NULL);
407     unixctl_command_register("bridge/dump-flows", "bridge", 1, 1,
408                              bridge_unixctl_dump_flows, NULL);
409     unixctl_command_register("bridge/reconnect", "[bridge]", 0, 1,
410                              bridge_unixctl_reconnect, NULL);
411     lacp_init();
412     bond_init();
413     cfm_init();
414     stp_init();
415 }
416
417 void
418 bridge_exit(void)
419 {
420     struct bridge *br, *next_br;
421
422     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
423         bridge_destroy(br);
424     }
425     ovsdb_idl_destroy(idl);
426 }
427
428 /* Looks at the list of managers in 'ovs_cfg' and extracts their remote IP
429  * addresses and ports into '*managersp' and '*n_managersp'.  The caller is
430  * responsible for freeing '*managersp' (with free()).
431  *
432  * You may be asking yourself "why does ovs-vswitchd care?", because
433  * ovsdb-server is responsible for connecting to the managers, and ovs-vswitchd
434  * should not be and in fact is not directly involved in that.  But
435  * ovs-vswitchd needs to make sure that ovsdb-server can reach the managers, so
436  * it has to tell in-band control where the managers are to enable that.
437  * (Thus, only managers connected in-band are collected.)
438  */
439 static void
440 collect_in_band_managers(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg,
441                          struct sockaddr_in **managersp, size_t *n_managersp)
442 {
443     struct sockaddr_in *managers = NULL;
444     size_t n_managers = 0;
445     struct sset targets;
446     size_t i;
447
448     /* Collect all of the potential targets from the "targets" columns of the
449      * rows pointed to by "manager_options", excluding any that are
450      * out-of-band. */
451     sset_init(&targets);
452     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_manager_options; i++) {
453         struct ovsrec_manager *m = ovs_cfg->manager_options[i];
454
455         if (m->connection_mode && !strcmp(m->connection_mode, "out-of-band")) {
456             sset_find_and_delete(&targets, m->target);
457         } else {
458             sset_add(&targets, m->target);
459         }
460     }
461
462     /* Now extract the targets' IP addresses. */
463     if (!sset_is_empty(&targets)) {
464         const char *target;
465
466         managers = xmalloc(sset_count(&targets) * sizeof *managers);
467         SSET_FOR_EACH (target, &targets) {
468             struct sockaddr_storage ss;
469
470             if (stream_parse_target_with_default_port(target, OVSDB_OLD_PORT,
471                                                       &ss)
472                 && ss.ss_family == AF_INET) {
473                 managers[n_managers++] = *(struct sockaddr_in *) &ss;
474             }
475         }
476     }
477     sset_destroy(&targets);
478
479     *managersp = managers;
480     *n_managersp = n_managers;
481 }
482
483 static void
484 bridge_reconfigure(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
485 {
486     unsigned long int *splinter_vlans;
487     struct sockaddr_in *managers;
488     struct bridge *br, *next;
489     int sflow_bridge_number;
490     size_t n_managers;
491
492     COVERAGE_INC(bridge_reconfigure);
493
494     ofproto_set_flow_limit(smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "flow-limit",
495                                         OFPROTO_FLOW_LIMIT_DEFAULT));
496
497     ofproto_set_threads(
498         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "n-handler-threads", 0),
499         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "n-revalidator-threads", 0));
500
501     /* Destroy "struct bridge"s, "struct port"s, and "struct iface"s according
502      * to 'ovs_cfg', with only very minimal configuration otherwise.
503      *
504      * This is mostly an update to bridge data structures. Nothing is pushed
505      * down to ofproto or lower layers. */
506     add_del_bridges(ovs_cfg);
507     splinter_vlans = collect_splinter_vlans(ovs_cfg);
508     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
509         bridge_collect_wanted_ports(br, splinter_vlans, &br->wanted_ports);
510         bridge_del_ports(br, &br->wanted_ports);
511     }
512     free(splinter_vlans);
513
514     /* Start pushing configuration changes down to the ofproto layer:
515      *
516      *   - Delete ofprotos that are no longer configured.
517      *
518      *   - Delete ports that are no longer configured.
519      *
520      *   - Reconfigure existing ports to their desired configurations, or
521      *     delete them if not possible.
522      *
523      * We have to do all the deletions before we can do any additions, because
524      * the ports to be added might require resources that will be freed up by
525      * deletions (they might especially overlap in name). */
526     bridge_delete_ofprotos();
527     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
528         if (br->ofproto) {
529             bridge_delete_or_reconfigure_ports(br);
530         }
531     }
532
533     /* Finish pushing configuration changes to the ofproto layer:
534      *
535      *     - Create ofprotos that are missing.
536      *
537      *     - Add ports that are missing. */
538     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
539         if (!br->ofproto) {
540             int error;
541
542             error = ofproto_create(br->name, br->type, &br->ofproto);
543             if (error) {
544                 VLOG_ERR("failed to create bridge %s: %s", br->name,
545                          ovs_strerror(error));
546                 shash_destroy(&br->wanted_ports);
547                 bridge_destroy(br);
548             }
549         }
550     }
551     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
552         bridge_add_ports(br, &br->wanted_ports);
553         shash_destroy(&br->wanted_ports);
554     }
555
556     reconfigure_system_stats(ovs_cfg);
557
558     /* Complete the configuration. */
559     sflow_bridge_number = 0;
560     collect_in_band_managers(ovs_cfg, &managers, &n_managers);
561     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
562         struct port *port;
563
564         /* We need the datapath ID early to allow LACP ports to use it as the
565          * default system ID. */
566         bridge_configure_datapath_id(br);
567
568         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
569             struct iface *iface;
570
571             port_configure(port);
572
573             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
574                 iface_set_ofport(iface->cfg, iface->ofp_port);
575                 iface_configure_cfm(iface);
576                 iface_configure_qos(iface, port->cfg->qos);
577                 iface_set_mac(iface, port->cfg->fake_bridge ? br->ea : NULL);
578                 ofproto_port_set_bfd(br->ofproto, iface->ofp_port,
579                                      &iface->cfg->bfd);
580             }
581         }
582         bridge_configure_mirrors(br);
583         bridge_configure_forward_bpdu(br);
584         bridge_configure_mac_table(br);
585         bridge_configure_remotes(br, managers, n_managers);
586         bridge_configure_netflow(br);
587         bridge_configure_sflow(br, &sflow_bridge_number);
588         bridge_configure_ipfix(br);
589         bridge_configure_stp(br);
590         bridge_configure_tables(br);
591         bridge_configure_dp_desc(br);
592
593         if (smap_get(&br->cfg->other_config, "flow-eviction-threshold")) {
594             /* XXX: Remove this warning message eventually. */
595             VLOG_WARN_ONCE("As of June 2013, flow-eviction-threshold has been"
596                            " moved to the Open_vSwitch table.  Ignoring its"
597                            " setting in the bridge table.");
598         }
599     }
600     free(managers);
601
602     /* The ofproto-dpif provider does some final reconfiguration in its
603      * ->type_run() function.  We have to call it before notifying the database
604      * client that reconfiguration is complete, otherwise there is a very
605      * narrow race window in which e.g. ofproto/trace will not recognize the
606      * new configuration (sometimes this causes unit test failures). */
607     bridge_run__();
608 }
609
610 /* Delete ofprotos which aren't configured or have the wrong type.  Create
611  * ofprotos which don't exist but need to. */
612 static void
613 bridge_delete_ofprotos(void)
614 {
615     struct bridge *br;
616     struct sset names;
617     struct sset types;
618     const char *type;
619
620     /* Delete ofprotos with no bridge or with the wrong type. */
621     sset_init(&names);
622     sset_init(&types);
623     ofproto_enumerate_types(&types);
624     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
625         const char *name;
626
627         ofproto_enumerate_names(type, &names);
628         SSET_FOR_EACH (name, &names) {
629             br = bridge_lookup(name);
630             if (!br || strcmp(type, br->type)) {
631                 ofproto_delete(name, type);
632             }
633         }
634     }
635     sset_destroy(&names);
636     sset_destroy(&types);
637 }
638
639 static ofp_port_t *
640 add_ofp_port(ofp_port_t port, ofp_port_t *ports, size_t *n, size_t *allocated)
641 {
642     if (*n >= *allocated) {
643         ports = x2nrealloc(ports, allocated, sizeof *ports);
644     }
645     ports[(*n)++] = port;
646     return ports;
647 }
648
649 static void
650 bridge_delete_or_reconfigure_ports(struct bridge *br)
651 {
652     struct ofproto_port ofproto_port;
653     struct ofproto_port_dump dump;
654
655     /* List of "ofp_port"s to delete.  We make a list instead of deleting them
656      * right away because ofproto implementations aren't necessarily able to
657      * iterate through a changing list of ports in an entirely robust way. */
658     ofp_port_t *del;
659     size_t n, allocated;
660     size_t i;
661
662     del = NULL;
663     n = allocated = 0;
664
665     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, br->ofproto) {
666         ofp_port_t requested_ofp_port;
667         struct iface *iface;
668
669         iface = iface_lookup(br, ofproto_port.name);
670         if (!iface) {
671             /* No such iface is configured, so we should delete this
672              * ofproto_port.
673              *
674              * As a corner case exception, keep the port if it's a bond fake
675              * interface. */
676             if (bridge_has_bond_fake_iface(br, ofproto_port.name)
677                 && !strcmp(ofproto_port.type, "internal")) {
678                 continue;
679             }
680             goto delete;
681         }
682
683         if (strcmp(ofproto_port.type, iface->type)
684             || netdev_set_config(iface->netdev, &iface->cfg->options)) {
685             /* The interface is the wrong type or can't be configured.
686              * Delete it. */
687             goto delete;
688         }
689
690         /* If the requested OpenFlow port for 'iface' changed, and it's not
691          * already the correct port, then we might want to temporarily delete
692          * this interface, so we can add it back again with the new OpenFlow
693          * port number. */
694         requested_ofp_port = iface_get_requested_ofp_port(iface->cfg);
695         if (iface->ofp_port != OFPP_LOCAL &&
696             requested_ofp_port != OFPP_NONE &&
697             requested_ofp_port != iface->ofp_port) {
698             ofp_port_t victim_request;
699             struct iface *victim;
700
701             /* Check for an existing OpenFlow port currently occupying
702              * 'iface''s requested port number.  If there isn't one, then
703              * delete this port.  Otherwise we need to consider further. */
704             victim = iface_from_ofp_port(br, requested_ofp_port);
705             if (!victim) {
706                 goto delete;
707             }
708
709             /* 'victim' is a port currently using 'iface''s requested port
710              * number.  Unless 'victim' specifically requested that port
711              * number, too, then we can delete both 'iface' and 'victim'
712              * temporarily.  (We'll add both of them back again later with new
713              * OpenFlow port numbers.)
714              *
715              * If 'victim' did request port number 'requested_ofp_port', just
716              * like 'iface', then that's a configuration inconsistency that we
717              * can't resolve.  We might as well let it keep its current port
718              * number. */
719             victim_request = iface_get_requested_ofp_port(victim->cfg);
720             if (victim_request != requested_ofp_port) {
721                 del = add_ofp_port(victim->ofp_port, del, &n, &allocated);
722                 iface_destroy(victim);
723                 goto delete;
724             }
725         }
726
727         /* Keep it. */
728         continue;
729
730     delete:
731         iface_destroy(iface);
732         del = add_ofp_port(ofproto_port.ofp_port, del, &n, &allocated);
733     }
734
735     for (i = 0; i < n; i++) {
736         ofproto_port_del(br->ofproto, del[i]);
737     }
738     free(del);
739 }
740
741 static void
742 bridge_add_ports__(struct bridge *br, const struct shash *wanted_ports,
743                    bool with_requested_port)
744 {
745     struct shash_node *port_node;
746
747     SHASH_FOR_EACH (port_node, wanted_ports) {
748         const struct ovsrec_port *port_cfg = port_node->data;
749         size_t i;
750
751         for (i = 0; i < port_cfg->n_interfaces; i++) {
752             const struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[i];
753             ofp_port_t requested_ofp_port;
754
755             requested_ofp_port = iface_get_requested_ofp_port(iface_cfg);
756             if ((requested_ofp_port != OFPP_NONE) == with_requested_port) {
757                 struct iface *iface = iface_lookup(br, iface_cfg->name);
758
759                 if (!iface) {
760                     iface_create(br, iface_cfg, port_cfg);
761                 }
762             }
763         }
764     }
765 }
766
767 static void
768 bridge_add_ports(struct bridge *br, const struct shash *wanted_ports)
769 {
770     /* First add interfaces that request a particular port number. */
771     bridge_add_ports__(br, wanted_ports, true);
772
773     /* Then add interfaces that want automatic port number assignment.
774      * We add these afterward to avoid accidentally taking a specifically
775      * requested port number. */
776     bridge_add_ports__(br, wanted_ports, false);
777 }
778
779 static void
780 port_configure(struct port *port)
781 {
782     const struct ovsrec_port *cfg = port->cfg;
783     struct bond_settings bond_settings;
784     struct lacp_settings lacp_settings;
785     struct ofproto_bundle_settings s;
786     struct iface *iface;
787
788     if (cfg->vlan_mode && !strcmp(cfg->vlan_mode, "splinter")) {
789         configure_splinter_port(port);
790         return;
791     }
792
793     /* Get name. */
794     s.name = port->name;
795
796     /* Get slaves. */
797     s.n_slaves = 0;
798     s.slaves = xmalloc(list_size(&port->ifaces) * sizeof *s.slaves);
799     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
800         s.slaves[s.n_slaves++] = iface->ofp_port;
801     }
802
803     /* Get VLAN tag. */
804     s.vlan = -1;
805     if (cfg->tag && *cfg->tag >= 0 && *cfg->tag <= 4095) {
806         s.vlan = *cfg->tag;
807     }
808
809     /* Get VLAN trunks. */
810     s.trunks = NULL;
811     if (cfg->n_trunks) {
812         s.trunks = vlan_bitmap_from_array(cfg->trunks, cfg->n_trunks);
813     }
814
815     /* Get VLAN mode. */
816     if (cfg->vlan_mode) {
817         if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "access")) {
818             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
819         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "trunk")) {
820             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
821         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-tagged")) {
822             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED;
823         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-untagged")) {
824             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED;
825         } else {
826             /* This "can't happen" because ovsdb-server should prevent it. */
827             VLOG_ERR("unknown VLAN mode %s", cfg->vlan_mode);
828             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
829         }
830     } else {
831         if (s.vlan >= 0) {
832             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
833             if (cfg->n_trunks) {
834                 VLOG_ERR("port %s: ignoring trunks in favor of implicit vlan",
835                          port->name);
836             }
837         } else {
838             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
839         }
840     }
841     s.use_priority_tags = smap_get_bool(&cfg->other_config, "priority-tags",
842                                         false);
843
844     /* Get LACP settings. */
845     s.lacp = port_configure_lacp(port, &lacp_settings);
846     if (s.lacp) {
847         size_t i = 0;
848
849         s.lacp_slaves = xmalloc(s.n_slaves * sizeof *s.lacp_slaves);
850         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
851             iface_configure_lacp(iface, &s.lacp_slaves[i++]);
852         }
853     } else {
854         s.lacp_slaves = NULL;
855     }
856
857     /* Get bond settings. */
858     if (s.n_slaves > 1) {
859         s.bond = &bond_settings;
860         port_configure_bond(port, &bond_settings);
861     } else {
862         s.bond = NULL;
863         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
864             netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, 0);
865         }
866     }
867
868     /* Register. */
869     ofproto_bundle_register(port->bridge->ofproto, port, &s);
870
871     /* Clean up. */
872     free(s.slaves);
873     free(s.trunks);
874     free(s.lacp_slaves);
875 }
876
877 /* Pick local port hardware address and datapath ID for 'br'. */
878 static void
879 bridge_configure_datapath_id(struct bridge *br)
880 {
881     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
882     uint64_t dpid;
883     struct iface *local_iface;
884     struct iface *hw_addr_iface;
885     char *dpid_string;
886
887     bridge_pick_local_hw_addr(br, ea, &hw_addr_iface);
888     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
889     if (local_iface) {
890         int error = netdev_set_etheraddr(local_iface->netdev, ea);
891         if (error) {
892             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
893             VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: failed to set bridge "
894                         "Ethernet address: %s",
895                         br->name, ovs_strerror(error));
896         }
897     }
898     memcpy(br->ea, ea, ETH_ADDR_LEN);
899
900     dpid = bridge_pick_datapath_id(br, ea, hw_addr_iface);
901     if (dpid != ofproto_get_datapath_id(br->ofproto)) {
902         VLOG_INFO("bridge %s: using datapath ID %016"PRIx64, br->name, dpid);
903         ofproto_set_datapath_id(br->ofproto, dpid);
904     }
905
906     dpid_string = xasprintf("%016"PRIx64, dpid);
907     ovsrec_bridge_set_datapath_id(br->cfg, dpid_string);
908     free(dpid_string);
909 }
910
911 /* Returns a bitmap of "enum ofputil_protocol"s that are allowed for use with
912  * 'br'. */
913 static uint32_t
914 bridge_get_allowed_versions(struct bridge *br)
915 {
916     if (!br->cfg->n_protocols)
917         return 0;
918
919     return ofputil_versions_from_strings(br->cfg->protocols,
920                                          br->cfg->n_protocols);
921 }
922
923 /* Set NetFlow configuration on 'br'. */
924 static void
925 bridge_configure_netflow(struct bridge *br)
926 {
927     struct ovsrec_netflow *cfg = br->cfg->netflow;
928     struct netflow_options opts;
929
930     if (!cfg) {
931         ofproto_set_netflow(br->ofproto, NULL);
932         return;
933     }
934
935     memset(&opts, 0, sizeof opts);
936
937     /* Get default NetFlow configuration from datapath.
938      * Apply overrides from 'cfg'. */
939     ofproto_get_netflow_ids(br->ofproto, &opts.engine_type, &opts.engine_id);
940     if (cfg->engine_type) {
941         opts.engine_type = *cfg->engine_type;
942     }
943     if (cfg->engine_id) {
944         opts.engine_id = *cfg->engine_id;
945     }
946
947     /* Configure active timeout interval. */
948     opts.active_timeout = cfg->active_timeout;
949     if (!opts.active_timeout) {
950         opts.active_timeout = -1;
951     } else if (opts.active_timeout < 0) {
952         VLOG_WARN("bridge %s: active timeout interval set to negative "
953                   "value, using default instead (%d seconds)", br->name,
954                   NF_ACTIVE_TIMEOUT_DEFAULT);
955         opts.active_timeout = -1;
956     }
957
958     /* Add engine ID to interface number to disambiguate bridgs? */
959     opts.add_id_to_iface = cfg->add_id_to_interface;
960     if (opts.add_id_to_iface) {
961         if (opts.engine_id > 0x7f) {
962             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling may conflict with "
963                       "another vswitch, choose an engine id less than 128",
964                       br->name);
965         }
966         if (hmap_count(&br->ports) > 508) {
967             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling will conflict with "
968                       "another port when more than 508 ports are used",
969                       br->name);
970         }
971     }
972
973     /* Collectors. */
974     sset_init(&opts.collectors);
975     sset_add_array(&opts.collectors, cfg->targets, cfg->n_targets);
976
977     /* Configure. */
978     if (ofproto_set_netflow(br->ofproto, &opts)) {
979         VLOG_ERR("bridge %s: problem setting netflow collectors", br->name);
980     }
981     sset_destroy(&opts.collectors);
982 }
983
984 /* Set sFlow configuration on 'br'. */
985 static void
986 bridge_configure_sflow(struct bridge *br, int *sflow_bridge_number)
987 {
988     const struct ovsrec_sflow *cfg = br->cfg->sflow;
989     struct ovsrec_controller **controllers;
990     struct ofproto_sflow_options oso;
991     size_t n_controllers;
992     size_t i;
993
994     if (!cfg) {
995         ofproto_set_sflow(br->ofproto, NULL);
996         return;
997     }
998
999     memset(&oso, 0, sizeof oso);
1000
1001     sset_init(&oso.targets);
1002     sset_add_array(&oso.targets, cfg->targets, cfg->n_targets);
1003
1004     oso.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
1005     if (cfg->sampling) {
1006         oso.sampling_rate = *cfg->sampling;
1007     }
1008
1009     oso.polling_interval = SFL_DEFAULT_POLLING_INTERVAL;
1010     if (cfg->polling) {
1011         oso.polling_interval = *cfg->polling;
1012     }
1013
1014     oso.header_len = SFL_DEFAULT_HEADER_SIZE;
1015     if (cfg->header) {
1016         oso.header_len = *cfg->header;
1017     }
1018
1019     oso.sub_id = (*sflow_bridge_number)++;
1020     oso.agent_device = cfg->agent;
1021
1022     oso.control_ip = NULL;
1023     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
1024     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
1025         if (controllers[i]->local_ip) {
1026             oso.control_ip = controllers[i]->local_ip;
1027             break;
1028         }
1029     }
1030     ofproto_set_sflow(br->ofproto, &oso);
1031
1032     sset_destroy(&oso.targets);
1033 }
1034
1035 /* Returns whether a IPFIX row is valid. */
1036 static bool
1037 ovsrec_ipfix_is_valid(const struct ovsrec_ipfix *ipfix)
1038 {
1039     return ipfix && ipfix->n_targets > 0;
1040 }
1041
1042 /* Returns whether a Flow_Sample_Collector_Set row is valid. */
1043 static bool
1044 ovsrec_fscs_is_valid(const struct ovsrec_flow_sample_collector_set *fscs,
1045                      const struct bridge *br)
1046 {
1047     return ovsrec_ipfix_is_valid(fscs->ipfix) && fscs->bridge == br->cfg;
1048 }
1049
1050 /* Set IPFIX configuration on 'br'. */
1051 static void
1052 bridge_configure_ipfix(struct bridge *br)
1053 {
1054     const struct ovsrec_ipfix *be_cfg = br->cfg->ipfix;
1055     bool valid_be_cfg = ovsrec_ipfix_is_valid(be_cfg);
1056     const struct ovsrec_flow_sample_collector_set *fe_cfg;
1057     struct ofproto_ipfix_bridge_exporter_options be_opts;
1058     struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *fe_opts = NULL;
1059     size_t n_fe_opts = 0;
1060
1061     OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
1062         if (ovsrec_fscs_is_valid(fe_cfg, br)) {
1063             n_fe_opts++;
1064         }
1065     }
1066
1067     if (!valid_be_cfg && n_fe_opts == 0) {
1068         ofproto_set_ipfix(br->ofproto, NULL, NULL, 0);
1069         return;
1070     }
1071
1072     if (valid_be_cfg) {
1073         memset(&be_opts, 0, sizeof be_opts);
1074
1075         sset_init(&be_opts.targets);
1076         sset_add_array(&be_opts.targets, be_cfg->targets, be_cfg->n_targets);
1077
1078         if (be_cfg->sampling) {
1079             be_opts.sampling_rate = *be_cfg->sampling;
1080         } else {
1081             be_opts.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
1082         }
1083         if (be_cfg->obs_domain_id) {
1084             be_opts.obs_domain_id = *be_cfg->obs_domain_id;
1085         }
1086         if (be_cfg->obs_point_id) {
1087             be_opts.obs_point_id = *be_cfg->obs_point_id;
1088         }
1089         if (be_cfg->cache_active_timeout) {
1090             be_opts.cache_active_timeout = *be_cfg->cache_active_timeout;
1091         }
1092         if (be_cfg->cache_max_flows) {
1093             be_opts.cache_max_flows = *be_cfg->cache_max_flows;
1094         }
1095     }
1096
1097     if (n_fe_opts > 0) {
1098         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts;
1099         fe_opts = xcalloc(n_fe_opts, sizeof *fe_opts);
1100         opts = fe_opts;
1101         OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
1102             if (ovsrec_fscs_is_valid(fe_cfg, br)) {
1103                 opts->collector_set_id = fe_cfg->id;
1104                 sset_init(&opts->targets);
1105                 sset_add_array(&opts->targets, fe_cfg->ipfix->targets,
1106                                fe_cfg->ipfix->n_targets);
1107                 opts->cache_active_timeout = fe_cfg->ipfix->cache_active_timeout
1108                     ? *fe_cfg->ipfix->cache_active_timeout : 0;
1109                 opts->cache_max_flows = fe_cfg->ipfix->cache_max_flows
1110                     ? *fe_cfg->ipfix->cache_max_flows : 0;
1111                 opts++;
1112             }
1113         }
1114     }
1115
1116     ofproto_set_ipfix(br->ofproto, valid_be_cfg ? &be_opts : NULL, fe_opts,
1117                       n_fe_opts);
1118
1119     if (valid_be_cfg) {
1120         sset_destroy(&be_opts.targets);
1121     }
1122
1123     if (n_fe_opts > 0) {
1124         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts = fe_opts;
1125         size_t i;
1126         for (i = 0; i < n_fe_opts; i++) {
1127             sset_destroy(&opts->targets);
1128             opts++;
1129         }
1130         free(fe_opts);
1131     }
1132 }
1133
1134 static void
1135 port_configure_stp(const struct ofproto *ofproto, struct port *port,
1136                    struct ofproto_port_stp_settings *port_s,
1137                    int *port_num_counter, unsigned long *port_num_bitmap)
1138 {
1139     const char *config_str;
1140     struct iface *iface;
1141
1142     if (!smap_get_bool(&port->cfg->other_config, "stp-enable", true)) {
1143         port_s->enable = false;
1144         return;
1145     } else {
1146         port_s->enable = true;
1147     }
1148
1149     /* STP over bonds is not supported. */
1150     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
1151         VLOG_ERR("port %s: cannot enable STP on bonds, disabling",
1152                  port->name);
1153         port_s->enable = false;
1154         return;
1155     }
1156
1157     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
1158
1159     /* Internal ports shouldn't participate in spanning tree, so
1160      * skip them. */
1161     if (!strcmp(iface->type, "internal")) {
1162         VLOG_DBG("port %s: disable STP on internal ports", port->name);
1163         port_s->enable = false;
1164         return;
1165     }
1166
1167     /* STP on mirror output ports is not supported. */
1168     if (ofproto_is_mirror_output_bundle(ofproto, port)) {
1169         VLOG_DBG("port %s: disable STP on mirror ports", port->name);
1170         port_s->enable = false;
1171         return;
1172     }
1173
1174     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-num");
1175     if (config_str) {
1176         unsigned long int port_num = strtoul(config_str, NULL, 0);
1177         int port_idx = port_num - 1;
1178
1179         if (port_num < 1 || port_num > STP_MAX_PORTS) {
1180             VLOG_ERR("port %s: invalid stp-port-num", port->name);
1181             port_s->enable = false;
1182             return;
1183         }
1184
1185         if (bitmap_is_set(port_num_bitmap, port_idx)) {
1186             VLOG_ERR("port %s: duplicate stp-port-num %lu, disabling",
1187                     port->name, port_num);
1188             port_s->enable = false;
1189             return;
1190         }
1191         bitmap_set1(port_num_bitmap, port_idx);
1192         port_s->port_num = port_idx;
1193     } else {
1194         if (*port_num_counter >= STP_MAX_PORTS) {
1195             VLOG_ERR("port %s: too many STP ports, disabling", port->name);
1196             port_s->enable = false;
1197             return;
1198         }
1199
1200         port_s->port_num = (*port_num_counter)++;
1201     }
1202
1203     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-path-cost");
1204     if (config_str) {
1205         port_s->path_cost = strtoul(config_str, NULL, 10);
1206     } else {
1207         enum netdev_features current;
1208         unsigned int mbps;
1209
1210         netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1211         mbps = netdev_features_to_bps(current, 100 * 1000 * 1000) / 1000000;
1212         port_s->path_cost = stp_convert_speed_to_cost(mbps);
1213     }
1214
1215     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-priority");
1216     if (config_str) {
1217         port_s->priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1218     } else {
1219         port_s->priority = STP_DEFAULT_PORT_PRIORITY;
1220     }
1221 }
1222
1223 /* Set spanning tree configuration on 'br'. */
1224 static void
1225 bridge_configure_stp(struct bridge *br)
1226 {
1227     if (!br->cfg->stp_enable) {
1228         ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1229     } else {
1230         struct ofproto_stp_settings br_s;
1231         const char *config_str;
1232         struct port *port;
1233         int port_num_counter;
1234         unsigned long *port_num_bitmap;
1235
1236         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-system-id");
1237         if (config_str) {
1238             uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
1239
1240             if (eth_addr_from_string(config_str, ea)) {
1241                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(ea);
1242             } else {
1243                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1244                 VLOG_ERR("bridge %s: invalid stp-system-id, defaulting "
1245                          "to "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(br->ea));
1246             }
1247         } else {
1248             br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1249         }
1250
1251         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-priority");
1252         if (config_str) {
1253             br_s.priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1254         } else {
1255             br_s.priority = STP_DEFAULT_BRIDGE_PRIORITY;
1256         }
1257
1258         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-hello-time");
1259         if (config_str) {
1260             br_s.hello_time = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1261         } else {
1262             br_s.hello_time = STP_DEFAULT_HELLO_TIME;
1263         }
1264
1265         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-max-age");
1266         if (config_str) {
1267             br_s.max_age = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1268         } else {
1269             br_s.max_age = STP_DEFAULT_MAX_AGE;
1270         }
1271
1272         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-forward-delay");
1273         if (config_str) {
1274             br_s.fwd_delay = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1275         } else {
1276             br_s.fwd_delay = STP_DEFAULT_FWD_DELAY;
1277         }
1278
1279         /* Configure STP on the bridge. */
1280         if (ofproto_set_stp(br->ofproto, &br_s)) {
1281             VLOG_ERR("bridge %s: could not enable STP", br->name);
1282             return;
1283         }
1284
1285         /* Users must either set the port number with the "stp-port-num"
1286          * configuration on all ports or none.  If manual configuration
1287          * is not done, then we allocate them sequentially. */
1288         port_num_counter = 0;
1289         port_num_bitmap = bitmap_allocate(STP_MAX_PORTS);
1290         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1291             struct ofproto_port_stp_settings port_s;
1292             struct iface *iface;
1293
1294             port_configure_stp(br->ofproto, port, &port_s,
1295                                &port_num_counter, port_num_bitmap);
1296
1297             /* As bonds are not supported, just apply configuration to
1298              * all interfaces. */
1299             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1300                 if (ofproto_port_set_stp(br->ofproto, iface->ofp_port,
1301                                          &port_s)) {
1302                     VLOG_ERR("port %s: could not enable STP", port->name);
1303                     continue;
1304                 }
1305             }
1306         }
1307
1308         if (bitmap_scan(port_num_bitmap, 0, STP_MAX_PORTS) != STP_MAX_PORTS
1309                     && port_num_counter) {
1310             VLOG_ERR("bridge %s: must manually configure all STP port "
1311                      "IDs or none, disabling", br->name);
1312             ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1313         }
1314         bitmap_free(port_num_bitmap);
1315     }
1316 }
1317
1318 static bool
1319 bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *br, const char *name)
1320 {
1321     const struct port *port = port_lookup(br, name);
1322     return port && port_is_bond_fake_iface(port);
1323 }
1324
1325 static bool
1326 port_is_bond_fake_iface(const struct port *port)
1327 {
1328     return port->cfg->bond_fake_iface && !list_is_short(&port->ifaces);
1329 }
1330
1331 static void
1332 add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1333 {
1334     struct bridge *br, *next;
1335     struct shash new_br;
1336     size_t i;
1337
1338     /* Collect new bridges' names and types. */
1339     shash_init(&new_br);
1340     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1341         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1342         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1343
1344         if (strchr(br_cfg->name, '/')) {
1345             /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing arbitrary
1346              * directories, e.g. consider a bridge named "../../../etc/". */
1347             VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring bridge with invalid name \"%s\"",
1348                          br_cfg->name);
1349         } else if (!shash_add_once(&new_br, br_cfg->name, br_cfg)) {
1350             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s specified twice", br_cfg->name);
1351         }
1352     }
1353
1354     /* Get rid of deleted bridges or those whose types have changed.
1355      * Update 'cfg' of bridges that still exist. */
1356     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
1357         br->cfg = shash_find_data(&new_br, br->name);
1358         if (!br->cfg || strcmp(br->type, ofproto_normalize_type(
1359                                    br->cfg->datapath_type))) {
1360             bridge_destroy(br);
1361         }
1362     }
1363
1364     /* Add new bridges. */
1365     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1366         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1367         struct bridge *br = bridge_lookup(br_cfg->name);
1368         if (!br) {
1369             bridge_create(br_cfg);
1370         }
1371     }
1372
1373     shash_destroy(&new_br);
1374 }
1375
1376 /* Configures 'netdev' based on the "options" column in 'iface_cfg'.
1377  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
1378 static int
1379 iface_set_netdev_config(const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1380                         struct netdev *netdev)
1381 {
1382     return netdev_set_config(netdev, &iface_cfg->options);
1383 }
1384
1385 /* Opens a network device for 'if_cfg' and configures it.  Adds the network
1386  * device to br->ofproto and stores the OpenFlow port number in '*ofp_portp'.
1387  *
1388  * If successful, returns 0 and stores the network device in '*netdevp'.  On
1389  * failure, returns a positive errno value and stores NULL in '*netdevp'. */
1390 static int
1391 iface_do_create(const struct bridge *br,
1392                 const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1393                 const struct ovsrec_port *port_cfg,
1394                 ofp_port_t *ofp_portp, struct netdev **netdevp)
1395 {
1396     struct netdev *netdev = NULL;
1397     int error;
1398
1399     if (netdev_is_reserved_name(iface_cfg->name)) {
1400         VLOG_WARN("could not create interface %s, name is reserved",
1401                   iface_cfg->name);
1402         error = EINVAL;
1403         goto error;
1404     }
1405
1406     error = netdev_open(iface_cfg->name,
1407                         iface_get_type(iface_cfg, br->cfg), &netdev);
1408     if (error) {
1409         VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1410                   iface_cfg->name, ovs_strerror(error));
1411         goto error;
1412     }
1413
1414     error = iface_set_netdev_config(iface_cfg, netdev);
1415     if (error) {
1416         goto error;
1417     }
1418
1419     *ofp_portp = iface_pick_ofport(iface_cfg);
1420     error = ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, ofp_portp);
1421     if (error) {
1422         goto error;
1423     }
1424
1425     VLOG_INFO("bridge %s: added interface %s on port %d",
1426               br->name, iface_cfg->name, *ofp_portp);
1427
1428     if ((port_cfg->vlan_mode && !strcmp(port_cfg->vlan_mode, "splinter"))
1429         || iface_is_internal(iface_cfg, br->cfg)) {
1430         netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
1431     }
1432
1433     *netdevp = netdev;
1434     return 0;
1435
1436 error:
1437     *netdevp = NULL;
1438     netdev_close(netdev);
1439     return error;
1440 }
1441
1442 /* Creates a new iface on 'br' based on 'if_cfg'.  The new iface has OpenFlow
1443  * port number 'ofp_port'.  If ofp_port is OFPP_NONE, an OpenFlow port is
1444  * automatically allocated for the iface.  Takes ownership of and
1445  * deallocates 'if_cfg'.
1446  *
1447  * Return true if an iface is successfully created, false otherwise. */
1448 static bool
1449 iface_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1450              const struct ovsrec_port *port_cfg)
1451 {
1452     struct netdev *netdev;
1453     struct iface *iface;
1454     ofp_port_t ofp_port;
1455     struct port *port;
1456     int error;
1457
1458     /* Do the bits that can fail up front. */
1459     ovs_assert(!iface_lookup(br, iface_cfg->name));
1460     error = iface_do_create(br, iface_cfg, port_cfg, &ofp_port, &netdev);
1461     if (error) {
1462         iface_clear_db_record(iface_cfg);
1463         return false;
1464     }
1465
1466     /* Get or create the port structure. */
1467     port = port_lookup(br, port_cfg->name);
1468     if (!port) {
1469         port = port_create(br, port_cfg);
1470     }
1471
1472     /* Create the iface structure. */
1473     iface = xzalloc(sizeof *iface);
1474     list_push_back(&port->ifaces, &iface->port_elem);
1475     hmap_insert(&br->iface_by_name, &iface->name_node,
1476                 hash_string(iface_cfg->name, 0));
1477     iface->port = port;
1478     iface->name = xstrdup(iface_cfg->name);
1479     iface->ofp_port = ofp_port;
1480     iface->netdev = netdev;
1481     iface->type = iface_get_type(iface_cfg, br->cfg);
1482     iface->cfg = iface_cfg;
1483     hmap_insert(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node,
1484                 hash_ofp_port(ofp_port));
1485
1486     /* Populate initial status in database. */
1487     iface_refresh_stats(iface);
1488     iface_refresh_status(iface);
1489
1490     /* Add bond fake iface if necessary. */
1491     if (port_is_bond_fake_iface(port)) {
1492         struct ofproto_port ofproto_port;
1493
1494         if (ofproto_port_query_by_name(br->ofproto, port->name,
1495                                        &ofproto_port)) {
1496             struct netdev *netdev;
1497             int error;
1498
1499             error = netdev_open(port->name, "internal", &netdev);
1500             if (!error) {
1501                 ofp_port_t fake_ofp_port = OFPP_NONE;
1502                 ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, &fake_ofp_port);
1503                 netdev_close(netdev);
1504             } else {
1505                 VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1506                           port->name, ovs_strerror(error));
1507             }
1508         } else {
1509             /* Already exists, nothing to do. */
1510             ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
1511         }
1512     }
1513
1514     return true;
1515 }
1516
1517 /* Set forward BPDU option. */
1518 static void
1519 bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *br)
1520 {
1521     ofproto_set_forward_bpdu(br->ofproto,
1522                              smap_get_bool(&br->cfg->other_config,
1523                                            "forward-bpdu",
1524                                            false));
1525 }
1526
1527 /* Set MAC learning table configuration for 'br'. */
1528 static void
1529 bridge_configure_mac_table(struct bridge *br)
1530 {
1531     const char *idle_time_str;
1532     int idle_time;
1533
1534     const char *mac_table_size_str;
1535     int mac_table_size;
1536
1537     idle_time_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-aging-time");
1538     idle_time = (idle_time_str && atoi(idle_time_str)
1539                  ? atoi(idle_time_str)
1540                  : MAC_ENTRY_DEFAULT_IDLE_TIME);
1541
1542     mac_table_size_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-table-size");
1543     mac_table_size = (mac_table_size_str && atoi(mac_table_size_str)
1544                       ? atoi(mac_table_size_str)
1545                       : MAC_DEFAULT_MAX);
1546
1547     ofproto_set_mac_table_config(br->ofproto, idle_time, mac_table_size);
1548 }
1549
1550 static void
1551 find_local_hw_addr(struct bridge *br, uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
1552                    struct iface **hw_addr_iface)
1553 {
1554     struct hmapx mirror_output_ports;
1555     struct port *port;
1556     bool found_addr = false;
1557     int error;
1558     int i;
1559
1560     /* Mirror output ports don't participate in picking the local hardware
1561      * address.  ofproto can't help us find out whether a given port is a
1562      * mirror output because we haven't configured mirrors yet, so we need to
1563      * accumulate them ourselves. */
1564     hmapx_init(&mirror_output_ports);
1565     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
1566         struct ovsrec_mirror *m = br->cfg->mirrors[i];
1567         if (m->output_port) {
1568             hmapx_add(&mirror_output_ports, m->output_port);
1569         }
1570     }
1571
1572     /* Otherwise choose the minimum non-local MAC address among all of the
1573      * interfaces. */
1574     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1575         uint8_t iface_ea[ETH_ADDR_LEN];
1576         struct iface *candidate;
1577         struct iface *iface;
1578
1579         /* Mirror output ports don't participate. */
1580         if (hmapx_contains(&mirror_output_ports, port->cfg)) {
1581             continue;
1582         }
1583
1584         /* Choose the MAC address to represent the port. */
1585         iface = NULL;
1586         if (port->cfg->mac && eth_addr_from_string(port->cfg->mac, iface_ea)) {
1587             /* Find the interface with this Ethernet address (if any) so that
1588              * we can provide the correct devname to the caller. */
1589             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1590                 uint8_t candidate_ea[ETH_ADDR_LEN];
1591                 if (!netdev_get_etheraddr(candidate->netdev, candidate_ea)
1592                     && eth_addr_equals(iface_ea, candidate_ea)) {
1593                     iface = candidate;
1594                 }
1595             }
1596         } else {
1597             /* Choose the interface whose MAC address will represent the port.
1598              * The Linux kernel bonding code always chooses the MAC address of
1599              * the first slave added to a bond, and the Fedora networking
1600              * scripts always add slaves to a bond in alphabetical order, so
1601              * for compatibility we choose the interface with the name that is
1602              * first in alphabetical order. */
1603             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1604                 if (!iface || strcmp(candidate->name, iface->name) < 0) {
1605                     iface = candidate;
1606                 }
1607             }
1608
1609             /* The local port doesn't count (since we're trying to choose its
1610              * MAC address anyway). */
1611             if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
1612                 continue;
1613             }
1614
1615             /* Grab MAC. */
1616             error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, iface_ea);
1617             if (error) {
1618                 continue;
1619             }
1620         }
1621
1622         /* Compare against our current choice. */
1623         if (!eth_addr_is_multicast(iface_ea) &&
1624             !eth_addr_is_local(iface_ea) &&
1625             !eth_addr_is_reserved(iface_ea) &&
1626             !eth_addr_is_zero(iface_ea) &&
1627             (!found_addr || eth_addr_compare_3way(iface_ea, ea) < 0))
1628         {
1629             memcpy(ea, iface_ea, ETH_ADDR_LEN);
1630             *hw_addr_iface = iface;
1631             found_addr = true;
1632         }
1633     }
1634
1635     if (!found_addr) {
1636         memcpy(ea, br->default_ea, ETH_ADDR_LEN);
1637         *hw_addr_iface = NULL;
1638     }
1639
1640     hmapx_destroy(&mirror_output_ports);
1641 }
1642
1643 static void
1644 bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *br, uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
1645                           struct iface **hw_addr_iface)
1646 {
1647     const char *hwaddr;
1648     *hw_addr_iface = NULL;
1649
1650     /* Did the user request a particular MAC? */
1651     hwaddr = smap_get(&br->cfg->other_config, "hwaddr");
1652     if (hwaddr && eth_addr_from_string(hwaddr, ea)) {
1653         if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
1654             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to multicast "
1655                      "address "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(ea));
1656         } else if (eth_addr_is_zero(ea)) {
1657             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to zero", br->name);
1658         } else {
1659             return;
1660         }
1661     }
1662
1663     /* Find a local hw address */
1664     find_local_hw_addr(br, ea, hw_addr_iface);
1665 }
1666
1667 /* Choose and returns the datapath ID for bridge 'br' given that the bridge
1668  * Ethernet address is 'bridge_ea'.  If 'bridge_ea' is the Ethernet address of
1669  * an interface on 'br', then that interface must be passed in as
1670  * 'hw_addr_iface'; if 'bridge_ea' was derived some other way, then
1671  * 'hw_addr_iface' must be passed in as a null pointer. */
1672 static uint64_t
1673 bridge_pick_datapath_id(struct bridge *br,
1674                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
1675                         struct iface *hw_addr_iface)
1676 {
1677     /*
1678      * The procedure for choosing a bridge MAC address will, in the most
1679      * ordinary case, also choose a unique MAC that we can use as a datapath
1680      * ID.  In some special cases, though, multiple bridges will end up with
1681      * the same MAC address.  This is OK for the bridges, but it will confuse
1682      * the OpenFlow controller, because each datapath needs a unique datapath
1683      * ID.
1684      *
1685      * Datapath IDs must be unique.  It is also very desirable that they be
1686      * stable from one run to the next, so that policy set on a datapath
1687      * "sticks".
1688      */
1689     const char *datapath_id;
1690     uint64_t dpid;
1691
1692     datapath_id = smap_get(&br->cfg->other_config, "datapath-id");
1693     if (datapath_id && dpid_from_string(datapath_id, &dpid)) {
1694         return dpid;
1695     }
1696
1697     if (!hw_addr_iface) {
1698         /*
1699          * A purely internal bridge, that is, one that has no non-virtual
1700          * network devices on it at all, is difficult because it has no
1701          * natural unique identifier at all.
1702          *
1703          * When the host is a XenServer, we handle this case by hashing the
1704          * host's UUID with the name of the bridge.  Names of bridges are
1705          * persistent across XenServer reboots, although they can be reused if
1706          * an internal network is destroyed and then a new one is later
1707          * created, so this is fairly effective.
1708          *
1709          * When the host is not a XenServer, we punt by using a random MAC
1710          * address on each run.
1711          */
1712         const char *host_uuid = xenserver_get_host_uuid();
1713         if (host_uuid) {
1714             char *combined = xasprintf("%s,%s", host_uuid, br->name);
1715             dpid = dpid_from_hash(combined, strlen(combined));
1716             free(combined);
1717             return dpid;
1718         }
1719     }
1720
1721     return eth_addr_to_uint64(bridge_ea);
1722 }
1723
1724 static uint64_t
1725 dpid_from_hash(const void *data, size_t n)
1726 {
1727     uint8_t hash[SHA1_DIGEST_SIZE];
1728
1729     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof hash >= ETH_ADDR_LEN);
1730     sha1_bytes(data, n, hash);
1731     eth_addr_mark_random(hash);
1732     return eth_addr_to_uint64(hash);
1733 }
1734
1735 static void
1736 iface_refresh_status(struct iface *iface)
1737 {
1738     struct smap smap;
1739
1740     enum netdev_features current;
1741     int64_t bps;
1742     int mtu;
1743     int64_t mtu_64;
1744     uint8_t mac[ETH_ADDR_LEN];
1745     int64_t ifindex64;
1746     int error;
1747
1748     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1749         return;
1750     }
1751
1752     smap_init(&smap);
1753
1754     if (!netdev_get_status(iface->netdev, &smap)) {
1755         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, &smap);
1756     } else {
1757         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, NULL);
1758     }
1759
1760     smap_destroy(&smap);
1761
1762     error = netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1763     bps = !error ? netdev_features_to_bps(current, 0) : 0;
1764     if (bps) {
1765         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg,
1766                                     netdev_features_is_full_duplex(current)
1767                                     ? "full" : "half");
1768         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, &bps, 1);
1769     } else {
1770         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg, NULL);
1771         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, NULL, 0);
1772     }
1773
1774     error = netdev_get_mtu(iface->netdev, &mtu);
1775     if (!error) {
1776         mtu_64 = mtu;
1777         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, &mtu_64, 1);
1778     } else {
1779         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, NULL, 0);
1780     }
1781
1782     error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, mac);
1783     if (!error) {
1784         char mac_string[32];
1785
1786         sprintf(mac_string, ETH_ADDR_FMT, ETH_ADDR_ARGS(mac));
1787         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, mac_string);
1788     } else {
1789         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, NULL);
1790     }
1791
1792     /* The netdev may return a negative number (such as -EOPNOTSUPP)
1793      * if there is no valid ifindex number. */
1794     ifindex64 = netdev_get_ifindex(iface->netdev);
1795     if (ifindex64 < 0) {
1796         ifindex64 = 0;
1797     }
1798     ovsrec_interface_set_ifindex(iface->cfg, &ifindex64, 1);
1799 }
1800
1801 /* Writes 'iface''s CFM statistics to the database. 'iface' must not be
1802  * synthetic. */
1803 static void
1804 iface_refresh_cfm_stats(struct iface *iface)
1805 {
1806     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
1807     struct ofproto_cfm_status status;
1808
1809     if (!ofproto_port_get_cfm_status(iface->port->bridge->ofproto,
1810                                     iface->ofp_port, &status)) {
1811         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, NULL, 0);
1812         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, NULL, 0);
1813         ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
1814         ovsrec_interface_set_cfm_flap_count(cfg, NULL, 0);
1815         ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
1816         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg, NULL, 0);
1817     } else {
1818         const char *reasons[CFM_FAULT_N_REASONS];
1819         int64_t cfm_health = status.health;
1820         int64_t cfm_flap_count = status.flap_count;
1821         bool faulted = status.faults != 0;
1822         size_t i, j;
1823
1824         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, &faulted, 1);
1825
1826         j = 0;
1827         for (i = 0; i < CFM_FAULT_N_REASONS; i++) {
1828             int reason = 1 << i;
1829             if (status.faults & reason) {
1830                 reasons[j++] = cfm_fault_reason_to_str(reason);
1831             }
1832         }
1833         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, (char **) reasons, j);
1834
1835         ovsrec_interface_set_cfm_flap_count(cfg, &cfm_flap_count, 1);
1836
1837         if (status.remote_opstate >= 0) {
1838             const char *remote_opstate = status.remote_opstate ? "up" : "down";
1839             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, remote_opstate);
1840         } else {
1841             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
1842         }
1843
1844         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg,
1845                                               (const int64_t *)status.rmps,
1846                                               status.n_rmps);
1847         if (cfm_health >= 0) {
1848             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, &cfm_health, 1);
1849         } else {
1850             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
1851         }
1852
1853         free(status.rmps);
1854     }
1855 }
1856
1857 static void
1858 iface_refresh_stats(struct iface *iface)
1859 {
1860 #define IFACE_STATS                             \
1861     IFACE_STAT(rx_packets,      "rx_packets")   \
1862     IFACE_STAT(tx_packets,      "tx_packets")   \
1863     IFACE_STAT(rx_bytes,        "rx_bytes")     \
1864     IFACE_STAT(tx_bytes,        "tx_bytes")     \
1865     IFACE_STAT(rx_dropped,      "rx_dropped")   \
1866     IFACE_STAT(tx_dropped,      "tx_dropped")   \
1867     IFACE_STAT(rx_errors,       "rx_errors")    \
1868     IFACE_STAT(tx_errors,       "tx_errors")    \
1869     IFACE_STAT(rx_frame_errors, "rx_frame_err") \
1870     IFACE_STAT(rx_over_errors,  "rx_over_err")  \
1871     IFACE_STAT(rx_crc_errors,   "rx_crc_err")   \
1872     IFACE_STAT(collisions,      "collisions")
1873
1874 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME) + 1
1875     enum { N_IFACE_STATS = IFACE_STATS };
1876 #undef IFACE_STAT
1877     int64_t values[N_IFACE_STATS];
1878     char *keys[N_IFACE_STATS];
1879     int n;
1880
1881     struct netdev_stats stats;
1882
1883     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1884         return;
1885     }
1886
1887     /* Intentionally ignore return value, since errors will set 'stats' to
1888      * all-1s, and we will deal with that correctly below. */
1889     netdev_get_stats(iface->netdev, &stats);
1890
1891     /* Copy statistics into keys[] and values[]. */
1892     n = 0;
1893 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME)                \
1894     if (stats.MEMBER != UINT64_MAX) {           \
1895         keys[n] = NAME;                         \
1896         values[n] = stats.MEMBER;               \
1897         n++;                                    \
1898     }
1899     IFACE_STATS;
1900 #undef IFACE_STAT
1901     ovs_assert(n <= N_IFACE_STATS);
1902
1903     ovsrec_interface_set_statistics(iface->cfg, keys, values, n);
1904 #undef IFACE_STATS
1905 }
1906
1907 static void
1908 br_refresh_stp_status(struct bridge *br)
1909 {
1910     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
1911     struct ofproto *ofproto = br->ofproto;
1912     struct ofproto_stp_status status;
1913
1914     if (ofproto_get_stp_status(ofproto, &status)) {
1915         return;
1916     }
1917
1918     if (!status.enabled) {
1919         ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, NULL);
1920         return;
1921     }
1922
1923     smap_add_format(&smap, "stp_bridge_id", STP_ID_FMT,
1924                     STP_ID_ARGS(status.bridge_id));
1925     smap_add_format(&smap, "stp_designated_root", STP_ID_FMT,
1926                     STP_ID_ARGS(status.designated_root));
1927     smap_add_format(&smap, "stp_root_path_cost", "%d", status.root_path_cost);
1928
1929     ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, &smap);
1930     smap_destroy(&smap);
1931 }
1932
1933 static void
1934 port_refresh_stp_status(struct port *port)
1935 {
1936     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
1937     struct iface *iface;
1938     struct ofproto_port_stp_status status;
1939     struct smap smap;
1940
1941     if (port_is_synthetic(port)) {
1942         return;
1943     }
1944
1945     /* STP doesn't currently support bonds. */
1946     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
1947         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
1948         return;
1949     }
1950
1951     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
1952     if (ofproto_port_get_stp_status(ofproto, iface->ofp_port, &status)) {
1953         return;
1954     }
1955
1956     if (!status.enabled) {
1957         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
1958         return;
1959     }
1960
1961     /* Set Status column. */
1962     smap_init(&smap);
1963     smap_add_format(&smap, "stp_port_id", STP_PORT_ID_FMT, status.port_id);
1964     smap_add(&smap, "stp_state", stp_state_name(status.state));
1965     smap_add_format(&smap, "stp_sec_in_state", "%u", status.sec_in_state);
1966     smap_add(&smap, "stp_role", stp_role_name(status.role));
1967     ovsrec_port_set_status(port->cfg, &smap);
1968     smap_destroy(&smap);
1969 }
1970
1971 static void
1972 port_refresh_stp_stats(struct port *port)
1973 {
1974     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
1975     struct iface *iface;
1976     struct ofproto_port_stp_stats stats;
1977     char *keys[3];
1978     int64_t int_values[3];
1979
1980     if (port_is_synthetic(port)) {
1981         return;
1982     }
1983
1984     /* STP doesn't currently support bonds. */
1985     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
1986         return;
1987     }
1988
1989     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
1990     if (ofproto_port_get_stp_stats(ofproto, iface->ofp_port, &stats)) {
1991         return;
1992     }
1993
1994     if (!stats.enabled) {
1995         ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, NULL, NULL, 0);
1996         return;
1997     }
1998
1999     /* Set Statistics column. */
2000     keys[0] = "stp_tx_count";
2001     int_values[0] = stats.tx_count;
2002     keys[1] = "stp_rx_count";
2003     int_values[1] = stats.rx_count;
2004     keys[2] = "stp_error_count";
2005     int_values[2] = stats.error_count;
2006
2007     ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, keys, int_values,
2008                                ARRAY_SIZE(int_values));
2009 }
2010
2011 static bool
2012 enable_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2013 {
2014     return smap_get_bool(&cfg->other_config, "enable-statistics", false);
2015 }
2016
2017 static void
2018 reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2019 {
2020     bool enable = enable_system_stats(cfg);
2021
2022     system_stats_enable(enable);
2023     if (!enable) {
2024         ovsrec_open_vswitch_set_statistics(cfg, NULL);
2025     }
2026 }
2027
2028 static void
2029 run_system_stats(void)
2030 {
2031     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2032     struct smap *stats;
2033
2034     stats = system_stats_run();
2035     if (stats && cfg) {
2036         struct ovsdb_idl_txn *txn;
2037         struct ovsdb_datum datum;
2038
2039         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2040         ovsdb_datum_from_smap(&datum, stats);
2041         ovsdb_idl_txn_write(&cfg->header_, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics,
2042                             &datum);
2043         ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2044         ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2045
2046         free(stats);
2047     }
2048 }
2049
2050 static const char *
2051 ofp12_controller_role_to_str(enum ofp12_controller_role role)
2052 {
2053     switch (role) {
2054     case OFPCR12_ROLE_EQUAL:
2055         return "other";
2056     case OFPCR12_ROLE_MASTER:
2057         return "master";
2058     case OFPCR12_ROLE_SLAVE:
2059         return "slave";
2060     case OFPCR12_ROLE_NOCHANGE:
2061     default:
2062         return "*** INVALID ROLE ***";
2063     }
2064 }
2065
2066 static void
2067 refresh_controller_status(void)
2068 {
2069     struct bridge *br;
2070     struct shash info;
2071     const struct ovsrec_controller *cfg;
2072
2073     shash_init(&info);
2074
2075     /* Accumulate status for controllers on all bridges. */
2076     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2077         ofproto_get_ofproto_controller_info(br->ofproto, &info);
2078     }
2079
2080     /* Update each controller in the database with current status. */
2081     OVSREC_CONTROLLER_FOR_EACH(cfg, idl) {
2082         struct ofproto_controller_info *cinfo =
2083             shash_find_data(&info, cfg->target);
2084
2085         if (cinfo) {
2086             struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2087             const char **values = cinfo->pairs.values;
2088             const char **keys = cinfo->pairs.keys;
2089             size_t i;
2090
2091             for (i = 0; i < cinfo->pairs.n; i++) {
2092                 smap_add(&smap, keys[i], values[i]);
2093             }
2094
2095             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, cinfo->is_connected);
2096             ovsrec_controller_set_role(cfg, ofp12_controller_role_to_str(
2097                                            cinfo->role));
2098             ovsrec_controller_set_status(cfg, &smap);
2099             smap_destroy(&smap);
2100         } else {
2101             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, false);
2102             ovsrec_controller_set_role(cfg, NULL);
2103             ovsrec_controller_set_status(cfg, NULL);
2104         }
2105     }
2106
2107     ofproto_free_ofproto_controller_info(&info);
2108 }
2109 \f
2110 /* "Instant" stats.
2111  *
2112  * Some information in the database must be kept as up-to-date as possible to
2113  * allow controllers to respond rapidly to network outages.  We call these
2114  * statistics "instant" stats.
2115  *
2116  * We wish to update these statistics every INSTANT_INTERVAL_MSEC milliseconds,
2117  * assuming that they've changed.  The only means we have to determine whether
2118  * they have changed are:
2119  *
2120  *   - Try to commit changes to the database.  If nothing changed, then
2121  *     ovsdb_idl_txn_commit() returns TXN_UNCHANGED, otherwise some other
2122  *     value.
2123  *
2124  *   - instant_stats_run() is called late in the run loop, after anything that
2125  *     might change any of the instant stats.
2126  *
2127  * We use these two facts together to avoid waking the process up every
2128  * INSTANT_INTERVAL_MSEC whether there is any change or not.
2129  */
2130
2131 /* Minimum interval between writing updates to the instant stats to the
2132  * database. */
2133 #define INSTANT_INTERVAL_MSEC 100
2134
2135 /* Current instant stats database transaction, NULL if there is no ongoing
2136  * transaction. */
2137 static struct ovsdb_idl_txn *instant_txn;
2138
2139 /* Next time (in msec on monotonic clock) at which we will update the instant
2140  * stats.  */
2141 static long long int instant_next_txn = LLONG_MIN;
2142
2143 /* True if the run loop has run since we last saw that the instant stats were
2144  * unchanged, that is, this is true if we need to wake up at 'instant_next_txn'
2145  * to refresh the instant stats. */
2146 static bool instant_stats_could_have_changed;
2147
2148 static void
2149 instant_stats_run(void)
2150 {
2151     enum ovsdb_idl_txn_status status;
2152
2153     instant_stats_could_have_changed = true;
2154
2155     if (!instant_txn) {
2156         struct bridge *br;
2157         uint64_t seq;
2158
2159         if (time_msec() < instant_next_txn) {
2160             return;
2161         }
2162         instant_next_txn = time_msec() + INSTANT_INTERVAL_MSEC;
2163
2164         seq = seq_read(connectivity_seq_get());
2165         if (seq == connectivity_seqno) {
2166             return;
2167         }
2168         connectivity_seqno = seq;
2169
2170         instant_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2171         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2172             struct iface *iface;
2173             struct port *port;
2174
2175             br_refresh_stp_status(br);
2176
2177             HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2178                 port_refresh_stp_status(port);
2179             }
2180
2181             HMAP_FOR_EACH (iface, name_node, &br->iface_by_name) {
2182                 enum netdev_flags flags;
2183                 struct smap smap;
2184                 const char *link_state;
2185                 int64_t link_resets;
2186                 int current, error;
2187
2188                 if (iface_is_synthetic(iface)) {
2189                     continue;
2190                 }
2191
2192                 current = ofproto_port_is_lacp_current(br->ofproto,
2193                                                        iface->ofp_port);
2194                 if (current >= 0) {
2195                     bool bl = current;
2196                     ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, &bl, 1);
2197                 } else {
2198                     ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, NULL, 0);
2199                 }
2200
2201                 error = netdev_get_flags(iface->netdev, &flags);
2202                 if (!error) {
2203                     const char *state = flags & NETDEV_UP ? "up" : "down";
2204                     ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, state);
2205                 } else {
2206                     ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, NULL);
2207                 }
2208
2209                 link_state = netdev_get_carrier(iface->netdev) ? "up" : "down";
2210                 ovsrec_interface_set_link_state(iface->cfg, link_state);
2211
2212                 link_resets = netdev_get_carrier_resets(iface->netdev);
2213                 ovsrec_interface_set_link_resets(iface->cfg, &link_resets, 1);
2214
2215                 iface_refresh_cfm_stats(iface);
2216
2217                 smap_init(&smap);
2218                 ofproto_port_get_bfd_status(br->ofproto, iface->ofp_port,
2219                                             &smap);
2220                 ovsrec_interface_set_bfd_status(iface->cfg, &smap);
2221                 smap_destroy(&smap);
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 static void
2247 bridge_run__(void)
2248 {
2249     struct bridge *br;
2250     struct sset types;
2251     const char *type;
2252
2253     /* Let each datapath type do the work that it needs to do. */
2254     sset_init(&types);
2255     ofproto_enumerate_types(&types);
2256     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2257         ofproto_type_run(type);
2258     }
2259     sset_destroy(&types);
2260
2261     /* Let each bridge do the work that it needs to do. */
2262     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2263         ofproto_run(br->ofproto);
2264     }
2265 }
2266
2267 void
2268 bridge_run(void)
2269 {
2270     static struct ovsrec_open_vswitch null_cfg;
2271     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg;
2272
2273     bool vlan_splinters_changed;
2274     struct bridge *br;
2275
2276     ovsrec_open_vswitch_init(&null_cfg);
2277
2278     ovsdb_idl_run(idl);
2279
2280     if (ovsdb_idl_is_lock_contended(idl)) {
2281         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
2282         struct bridge *br, *next_br;
2283
2284         VLOG_ERR_RL(&rl, "another ovs-vswitchd process is running, "
2285                     "disabling this process (pid %ld) until it goes away",
2286                     (long int) getpid());
2287
2288         HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
2289             bridge_destroy(br);
2290         }
2291         /* Since we will not be running system_stats_run() in this process
2292          * with the current situation of multiple ovs-vswitchd daemons,
2293          * disable system stats collection. */
2294         system_stats_enable(false);
2295         return;
2296     } else if (!ovsdb_idl_has_lock(idl)) {
2297         return;
2298     }
2299     cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2300
2301     /* Initialize the ofproto library.  This only needs to run once, but
2302      * it must be done after the configuration is set.  If the
2303      * initialization has already occurred, bridge_init_ofproto()
2304      * returns immediately. */
2305     bridge_init_ofproto(cfg);
2306
2307     /* Once the value of flow-restore-wait is false, we no longer should
2308      * check its value from the database. */
2309     if (cfg && ofproto_get_flow_restore_wait()) {
2310         ofproto_set_flow_restore_wait(smap_get_bool(&cfg->other_config,
2311                                         "flow-restore-wait", false));
2312     }
2313
2314     bridge_run__();
2315
2316     /* Re-configure SSL.  We do this on every trip through the main loop,
2317      * instead of just when the database changes, because the contents of the
2318      * key and certificate files can change without the database changing.
2319      *
2320      * We do this before bridge_reconfigure() because that function might
2321      * initiate SSL connections and thus requires SSL to be configured. */
2322     if (cfg && cfg->ssl) {
2323         const struct ovsrec_ssl *ssl = cfg->ssl;
2324
2325         stream_ssl_set_key_and_cert(ssl->private_key, ssl->certificate);
2326         stream_ssl_set_ca_cert_file(ssl->ca_cert, ssl->bootstrap_ca_cert);
2327     }
2328
2329     /* If VLAN splinters are in use, then we need to reconfigure if VLAN
2330      * usage has changed. */
2331     vlan_splinters_changed = false;
2332     if (vlan_splinters_enabled_anywhere) {
2333         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2334             if (ofproto_has_vlan_usage_changed(br->ofproto)) {
2335                 vlan_splinters_changed = true;
2336                 break;
2337             }
2338         }
2339     }
2340
2341     if (ovsdb_idl_get_seqno(idl) != idl_seqno || vlan_splinters_changed) {
2342         struct ovsdb_idl_txn *txn;
2343
2344         idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
2345         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2346         bridge_reconfigure(cfg ? cfg : &null_cfg);
2347
2348         if (cfg) {
2349             ovsrec_open_vswitch_set_cur_cfg(cfg, cfg->next_cfg);
2350         }
2351
2352         /* If we are completing our initial configuration for this run
2353          * of ovs-vswitchd, then keep the transaction around to monitor
2354          * it for completion. */
2355         if (initial_config_done) {
2356             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2357             ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2358         } else {
2359             initial_config_done = true;
2360             daemonize_txn = txn;
2361         }
2362     }
2363
2364     if (daemonize_txn) {
2365         enum ovsdb_idl_txn_status status = ovsdb_idl_txn_commit(daemonize_txn);
2366         if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2367             ovsdb_idl_txn_destroy(daemonize_txn);
2368             daemonize_txn = NULL;
2369
2370             /* ovs-vswitchd has completed initialization, so allow the
2371              * process that forked us to exit successfully. */
2372             daemonize_complete();
2373
2374             vlog_enable_async();
2375
2376             VLOG_INFO_ONCE("%s (Open vSwitch) %s", program_name, VERSION);
2377         }
2378     }
2379
2380     /* Refresh interface and mirror stats if necessary. */
2381     if (time_msec() >= iface_stats_timer) {
2382         if (cfg) {
2383             struct ovsdb_idl_txn *txn;
2384
2385             txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2386             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2387                 struct port *port;
2388                 struct mirror *m;
2389
2390                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2391                     struct iface *iface;
2392
2393                     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2394                         iface_refresh_stats(iface);
2395                         iface_refresh_status(iface);
2396                     }
2397
2398                     port_refresh_stp_stats(port);
2399                 }
2400
2401                 HMAP_FOR_EACH (m, hmap_node, &br->mirrors) {
2402                     mirror_refresh_stats(m);
2403                 }
2404
2405             }
2406             refresh_controller_status();
2407             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2408             ovsdb_idl_txn_destroy(txn); /* XXX */
2409         }
2410
2411         iface_stats_timer = time_msec() + IFACE_STATS_INTERVAL;
2412     }
2413
2414     run_system_stats();
2415     instant_stats_run();
2416 }
2417
2418 void
2419 bridge_wait(void)
2420 {
2421     struct sset types;
2422     const char *type;
2423
2424     ovsdb_idl_wait(idl);
2425     if (daemonize_txn) {
2426         ovsdb_idl_txn_wait(daemonize_txn);
2427     }
2428
2429     sset_init(&types);
2430     ofproto_enumerate_types(&types);
2431     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2432         ofproto_type_wait(type);
2433     }
2434     sset_destroy(&types);
2435
2436     if (!hmap_is_empty(&all_bridges)) {
2437         struct bridge *br;
2438
2439         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2440             ofproto_wait(br->ofproto);
2441         }
2442         poll_timer_wait_until(iface_stats_timer);
2443     }
2444
2445     system_stats_wait();
2446     instant_stats_wait();
2447 }
2448
2449 /* Adds some memory usage statistics for bridges into 'usage', for use with
2450  * memory_report(). */
2451 void
2452 bridge_get_memory_usage(struct simap *usage)
2453 {
2454     struct bridge *br;
2455     struct sset types;
2456     const char *type;
2457
2458     sset_init(&types);
2459     ofproto_enumerate_types(&types);
2460     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2461         ofproto_type_get_memory_usage(type, usage);
2462     }
2463     sset_destroy(&types);
2464
2465     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2466         ofproto_get_memory_usage(br->ofproto, usage);
2467     }
2468 }
2469 \f
2470 /* QoS unixctl user interface functions. */
2471
2472 struct qos_unixctl_show_cbdata {
2473     struct ds *ds;
2474     struct iface *iface;
2475 };
2476
2477 static void
2478 qos_unixctl_show_queue(unsigned int queue_id,
2479                        const struct smap *details,
2480                        struct iface *iface,
2481                        struct ds *ds)
2482 {
2483     struct netdev_queue_stats stats;
2484     struct smap_node *node;
2485     int error;
2486
2487     ds_put_cstr(ds, "\n");
2488     if (queue_id) {
2489         ds_put_format(ds, "Queue %u:\n", queue_id);
2490     } else {
2491         ds_put_cstr(ds, "Default:\n");
2492     }
2493
2494     SMAP_FOR_EACH (node, details) {
2495         ds_put_format(ds, "\t%s: %s\n", node->key, node->value);
2496     }
2497
2498     error = netdev_get_queue_stats(iface->netdev, queue_id, &stats);
2499     if (!error) {
2500         if (stats.tx_packets != UINT64_MAX) {
2501             ds_put_format(ds, "\ttx_packets: %"PRIu64"\n", stats.tx_packets);
2502         }
2503
2504         if (stats.tx_bytes != UINT64_MAX) {
2505             ds_put_format(ds, "\ttx_bytes: %"PRIu64"\n", stats.tx_bytes);
2506         }
2507
2508         if (stats.tx_errors != UINT64_MAX) {
2509             ds_put_format(ds, "\ttx_errors: %"PRIu64"\n", stats.tx_errors);
2510         }
2511     } else {
2512         ds_put_format(ds, "\tFailed to get statistics for queue %u: %s",
2513                       queue_id, ovs_strerror(error));
2514     }
2515 }
2516
2517 static void
2518 qos_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2519                  const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2520 {
2521     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
2522     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2523     struct iface *iface;
2524     const char *type;
2525     struct smap_node *node;
2526
2527     iface = iface_find(argv[1]);
2528     if (!iface) {
2529         unixctl_command_reply_error(conn, "no such interface");
2530         return;
2531     }
2532
2533     netdev_get_qos(iface->netdev, &type, &smap);
2534
2535     if (*type != '\0') {
2536         struct netdev_queue_dump dump;
2537         struct smap details;
2538         unsigned int queue_id;
2539
2540         ds_put_format(&ds, "QoS: %s %s\n", iface->name, type);
2541
2542         SMAP_FOR_EACH (node, &smap) {
2543             ds_put_format(&ds, "%s: %s\n", node->key, node->value);
2544         }
2545
2546         smap_init(&details);
2547         NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &dump, iface->netdev) {
2548             qos_unixctl_show_queue(queue_id, &details, iface, &ds);
2549         }
2550         smap_destroy(&details);
2551
2552         unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&ds));
2553     } else {
2554         ds_put_format(&ds, "QoS not configured on %s\n", iface->name);
2555         unixctl_command_reply_error(conn, ds_cstr(&ds));
2556     }
2557
2558     smap_destroy(&smap);
2559     ds_destroy(&ds);
2560 }
2561 \f
2562 /* Bridge reconfiguration functions. */
2563 static void
2564 bridge_create(const struct ovsrec_bridge *br_cfg)
2565 {
2566     struct bridge *br;
2567
2568     ovs_assert(!bridge_lookup(br_cfg->name));
2569     br = xzalloc(sizeof *br);
2570
2571     br->name = xstrdup(br_cfg->name);
2572     br->type = xstrdup(ofproto_normalize_type(br_cfg->datapath_type));
2573     br->cfg = br_cfg;
2574
2575     /* Derive the default Ethernet address from the bridge's UUID.  This should
2576      * be unique and it will be stable between ovs-vswitchd runs.  */
2577     memcpy(br->default_ea, &br_cfg->header_.uuid, ETH_ADDR_LEN);
2578     eth_addr_mark_random(br->default_ea);
2579
2580     hmap_init(&br->ports);
2581     hmap_init(&br->ifaces);
2582     hmap_init(&br->iface_by_name);
2583     hmap_init(&br->mirrors);
2584
2585     hmap_insert(&all_bridges, &br->node, hash_string(br->name, 0));
2586 }
2587
2588 static void
2589 bridge_destroy(struct bridge *br)
2590 {
2591     if (br) {
2592         struct mirror *mirror, *next_mirror;
2593         struct port *port, *next_port;
2594
2595         HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next_port, hmap_node, &br->ports) {
2596             port_destroy(port);
2597         }
2598         HMAP_FOR_EACH_SAFE (mirror, next_mirror, hmap_node, &br->mirrors) {
2599             mirror_destroy(mirror);
2600         }
2601
2602         hmap_remove(&all_bridges, &br->node);
2603         ofproto_destroy(br->ofproto);
2604         hmap_destroy(&br->ifaces);
2605         hmap_destroy(&br->ports);
2606         hmap_destroy(&br->iface_by_name);
2607         hmap_destroy(&br->mirrors);
2608         free(br->name);
2609         free(br->type);
2610         free(br);
2611     }
2612 }
2613
2614 static struct bridge *
2615 bridge_lookup(const char *name)
2616 {
2617     struct bridge *br;
2618
2619     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (br, node, hash_string(name, 0), &all_bridges) {
2620         if (!strcmp(br->name, name)) {
2621             return br;
2622         }
2623     }
2624     return NULL;
2625 }
2626
2627 /* Handle requests for a listing of all flows known by the OpenFlow
2628  * stack, including those normally hidden. */
2629 static void
2630 bridge_unixctl_dump_flows(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2631                           const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2632 {
2633     struct bridge *br;
2634     struct ds results;
2635
2636     br = bridge_lookup(argv[1]);
2637     if (!br) {
2638         unixctl_command_reply_error(conn, "Unknown bridge");
2639         return;
2640     }
2641
2642     ds_init(&results);
2643     ofproto_get_all_flows(br->ofproto, &results);
2644
2645     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&results));
2646     ds_destroy(&results);
2647 }
2648
2649 /* "bridge/reconnect [BRIDGE]": makes BRIDGE drop all of its controller
2650  * connections and reconnect.  If BRIDGE is not specified, then all bridges
2651  * drop their controller connections and reconnect. */
2652 static void
2653 bridge_unixctl_reconnect(struct unixctl_conn *conn, int argc,
2654                          const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2655 {
2656     struct bridge *br;
2657     if (argc > 1) {
2658         br = bridge_lookup(argv[1]);
2659         if (!br) {
2660             unixctl_command_reply_error(conn,  "Unknown bridge");
2661             return;
2662         }
2663         ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2664     } else {
2665         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2666             ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2667         }
2668     }
2669     unixctl_command_reply(conn, NULL);
2670 }
2671
2672 static size_t
2673 bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
2674                        struct ovsrec_controller ***controllersp)
2675 {
2676     struct ovsrec_controller **controllers;
2677     size_t n_controllers;
2678
2679     controllers = br->cfg->controller;
2680     n_controllers = br->cfg->n_controller;
2681
2682     if (n_controllers == 1 && !strcmp(controllers[0]->target, "none")) {
2683         controllers = NULL;
2684         n_controllers = 0;
2685     }
2686
2687     if (controllersp) {
2688         *controllersp = controllers;
2689     }
2690     return n_controllers;
2691 }
2692
2693 static void
2694 bridge_collect_wanted_ports(struct bridge *br,
2695                             const unsigned long int *splinter_vlans,
2696                             struct shash *wanted_ports)
2697 {
2698     size_t i;
2699
2700     shash_init(wanted_ports);
2701
2702     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
2703         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
2704         if (!shash_add_once(wanted_ports, name, br->cfg->ports[i])) {
2705             VLOG_WARN("bridge %s: %s specified twice as bridge port",
2706                       br->name, name);
2707         }
2708     }
2709     if (bridge_get_controllers(br, NULL)
2710         && !shash_find(wanted_ports, br->name)) {
2711         VLOG_WARN("bridge %s: no port named %s, synthesizing one",
2712                   br->name, br->name);
2713
2714         ovsrec_interface_init(&br->synth_local_iface);
2715         ovsrec_port_init(&br->synth_local_port);
2716
2717         br->synth_local_port.interfaces = &br->synth_local_ifacep;
2718         br->synth_local_port.n_interfaces = 1;
2719         br->synth_local_port.name = br->name;
2720
2721         br->synth_local_iface.name = br->name;
2722         br->synth_local_iface.type = "internal";
2723
2724         br->synth_local_ifacep = &br->synth_local_iface;
2725
2726         shash_add(wanted_ports, br->name, &br->synth_local_port);
2727     }
2728
2729     if (splinter_vlans) {
2730         add_vlan_splinter_ports(br, splinter_vlans, wanted_ports);
2731     }
2732 }
2733
2734 /* Deletes "struct port"s and "struct iface"s under 'br' which aren't
2735  * consistent with 'br->cfg'.  Updates 'br->if_cfg_queue' with interfaces which
2736  * 'br' needs to complete its configuration. */
2737 static void
2738 bridge_del_ports(struct bridge *br, const struct shash *wanted_ports)
2739 {
2740     struct shash_node *port_node;
2741     struct port *port, *next;
2742
2743     /* Get rid of deleted ports.
2744      * Get rid of deleted interfaces on ports that still exist. */
2745     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next, hmap_node, &br->ports) {
2746         port->cfg = shash_find_data(wanted_ports, port->name);
2747         if (!port->cfg) {
2748             port_destroy(port);
2749         } else {
2750             port_del_ifaces(port);
2751         }
2752     }
2753
2754     /* Update iface->cfg and iface->type in interfaces that still exist. */
2755     SHASH_FOR_EACH (port_node, wanted_ports) {
2756         const struct ovsrec_port *port = port_node->data;
2757         size_t i;
2758
2759         for (i = 0; i < port->n_interfaces; i++) {
2760             const struct ovsrec_interface *cfg = port->interfaces[i];
2761             struct iface *iface = iface_lookup(br, cfg->name);
2762             const char *type = iface_get_type(cfg, br->cfg);
2763
2764             if (iface) {
2765                 iface->cfg = cfg;
2766                 iface->type = type;
2767             } else if (!strcmp(type, "null")) {
2768                 VLOG_WARN_ONCE("%s: The null interface type is deprecated and"
2769                                " may be removed in February 2013. Please email"
2770                                " dev@openvswitch.org with concerns.",
2771                                cfg->name);
2772             } else {
2773                 /* We will add new interfaces later. */
2774             }
2775         }
2776     }
2777 }
2778
2779 /* Initializes 'oc' appropriately as a management service controller for
2780  * 'br'.
2781  *
2782  * The caller must free oc->target when it is no longer needed. */
2783 static void
2784 bridge_ofproto_controller_for_mgmt(const struct bridge *br,
2785                                    struct ofproto_controller *oc)
2786 {
2787     oc->target = xasprintf("punix:%s/%s.mgmt", ovs_rundir(), br->name);
2788     oc->max_backoff = 0;
2789     oc->probe_interval = 60;
2790     oc->band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
2791     oc->rate_limit = 0;
2792     oc->burst_limit = 0;
2793     oc->enable_async_msgs = true;
2794 }
2795
2796 /* Converts ovsrec_controller 'c' into an ofproto_controller in 'oc'.  */
2797 static void
2798 bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(const struct ovsrec_controller *c,
2799                                       struct ofproto_controller *oc)
2800 {
2801     int dscp;
2802
2803     oc->target = c->target;
2804     oc->max_backoff = c->max_backoff ? *c->max_backoff / 1000 : 8;
2805     oc->probe_interval = c->inactivity_probe ? *c->inactivity_probe / 1000 : 5;
2806     oc->band = (!c->connection_mode || !strcmp(c->connection_mode, "in-band")
2807                 ? OFPROTO_IN_BAND : OFPROTO_OUT_OF_BAND);
2808     oc->rate_limit = c->controller_rate_limit ? *c->controller_rate_limit : 0;
2809     oc->burst_limit = (c->controller_burst_limit
2810                        ? *c->controller_burst_limit : 0);
2811     oc->enable_async_msgs = (!c->enable_async_messages
2812                              || *c->enable_async_messages);
2813     dscp = smap_get_int(&c->other_config, "dscp", DSCP_DEFAULT);
2814     if (dscp < 0 || dscp > 63) {
2815         dscp = DSCP_DEFAULT;
2816     }
2817     oc->dscp = dscp;
2818 }
2819
2820 /* Configures the IP stack for 'br''s local interface properly according to the
2821  * configuration in 'c'.  */
2822 static void
2823 bridge_configure_local_iface_netdev(struct bridge *br,
2824                                     struct ovsrec_controller *c)
2825 {
2826     struct netdev *netdev;
2827     struct in_addr mask, gateway;
2828
2829     struct iface *local_iface;
2830     struct in_addr ip;
2831
2832     /* If there's no local interface or no IP address, give up. */
2833     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
2834     if (!local_iface || !c->local_ip
2835         || !inet_pton(AF_INET, c->local_ip, &ip)) {
2836         return;
2837     }
2838
2839     /* Bring up the local interface. */
2840     netdev = local_iface->netdev;
2841     netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
2842
2843     /* Configure the IP address and netmask. */
2844     if (!c->local_netmask
2845         || !inet_pton(AF_INET, c->local_netmask, &mask)
2846         || !mask.s_addr) {
2847         mask.s_addr = guess_netmask(ip.s_addr);
2848     }
2849     if (!netdev_set_in4(netdev, ip, mask)) {
2850         VLOG_INFO("bridge %s: configured IP address "IP_FMT", netmask "IP_FMT,
2851                   br->name, IP_ARGS(ip.s_addr), IP_ARGS(mask.s_addr));
2852     }
2853
2854     /* Configure the default gateway. */
2855     if (c->local_gateway
2856         && inet_pton(AF_INET, c->local_gateway, &gateway)
2857         && gateway.s_addr) {
2858         if (!netdev_add_router(netdev, gateway)) {
2859             VLOG_INFO("bridge %s: configured gateway "IP_FMT,
2860                       br->name, IP_ARGS(gateway.s_addr));
2861         }
2862     }
2863 }
2864
2865 /* Returns true if 'a' and 'b' are the same except that any number of slashes
2866  * in either string are treated as equal to any number of slashes in the other,
2867  * e.g. "x///y" is equal to "x/y".
2868  *
2869  * Also, if 'b_stoplen' bytes from 'b' are found to be equal to corresponding
2870  * bytes from 'a', the function considers this success.  Specify 'b_stoplen' as
2871  * SIZE_MAX to compare all of 'a' to all of 'b' rather than just a prefix of
2872  * 'b' against a prefix of 'a'.
2873  */
2874 static bool
2875 equal_pathnames(const char *a, const char *b, size_t b_stoplen)
2876 {
2877     const char *b_start = b;
2878     for (;;) {
2879         if (b - b_start >= b_stoplen) {
2880             return true;
2881         } else if (*a != *b) {
2882             return false;
2883         } else if (*a == '/') {
2884             a += strspn(a, "/");
2885             b += strspn(b, "/");
2886         } else if (*a == '\0') {
2887             return true;
2888         } else {
2889             a++;
2890             b++;
2891         }
2892     }
2893 }
2894
2895 static void
2896 bridge_configure_remotes(struct bridge *br,
2897                          const struct sockaddr_in *managers, size_t n_managers)
2898 {
2899     bool disable_in_band;
2900
2901     struct ovsrec_controller **controllers;
2902     size_t n_controllers;
2903
2904     enum ofproto_fail_mode fail_mode;
2905
2906     struct ofproto_controller *ocs;
2907     size_t n_ocs;
2908     size_t i;
2909
2910     /* Check if we should disable in-band control on this bridge. */
2911     disable_in_band = smap_get_bool(&br->cfg->other_config, "disable-in-band",
2912                                     false);
2913
2914     /* Set OpenFlow queue ID for in-band control. */
2915     ofproto_set_in_band_queue(br->ofproto,
2916                               smap_get_int(&br->cfg->other_config,
2917                                            "in-band-queue", -1));
2918
2919     if (disable_in_band) {
2920         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, NULL, 0);
2921     } else {
2922         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, managers, n_managers);
2923     }
2924
2925     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
2926
2927     ocs = xmalloc((n_controllers + 1) * sizeof *ocs);
2928     n_ocs = 0;
2929
2930     bridge_ofproto_controller_for_mgmt(br, &ocs[n_ocs++]);
2931     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
2932         struct ovsrec_controller *c = controllers[i];
2933
2934         if (!strncmp(c->target, "punix:", 6)
2935             || !strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
2936             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
2937             char *whitelist;
2938
2939             if (!strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
2940                 /* Connect to a listening socket */
2941                 whitelist = xasprintf("unix:%s/", ovs_rundir());
2942                 if (strchr(c->target, '/') &&
2943                    !equal_pathnames(c->target, whitelist,
2944                      strlen(whitelist))) {
2945                     /* Absolute path specified, but not in ovs_rundir */
2946                     VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not connecting to socket "
2947                                   "controller \"%s\" due to possibility for "
2948                                   "remote exploit.  Instead, specify socket "
2949                                   "in whitelisted \"%s\" or connect to "
2950                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
2951                                   "available without special configuration).",
2952                                   br->name, c->target, whitelist,
2953                                   ovs_rundir(), br->name);
2954                     free(whitelist);
2955                     continue;
2956                 }
2957             } else {
2958                whitelist = xasprintf("punix:%s/%s.controller",
2959                                      ovs_rundir(), br->name);
2960                if (!equal_pathnames(c->target, whitelist, SIZE_MAX)) {
2961                    /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing
2962                     * arbitrary Unix domain sockets and overwriting arbitrary
2963                     * local files. */
2964                    VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not adding Unix domain socket "
2965                                   "controller \"%s\" due to possibility of "
2966                                   "overwriting local files. Instead, specify "
2967                                   "whitelisted \"%s\" or connect to "
2968                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
2969                                   "available without special configuration).",
2970                                   br->name, c->target, whitelist,
2971                                   ovs_rundir(), br->name);
2972                    free(whitelist);
2973                    continue;
2974                }
2975             }
2976
2977             free(whitelist);
2978         }
2979
2980         bridge_configure_local_iface_netdev(br, c);
2981         bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(c, &ocs[n_ocs]);
2982         if (disable_in_band) {
2983             ocs[n_ocs].band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
2984         }
2985         n_ocs++;
2986     }
2987
2988     ofproto_set_controllers(br->ofproto, ocs, n_ocs,
2989                             bridge_get_allowed_versions(br));
2990     free(ocs[0].target); /* From bridge_ofproto_controller_for_mgmt(). */
2991     free(ocs);
2992
2993     /* Set the fail-mode. */
2994     fail_mode = !br->cfg->fail_mode
2995                 || !strcmp(br->cfg->fail_mode, "standalone")
2996                     ? OFPROTO_FAIL_STANDALONE
2997                     : OFPROTO_FAIL_SECURE;
2998     ofproto_set_fail_mode(br->ofproto, fail_mode);
2999
3000     /* Configure OpenFlow controller connection snooping. */
3001     if (!ofproto_has_snoops(br->ofproto)) {
3002         struct sset snoops;
3003
3004         sset_init(&snoops);
3005         sset_add_and_free(&snoops, xasprintf("punix:%s/%s.snoop",
3006                                              ovs_rundir(), br->name));
3007         ofproto_set_snoops(br->ofproto, &snoops);
3008         sset_destroy(&snoops);
3009     }
3010 }
3011
3012 static void
3013 bridge_configure_tables(struct bridge *br)
3014 {
3015     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3016     int n_tables;
3017     int i, j, k;
3018
3019     n_tables = ofproto_get_n_tables(br->ofproto);
3020     j = 0;
3021     for (i = 0; i < n_tables; i++) {
3022         struct ofproto_table_settings s;
3023
3024         s.name = NULL;
3025         s.max_flows = UINT_MAX;
3026         s.groups = NULL;
3027         s.n_groups = 0;
3028         s.n_prefix_fields = 0;
3029         memset(s.prefix_fields, ~0, sizeof(s.prefix_fields));
3030
3031         if (j < br->cfg->n_flow_tables && i == br->cfg->key_flow_tables[j]) {
3032             struct ovsrec_flow_table *cfg = br->cfg->value_flow_tables[j++];
3033
3034             s.name = cfg->name;
3035             if (cfg->n_flow_limit && *cfg->flow_limit < UINT_MAX) {
3036                 s.max_flows = *cfg->flow_limit;
3037             }
3038             if (cfg->overflow_policy
3039                 && !strcmp(cfg->overflow_policy, "evict")) {
3040
3041                 s.groups = xmalloc(cfg->n_groups * sizeof *s.groups);
3042                 for (k = 0; k < cfg->n_groups; k++) {
3043                     const char *string = cfg->groups[k];
3044                     char *msg;
3045
3046                     msg = mf_parse_subfield__(&s.groups[k], &string);
3047                     if (msg) {
3048                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: error parsing "
3049                                      "'groups' (%s)", br->name, i, msg);
3050                         free(msg);
3051                     } else if (*string) {
3052                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: 'groups' "
3053                                      "element '%s' contains trailing garbage",
3054                                      br->name, i, cfg->groups[k]);
3055                     } else {
3056                         s.n_groups++;
3057                     }
3058                 }
3059             }
3060             /* Prefix lookup fields. */
3061             s.n_prefix_fields = 0;
3062             for (k = 0; k < cfg->n_prefixes; k++) {
3063                 const char *name = cfg->prefixes[k];
3064                 const struct mf_field *mf = mf_from_name(name);
3065                 if (!mf) {
3066                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with unknown field: %s",
3067                               br->name, name);
3068                     continue;
3069                 }
3070                 if (mf->flow_be32ofs < 0 || mf->n_bits % 32) {
3071                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with incompatible field: "
3072                               "%s", br->name, name);
3073                     continue;
3074                 }
3075                 if (s.n_prefix_fields >= ARRAY_SIZE(s.prefix_fields)) {
3076                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with too many fields, "
3077                               "field not used: %s", br->name, name);
3078                     continue;
3079                 }
3080                 s.prefix_fields[s.n_prefix_fields++] = mf->id;
3081             }
3082             if (s.n_prefix_fields > 0) {
3083                 int k;
3084                 struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
3085                 for (k = 0; k < s.n_prefix_fields; k++) {
3086                     if (k) {
3087                         ds_put_char(&ds, ',');
3088                     }
3089                     ds_put_cstr(&ds, mf_from_id(s.prefix_fields[k])->name);
3090                 }
3091                 VLOG_INFO("bridge %s table %d: Prefix lookup with: %s.",
3092                           br->name, i, ds_cstr(&ds));
3093                 ds_destroy(&ds);
3094             }
3095         }
3096
3097         ofproto_configure_table(br->ofproto, i, &s);
3098
3099         free(s.groups);
3100     }
3101     for (; j < br->cfg->n_flow_tables; j++) {
3102         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: ignoring configuration for flow table "
3103                      "%"PRId64" not supported by this datapath", br->name,
3104                      br->cfg->key_flow_tables[j]);
3105     }
3106 }
3107
3108 static void
3109 bridge_configure_dp_desc(struct bridge *br)
3110 {
3111     ofproto_set_dp_desc(br->ofproto,
3112                         smap_get(&br->cfg->other_config, "dp-desc"));
3113 }
3114 \f
3115 /* Port functions. */
3116
3117 static void iface_destroy__(struct iface *);
3118
3119 static struct port *
3120 port_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_port *cfg)
3121 {
3122     struct port *port;
3123
3124     port = xzalloc(sizeof *port);
3125     port->bridge = br;
3126     port->name = xstrdup(cfg->name);
3127     port->cfg = cfg;
3128     list_init(&port->ifaces);
3129
3130     hmap_insert(&br->ports, &port->hmap_node, hash_string(port->name, 0));
3131     return port;
3132 }
3133
3134 /* Deletes interfaces from 'port' that are no longer configured for it. */
3135 static void
3136 port_del_ifaces(struct port *port)
3137 {
3138     struct iface *iface, *next;
3139     struct sset new_ifaces;
3140     size_t i;
3141
3142     /* Collect list of new interfaces. */
3143     sset_init(&new_ifaces);
3144     for (i = 0; i < port->cfg->n_interfaces; i++) {
3145         const char *name = port->cfg->interfaces[i]->name;
3146         const char *type = port->cfg->interfaces[i]->type;
3147         if (strcmp(type, "null")) {
3148             sset_add(&new_ifaces, name);
3149         }
3150     }
3151
3152     /* Get rid of deleted interfaces. */
3153     LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3154         if (!sset_contains(&new_ifaces, iface->name)) {
3155             iface_destroy(iface);
3156         }
3157     }
3158
3159     sset_destroy(&new_ifaces);
3160 }
3161
3162 static void
3163 port_destroy(struct port *port)
3164 {
3165     if (port) {
3166         struct bridge *br = port->bridge;
3167         struct iface *iface, *next;
3168
3169         if (br->ofproto) {
3170             ofproto_bundle_unregister(br->ofproto, port);
3171         }
3172
3173         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3174             iface_destroy__(iface);
3175         }
3176
3177         hmap_remove(&br->ports, &port->hmap_node);
3178         free(port->name);
3179         free(port);
3180     }
3181 }
3182
3183 static struct port *
3184 port_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3185 {
3186     struct port *port;
3187
3188     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (port, hmap_node, hash_string(name, 0),
3189                              &br->ports) {
3190         if (!strcmp(port->name, name)) {
3191             return port;
3192         }
3193     }
3194     return NULL;
3195 }
3196
3197 static bool
3198 enable_lacp(struct port *port, bool *activep)
3199 {
3200     if (!port->cfg->lacp) {
3201         /* XXX when LACP implementation has been sufficiently tested, enable by
3202          * default and make active on bonded ports. */
3203         return false;
3204     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "off")) {
3205         return false;
3206     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "active")) {
3207         *activep = true;
3208         return true;
3209     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "passive")) {
3210         *activep = false;
3211         return true;
3212     } else {
3213         VLOG_WARN("port %s: unknown LACP mode %s",
3214                   port->name, port->cfg->lacp);
3215         return false;
3216     }
3217 }
3218
3219 static struct lacp_settings *
3220 port_configure_lacp(struct port *port, struct lacp_settings *s)
3221 {
3222     const char *lacp_time, *system_id;
3223     int priority;
3224
3225     if (!enable_lacp(port, &s->active)) {
3226         return NULL;
3227     }
3228
3229     s->name = port->name;
3230
3231     system_id = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-system-id");
3232     if (system_id) {
3233         if (!ovs_scan(system_id, ETH_ADDR_SCAN_FMT,
3234                       ETH_ADDR_SCAN_ARGS(s->id))) {
3235             VLOG_WARN("port %s: LACP system ID (%s) must be an Ethernet"
3236                       " address.", port->name, system_id);
3237             return NULL;
3238         }
3239     } else {
3240         memcpy(s->id, port->bridge->ea, ETH_ADDR_LEN);
3241     }
3242
3243     if (eth_addr_is_zero(s->id)) {
3244         VLOG_WARN("port %s: Invalid zero LACP system ID.", port->name);
3245         return NULL;
3246     }
3247
3248     /* Prefer bondable links if unspecified. */
3249     priority = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "lacp-system-priority",
3250                             0);
3251     s->priority = (priority > 0 && priority <= UINT16_MAX
3252                    ? priority
3253                    : UINT16_MAX - !list_is_short(&port->ifaces));
3254
3255     lacp_time = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-time");
3256     s->fast = lacp_time && !strcasecmp(lacp_time, "fast");
3257
3258     s->fallback_ab_cfg = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
3259                                        "lacp-fallback-ab", false);
3260
3261     return s;
3262 }
3263
3264 static void
3265 iface_configure_lacp(struct iface *iface, struct lacp_slave_settings *s)
3266 {
3267     int priority, portid, key;
3268
3269     portid = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-id", 0);
3270     priority = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-priority",
3271                             0);
3272     key = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-aggregation-key", 0);
3273
3274     if (portid <= 0 || portid > UINT16_MAX) {
3275         portid = ofp_to_u16(iface->ofp_port);
3276     }
3277
3278     if (priority <= 0 || priority > UINT16_MAX) {
3279         priority = UINT16_MAX;
3280     }
3281
3282     if (key < 0 || key > UINT16_MAX) {
3283         key = 0;
3284     }
3285
3286     s->name = iface->name;
3287     s->id = portid;
3288     s->priority = priority;
3289     s->key = key;
3290 }
3291
3292 static void
3293 port_configure_bond(struct port *port, struct bond_settings *s)
3294 {
3295     const char *detect_s;
3296     struct iface *iface;
3297     int miimon_interval;
3298
3299     s->name = port->name;
3300     s->balance = BM_AB;
3301     if (port->cfg->bond_mode) {
3302         if (!bond_mode_from_string(&s->balance, port->cfg->bond_mode)) {
3303             VLOG_WARN("port %s: unknown bond_mode %s, defaulting to %s",
3304                       port->name, port->cfg->bond_mode,
3305                       bond_mode_to_string(s->balance));
3306         }
3307     } else {
3308         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
3309
3310         /* XXX: Post version 1.5.*, the default bond_mode changed from SLB to
3311          * active-backup. At some point we should remove this warning. */
3312         VLOG_WARN_RL(&rl, "port %s: Using the default bond_mode %s. Note that"
3313                      " in previous versions, the default bond_mode was"
3314                      " balance-slb", port->name,
3315                      bond_mode_to_string(s->balance));
3316     }
3317     if (s->balance == BM_SLB && port->bridge->cfg->n_flood_vlans) {
3318         VLOG_WARN("port %s: SLB bonds are incompatible with flood_vlans, "
3319                   "please use another bond type or disable flood_vlans",
3320                   port->name);
3321     }
3322
3323     miimon_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3324                                    "bond-miimon-interval", 0);
3325     if (miimon_interval <= 0) {
3326         miimon_interval = 200;
3327     }
3328
3329     detect_s = smap_get(&port->cfg->other_config, "bond-detect-mode");
3330     if (!detect_s || !strcmp(detect_s, "carrier")) {
3331         miimon_interval = 0;
3332     } else if (strcmp(detect_s, "miimon")) {
3333         VLOG_WARN("port %s: unsupported bond-detect-mode %s, "
3334                   "defaulting to carrier", port->name, detect_s);
3335         miimon_interval = 0;
3336     }
3337
3338     s->up_delay = MAX(0, port->cfg->bond_updelay);
3339     s->down_delay = MAX(0, port->cfg->bond_downdelay);
3340     s->basis = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "bond-hash-basis", 0);
3341     s->rebalance_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3342                                            "bond-rebalance-interval", 10000);
3343     if (s->rebalance_interval && s->rebalance_interval < 1000) {
3344         s->rebalance_interval = 1000;
3345     }
3346
3347     s->fake_iface = port->cfg->bond_fake_iface;
3348
3349     s->lacp_fallback_ab_cfg = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
3350                                        "lacp-fallback-ab", false);
3351
3352     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
3353         netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, miimon_interval);
3354     }
3355 }
3356
3357 /* Returns true if 'port' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3358  * instead of obtaining it from the database. */
3359 static bool
3360 port_is_synthetic(const struct port *port)
3361 {
3362     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&port->cfg->header_);
3363 }
3364 \f
3365 /* Interface functions. */
3366
3367 static bool
3368 iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
3369                   const struct ovsrec_bridge *br)
3370 {
3371     /* The local port and "internal" ports are always "internal". */
3372     return !strcmp(iface->type, "internal") || !strcmp(iface->name, br->name);
3373 }
3374
3375 /* Returns the correct network device type for interface 'iface' in bridge
3376  * 'br'. */
3377 static const char *
3378 iface_get_type(const struct ovsrec_interface *iface,
3379                const struct ovsrec_bridge *br)
3380 {
3381     const char *type;
3382
3383     /* The local port always has type "internal".  Other ports take
3384      * their type from the database and default to "system" if none is
3385      * specified. */
3386     if (iface_is_internal(iface, br)) {
3387         type = "internal";
3388     } else {
3389         type = iface->type[0] ? iface->type : "system";
3390     }
3391
3392     return ofproto_port_open_type(br->datapath_type, type);
3393 }
3394
3395 static void
3396 iface_destroy__(struct iface *iface)
3397 {
3398     if (iface) {
3399         struct port *port = iface->port;
3400         struct bridge *br = port->bridge;
3401
3402         if (br->ofproto && iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3403             ofproto_port_unregister(br->ofproto, iface->ofp_port);
3404         }
3405
3406         if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3407             hmap_remove(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node);
3408         }
3409
3410         list_remove(&iface->port_elem);
3411         hmap_remove(&br->iface_by_name, &iface->name_node);
3412
3413         netdev_close(iface->netdev);
3414
3415         free(iface->name);
3416         free(iface);
3417     }
3418 }
3419
3420 static void
3421 iface_destroy(struct iface *iface)
3422 {
3423     if (iface) {
3424         struct port *port = iface->port;
3425
3426         iface_destroy__(iface);
3427         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
3428             port_destroy(port);
3429         }
3430     }
3431 }
3432
3433 static struct iface *
3434 iface_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3435 {
3436     struct iface *iface;
3437
3438     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (iface, name_node, hash_string(name, 0),
3439                              &br->iface_by_name) {
3440         if (!strcmp(iface->name, name)) {
3441             return iface;
3442         }
3443     }
3444
3445     return NULL;
3446 }
3447
3448 static struct iface *
3449 iface_find(const char *name)
3450 {
3451     const struct bridge *br;
3452
3453     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3454         struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
3455
3456         if (iface) {
3457             return iface;
3458         }
3459     }
3460     return NULL;
3461 }
3462
3463 static struct iface *
3464 iface_from_ofp_port(const struct bridge *br, ofp_port_t ofp_port)
3465 {
3466     struct iface *iface;
3467
3468     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (iface, ofp_port_node, hash_ofp_port(ofp_port),
3469                              &br->ifaces) {
3470         if (iface->ofp_port == ofp_port) {
3471             return iface;
3472         }
3473     }
3474     return NULL;
3475 }
3476
3477 /* Set Ethernet address of 'iface', if one is specified in the configuration
3478  * file. */
3479 static void
3480 iface_set_mac(struct iface *iface, const uint8_t *mac)
3481 {
3482     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
3483
3484     if (strcmp(iface->type, "internal")) {
3485         return;
3486     }
3487
3488     if (iface->cfg->mac && eth_addr_from_string(iface->cfg->mac, ea)) {
3489         mac = ea;
3490     }
3491
3492     if (mac) {
3493         if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
3494             VLOG_ERR("interface %s: ignoring mac in Interface record "
3495                      "(use Bridge record to set local port's mac)",
3496                      iface->name);
3497         } else if (eth_addr_is_multicast(mac)) {
3498             VLOG_ERR("interface %s: cannot set MAC to multicast address",
3499                      iface->name);
3500         } else {
3501             int error = netdev_set_etheraddr(iface->netdev, mac);
3502             if (error) {
3503                 VLOG_ERR("interface %s: setting MAC failed (%s)",
3504                          iface->name, ovs_strerror(error));
3505             }
3506         }
3507     }
3508 }
3509
3510 /* Sets the ofport column of 'if_cfg' to 'ofport'. */
3511 static void
3512 iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *if_cfg, ofp_port_t ofport)
3513 {
3514     if (if_cfg && !ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3515         int64_t port = ofport == OFPP_NONE ? -1 : ofp_to_u16(ofport);
3516         ovsrec_interface_set_ofport(if_cfg, &port, 1);
3517     }
3518 }
3519
3520 /* Clears all of the fields in 'if_cfg' that indicate interface status, and
3521  * sets the "ofport" field to -1.
3522  *
3523  * This is appropriate when 'if_cfg''s interface cannot be created or is
3524  * otherwise invalid. */
3525 static void
3526 iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg)
3527 {
3528     if (!ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3529         iface_set_ofport(if_cfg, OFPP_NONE);
3530         ovsrec_interface_set_status(if_cfg, NULL);
3531         ovsrec_interface_set_admin_state(if_cfg, NULL);
3532         ovsrec_interface_set_duplex(if_cfg, NULL);
3533         ovsrec_interface_set_link_speed(if_cfg, NULL, 0);
3534         ovsrec_interface_set_link_state(if_cfg, NULL);
3535         ovsrec_interface_set_mac_in_use(if_cfg, NULL);
3536         ovsrec_interface_set_mtu(if_cfg, NULL, 0);
3537         ovsrec_interface_set_cfm_fault(if_cfg, NULL, 0);
3538         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(if_cfg, NULL, 0);
3539         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(if_cfg, NULL, 0);
3540         ovsrec_interface_set_lacp_current(if_cfg, NULL, 0);
3541         ovsrec_interface_set_statistics(if_cfg, NULL, NULL, 0);
3542         ovsrec_interface_set_ifindex(if_cfg, NULL, 0);
3543     }
3544 }
3545
3546 static bool
3547 queue_ids_include(const struct ovsdb_datum *queues, int64_t target)
3548 {
3549     union ovsdb_atom atom;
3550
3551     atom.integer = target;
3552     return ovsdb_datum_find_key(queues, &atom, OVSDB_TYPE_INTEGER) != UINT_MAX;
3553 }
3554
3555 static void
3556 iface_configure_qos(struct iface *iface, const struct ovsrec_qos *qos)
3557 {
3558     struct ofpbuf queues_buf;
3559
3560     ofpbuf_init(&queues_buf, 0);
3561
3562     if (!qos || qos->type[0] == '\0' || qos->n_queues < 1) {
3563         netdev_set_qos(iface->netdev, NULL, NULL);
3564     } else {
3565         const struct ovsdb_datum *queues;
3566         struct netdev_queue_dump dump;
3567         unsigned int queue_id;
3568         struct smap details;
3569         bool queue_zero;
3570         size_t i;
3571
3572         /* Configure top-level Qos for 'iface'. */
3573         netdev_set_qos(iface->netdev, qos->type, &qos->other_config);
3574
3575         /* Deconfigure queues that were deleted. */
3576         queues = ovsrec_qos_get_queues(qos, OVSDB_TYPE_INTEGER,
3577                                        OVSDB_TYPE_UUID);
3578         smap_init(&details);
3579         NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &dump, iface->netdev) {
3580             if (!queue_ids_include(queues, queue_id)) {
3581                 netdev_delete_queue(iface->netdev, queue_id);
3582             }
3583         }
3584         smap_destroy(&details);
3585
3586         /* Configure queues for 'iface'. */
3587         queue_zero = false;
3588         for (i = 0; i < qos->n_queues; i++) {
3589             const struct ovsrec_queue *queue = qos->value_queues[i];
3590             unsigned int queue_id = qos->key_queues[i];
3591
3592             if (queue_id == 0) {
3593                 queue_zero = true;
3594             }
3595
3596             if (queue->n_dscp == 1) {
3597                 struct ofproto_port_queue *port_queue;
3598
3599                 port_queue = ofpbuf_put_uninit(&queues_buf,
3600                                                sizeof *port_queue);
3601                 port_queue->queue = queue_id;
3602                 port_queue->dscp = queue->dscp[0];
3603             }
3604
3605             netdev_set_queue(iface->netdev, queue_id, &queue->other_config);
3606         }
3607         if (!queue_zero) {
3608             struct smap details;
3609
3610             smap_init(&details);
3611             netdev_set_queue(iface->netdev, 0, &details);
3612             smap_destroy(&details);
3613         }
3614     }
3615
3616     if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3617         const struct ofproto_port_queue *port_queues = queues_buf.data;
3618         size_t n_queues = queues_buf.size / sizeof *port_queues;
3619
3620         ofproto_port_set_queues(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port,
3621                                 port_queues, n_queues);
3622     }
3623
3624     netdev_set_policing(iface->netdev,
3625                         iface->cfg->ingress_policing_rate,
3626                         iface->cfg->ingress_policing_burst);
3627
3628     ofpbuf_uninit(&queues_buf);
3629 }
3630
3631 static void
3632 iface_configure_cfm(struct iface *iface)
3633 {
3634     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
3635     const char *opstate_str;
3636     const char *cfm_ccm_vlan;
3637     struct cfm_settings s;
3638     struct smap netdev_args;
3639
3640     if (!cfg->n_cfm_mpid) {
3641         ofproto_port_clear_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port);
3642         return;
3643     }
3644
3645     s.check_tnl_key = false;
3646     smap_init(&netdev_args);
3647     if (!netdev_get_config(iface->netdev, &netdev_args)) {
3648         const char *key = smap_get(&netdev_args, "key");
3649         const char *in_key = smap_get(&netdev_args, "in_key");
3650
3651         s.check_tnl_key = (key && !strcmp(key, "flow"))
3652                            || (in_key && !strcmp(in_key, "flow"));
3653     }
3654     smap_destroy(&netdev_args);
3655
3656     s.mpid = *cfg->cfm_mpid;
3657     s.interval = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_interval", 0);
3658     cfm_ccm_vlan = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_vlan");
3659     s.ccm_pcp = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_pcp", 0);
3660
3661     if (s.interval <= 0) {
3662         s.interval = 1000;
3663     }
3664
3665     if (!cfm_ccm_vlan) {
3666         s.ccm_vlan = 0;
3667     } else if (!strcasecmp("random", cfm_ccm_vlan)) {
3668         s.ccm_vlan = CFM_RANDOM_VLAN;
3669     } else {
3670         s.ccm_vlan = atoi(cfm_ccm_vlan);
3671         if (s.ccm_vlan == CFM_RANDOM_VLAN) {
3672             s.ccm_vlan = 0;
3673         }
3674     }
3675
3676     s.extended = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_extended",
3677                                false);
3678     s.demand = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_demand", false);
3679
3680     opstate_str = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_opstate");
3681     s.opup = !opstate_str || !strcasecmp("up", opstate_str);
3682
3683     ofproto_port_set_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port, &s);
3684 }
3685
3686 /* Returns true if 'iface' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3687  * instead of obtaining it from the database. */
3688 static bool
3689 iface_is_synthetic(const struct iface *iface)
3690 {
3691     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&iface->cfg->header_);
3692 }
3693
3694 static ofp_port_t
3695 iface_validate_ofport__(size_t n, int64_t *ofport)
3696 {
3697     return (n && *ofport >= 1 && *ofport < ofp_to_u16(OFPP_MAX)
3698             ? u16_to_ofp(*ofport)
3699             : OFPP_NONE);
3700 }
3701
3702 static ofp_port_t
3703 iface_get_requested_ofp_port(const struct ovsrec_interface *cfg)
3704 {
3705     return iface_validate_ofport__(cfg->n_ofport_request, cfg->ofport_request);
3706 }
3707
3708 static ofp_port_t
3709 iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *cfg)
3710 {
3711     ofp_port_t requested_ofport = iface_get_requested_ofp_port(cfg);
3712     return (requested_ofport != OFPP_NONE
3713             ? requested_ofport
3714             : iface_validate_ofport__(cfg->n_ofport, cfg->ofport));
3715 }
3716 \f
3717 /* Port mirroring. */
3718
3719 static struct mirror *
3720 mirror_find_by_uuid(struct bridge *br, const struct uuid *uuid)
3721 {
3722     struct mirror *m;
3723
3724     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (m, hmap_node, uuid_hash(uuid), &br->mirrors) {
3725         if (uuid_equals(uuid, &m->uuid)) {
3726             return m;
3727         }
3728     }
3729     return NULL;
3730 }
3731
3732 static void
3733 bridge_configure_mirrors(struct bridge *br)
3734 {
3735     const struct ovsdb_datum *mc;
3736     unsigned long *flood_vlans;
3737     struct mirror *m, *next;
3738     size_t i;
3739
3740     /* Get rid of deleted mirrors. */
3741     mc = ovsrec_bridge_get_mirrors(br->cfg, OVSDB_TYPE_UUID);
3742     HMAP_FOR_EACH_SAFE (m, next, hmap_node, &br->mirrors) {
3743         union ovsdb_atom atom;
3744
3745         atom.uuid = m->uuid;
3746         if (ovsdb_datum_find_key(mc, &atom, OVSDB_TYPE_UUID) == UINT_MAX) {
3747             mirror_destroy(m);
3748         }
3749     }
3750
3751     /* Add new mirrors and reconfigure existing ones. */
3752     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
3753         const struct ovsrec_mirror *cfg = br->cfg->mirrors[i];
3754         struct mirror *m = mirror_find_by_uuid(br, &cfg->header_.uuid);
3755         if (!m) {
3756             m = mirror_create(br, cfg);
3757         }
3758         m->cfg = cfg;
3759         if (!mirror_configure(m)) {
3760             mirror_destroy(m);
3761         }
3762     }
3763
3764     /* Update flooded vlans (for RSPAN). */
3765     flood_vlans = vlan_bitmap_from_array(br->cfg->flood_vlans,
3766                                          br->cfg->n_flood_vlans);
3767     ofproto_set_flood_vlans(br->ofproto, flood_vlans);
3768     bitmap_free(flood_vlans);
3769 }
3770
3771 static struct mirror *
3772 mirror_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_mirror *cfg)
3773 {
3774     struct mirror *m;
3775
3776     m = xzalloc(sizeof *m);
3777     m->uuid = cfg->header_.uuid;
3778     hmap_insert(&br->mirrors, &m->hmap_node, uuid_hash(&m->uuid));
3779     m->bridge = br;
3780     m->name = xstrdup(cfg->name);
3781
3782     return m;
3783 }
3784
3785 static void
3786 mirror_destroy(struct mirror *m)
3787 {
3788     if (m) {
3789         struct bridge *br = m->bridge;
3790
3791         if (br->ofproto) {
3792             ofproto_mirror_unregister(br->ofproto, m);
3793         }
3794
3795         hmap_remove(&br->mirrors, &m->hmap_node);
3796         free(m->name);
3797         free(m);
3798     }
3799 }
3800
3801 static void
3802 mirror_collect_ports(struct mirror *m,
3803                      struct ovsrec_port **in_ports, int n_in_ports,
3804                      void ***out_portsp, size_t *n_out_portsp)
3805 {
3806     void **out_ports = xmalloc(n_in_ports * sizeof *out_ports);
3807     size_t n_out_ports = 0;
3808     size_t i;
3809
3810     for (i = 0; i < n_in_ports; i++) {
3811         const char *name = in_ports[i]->name;
3812         struct port *port = port_lookup(m->bridge, name);
3813         if (port) {
3814             out_ports[n_out_ports++] = port;
3815         } else {
3816             VLOG_WARN("bridge %s: mirror %s cannot match on nonexistent "
3817                       "port %s", m->bridge->name, m->name, name);
3818         }
3819     }
3820     *out_portsp = out_ports;
3821     *n_out_portsp = n_out_ports;
3822 }
3823
3824 static bool
3825 mirror_configure(struct mirror *m)
3826 {
3827     const struct ovsrec_mirror *cfg = m->cfg;
3828     struct ofproto_mirror_settings s;
3829
3830     /* Set name. */
3831     if (strcmp(cfg->name, m->name)) {
3832         free(m->name);
3833         m->name = xstrdup(cfg->name);
3834     }
3835     s.name = m->name;
3836
3837     /* Get output port or VLAN. */
3838     if (cfg->output_port) {
3839         s.out_bundle = port_lookup(m->bridge, cfg->output_port->name);
3840         if (!s.out_bundle) {
3841             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s outputs to port not on bridge",
3842                      m->bridge->name, m->name);
3843             return false;
3844         }
3845         s.out_vlan = UINT16_MAX;
3846
3847         if (cfg->output_vlan) {
3848             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s specifies both output port and "
3849                      "output vlan; ignoring output vlan",
3850                      m->bridge->name, m->name);
3851         }
3852     } else if (cfg->output_vlan) {
3853         /* The database should prevent invalid VLAN values. */
3854         s.out_bundle = NULL;
3855         s.out_vlan = *cfg->output_vlan;
3856     } else {
3857         VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s does not specify output; ignoring",
3858                  m->bridge->name, m->name);
3859         return false;
3860     }
3861
3862     /* Get port selection. */
3863     if (cfg->select_all) {
3864         size_t n_ports = hmap_count(&m->bridge->ports);
3865         void **ports = xmalloc(n_ports * sizeof *ports);
3866         struct port *port;
3867         size_t i;
3868
3869         i = 0;
3870         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &m->bridge->ports) {
3871             ports[i++] = port;
3872         }
3873
3874         s.srcs = ports;
3875         s.n_srcs = n_ports;
3876
3877         s.dsts = ports;
3878         s.n_dsts = n_ports;
3879     } else {
3880         /* Get ports, dropping ports that don't exist.
3881          * The IDL ensures that there are no duplicates. */
3882         mirror_collect_ports(m, cfg->select_src_port, cfg->n_select_src_port,
3883                              &s.srcs, &s.n_srcs);
3884         mirror_collect_ports(m, cfg->select_dst_port, cfg->n_select_dst_port,
3885                              &s.dsts, &s.n_dsts);
3886     }
3887
3888     /* Get VLAN selection. */
3889     s.src_vlans = vlan_bitmap_from_array(cfg->select_vlan, cfg->n_select_vlan);
3890
3891     /* Configure. */
3892     ofproto_mirror_register(m->bridge->ofproto, m, &s);
3893
3894     /* Clean up. */
3895     if (s.srcs != s.dsts) {
3896         free(s.dsts);
3897     }
3898     free(s.srcs);
3899     free(s.src_vlans);
3900
3901     return true;
3902 }
3903 \f
3904 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
3905  *
3906  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
3907  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
3908  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
3909  * widespread use, we will delete these interfaces. */
3910
3911 static struct ovsrec_port **recs;
3912 static size_t n_recs, allocated_recs;
3913
3914 /* Adds 'rec' to a list of recs that have to be destroyed when the VLAN
3915  * splinters are reconfigured. */
3916 static void
3917 register_rec(struct ovsrec_port *rec)
3918 {
3919     if (n_recs >= allocated_recs) {
3920         recs = x2nrealloc(recs, &allocated_recs, sizeof *recs);
3921     }
3922     recs[n_recs++] = rec;
3923 }
3924
3925 /* Frees all of the ports registered with register_reg(). */
3926 static void
3927 free_registered_recs(void)
3928 {
3929     size_t i;
3930
3931     for (i = 0; i < n_recs; i++) {
3932         struct ovsrec_port *port = recs[i];
3933         size_t j;
3934
3935         for (j = 0; j < port->n_interfaces; j++) {
3936             struct ovsrec_interface *iface = port->interfaces[j];
3937             free(iface->name);
3938             free(iface);
3939         }
3940
3941         smap_destroy(&port->other_config);
3942         free(port->interfaces);
3943         free(port->name);
3944         free(port->tag);
3945         free(port);
3946     }
3947     n_recs = 0;
3948 }
3949
3950 /* Returns true if VLAN splinters are enabled on 'iface_cfg', false
3951  * otherwise. */
3952 static bool
3953 vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *iface_cfg)
3954 {
3955     return smap_get_bool(&iface_cfg->other_config, "enable-vlan-splinters",
3956                          false);
3957 }
3958
3959 /* Figures out the set of VLANs that are in use for the purpose of VLAN
3960  * splinters.
3961  *
3962  * If VLAN splinters are enabled on at least one interface and any VLANs are in
3963  * use, returns a 4096-bit bitmap with a 1-bit for each in-use VLAN (bits 0 and
3964  * 4095 will not be set).  The caller is responsible for freeing the bitmap,
3965  * with free().
3966  *
3967  * If VLANs splinters are not enabled on any interface or if no VLANs are in
3968  * use, returns NULL.
3969  *
3970  * Updates 'vlan_splinters_enabled_anywhere'. */
3971 static unsigned long int *
3972 collect_splinter_vlans(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
3973 {
3974     unsigned long int *splinter_vlans;
3975     struct sset splinter_ifaces;
3976     const char *real_dev_name;
3977     struct shash *real_devs;
3978     struct shash_node *node;
3979     struct bridge *br;
3980     size_t i;
3981
3982     /* Free space allocated for synthesized ports and interfaces, since we're
3983      * in the process of reconstructing all of them. */
3984     free_registered_recs();
3985
3986     splinter_vlans = bitmap_allocate(4096);
3987     sset_init(&splinter_ifaces);
3988     vlan_splinters_enabled_anywhere = false;
3989     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_bridges; i++) {
3990         struct ovsrec_bridge *br_cfg = ovs_cfg->bridges[i];
3991         size_t j;
3992
3993         for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
3994             struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
3995             int k;
3996
3997             for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
3998                 struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[k];
3999
4000                 if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4001                     vlan_splinters_enabled_anywhere = true;
4002                     sset_add(&splinter_ifaces, iface_cfg->name);
4003                     vlan_bitmap_from_array__(port_cfg->trunks,
4004                                              port_cfg->n_trunks,
4005                                              splinter_vlans);
4006                 }
4007             }
4008
4009             if (port_cfg->tag && *port_cfg->tag > 0 && *port_cfg->tag < 4095) {
4010                 bitmap_set1(splinter_vlans, *port_cfg->tag);
4011             }
4012         }
4013     }
4014
4015     if (!vlan_splinters_enabled_anywhere) {
4016         free(splinter_vlans);
4017         sset_destroy(&splinter_ifaces);
4018         return NULL;
4019     }
4020
4021     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
4022         if (br->ofproto) {
4023             ofproto_get_vlan_usage(br->ofproto, splinter_vlans);
4024         }
4025     }
4026
4027     /* Don't allow VLANs 0 or 4095 to be splintered.  VLAN 0 should appear on
4028      * the real device.  VLAN 4095 is reserved and Linux doesn't allow a VLAN
4029      * device to be created for it. */
4030     bitmap_set0(splinter_vlans, 0);
4031     bitmap_set0(splinter_vlans, 4095);
4032
4033     /* Delete all VLAN devices that we don't need. */
4034     vlandev_refresh();
4035     real_devs = vlandev_get_real_devs();
4036     SHASH_FOR_EACH (node, real_devs) {
4037         const struct vlan_real_dev *real_dev = node->data;
4038         const struct vlan_dev *vlan_dev;
4039         bool real_dev_has_splinters;
4040
4041         real_dev_has_splinters = sset_contains(&splinter_ifaces,
4042                                                real_dev->name);
4043         HMAP_FOR_EACH (vlan_dev, hmap_node, &real_dev->vlan_devs) {
4044             if (!real_dev_has_splinters
4045                 || !bitmap_is_set(splinter_vlans, vlan_dev->vid)) {
4046                 struct netdev *netdev;
4047
4048                 if (!netdev_open(vlan_dev->name, "system", &netdev)) {
4049                     if (!netdev_get_in4(netdev, NULL, NULL) ||
4050                         !netdev_get_in6(netdev, NULL)) {
4051                         /* It has an IP address configured, so we don't own
4052                          * it.  Don't delete it. */
4053                     } else {
4054                         vlandev_del(vlan_dev->name);
4055                     }
4056                     netdev_close(netdev);
4057                 }
4058             }
4059
4060         }
4061     }
4062
4063     /* Add all VLAN devices that we need. */
4064     SSET_FOR_EACH (real_dev_name, &splinter_ifaces) {
4065         int vid;
4066
4067         BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4068             if (!vlandev_get_name(real_dev_name, vid)) {
4069                 vlandev_add(real_dev_name, vid);
4070             }
4071         }
4072     }
4073
4074     vlandev_refresh();
4075
4076     sset_destroy(&splinter_ifaces);
4077
4078     if (bitmap_scan(splinter_vlans, 0, 4096) >= 4096) {
4079         free(splinter_vlans);
4080         return NULL;
4081     }
4082     return splinter_vlans;
4083 }
4084
4085 /* Pushes the configure of VLAN splinter port 'port' (e.g. eth0.9) down to
4086  * ofproto.  */
4087 static void
4088 configure_splinter_port(struct port *port)
4089 {
4090     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
4091     ofp_port_t realdev_ofp_port;
4092     const char *realdev_name;
4093     struct iface *vlandev, *realdev;
4094
4095     ofproto_bundle_unregister(port->bridge->ofproto, port);
4096
4097     vlandev = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface,
4098                            port_elem);
4099
4100     realdev_name = smap_get(&port->cfg->other_config, "realdev");
4101     realdev = iface_lookup(port->bridge, realdev_name);
4102     realdev_ofp_port = realdev ? realdev->ofp_port : 0;
4103
4104     ofproto_port_set_realdev(ofproto, vlandev->ofp_port, realdev_ofp_port,
4105                              *port->cfg->tag);
4106 }
4107
4108 static struct ovsrec_port *
4109 synthesize_splinter_port(const char *real_dev_name,
4110                          const char *vlan_dev_name, int vid)
4111 {
4112     struct ovsrec_interface *iface;
4113     struct ovsrec_port *port;
4114
4115     iface = xmalloc(sizeof *iface);
4116     ovsrec_interface_init(iface);
4117     iface->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4118     iface->type = "system";
4119
4120     port = xmalloc(sizeof *port);
4121     ovsrec_port_init(port);
4122     port->interfaces = xmemdup(&iface, sizeof iface);
4123     port->n_interfaces = 1;
4124     port->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4125     port->vlan_mode = "splinter";
4126     port->tag = xmalloc(sizeof *port->tag);
4127     *port->tag = vid;
4128
4129     smap_add(&port->other_config, "realdev", real_dev_name);
4130
4131     register_rec(port);
4132     return port;
4133 }
4134
4135 /* For each interface with 'br' that has VLAN splinters enabled, adds a
4136  * corresponding ovsrec_port to 'ports' for each splinter VLAN marked with a
4137  * 1-bit in the 'splinter_vlans' bitmap. */
4138 static void
4139 add_vlan_splinter_ports(struct bridge *br,
4140                         const unsigned long int *splinter_vlans,
4141                         struct shash *ports)
4142 {
4143     size_t i;
4144
4145     /* We iterate through 'br->cfg->ports' instead of 'ports' here because
4146      * we're modifying 'ports'. */
4147     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
4148         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
4149         struct ovsrec_port *port_cfg = shash_find_data(ports, name);
4150         size_t j;
4151
4152         for (j = 0; j < port_cfg->n_interfaces; j++) {
4153             struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[j];
4154
4155             if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4156                 const char *real_dev_name;
4157                 uint16_t vid;
4158
4159                 real_dev_name = iface_cfg->name;
4160                 BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4161                     const char *vlan_dev_name;
4162
4163                     vlan_dev_name = vlandev_get_name(real_dev_name, vid);
4164                     if (vlan_dev_name
4165                         && !shash_find(ports, vlan_dev_name)) {
4166                         shash_add(ports, vlan_dev_name,
4167                                   synthesize_splinter_port(
4168                                       real_dev_name, vlan_dev_name, vid));
4169                     }
4170                 }
4171             }
4172         }
4173     }
4174 }
4175
4176 static void
4177 mirror_refresh_stats(struct mirror *m)
4178 {
4179     struct ofproto *ofproto = m->bridge->ofproto;
4180     uint64_t tx_packets, tx_bytes;
4181     char *keys[2];
4182     int64_t values[2];
4183     size_t stat_cnt = 0;
4184
4185     if (ofproto_mirror_get_stats(ofproto, m, &tx_packets, &tx_bytes)) {
4186         ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, NULL, NULL, 0);
4187         return;
4188     }
4189
4190     if (tx_packets != UINT64_MAX) {
4191         keys[stat_cnt] = "tx_packets";
4192         values[stat_cnt] = tx_packets;
4193         stat_cnt++;
4194     }
4195     if (tx_bytes != UINT64_MAX) {
4196         keys[stat_cnt] = "tx_bytes";
4197         values[stat_cnt] = tx_bytes;
4198         stat_cnt++;
4199     }
4200
4201     ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, keys, values, stat_cnt);
4202 }