bridge: Set mac address when no physical ports attached.
[sliver-openvswitch.git] / vswitchd / bridge.c
1 /* Copyright (c) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 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 <assert.h>
19 #include <errno.h>
20 #include <inttypes.h>
21 #include <stdlib.h>
22 #include "bitmap.h"
23 #include "bond.h"
24 #include "cfm.h"
25 #include "coverage.h"
26 #include "daemon.h"
27 #include "dirs.h"
28 #include "dynamic-string.h"
29 #include "hash.h"
30 #include "hmap.h"
31 #include "hmapx.h"
32 #include "jsonrpc.h"
33 #include "lacp.h"
34 #include "list.h"
35 #include "mac-learning.h"
36 #include "meta-flow.h"
37 #include "netdev.h"
38 #include "ofp-print.h"
39 #include "ofp-util.h"
40 #include "ofpbuf.h"
41 #include "ofproto/ofproto.h"
42 #include "poll-loop.h"
43 #include "sha1.h"
44 #include "shash.h"
45 #include "smap.h"
46 #include "socket-util.h"
47 #include "stream.h"
48 #include "stream-ssl.h"
49 #include "sset.h"
50 #include "system-stats.h"
51 #include "timeval.h"
52 #include "util.h"
53 #include "unixctl.h"
54 #include "vlandev.h"
55 #include "lib/vswitch-idl.h"
56 #include "xenserver.h"
57 #include "vlog.h"
58 #include "sflow_api.h"
59 #include "vlan-bitmap.h"
60
61 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(bridge);
62
63 COVERAGE_DEFINE(bridge_reconfigure);
64
65 /* Configuration of an uninstantiated iface. */
66 struct if_cfg {
67     struct hmap_node hmap_node;         /* Node in bridge's if_cfg_todo. */
68     const struct ovsrec_interface *cfg; /* Interface record. */
69     const struct ovsrec_port *parent;   /* Parent port record. */
70     int64_t ofport;                     /* Requested OpenFlow port number. */
71 };
72
73 /* OpenFlow port slated for removal from ofproto. */
74 struct ofpp_garbage {
75     struct list list_node;      /* Node in bridge's ofpp_garbage. */
76     uint16_t ofp_port;          /* Port to be deleted. */
77 };
78
79 struct iface {
80     /* These members are always valid. */
81     struct list port_elem;      /* Element in struct port's "ifaces" list. */
82     struct hmap_node name_node; /* In struct bridge's "iface_by_name" hmap. */
83     struct port *port;          /* Containing port. */
84     char *name;                 /* Host network device name. */
85
86     /* These members are valid only after bridge_reconfigure() causes them to
87      * be initialized. */
88     struct hmap_node ofp_port_node; /* In struct bridge's "ifaces" hmap. */
89     int ofp_port;               /* OpenFlow port number, -1 if unknown. */
90     struct netdev *netdev;      /* Network device. */
91     const char *type;           /* Usually same as cfg->type. */
92     const struct ovsrec_interface *cfg;
93 };
94
95 struct mirror {
96     struct uuid uuid;           /* UUID of this "mirror" record in database. */
97     struct hmap_node hmap_node; /* In struct bridge's "mirrors" hmap. */
98     struct bridge *bridge;
99     char *name;
100     const struct ovsrec_mirror *cfg;
101 };
102
103 struct port {
104     struct hmap_node hmap_node; /* Element in struct bridge's "ports" hmap. */
105     struct bridge *bridge;
106     char *name;
107
108     const struct ovsrec_port *cfg;
109
110     /* An ordinary bridge port has 1 interface.
111      * A bridge port for bonding has at least 2 interfaces. */
112     struct list ifaces;         /* List of "struct iface"s. */
113 };
114
115 struct bridge {
116     struct hmap_node node;      /* In 'all_bridges'. */
117     char *name;                 /* User-specified arbitrary name. */
118     char *type;                 /* Datapath type. */
119     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];   /* Bridge Ethernet Address. */
120     uint8_t default_ea[ETH_ADDR_LEN]; /* Default MAC. */
121     const struct ovsrec_bridge *cfg;
122
123     /* OpenFlow switch processing. */
124     struct ofproto *ofproto;    /* OpenFlow switch. */
125
126     /* Bridge ports. */
127     struct hmap ports;          /* "struct port"s indexed by name. */
128     struct hmap ifaces;         /* "struct iface"s indexed by ofp_port. */
129     struct hmap iface_by_name;  /* "struct iface"s indexed by name. */
130
131     struct list ofpp_garbage;   /* "struct ofpp_garbage" slated for removal. */
132     struct hmap if_cfg_todo;    /* "struct if_cfg"s slated for creation.
133                                    Indexed on 'cfg->name'. */
134
135     /* Port mirroring. */
136     struct hmap mirrors;        /* "struct mirror" indexed by UUID. */
137
138     /* Synthetic local port if necessary. */
139     struct ovsrec_port synth_local_port;
140     struct ovsrec_interface synth_local_iface;
141     struct ovsrec_interface *synth_local_ifacep;
142 };
143
144 /* All bridges, indexed by name. */
145 static struct hmap all_bridges = HMAP_INITIALIZER(&all_bridges);
146
147 /* OVSDB IDL used to obtain configuration. */
148 static struct ovsdb_idl *idl;
149
150 /* Most recently processed IDL sequence number. */
151 static unsigned int idl_seqno;
152
153 /* Each time this timer expires, the bridge fetches interface and mirror
154  * statistics and pushes them into the database. */
155 #define IFACE_STATS_INTERVAL (5 * 1000) /* In milliseconds. */
156 static long long int iface_stats_timer = LLONG_MIN;
157
158 /* In some datapaths, creating and destroying OpenFlow ports can be extremely
159  * expensive.  This can cause bridge_reconfigure() to take a long time during
160  * which no other work can be done.  To deal with this problem, we limit port
161  * adds and deletions to a window of OFP_PORT_ACTION_WINDOW milliseconds per
162  * call to bridge_reconfigure().  If there is more work to do after the limit
163  * is reached, 'need_reconfigure', is flagged and it's done on the next loop.
164  * This allows the rest of the code to catch up on important things like
165  * forwarding packets. */
166 #define OFP_PORT_ACTION_WINDOW 10
167 static bool reconfiguring = false;
168
169 static void add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *);
170 static void bridge_update_ofprotos(void);
171 static void bridge_create(const struct ovsrec_bridge *);
172 static void bridge_destroy(struct bridge *);
173 static struct bridge *bridge_lookup(const char *name);
174 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_dump_flows;
175 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_reconnect;
176 static size_t bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
177                                      struct ovsrec_controller ***controllersp);
178 static void bridge_add_del_ports(struct bridge *,
179                                  const unsigned long int *splinter_vlans);
180 static void bridge_refresh_ofp_port(struct bridge *);
181 static void bridge_configure_datapath_id(struct bridge *);
182 static void bridge_configure_flow_eviction_threshold(struct bridge *);
183 static void bridge_configure_netflow(struct bridge *);
184 static void bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *);
185 static void bridge_configure_mac_idle_time(struct bridge *);
186 static void bridge_configure_sflow(struct bridge *, int *sflow_bridge_number);
187 static void bridge_configure_stp(struct bridge *);
188 static void bridge_configure_tables(struct bridge *);
189 static void bridge_configure_remotes(struct bridge *,
190                                      const struct sockaddr_in *managers,
191                                      size_t n_managers);
192 static void bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *,
193                                       uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
194                                       struct iface **hw_addr_iface);
195 static uint64_t bridge_pick_datapath_id(struct bridge *,
196                                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
197                                         struct iface *hw_addr_iface);
198 static void bridge_queue_if_cfg(struct bridge *,
199                                 const struct ovsrec_interface *,
200                                 const struct ovsrec_port *);
201 static uint64_t dpid_from_hash(const void *, size_t nbytes);
202 static bool bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *,
203                                        const char *name);
204 static bool port_is_bond_fake_iface(const struct port *);
205
206 static unixctl_cb_func qos_unixctl_show;
207
208 static struct port *port_create(struct bridge *, const struct ovsrec_port *);
209 static void port_del_ifaces(struct port *);
210 static void port_destroy(struct port *);
211 static struct port *port_lookup(const struct bridge *, const char *name);
212 static void port_configure(struct port *);
213 static struct lacp_settings *port_configure_lacp(struct port *,
214                                                  struct lacp_settings *);
215 static void port_configure_bond(struct port *, struct bond_settings *,
216                                 uint32_t *bond_stable_ids);
217 static bool port_is_synthetic(const struct port *);
218
219 static void reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *);
220 static void run_system_stats(void);
221
222 static void bridge_configure_mirrors(struct bridge *);
223 static struct mirror *mirror_create(struct bridge *,
224                                     const struct ovsrec_mirror *);
225 static void mirror_destroy(struct mirror *);
226 static bool mirror_configure(struct mirror *);
227 static void mirror_refresh_stats(struct mirror *);
228
229 static void iface_configure_lacp(struct iface *, struct lacp_slave_settings *);
230 static bool iface_create(struct bridge *, struct if_cfg *, int ofp_port);
231 static bool iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
232                               const struct ovsrec_bridge *br);
233 static const char *iface_get_type(const struct ovsrec_interface *,
234                                   const struct ovsrec_bridge *);
235 static void iface_destroy(struct iface *);
236 static struct iface *iface_lookup(const struct bridge *, const char *name);
237 static struct iface *iface_find(const char *name);
238 static struct if_cfg *if_cfg_lookup(const struct bridge *, const char *name);
239 static struct iface *iface_from_ofp_port(const struct bridge *,
240                                          uint16_t ofp_port);
241 static void iface_set_mac(struct iface *);
242 static void iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *, int64_t ofport);
243 static void iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg);
244 static void iface_configure_qos(struct iface *, const struct ovsrec_qos *);
245 static void iface_configure_cfm(struct iface *);
246 static void iface_refresh_cfm_stats(struct iface *);
247 static void iface_refresh_stats(struct iface *);
248 static void iface_refresh_status(struct iface *);
249 static bool iface_is_synthetic(const struct iface *);
250 static int64_t iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *);
251
252 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
253  *
254  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
255  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
256  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
257  * widespread use, we will delete these interfaces. */
258
259 /* True if VLAN splinters are enabled on any interface, false otherwise.*/
260 static bool vlan_splinters_enabled_anywhere;
261
262 static bool vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *);
263 static unsigned long int *collect_splinter_vlans(
264     const struct ovsrec_open_vswitch *);
265 static void configure_splinter_port(struct port *);
266 static void add_vlan_splinter_ports(struct bridge *,
267                                     const unsigned long int *splinter_vlans,
268                                     struct shash *ports);
269
270 static void
271 bridge_init_ofproto(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
272 {
273     struct shash iface_hints;
274     static bool initialized = false;
275     int i;
276
277     if (initialized) {
278         return;
279     }
280
281     shash_init(&iface_hints);
282
283     if (cfg) {
284         for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
285             const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
286             int j;
287
288             for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
289                 struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
290                 int k;
291
292                 for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
293                     struct ovsrec_interface *if_cfg = port_cfg->interfaces[k];
294                     struct iface_hint *iface_hint;
295
296                     iface_hint = xmalloc(sizeof *iface_hint);
297                     iface_hint->br_name = br_cfg->name;
298                     iface_hint->br_type = br_cfg->datapath_type;
299                     iface_hint->ofp_port = iface_pick_ofport(if_cfg);
300
301                     shash_add(&iface_hints, if_cfg->name, iface_hint);
302                 }
303             }
304         }
305     }
306
307     ofproto_init(&iface_hints);
308
309     shash_destroy_free_data(&iface_hints);
310     initialized = true;
311 }
312 \f
313 /* Public functions. */
314
315 /* Initializes the bridge module, configuring it to obtain its configuration
316  * from an OVSDB server accessed over 'remote', which should be a string in a
317  * form acceptable to ovsdb_idl_create(). */
318 void
319 bridge_init(const char *remote)
320 {
321     /* Create connection to database. */
322     idl = ovsdb_idl_create(remote, &ovsrec_idl_class, true);
323     idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
324     ovsdb_idl_set_lock(idl, "ovs_vswitchd");
325     ovsdb_idl_verify_write_only(idl);
326
327     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_cur_cfg);
328     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics);
329     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_external_ids);
330     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_ovs_version);
331     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_db_version);
332     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_type);
333     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_version);
334
335     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_datapath_id);
336     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_status);
337     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_bridge_col_external_ids);
338
339     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_status);
340     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_statistics);
341     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_external_ids);
342     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_fake_bridge);
343
344     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_admin_state);
345     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_duplex);
346     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_speed);
347     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_state);
348     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_resets);
349     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mtu);
350     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ofport);
351     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_statistics);
352     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_status);
353     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault);
354     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault_status);
355     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_mpids);
356     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_health);
357     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_opstate);
358     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_lacp_current);
359     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_interface_col_external_ids);
360
361     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_is_connected);
362     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_role);
363     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_status);
364     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_controller_col_external_ids);
365
366     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_qos_col_external_ids);
367
368     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_queue_col_external_ids);
369
370     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_mirror_col_external_ids);
371     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_mirror_col_statistics);
372
373     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_netflow_col_external_ids);
374
375     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_sflow_col_external_ids);
376
377     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_external_ids);
378     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_inactivity_probe);
379     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_is_connected);
380     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_max_backoff);
381     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_status);
382
383     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ssl_col_external_ids);
384
385     /* Register unixctl commands. */
386     unixctl_command_register("qos/show", "interface", 1, 1,
387                              qos_unixctl_show, NULL);
388     unixctl_command_register("bridge/dump-flows", "bridge", 1, 1,
389                              bridge_unixctl_dump_flows, NULL);
390     unixctl_command_register("bridge/reconnect", "[bridge]", 0, 1,
391                              bridge_unixctl_reconnect, NULL);
392     lacp_init();
393     bond_init();
394     cfm_init();
395     stp_init();
396 }
397
398 void
399 bridge_exit(void)
400 {
401     struct bridge *br, *next_br;
402
403     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
404         bridge_destroy(br);
405     }
406     ovsdb_idl_destroy(idl);
407 }
408
409 /* Looks at the list of managers in 'ovs_cfg' and extracts their remote IP
410  * addresses and ports into '*managersp' and '*n_managersp'.  The caller is
411  * responsible for freeing '*managersp' (with free()).
412  *
413  * You may be asking yourself "why does ovs-vswitchd care?", because
414  * ovsdb-server is responsible for connecting to the managers, and ovs-vswitchd
415  * should not be and in fact is not directly involved in that.  But
416  * ovs-vswitchd needs to make sure that ovsdb-server can reach the managers, so
417  * it has to tell in-band control where the managers are to enable that.
418  * (Thus, only managers connected in-band are collected.)
419  */
420 static void
421 collect_in_band_managers(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg,
422                          struct sockaddr_in **managersp, size_t *n_managersp)
423 {
424     struct sockaddr_in *managers = NULL;
425     size_t n_managers = 0;
426     struct sset targets;
427     size_t i;
428
429     /* Collect all of the potential targets from the "targets" columns of the
430      * rows pointed to by "manager_options", excluding any that are
431      * out-of-band. */
432     sset_init(&targets);
433     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_manager_options; i++) {
434         struct ovsrec_manager *m = ovs_cfg->manager_options[i];
435
436         if (m->connection_mode && !strcmp(m->connection_mode, "out-of-band")) {
437             sset_find_and_delete(&targets, m->target);
438         } else {
439             sset_add(&targets, m->target);
440         }
441     }
442
443     /* Now extract the targets' IP addresses. */
444     if (!sset_is_empty(&targets)) {
445         const char *target;
446
447         managers = xmalloc(sset_count(&targets) * sizeof *managers);
448         SSET_FOR_EACH (target, &targets) {
449             struct sockaddr_in *sin = &managers[n_managers];
450
451             if (stream_parse_target_with_default_ports(target,
452                                                        JSONRPC_TCP_PORT,
453                                                        JSONRPC_SSL_PORT,
454                                                        sin)) {
455                 n_managers++;
456             }
457         }
458     }
459     sset_destroy(&targets);
460
461     *managersp = managers;
462     *n_managersp = n_managers;
463 }
464
465 static void
466 bridge_reconfigure(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
467 {
468     unsigned long int *splinter_vlans;
469     struct bridge *br;
470
471     COVERAGE_INC(bridge_reconfigure);
472
473     assert(!reconfiguring);
474     reconfiguring = true;
475
476     /* Destroy "struct bridge"s, "struct port"s, and "struct iface"s according
477      * to 'ovs_cfg' while update the "if_cfg_queue", with only very minimal
478      * configuration otherwise.
479      *
480      * This is mostly an update to bridge data structures. Nothing is pushed
481      * down to ofproto or lower layers. */
482     add_del_bridges(ovs_cfg);
483     splinter_vlans = collect_splinter_vlans(ovs_cfg);
484     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
485         bridge_add_del_ports(br, splinter_vlans);
486     }
487     free(splinter_vlans);
488
489     /* Delete datapaths that are no longer configured, and create ones which
490      * don't exist but should. */
491     bridge_update_ofprotos();
492
493     /* Make sure each "struct iface" has a correct ofp_port in its ofproto. */
494     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
495         bridge_refresh_ofp_port(br);
496     }
497
498     /* Clear database records for "if_cfg"s which haven't been instantiated. */
499     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
500         struct if_cfg *if_cfg;
501
502         HMAP_FOR_EACH (if_cfg, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
503             iface_clear_db_record(if_cfg->cfg);
504         }
505     }
506
507     reconfigure_system_stats(ovs_cfg);
508 }
509
510 static bool
511 bridge_reconfigure_ofp(void)
512 {
513     long long int deadline;
514     struct bridge *br;
515
516     time_refresh();
517     deadline = time_msec() + OFP_PORT_ACTION_WINDOW;
518
519     /* The kernel will reject any attempt to add a given port to a datapath if
520      * that port already belongs to a different datapath, so we must do all
521      * port deletions before any port additions. */
522     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
523         struct ofpp_garbage *garbage, *next;
524
525         LIST_FOR_EACH_SAFE (garbage, next, list_node, &br->ofpp_garbage) {
526             /* It's a bit dangerous to call bridge_run_fast() here as ofproto's
527              * internal datastructures may not be consistent.  Eventually, when
528              * port additions and deletions are cheaper, these calls should be
529              * removed. */
530             bridge_run_fast();
531             ofproto_port_del(br->ofproto, garbage->ofp_port);
532             list_remove(&garbage->list_node);
533             free(garbage);
534
535             time_refresh();
536             if (time_msec() >= deadline) {
537                 return false;
538             }
539             bridge_run_fast();
540         }
541     }
542
543     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
544         struct if_cfg *if_cfg, *next;
545
546         HMAP_FOR_EACH_SAFE (if_cfg, next, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
547             iface_create(br, if_cfg, -1);
548             time_refresh();
549             if (time_msec() >= deadline) {
550                 return false;
551             }
552         }
553     }
554
555     return true;
556 }
557
558 static bool
559 bridge_reconfigure_continue(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
560 {
561     struct sockaddr_in *managers;
562     int sflow_bridge_number;
563     size_t n_managers;
564     struct bridge *br;
565     bool done;
566
567     assert(reconfiguring);
568     done = bridge_reconfigure_ofp();
569
570     /* Complete the configuration. */
571     sflow_bridge_number = 0;
572     collect_in_band_managers(ovs_cfg, &managers, &n_managers);
573     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
574         struct port *port;
575
576         /* We need the datapath ID early to allow LACP ports to use it as the
577          * default system ID. */
578         bridge_configure_datapath_id(br);
579
580         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
581             struct iface *iface;
582
583             port_configure(port);
584
585             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
586                 iface_configure_cfm(iface);
587                 iface_configure_qos(iface, port->cfg->qos);
588                 iface_set_mac(iface);
589             }
590         }
591         bridge_configure_mirrors(br);
592         bridge_configure_flow_eviction_threshold(br);
593         bridge_configure_forward_bpdu(br);
594         bridge_configure_mac_idle_time(br);
595         bridge_configure_remotes(br, managers, n_managers);
596         bridge_configure_netflow(br);
597         bridge_configure_sflow(br, &sflow_bridge_number);
598         bridge_configure_stp(br);
599         bridge_configure_tables(br);
600     }
601     free(managers);
602
603     if (done) {
604         /* ovs-vswitchd has completed initialization, so allow the process that
605          * forked us to exit successfully. */
606         daemonize_complete();
607         reconfiguring = false;
608
609         VLOG_INFO("%s (Open vSwitch) %s", program_name, VERSION);
610     }
611
612     return done;
613 }
614
615 /* Delete ofprotos which aren't configured or have the wrong type.  Create
616  * ofprotos which don't exist but need to. */
617 static void
618 bridge_update_ofprotos(void)
619 {
620     struct bridge *br, *next;
621     struct sset names;
622     struct sset types;
623     const char *type;
624
625     /* Delete ofprotos with no bridge or with the wrong type. */
626     sset_init(&names);
627     sset_init(&types);
628     ofproto_enumerate_types(&types);
629     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
630         const char *name;
631
632         ofproto_enumerate_names(type, &names);
633         SSET_FOR_EACH (name, &names) {
634             br = bridge_lookup(name);
635             if (!br || strcmp(type, br->type)) {
636                 ofproto_delete(name, type);
637             }
638         }
639     }
640     sset_destroy(&names);
641     sset_destroy(&types);
642
643     /* Add ofprotos for bridges which don't have one yet. */
644     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
645         struct bridge *br2;
646         int error;
647
648         if (br->ofproto) {
649             continue;
650         }
651
652         /* Remove ports from any datapath with the same name as 'br'.  If we
653          * don't do this, creating 'br''s ofproto will fail because a port with
654          * the same name as its local port already exists. */
655         HMAP_FOR_EACH (br2, node, &all_bridges) {
656             struct ofproto_port ofproto_port;
657
658             if (!br2->ofproto) {
659                 continue;
660             }
661
662             if (!ofproto_port_query_by_name(br2->ofproto, br->name,
663                                             &ofproto_port)) {
664                 error = ofproto_port_del(br2->ofproto, ofproto_port.ofp_port);
665                 if (error) {
666                     VLOG_ERR("failed to delete port %s: %s", ofproto_port.name,
667                              strerror(error));
668                 }
669                 ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
670             }
671         }
672
673         error = ofproto_create(br->name, br->type, &br->ofproto);
674         if (error) {
675             VLOG_ERR("failed to create bridge %s: %s", br->name,
676                      strerror(error));
677             bridge_destroy(br);
678         }
679     }
680 }
681
682 static void
683 port_configure(struct port *port)
684 {
685     const struct ovsrec_port *cfg = port->cfg;
686     struct bond_settings bond_settings;
687     struct lacp_settings lacp_settings;
688     struct ofproto_bundle_settings s;
689     struct iface *iface;
690
691     if (cfg->vlan_mode && !strcmp(cfg->vlan_mode, "splinter")) {
692         configure_splinter_port(port);
693         return;
694     }
695
696     /* Get name. */
697     s.name = port->name;
698
699     /* Get slaves. */
700     s.n_slaves = 0;
701     s.slaves = xmalloc(list_size(&port->ifaces) * sizeof *s.slaves);
702     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
703         s.slaves[s.n_slaves++] = iface->ofp_port;
704     }
705
706     /* Get VLAN tag. */
707     s.vlan = -1;
708     if (cfg->tag && *cfg->tag >= 0 && *cfg->tag <= 4095) {
709         s.vlan = *cfg->tag;
710     }
711
712     /* Get VLAN trunks. */
713     s.trunks = NULL;
714     if (cfg->n_trunks) {
715         s.trunks = vlan_bitmap_from_array(cfg->trunks, cfg->n_trunks);
716     }
717
718     /* Get VLAN mode. */
719     if (cfg->vlan_mode) {
720         if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "access")) {
721             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
722         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "trunk")) {
723             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
724         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-tagged")) {
725             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED;
726         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-untagged")) {
727             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED;
728         } else {
729             /* This "can't happen" because ovsdb-server should prevent it. */
730             VLOG_ERR("unknown VLAN mode %s", cfg->vlan_mode);
731             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
732         }
733     } else {
734         if (s.vlan >= 0) {
735             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
736             if (cfg->n_trunks) {
737                 VLOG_ERR("port %s: ignoring trunks in favor of implicit vlan",
738                          port->name);
739             }
740         } else {
741             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
742         }
743     }
744     s.use_priority_tags = smap_get_bool(&cfg->other_config, "priority-tags",
745                                         false);
746
747     /* Get LACP settings. */
748     s.lacp = port_configure_lacp(port, &lacp_settings);
749     if (s.lacp) {
750         size_t i = 0;
751
752         s.lacp_slaves = xmalloc(s.n_slaves * sizeof *s.lacp_slaves);
753         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
754             iface_configure_lacp(iface, &s.lacp_slaves[i++]);
755         }
756     } else {
757         s.lacp_slaves = NULL;
758     }
759
760     /* Get bond settings. */
761     if (s.n_slaves > 1) {
762         s.bond = &bond_settings;
763         s.bond_stable_ids = xmalloc(s.n_slaves * sizeof *s.bond_stable_ids);
764         port_configure_bond(port, &bond_settings, s.bond_stable_ids);
765     } else {
766         s.bond = NULL;
767         s.bond_stable_ids = NULL;
768
769         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
770             netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, 0);
771         }
772     }
773
774     /* Register. */
775     ofproto_bundle_register(port->bridge->ofproto, port, &s);
776
777     /* Clean up. */
778     free(s.slaves);
779     free(s.trunks);
780     free(s.lacp_slaves);
781     free(s.bond_stable_ids);
782 }
783
784 /* Pick local port hardware address and datapath ID for 'br'. */
785 static void
786 bridge_configure_datapath_id(struct bridge *br)
787 {
788     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
789     uint64_t dpid;
790     struct iface *local_iface;
791     struct iface *hw_addr_iface;
792     char *dpid_string;
793
794     bridge_pick_local_hw_addr(br, ea, &hw_addr_iface);
795     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
796     if (local_iface) {
797         int error = netdev_set_etheraddr(local_iface->netdev, ea);
798         if (error) {
799             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
800             VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: failed to set bridge "
801                         "Ethernet address: %s",
802                         br->name, strerror(error));
803         }
804     }
805     memcpy(br->ea, ea, ETH_ADDR_LEN);
806
807     dpid = bridge_pick_datapath_id(br, ea, hw_addr_iface);
808     if (dpid != ofproto_get_datapath_id(br->ofproto)) {
809         VLOG_INFO("bridge %s: using datapath ID %016"PRIx64, br->name, dpid);
810         ofproto_set_datapath_id(br->ofproto, dpid);
811     }
812
813     dpid_string = xasprintf("%016"PRIx64, dpid);
814     ovsrec_bridge_set_datapath_id(br->cfg, dpid_string);
815     free(dpid_string);
816 }
817
818 /* Returns a bitmap of "enum ofputil_protocol"s that are allowed for use with
819  * 'br'. */
820 static uint32_t
821 bridge_get_allowed_versions(struct bridge *br)
822 {
823     if (!br->cfg->n_protocols)
824         return 0;
825
826     return ofputil_versions_from_strings(br->cfg->protocols,
827                                          br->cfg->n_protocols);
828 }
829
830 /* Set NetFlow configuration on 'br'. */
831 static void
832 bridge_configure_netflow(struct bridge *br)
833 {
834     struct ovsrec_netflow *cfg = br->cfg->netflow;
835     struct netflow_options opts;
836
837     if (!cfg) {
838         ofproto_set_netflow(br->ofproto, NULL);
839         return;
840     }
841
842     memset(&opts, 0, sizeof opts);
843
844     /* Get default NetFlow configuration from datapath.
845      * Apply overrides from 'cfg'. */
846     ofproto_get_netflow_ids(br->ofproto, &opts.engine_type, &opts.engine_id);
847     if (cfg->engine_type) {
848         opts.engine_type = *cfg->engine_type;
849     }
850     if (cfg->engine_id) {
851         opts.engine_id = *cfg->engine_id;
852     }
853
854     /* Configure active timeout interval. */
855     opts.active_timeout = cfg->active_timeout;
856     if (!opts.active_timeout) {
857         opts.active_timeout = -1;
858     } else if (opts.active_timeout < 0) {
859         VLOG_WARN("bridge %s: active timeout interval set to negative "
860                   "value, using default instead (%d seconds)", br->name,
861                   NF_ACTIVE_TIMEOUT_DEFAULT);
862         opts.active_timeout = -1;
863     }
864
865     /* Add engine ID to interface number to disambiguate bridgs? */
866     opts.add_id_to_iface = cfg->add_id_to_interface;
867     if (opts.add_id_to_iface) {
868         if (opts.engine_id > 0x7f) {
869             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling may conflict with "
870                       "another vswitch, choose an engine id less than 128",
871                       br->name);
872         }
873         if (hmap_count(&br->ports) > 508) {
874             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling will conflict with "
875                       "another port when more than 508 ports are used",
876                       br->name);
877         }
878     }
879
880     /* Collectors. */
881     sset_init(&opts.collectors);
882     sset_add_array(&opts.collectors, cfg->targets, cfg->n_targets);
883
884     /* Configure. */
885     if (ofproto_set_netflow(br->ofproto, &opts)) {
886         VLOG_ERR("bridge %s: problem setting netflow collectors", br->name);
887     }
888     sset_destroy(&opts.collectors);
889 }
890
891 /* Set sFlow configuration on 'br'. */
892 static void
893 bridge_configure_sflow(struct bridge *br, int *sflow_bridge_number)
894 {
895     const struct ovsrec_sflow *cfg = br->cfg->sflow;
896     struct ovsrec_controller **controllers;
897     struct ofproto_sflow_options oso;
898     size_t n_controllers;
899     size_t i;
900
901     if (!cfg) {
902         ofproto_set_sflow(br->ofproto, NULL);
903         return;
904     }
905
906     memset(&oso, 0, sizeof oso);
907
908     sset_init(&oso.targets);
909     sset_add_array(&oso.targets, cfg->targets, cfg->n_targets);
910
911     oso.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
912     if (cfg->sampling) {
913         oso.sampling_rate = *cfg->sampling;
914     }
915
916     oso.polling_interval = SFL_DEFAULT_POLLING_INTERVAL;
917     if (cfg->polling) {
918         oso.polling_interval = *cfg->polling;
919     }
920
921     oso.header_len = SFL_DEFAULT_HEADER_SIZE;
922     if (cfg->header) {
923         oso.header_len = *cfg->header;
924     }
925
926     oso.sub_id = (*sflow_bridge_number)++;
927     oso.agent_device = cfg->agent;
928
929     oso.control_ip = NULL;
930     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
931     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
932         if (controllers[i]->local_ip) {
933             oso.control_ip = controllers[i]->local_ip;
934             break;
935         }
936     }
937     ofproto_set_sflow(br->ofproto, &oso);
938
939     sset_destroy(&oso.targets);
940 }
941
942 static void
943 port_configure_stp(const struct ofproto *ofproto, struct port *port,
944                    struct ofproto_port_stp_settings *port_s,
945                    int *port_num_counter, unsigned long *port_num_bitmap)
946 {
947     const char *config_str;
948     struct iface *iface;
949
950     if (!smap_get_bool(&port->cfg->other_config, "stp-enable", true)) {
951         port_s->enable = false;
952         return;
953     } else {
954         port_s->enable = true;
955     }
956
957     /* STP over bonds is not supported. */
958     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
959         VLOG_ERR("port %s: cannot enable STP on bonds, disabling",
960                  port->name);
961         port_s->enable = false;
962         return;
963     }
964
965     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
966
967     /* Internal ports shouldn't participate in spanning tree, so
968      * skip them. */
969     if (!strcmp(iface->type, "internal")) {
970         VLOG_DBG("port %s: disable STP on internal ports", port->name);
971         port_s->enable = false;
972         return;
973     }
974
975     /* STP on mirror output ports is not supported. */
976     if (ofproto_is_mirror_output_bundle(ofproto, port)) {
977         VLOG_DBG("port %s: disable STP on mirror ports", port->name);
978         port_s->enable = false;
979         return;
980     }
981
982     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-num");
983     if (config_str) {
984         unsigned long int port_num = strtoul(config_str, NULL, 0);
985         int port_idx = port_num - 1;
986
987         if (port_num < 1 || port_num > STP_MAX_PORTS) {
988             VLOG_ERR("port %s: invalid stp-port-num", port->name);
989             port_s->enable = false;
990             return;
991         }
992
993         if (bitmap_is_set(port_num_bitmap, port_idx)) {
994             VLOG_ERR("port %s: duplicate stp-port-num %lu, disabling",
995                     port->name, port_num);
996             port_s->enable = false;
997             return;
998         }
999         bitmap_set1(port_num_bitmap, port_idx);
1000         port_s->port_num = port_idx;
1001     } else {
1002         if (*port_num_counter >= STP_MAX_PORTS) {
1003             VLOG_ERR("port %s: too many STP ports, disabling", port->name);
1004             port_s->enable = false;
1005             return;
1006         }
1007
1008         port_s->port_num = (*port_num_counter)++;
1009     }
1010
1011     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-path-cost");
1012     if (config_str) {
1013         port_s->path_cost = strtoul(config_str, NULL, 10);
1014     } else {
1015         enum netdev_features current;
1016         unsigned int mbps;
1017
1018         netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1019         mbps = netdev_features_to_bps(current, 100 * 1000 * 1000) / 1000000;
1020         port_s->path_cost = stp_convert_speed_to_cost(mbps);
1021     }
1022
1023     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-priority");
1024     if (config_str) {
1025         port_s->priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1026     } else {
1027         port_s->priority = STP_DEFAULT_PORT_PRIORITY;
1028     }
1029 }
1030
1031 /* Set spanning tree configuration on 'br'. */
1032 static void
1033 bridge_configure_stp(struct bridge *br)
1034 {
1035     if (!br->cfg->stp_enable) {
1036         ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1037     } else {
1038         struct ofproto_stp_settings br_s;
1039         const char *config_str;
1040         struct port *port;
1041         int port_num_counter;
1042         unsigned long *port_num_bitmap;
1043
1044         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-system-id");
1045         if (config_str) {
1046             uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
1047
1048             if (eth_addr_from_string(config_str, ea)) {
1049                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(ea);
1050             } else {
1051                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1052                 VLOG_ERR("bridge %s: invalid stp-system-id, defaulting "
1053                          "to "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(br->ea));
1054             }
1055         } else {
1056             br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1057         }
1058
1059         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-priority");
1060         if (config_str) {
1061             br_s.priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1062         } else {
1063             br_s.priority = STP_DEFAULT_BRIDGE_PRIORITY;
1064         }
1065
1066         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-hello-time");
1067         if (config_str) {
1068             br_s.hello_time = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1069         } else {
1070             br_s.hello_time = STP_DEFAULT_HELLO_TIME;
1071         }
1072
1073         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-max-age");
1074         if (config_str) {
1075             br_s.max_age = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1076         } else {
1077             br_s.max_age = STP_DEFAULT_MAX_AGE;
1078         }
1079
1080         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-forward-delay");
1081         if (config_str) {
1082             br_s.fwd_delay = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1083         } else {
1084             br_s.fwd_delay = STP_DEFAULT_FWD_DELAY;
1085         }
1086
1087         /* Configure STP on the bridge. */
1088         if (ofproto_set_stp(br->ofproto, &br_s)) {
1089             VLOG_ERR("bridge %s: could not enable STP", br->name);
1090             return;
1091         }
1092
1093         /* Users must either set the port number with the "stp-port-num"
1094          * configuration on all ports or none.  If manual configuration
1095          * is not done, then we allocate them sequentially. */
1096         port_num_counter = 0;
1097         port_num_bitmap = bitmap_allocate(STP_MAX_PORTS);
1098         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1099             struct ofproto_port_stp_settings port_s;
1100             struct iface *iface;
1101
1102             port_configure_stp(br->ofproto, port, &port_s,
1103                                &port_num_counter, port_num_bitmap);
1104
1105             /* As bonds are not supported, just apply configuration to
1106              * all interfaces. */
1107             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1108                 if (ofproto_port_set_stp(br->ofproto, iface->ofp_port,
1109                                          &port_s)) {
1110                     VLOG_ERR("port %s: could not enable STP", port->name);
1111                     continue;
1112                 }
1113             }
1114         }
1115
1116         if (bitmap_scan(port_num_bitmap, 0, STP_MAX_PORTS) != STP_MAX_PORTS
1117                     && port_num_counter) {
1118             VLOG_ERR("bridge %s: must manually configure all STP port "
1119                      "IDs or none, disabling", br->name);
1120             ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1121         }
1122         bitmap_free(port_num_bitmap);
1123     }
1124 }
1125
1126 static bool
1127 bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *br, const char *name)
1128 {
1129     const struct port *port = port_lookup(br, name);
1130     return port && port_is_bond_fake_iface(port);
1131 }
1132
1133 static bool
1134 port_is_bond_fake_iface(const struct port *port)
1135 {
1136     return port->cfg->bond_fake_iface && !list_is_short(&port->ifaces);
1137 }
1138
1139 static void
1140 add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1141 {
1142     struct bridge *br, *next;
1143     struct shash new_br;
1144     size_t i;
1145
1146     /* Collect new bridges' names and types. */
1147     shash_init(&new_br);
1148     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1149         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1150         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1151
1152         if (strchr(br_cfg->name, '/')) {
1153             /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing arbitrary
1154              * directories, e.g. consider a bridge named "../../../etc/". */
1155             VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring bridge with invalid name \"%s\"",
1156                          br_cfg->name);
1157         } else if (!shash_add_once(&new_br, br_cfg->name, br_cfg)) {
1158             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s specified twice", br_cfg->name);
1159         }
1160     }
1161
1162     /* Get rid of deleted bridges or those whose types have changed.
1163      * Update 'cfg' of bridges that still exist. */
1164     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
1165         br->cfg = shash_find_data(&new_br, br->name);
1166         if (!br->cfg || strcmp(br->type, ofproto_normalize_type(
1167                                    br->cfg->datapath_type))) {
1168             bridge_destroy(br);
1169         }
1170     }
1171
1172     /* Add new bridges. */
1173     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1174         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1175         struct bridge *br = bridge_lookup(br_cfg->name);
1176         if (!br) {
1177             bridge_create(br_cfg);
1178         }
1179     }
1180
1181     shash_destroy(&new_br);
1182 }
1183
1184 static void
1185 iface_set_ofp_port(struct iface *iface, int ofp_port)
1186 {
1187     struct bridge *br = iface->port->bridge;
1188
1189     assert(iface->ofp_port < 0 && ofp_port >= 0);
1190     iface->ofp_port = ofp_port;
1191     hmap_insert(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node, hash_int(ofp_port, 0));
1192     iface_set_ofport(iface->cfg, ofp_port);
1193 }
1194
1195 /* Configures 'netdev' based on the "options" column in 'iface_cfg'.
1196  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
1197 static int
1198 iface_set_netdev_config(const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1199                         struct netdev *netdev)
1200 {
1201     int error;
1202
1203     error = netdev_set_config(netdev, &iface_cfg->options);
1204     if (error) {
1205         VLOG_WARN("could not configure network device %s (%s)",
1206                   iface_cfg->name, strerror(error));
1207     }
1208     return error;
1209 }
1210
1211 /* This function determines whether 'ofproto_port', which is attached to
1212  * br->ofproto's datapath, is one that we want in 'br'.
1213  *
1214  * If it is, it returns true, after creating an iface (if necessary),
1215  * configuring the iface's netdev according to the iface's options, and setting
1216  * iface's ofp_port member to 'ofproto_port->ofp_port'.
1217  *
1218  * If, on the other hand, 'port' should be removed, it returns false.  The
1219  * caller should later detach the port from br->ofproto. */
1220 static bool
1221 bridge_refresh_one_ofp_port(struct bridge *br,
1222                             const struct ofproto_port *ofproto_port)
1223 {
1224     const char *name = ofproto_port->name;
1225     const char *type = ofproto_port->type;
1226     uint16_t ofp_port = ofproto_port->ofp_port;
1227
1228     struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
1229     if (iface) {
1230         /* Check that the name-to-number mapping is one-to-one. */
1231         if (iface->ofp_port >= 0) {
1232             VLOG_WARN("bridge %s: interface %s reported twice",
1233                       br->name, name);
1234             return false;
1235         } else if (iface_from_ofp_port(br, ofp_port)) {
1236             VLOG_WARN("bridge %s: interface %"PRIu16" reported twice",
1237                       br->name, ofp_port);
1238             return false;
1239         }
1240
1241         /* There's a configured interface named 'name'. */
1242         if (strcmp(type, iface->type)
1243             || iface_set_netdev_config(iface->cfg, iface->netdev)) {
1244             /* It's the wrong type, or it's the right type but can't be
1245              * configured as the user requested, so we must destroy it. */
1246             return false;
1247         } else {
1248             /* It's the right type and configured correctly.  Keep it. */
1249             iface_set_ofp_port(iface, ofp_port);
1250             return true;
1251         }
1252     } else if (bridge_has_bond_fake_iface(br, name)
1253                && !strcmp(type, "internal")) {
1254         /* It's a bond fake iface.  Keep it. */
1255         return true;
1256     } else {
1257         /* There's no configured interface named 'name', but there might be an
1258          * interface of that name queued to be created.
1259          *
1260          * If there is, and it has the correct type, then try to configure it
1261          * and add it.  If that's successful, we'll keep it.  Otherwise, we'll
1262          * delete it and later try to re-add it. */
1263         struct if_cfg *if_cfg = if_cfg_lookup(br, name);
1264         return (if_cfg
1265                 && !strcmp(type, iface_get_type(if_cfg->cfg, br->cfg))
1266                 && iface_create(br, if_cfg, ofp_port));
1267     }
1268 }
1269
1270 /* Update bridges "if_cfg"s, "struct port"s, and "struct iface"s to be
1271  * consistent with the ofp_ports in "br->ofproto". */
1272 static void
1273 bridge_refresh_ofp_port(struct bridge *br)
1274 {
1275     struct ofproto_port_dump dump;
1276     struct ofproto_port ofproto_port;
1277     struct port *port, *port_next;
1278
1279     /* Clear each "struct iface"s ofp_port so we can get its correct value. */
1280     hmap_clear(&br->ifaces);
1281     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1282         struct iface *iface;
1283
1284         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1285             iface->ofp_port = -1;
1286         }
1287     }
1288
1289     /* Obtain the correct "ofp_port"s from ofproto. Find any if_cfg's which
1290      * already exist in the datapath and promote them to full fledged "struct
1291      * iface"s.  Mark ports in the datapath which don't belong as garbage. */
1292     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, br->ofproto) {
1293         if (!bridge_refresh_one_ofp_port(br, &ofproto_port)) {
1294             struct ofpp_garbage *garbage = xmalloc(sizeof *garbage);
1295             garbage->ofp_port = ofproto_port.ofp_port;
1296             list_push_front(&br->ofpp_garbage, &garbage->list_node);
1297         }
1298     }
1299
1300     /* Some ifaces may not have "ofp_port"s in ofproto and therefore don't
1301      * deserve to have "struct iface"s.  Demote these to "if_cfg"s so that
1302      * later they can be added to ofproto. */
1303     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, port_next, hmap_node, &br->ports) {
1304         struct iface *iface, *iface_next;
1305
1306         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, iface_next, port_elem, &port->ifaces) {
1307             if (iface->ofp_port < 0) {
1308                 bridge_queue_if_cfg(br, iface->cfg, port->cfg);
1309                 iface_destroy(iface);
1310             }
1311         }
1312
1313         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
1314             port_destroy(port);
1315         }
1316     }
1317 }
1318
1319 /* Opens a network device for 'if_cfg' and configures it.  If '*ofp_portp'
1320  * is negative, adds the network device to br->ofproto and stores the OpenFlow
1321  * port number in '*ofp_portp'; otherwise leaves br->ofproto and '*ofp_portp'
1322  * untouched.
1323  *
1324  * If successful, returns 0 and stores the network device in '*netdevp'.  On
1325  * failure, returns a positive errno value and stores NULL in '*netdevp'. */
1326 static int
1327 iface_do_create(const struct bridge *br,
1328                 const struct if_cfg *if_cfg,
1329                 int *ofp_portp, struct netdev **netdevp)
1330 {
1331     const struct ovsrec_interface *iface_cfg = if_cfg->cfg;
1332     const struct ovsrec_port *port_cfg = if_cfg->parent;
1333     struct netdev *netdev;
1334     int error;
1335
1336     error = netdev_open(iface_cfg->name,
1337                         iface_get_type(iface_cfg, br->cfg), &netdev);
1338     if (error) {
1339         VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1340                   iface_cfg->name, strerror(error));
1341         goto error;
1342     }
1343
1344     error = iface_set_netdev_config(iface_cfg, netdev);
1345     if (error) {
1346         goto error;
1347     }
1348
1349     if (*ofp_portp < 0) {
1350         uint16_t ofp_port = if_cfg->ofport;
1351
1352         error = ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, &ofp_port);
1353         if (error) {
1354             goto error;
1355         }
1356         *ofp_portp = ofp_port;
1357
1358         VLOG_INFO("bridge %s: added interface %s on port %d",
1359                   br->name, iface_cfg->name, *ofp_portp);
1360     } else {
1361         VLOG_DBG("bridge %s: interface %s is on port %d",
1362                  br->name, iface_cfg->name, *ofp_portp);
1363     }
1364
1365     if ((port_cfg->vlan_mode && !strcmp(port_cfg->vlan_mode, "splinter"))
1366         || iface_is_internal(iface_cfg, br->cfg)) {
1367         netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, true);
1368     }
1369
1370     *netdevp = netdev;
1371     return 0;
1372
1373 error:
1374     *netdevp = NULL;
1375     netdev_close(netdev);
1376     return error;
1377 }
1378
1379 /* Creates a new iface on 'br' based on 'if_cfg'.  The new iface has OpenFlow
1380  * port number 'ofp_port'.  If ofp_port is negative, an OpenFlow port is
1381  * automatically allocated for the iface.  Takes ownership of and
1382  * deallocates 'if_cfg'.
1383  *
1384  * Return true if an iface is successfully created, false otherwise. */
1385 static bool
1386 iface_create(struct bridge *br, struct if_cfg *if_cfg, int ofp_port)
1387 {
1388     const struct ovsrec_interface *iface_cfg = if_cfg->cfg;
1389     const struct ovsrec_port *port_cfg = if_cfg->parent;
1390
1391     struct netdev *netdev;
1392     struct iface *iface;
1393     struct port *port;
1394     int error;
1395     bool ok = true;
1396
1397     /* Do the bits that can fail up front.
1398      *
1399      * It's a bit dangerous to call bridge_run_fast() here as ofproto's
1400      * internal datastructures may not be consistent.  Eventually, when port
1401      * additions and deletions are cheaper, these calls should be removed. */
1402     bridge_run_fast();
1403     assert(!iface_lookup(br, iface_cfg->name));
1404     error = iface_do_create(br, if_cfg, &ofp_port, &netdev);
1405     bridge_run_fast();
1406     if (error) {
1407         iface_set_ofport(iface_cfg, -1);
1408         iface_clear_db_record(iface_cfg);
1409         ok = false;
1410         goto done;
1411     }
1412
1413     /* Get or create the port structure. */
1414     port = port_lookup(br, port_cfg->name);
1415     if (!port) {
1416         port = port_create(br, port_cfg);
1417     }
1418
1419     /* Create the iface structure. */
1420     iface = xzalloc(sizeof *iface);
1421     list_push_back(&port->ifaces, &iface->port_elem);
1422     hmap_insert(&br->iface_by_name, &iface->name_node,
1423                 hash_string(iface_cfg->name, 0));
1424     iface->port = port;
1425     iface->name = xstrdup(iface_cfg->name);
1426     iface->ofp_port = -1;
1427     iface->netdev = netdev;
1428     iface->type = iface_get_type(iface_cfg, br->cfg);
1429     iface->cfg = iface_cfg;
1430
1431     iface_set_ofp_port(iface, ofp_port);
1432
1433     /* Populate initial status in database. */
1434     iface_refresh_stats(iface);
1435     iface_refresh_status(iface);
1436
1437     /* Add bond fake iface if necessary. */
1438     if (port_is_bond_fake_iface(port)) {
1439         struct ofproto_port ofproto_port;
1440
1441         if (ofproto_port_query_by_name(br->ofproto, port->name,
1442                                        &ofproto_port)) {
1443             struct netdev *netdev;
1444             int error;
1445
1446             error = netdev_open(port->name, "internal", &netdev);
1447             if (!error) {
1448                 uint16_t ofp_port = if_cfg->ofport;
1449
1450                 ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, &ofp_port);
1451                 netdev_close(netdev);
1452             } else {
1453                 VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1454                           port->name, strerror(error));
1455             }
1456         } else {
1457             /* Already exists, nothing to do. */
1458             ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
1459         }
1460     }
1461
1462 done:
1463     hmap_remove(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node);
1464     free(if_cfg);
1465
1466     return ok;
1467 }
1468
1469 /* Set Flow eviction threshold */
1470 static void
1471 bridge_configure_flow_eviction_threshold(struct bridge *br)
1472 {
1473     const char *threshold_str;
1474     unsigned threshold;
1475
1476     threshold_str = smap_get(&br->cfg->other_config,
1477                              "flow-eviction-threshold");
1478     if (threshold_str) {
1479         threshold = strtoul(threshold_str, NULL, 10);
1480     } else {
1481         threshold = OFPROTO_FLOW_EVICTION_THRESHOLD_DEFAULT;
1482     }
1483     ofproto_set_flow_eviction_threshold(br->ofproto, threshold);
1484 }
1485
1486 /* Set forward BPDU option. */
1487 static void
1488 bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *br)
1489 {
1490     ofproto_set_forward_bpdu(br->ofproto,
1491                              smap_get_bool(&br->cfg->other_config,
1492                                            "forward-bpdu",
1493                                            false));
1494 }
1495
1496 /* Set MAC aging time for 'br'. */
1497 static void
1498 bridge_configure_mac_idle_time(struct bridge *br)
1499 {
1500     const char *idle_time_str;
1501     int idle_time;
1502
1503     idle_time_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-aging-time");
1504     idle_time = (idle_time_str && atoi(idle_time_str)
1505                  ? atoi(idle_time_str)
1506                  : MAC_ENTRY_DEFAULT_IDLE_TIME);
1507     ofproto_set_mac_idle_time(br->ofproto, idle_time);
1508 }
1509
1510 static void
1511 bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *br, uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
1512                           struct iface **hw_addr_iface)
1513 {
1514     struct hmapx mirror_output_ports;
1515     const char *hwaddr;
1516     struct port *port;
1517     bool found_addr = false;
1518     int error;
1519     int i;
1520
1521     *hw_addr_iface = NULL;
1522
1523     /* Did the user request a particular MAC? */
1524     hwaddr = smap_get(&br->cfg->other_config, "hwaddr");
1525     if (hwaddr && eth_addr_from_string(hwaddr, ea)) {
1526         if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
1527             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to multicast "
1528                      "address "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(ea));
1529         } else if (eth_addr_is_zero(ea)) {
1530             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to zero", br->name);
1531         } else {
1532             return;
1533         }
1534     }
1535
1536     /* Mirror output ports don't participate in picking the local hardware
1537      * address.  ofproto can't help us find out whether a given port is a
1538      * mirror output because we haven't configured mirrors yet, so we need to
1539      * accumulate them ourselves. */
1540     hmapx_init(&mirror_output_ports);
1541     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
1542         struct ovsrec_mirror *m = br->cfg->mirrors[i];
1543         if (m->output_port) {
1544             hmapx_add(&mirror_output_ports, m->output_port);
1545         }
1546     }
1547
1548     /* Otherwise choose the minimum non-local MAC address among all of the
1549      * interfaces. */
1550     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1551         uint8_t iface_ea[ETH_ADDR_LEN];
1552         struct iface *candidate;
1553         struct iface *iface;
1554
1555         /* Mirror output ports don't participate. */
1556         if (hmapx_contains(&mirror_output_ports, port->cfg)) {
1557             continue;
1558         }
1559
1560         /* Choose the MAC address to represent the port. */
1561         iface = NULL;
1562         if (port->cfg->mac && eth_addr_from_string(port->cfg->mac, iface_ea)) {
1563             /* Find the interface with this Ethernet address (if any) so that
1564              * we can provide the correct devname to the caller. */
1565             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1566                 uint8_t candidate_ea[ETH_ADDR_LEN];
1567                 if (!netdev_get_etheraddr(candidate->netdev, candidate_ea)
1568                     && eth_addr_equals(iface_ea, candidate_ea)) {
1569                     iface = candidate;
1570                 }
1571             }
1572         } else {
1573             /* Choose the interface whose MAC address will represent the port.
1574              * The Linux kernel bonding code always chooses the MAC address of
1575              * the first slave added to a bond, and the Fedora networking
1576              * scripts always add slaves to a bond in alphabetical order, so
1577              * for compatibility we choose the interface with the name that is
1578              * first in alphabetical order. */
1579             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1580                 if (!iface || strcmp(candidate->name, iface->name) < 0) {
1581                     iface = candidate;
1582                 }
1583             }
1584
1585             /* The local port doesn't count (since we're trying to choose its
1586              * MAC address anyway). */
1587             if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
1588                 continue;
1589             }
1590
1591             /* Grab MAC. */
1592             error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, iface_ea);
1593             if (error) {
1594                 continue;
1595             }
1596         }
1597
1598         /* Compare against our current choice. */
1599         if (!eth_addr_is_multicast(iface_ea) &&
1600             !eth_addr_is_local(iface_ea) &&
1601             !eth_addr_is_reserved(iface_ea) &&
1602             !eth_addr_is_zero(iface_ea) &&
1603             (!found_addr || eth_addr_compare_3way(iface_ea, ea) < 0))
1604         {
1605             memcpy(ea, iface_ea, ETH_ADDR_LEN);
1606             *hw_addr_iface = iface;
1607             found_addr = true;
1608         }
1609     }
1610
1611     if (!found_addr) {
1612         memcpy(ea, br->default_ea, ETH_ADDR_LEN);
1613         *hw_addr_iface = NULL;
1614     }
1615
1616     hmapx_destroy(&mirror_output_ports);
1617 }
1618
1619 /* Choose and returns the datapath ID for bridge 'br' given that the bridge
1620  * Ethernet address is 'bridge_ea'.  If 'bridge_ea' is the Ethernet address of
1621  * an interface on 'br', then that interface must be passed in as
1622  * 'hw_addr_iface'; if 'bridge_ea' was derived some other way, then
1623  * 'hw_addr_iface' must be passed in as a null pointer. */
1624 static uint64_t
1625 bridge_pick_datapath_id(struct bridge *br,
1626                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
1627                         struct iface *hw_addr_iface)
1628 {
1629     /*
1630      * The procedure for choosing a bridge MAC address will, in the most
1631      * ordinary case, also choose a unique MAC that we can use as a datapath
1632      * ID.  In some special cases, though, multiple bridges will end up with
1633      * the same MAC address.  This is OK for the bridges, but it will confuse
1634      * the OpenFlow controller, because each datapath needs a unique datapath
1635      * ID.
1636      *
1637      * Datapath IDs must be unique.  It is also very desirable that they be
1638      * stable from one run to the next, so that policy set on a datapath
1639      * "sticks".
1640      */
1641     const char *datapath_id;
1642     uint64_t dpid;
1643
1644     datapath_id = smap_get(&br->cfg->other_config, "datapath-id");
1645     if (datapath_id && dpid_from_string(datapath_id, &dpid)) {
1646         return dpid;
1647     }
1648
1649     if (!hw_addr_iface) {
1650         /*
1651          * A purely internal bridge, that is, one that has no non-virtual
1652          * network devices on it at all, is difficult because it has no
1653          * natural unique identifier at all.
1654          *
1655          * When the host is a XenServer, we handle this case by hashing the
1656          * host's UUID with the name of the bridge.  Names of bridges are
1657          * persistent across XenServer reboots, although they can be reused if
1658          * an internal network is destroyed and then a new one is later
1659          * created, so this is fairly effective.
1660          *
1661          * When the host is not a XenServer, we punt by using a random MAC
1662          * address on each run.
1663          */
1664         const char *host_uuid = xenserver_get_host_uuid();
1665         if (host_uuid) {
1666             char *combined = xasprintf("%s,%s", host_uuid, br->name);
1667             dpid = dpid_from_hash(combined, strlen(combined));
1668             free(combined);
1669             return dpid;
1670         }
1671     }
1672
1673     return eth_addr_to_uint64(bridge_ea);
1674 }
1675
1676 static uint64_t
1677 dpid_from_hash(const void *data, size_t n)
1678 {
1679     uint8_t hash[SHA1_DIGEST_SIZE];
1680
1681     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof hash >= ETH_ADDR_LEN);
1682     sha1_bytes(data, n, hash);
1683     eth_addr_mark_random(hash);
1684     return eth_addr_to_uint64(hash);
1685 }
1686
1687 static void
1688 iface_refresh_status(struct iface *iface)
1689 {
1690     struct smap smap;
1691
1692     enum netdev_features current;
1693     int64_t bps;
1694     int mtu;
1695     int64_t mtu_64;
1696     int error;
1697
1698     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1699         return;
1700     }
1701
1702     smap_init(&smap);
1703
1704     if (!netdev_get_drv_info(iface->netdev, &smap)) {
1705         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, &smap);
1706     } else {
1707         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, NULL);
1708     }
1709
1710     smap_destroy(&smap);
1711
1712     error = netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1713     bps = !error ? netdev_features_to_bps(current, 0) : 0;
1714     if (bps) {
1715         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg,
1716                                     netdev_features_is_full_duplex(current)
1717                                     ? "full" : "half");
1718         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, &bps, 1);
1719     }
1720     else {
1721         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg, NULL);
1722         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, NULL, 0);
1723     }
1724
1725     error = netdev_get_mtu(iface->netdev, &mtu);
1726     if (!error) {
1727         mtu_64 = mtu;
1728         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, &mtu_64, 1);
1729     }
1730     else {
1731         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, NULL, 0);
1732     }
1733 }
1734
1735 /* Writes 'iface''s CFM statistics to the database. 'iface' must not be
1736  * synthetic. */
1737 static void
1738 iface_refresh_cfm_stats(struct iface *iface)
1739 {
1740     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
1741     int fault, opup, error;
1742     const uint64_t *rmps;
1743     size_t n_rmps;
1744     int health;
1745
1746     fault = ofproto_port_get_cfm_fault(iface->port->bridge->ofproto,
1747                                        iface->ofp_port);
1748     if (fault >= 0) {
1749         const char *reasons[CFM_FAULT_N_REASONS];
1750         bool fault_bool = fault;
1751         size_t i, j;
1752
1753         j = 0;
1754         for (i = 0; i < CFM_FAULT_N_REASONS; i++) {
1755             int reason = 1 << i;
1756             if (fault & reason) {
1757                 reasons[j++] = cfm_fault_reason_to_str(reason);
1758             }
1759         }
1760
1761         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, &fault_bool, 1);
1762         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, (char **) reasons, j);
1763     } else {
1764         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, NULL, 0);
1765         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, NULL, 0);
1766     }
1767
1768     opup = ofproto_port_get_cfm_opup(iface->port->bridge->ofproto,
1769                                      iface->ofp_port);
1770     if (opup >= 0) {
1771         ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, opup ? "up" : "down");
1772     } else {
1773         ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
1774     }
1775
1776     error = ofproto_port_get_cfm_remote_mpids(iface->port->bridge->ofproto,
1777                                               iface->ofp_port, &rmps, &n_rmps);
1778     if (error >= 0) {
1779         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg, (const int64_t *)rmps,
1780                                               n_rmps);
1781     } else {
1782         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg, NULL, 0);
1783     }
1784
1785     health = ofproto_port_get_cfm_health(iface->port->bridge->ofproto,
1786                                         iface->ofp_port);
1787     if (health >= 0) {
1788         int64_t cfm_health = health;
1789         ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, &cfm_health, 1);
1790     } else {
1791         ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
1792     }
1793 }
1794
1795 static void
1796 iface_refresh_stats(struct iface *iface)
1797 {
1798 #define IFACE_STATS                             \
1799     IFACE_STAT(rx_packets,      "rx_packets")   \
1800     IFACE_STAT(tx_packets,      "tx_packets")   \
1801     IFACE_STAT(rx_bytes,        "rx_bytes")     \
1802     IFACE_STAT(tx_bytes,        "tx_bytes")     \
1803     IFACE_STAT(rx_dropped,      "rx_dropped")   \
1804     IFACE_STAT(tx_dropped,      "tx_dropped")   \
1805     IFACE_STAT(rx_errors,       "rx_errors")    \
1806     IFACE_STAT(tx_errors,       "tx_errors")    \
1807     IFACE_STAT(rx_frame_errors, "rx_frame_err") \
1808     IFACE_STAT(rx_over_errors,  "rx_over_err")  \
1809     IFACE_STAT(rx_crc_errors,   "rx_crc_err")   \
1810     IFACE_STAT(collisions,      "collisions")
1811
1812 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME) NAME,
1813     static char *keys[] = { IFACE_STATS };
1814 #undef IFACE_STAT
1815     int64_t values[ARRAY_SIZE(keys)];
1816     int i;
1817
1818     struct netdev_stats stats;
1819
1820     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1821         return;
1822     }
1823
1824     /* Intentionally ignore return value, since errors will set 'stats' to
1825      * all-1s, and we will deal with that correctly below. */
1826     netdev_get_stats(iface->netdev, &stats);
1827
1828     /* Copy statistics into values[] array. */
1829     i = 0;
1830 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME) values[i++] = stats.MEMBER;
1831     IFACE_STATS;
1832 #undef IFACE_STAT
1833     assert(i == ARRAY_SIZE(keys));
1834
1835     ovsrec_interface_set_statistics(iface->cfg, keys, values,
1836                                     ARRAY_SIZE(keys));
1837 #undef IFACE_STATS
1838 }
1839
1840 static void
1841 br_refresh_stp_status(struct bridge *br)
1842 {
1843     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
1844     struct ofproto *ofproto = br->ofproto;
1845     struct ofproto_stp_status status;
1846
1847     if (ofproto_get_stp_status(ofproto, &status)) {
1848         return;
1849     }
1850
1851     if (!status.enabled) {
1852         ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, NULL);
1853         return;
1854     }
1855
1856     smap_add_format(&smap, "stp_bridge_id", STP_ID_FMT,
1857                     STP_ID_ARGS(status.bridge_id));
1858     smap_add_format(&smap, "stp_designated_root", STP_ID_FMT,
1859                     STP_ID_ARGS(status.designated_root));
1860     smap_add_format(&smap, "stp_root_path_cost", "%d", status.root_path_cost);
1861
1862     ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, &smap);
1863     smap_destroy(&smap);
1864 }
1865
1866 static void
1867 port_refresh_stp_status(struct port *port)
1868 {
1869     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
1870     struct iface *iface;
1871     struct ofproto_port_stp_status status;
1872     char *keys[3];
1873     int64_t int_values[3];
1874     struct smap smap;
1875
1876     if (port_is_synthetic(port)) {
1877         return;
1878     }
1879
1880     /* STP doesn't currently support bonds. */
1881     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
1882         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
1883         return;
1884     }
1885
1886     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
1887
1888     if (ofproto_port_get_stp_status(ofproto, iface->ofp_port, &status)) {
1889         return;
1890     }
1891
1892     if (!status.enabled) {
1893         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
1894         ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, NULL, NULL, 0);
1895         return;
1896     }
1897
1898     /* Set Status column. */
1899     smap_init(&smap);
1900     smap_add_format(&smap, "stp_port_id", STP_PORT_ID_FMT, status.port_id);
1901     smap_add(&smap, "stp_state", stp_state_name(status.state));
1902     smap_add_format(&smap, "stp_sec_in_state", "%u", status.sec_in_state);
1903     smap_add(&smap, "stp_role", stp_role_name(status.role));
1904     ovsrec_port_set_status(port->cfg, &smap);
1905     smap_destroy(&smap);
1906
1907     /* Set Statistics column. */
1908     keys[0] = "stp_tx_count";
1909     int_values[0] = status.tx_count;
1910     keys[1] = "stp_rx_count";
1911     int_values[1] = status.rx_count;
1912     keys[2] = "stp_error_count";
1913     int_values[2] = status.error_count;
1914
1915     ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, keys, int_values,
1916                                ARRAY_SIZE(int_values));
1917 }
1918
1919 static bool
1920 enable_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1921 {
1922     return smap_get_bool(&cfg->other_config, "enable-statistics", false);
1923 }
1924
1925 static void
1926 reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1927 {
1928     bool enable = enable_system_stats(cfg);
1929
1930     system_stats_enable(enable);
1931     if (!enable) {
1932         ovsrec_open_vswitch_set_statistics(cfg, NULL);
1933     }
1934 }
1935
1936 static void
1937 run_system_stats(void)
1938 {
1939     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
1940     struct smap *stats;
1941
1942     stats = system_stats_run();
1943     if (stats && cfg) {
1944         struct ovsdb_idl_txn *txn;
1945         struct ovsdb_datum datum;
1946
1947         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
1948         ovsdb_datum_from_smap(&datum, stats);
1949         ovsdb_idl_txn_write(&cfg->header_, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics,
1950                             &datum);
1951         ovsdb_idl_txn_commit(txn);
1952         ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
1953
1954         free(stats);
1955     }
1956 }
1957
1958 static inline const char *
1959 nx_role_to_str(enum nx_role role)
1960 {
1961     switch (role) {
1962     case NX_ROLE_OTHER:
1963         return "other";
1964     case NX_ROLE_MASTER:
1965         return "master";
1966     case NX_ROLE_SLAVE:
1967         return "slave";
1968     default:
1969         return "*** INVALID ROLE ***";
1970     }
1971 }
1972
1973 static void
1974 refresh_controller_status(void)
1975 {
1976     struct bridge *br;
1977     struct shash info;
1978     const struct ovsrec_controller *cfg;
1979
1980     shash_init(&info);
1981
1982     /* Accumulate status for controllers on all bridges. */
1983     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
1984         ofproto_get_ofproto_controller_info(br->ofproto, &info);
1985     }
1986
1987     /* Update each controller in the database with current status. */
1988     OVSREC_CONTROLLER_FOR_EACH(cfg, idl) {
1989         struct ofproto_controller_info *cinfo =
1990             shash_find_data(&info, cfg->target);
1991
1992         if (cinfo) {
1993             struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
1994             const char **values = cinfo->pairs.values;
1995             const char **keys = cinfo->pairs.keys;
1996             size_t i;
1997
1998             for (i = 0; i < cinfo->pairs.n; i++) {
1999                 smap_add(&smap, keys[i], values[i]);
2000             }
2001
2002             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, cinfo->is_connected);
2003             ovsrec_controller_set_role(cfg, nx_role_to_str(cinfo->role));
2004             ovsrec_controller_set_status(cfg, &smap);
2005             smap_destroy(&smap);
2006         } else {
2007             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, false);
2008             ovsrec_controller_set_role(cfg, NULL);
2009             ovsrec_controller_set_status(cfg, NULL);
2010         }
2011     }
2012
2013     ofproto_free_ofproto_controller_info(&info);
2014 }
2015
2016 static void
2017 refresh_instant_stats(void)
2018 {
2019     static struct ovsdb_idl_txn *txn = NULL;
2020
2021     if (!txn) {
2022         struct bridge *br;
2023
2024         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2025
2026         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2027             struct iface *iface;
2028             struct port *port;
2029
2030             br_refresh_stp_status(br);
2031
2032             HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2033                 port_refresh_stp_status(port);
2034             }
2035
2036             HMAP_FOR_EACH (iface, name_node, &br->iface_by_name) {
2037                 enum netdev_flags flags;
2038                 const char *link_state;
2039                 int64_t link_resets;
2040                 int current, error;
2041
2042                 if (iface_is_synthetic(iface)) {
2043                     continue;
2044                 }
2045
2046                 current = ofproto_port_is_lacp_current(br->ofproto,
2047                                                        iface->ofp_port);
2048                 if (current >= 0) {
2049                     bool bl = current;
2050                     ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, &bl, 1);
2051                 } else {
2052                     ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, NULL, 0);
2053                 }
2054
2055                 error = netdev_get_flags(iface->netdev, &flags);
2056                 if (!error) {
2057                     const char *state = flags & NETDEV_UP ? "up" : "down";
2058                     ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, state);
2059                 } else {
2060                     ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, NULL);
2061                 }
2062
2063                 link_state = netdev_get_carrier(iface->netdev) ? "up" : "down";
2064                 ovsrec_interface_set_link_state(iface->cfg, link_state);
2065
2066                 link_resets = netdev_get_carrier_resets(iface->netdev);
2067                 ovsrec_interface_set_link_resets(iface->cfg, &link_resets, 1);
2068
2069                 iface_refresh_cfm_stats(iface);
2070             }
2071         }
2072     }
2073
2074     if (ovsdb_idl_txn_commit(txn) != TXN_INCOMPLETE) {
2075         ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2076         txn = NULL;
2077     }
2078 }
2079
2080 /* Performs periodic activity required by bridges that needs to be done with
2081  * the least possible latency.
2082  *
2083  * It makes sense to call this function a couple of times per poll loop, to
2084  * provide a significant performance boost on some benchmarks with ofprotos
2085  * that use the ofproto-dpif implementation. */
2086 void
2087 bridge_run_fast(void)
2088 {
2089     struct sset types;
2090     const char *type;
2091     struct bridge *br;
2092
2093     sset_init(&types);
2094     ofproto_enumerate_types(&types);
2095     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2096         ofproto_type_run_fast(type);
2097     }
2098     sset_destroy(&types);
2099
2100     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2101         ofproto_run_fast(br->ofproto);
2102     }
2103 }
2104
2105 void
2106 bridge_run(void)
2107 {
2108     static const struct ovsrec_open_vswitch null_cfg;
2109     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg;
2110     struct ovsdb_idl_txn *reconf_txn = NULL;
2111     struct sset types;
2112     const char *type;
2113
2114     bool vlan_splinters_changed;
2115     struct bridge *br;
2116
2117     ovsrec_open_vswitch_init((struct ovsrec_open_vswitch *) &null_cfg);
2118
2119     /* (Re)configure if necessary. */
2120     if (!reconfiguring) {
2121         ovsdb_idl_run(idl);
2122
2123         if (ovsdb_idl_is_lock_contended(idl)) {
2124             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
2125             struct bridge *br, *next_br;
2126
2127             VLOG_ERR_RL(&rl, "another ovs-vswitchd process is running, "
2128                         "disabling this process until it goes away");
2129
2130             HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
2131                 bridge_destroy(br);
2132             }
2133             return;
2134         } else if (!ovsdb_idl_has_lock(idl)) {
2135             return;
2136         }
2137     }
2138     cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2139
2140     /* Initialize the ofproto library.  This only needs to run once, but
2141      * it must be done after the configuration is set.  If the
2142      * initialization has already occurred, bridge_init_ofproto()
2143      * returns immediately. */
2144     bridge_init_ofproto(cfg);
2145
2146     /* Let each datapath type do the work that it needs to do. */
2147     sset_init(&types);
2148     ofproto_enumerate_types(&types);
2149     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2150         ofproto_type_run(type);
2151     }
2152     sset_destroy(&types);
2153
2154     /* Let each bridge do the work that it needs to do. */
2155     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2156         ofproto_run(br->ofproto);
2157     }
2158
2159     /* Re-configure SSL.  We do this on every trip through the main loop,
2160      * instead of just when the database changes, because the contents of the
2161      * key and certificate files can change without the database changing.
2162      *
2163      * We do this before bridge_reconfigure() because that function might
2164      * initiate SSL connections and thus requires SSL to be configured. */
2165     if (cfg && cfg->ssl) {
2166         const struct ovsrec_ssl *ssl = cfg->ssl;
2167
2168         stream_ssl_set_key_and_cert(ssl->private_key, ssl->certificate);
2169         stream_ssl_set_ca_cert_file(ssl->ca_cert, ssl->bootstrap_ca_cert);
2170     }
2171
2172     if (!reconfiguring) {
2173         /* If VLAN splinters are in use, then we need to reconfigure if VLAN
2174          * usage has changed. */
2175         vlan_splinters_changed = false;
2176         if (vlan_splinters_enabled_anywhere) {
2177             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2178                 if (ofproto_has_vlan_usage_changed(br->ofproto)) {
2179                     vlan_splinters_changed = true;
2180                     break;
2181                 }
2182             }
2183         }
2184
2185         if (ovsdb_idl_get_seqno(idl) != idl_seqno || vlan_splinters_changed) {
2186             idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
2187             if (cfg) {
2188                 reconf_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2189                 bridge_reconfigure(cfg);
2190             } else {
2191                 /* We still need to reconfigure to avoid dangling pointers to
2192                  * now-destroyed ovsrec structures inside bridge data. */
2193                 bridge_reconfigure(&null_cfg);
2194             }
2195         }
2196     }
2197
2198     if (reconfiguring) {
2199         if (cfg) {
2200             if (!reconf_txn) {
2201                 reconf_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2202             }
2203             if (bridge_reconfigure_continue(cfg)) {
2204                 ovsrec_open_vswitch_set_cur_cfg(cfg, cfg->next_cfg);
2205             }
2206         } else {
2207             bridge_reconfigure_continue(&null_cfg);
2208         }
2209     }
2210
2211     if (reconf_txn) {
2212         ovsdb_idl_txn_commit(reconf_txn);
2213         ovsdb_idl_txn_destroy(reconf_txn);
2214         reconf_txn = NULL;
2215     }
2216
2217     /* Refresh interface and mirror stats if necessary. */
2218     if (time_msec() >= iface_stats_timer) {
2219         if (cfg) {
2220             struct ovsdb_idl_txn *txn;
2221
2222             txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2223             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2224                 struct port *port;
2225                 struct mirror *m;
2226
2227                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2228                     struct iface *iface;
2229
2230                     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2231                         iface_refresh_stats(iface);
2232                         iface_refresh_status(iface);
2233                     }
2234                 }
2235
2236                 HMAP_FOR_EACH (m, hmap_node, &br->mirrors) {
2237                     mirror_refresh_stats(m);
2238                 }
2239
2240             }
2241             refresh_controller_status();
2242             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2243             ovsdb_idl_txn_destroy(txn); /* XXX */
2244         }
2245
2246         iface_stats_timer = time_msec() + IFACE_STATS_INTERVAL;
2247     }
2248
2249     run_system_stats();
2250     refresh_instant_stats();
2251 }
2252
2253 void
2254 bridge_wait(void)
2255 {
2256     struct sset types;
2257     const char *type;
2258
2259     ovsdb_idl_wait(idl);
2260
2261     if (reconfiguring) {
2262         poll_immediate_wake();
2263     }
2264
2265     sset_init(&types);
2266     ofproto_enumerate_types(&types);
2267     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2268         ofproto_type_wait(type);
2269     }
2270     sset_destroy(&types);
2271
2272     if (!hmap_is_empty(&all_bridges)) {
2273         struct bridge *br;
2274
2275         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2276             ofproto_wait(br->ofproto);
2277         }
2278         poll_timer_wait_until(iface_stats_timer);
2279     }
2280
2281     system_stats_wait();
2282 }
2283
2284 /* Adds some memory usage statistics for bridges into 'usage', for use with
2285  * memory_report(). */
2286 void
2287 bridge_get_memory_usage(struct simap *usage)
2288 {
2289     struct bridge *br;
2290
2291     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2292         ofproto_get_memory_usage(br->ofproto, usage);
2293     }
2294 }
2295 \f
2296 /* QoS unixctl user interface functions. */
2297
2298 struct qos_unixctl_show_cbdata {
2299     struct ds *ds;
2300     struct iface *iface;
2301 };
2302
2303 static void
2304 qos_unixctl_show_cb(unsigned int queue_id,
2305                     const struct smap *details,
2306                     void *aux)
2307 {
2308     struct qos_unixctl_show_cbdata *data = aux;
2309     struct ds *ds = data->ds;
2310     struct iface *iface = data->iface;
2311     struct netdev_queue_stats stats;
2312     struct smap_node *node;
2313     int error;
2314
2315     ds_put_cstr(ds, "\n");
2316     if (queue_id) {
2317         ds_put_format(ds, "Queue %u:\n", queue_id);
2318     } else {
2319         ds_put_cstr(ds, "Default:\n");
2320     }
2321
2322     SMAP_FOR_EACH (node, details) {
2323         ds_put_format(ds, "\t%s: %s\n", node->key, node->value);
2324     }
2325
2326     error = netdev_get_queue_stats(iface->netdev, queue_id, &stats);
2327     if (!error) {
2328         if (stats.tx_packets != UINT64_MAX) {
2329             ds_put_format(ds, "\ttx_packets: %"PRIu64"\n", stats.tx_packets);
2330         }
2331
2332         if (stats.tx_bytes != UINT64_MAX) {
2333             ds_put_format(ds, "\ttx_bytes: %"PRIu64"\n", stats.tx_bytes);
2334         }
2335
2336         if (stats.tx_errors != UINT64_MAX) {
2337             ds_put_format(ds, "\ttx_errors: %"PRIu64"\n", stats.tx_errors);
2338         }
2339     } else {
2340         ds_put_format(ds, "\tFailed to get statistics for queue %u: %s",
2341                       queue_id, strerror(error));
2342     }
2343 }
2344
2345 static void
2346 qos_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2347                  const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2348 {
2349     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
2350     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2351     struct iface *iface;
2352     const char *type;
2353     struct smap_node *node;
2354     struct qos_unixctl_show_cbdata data;
2355     int error;
2356
2357     iface = iface_find(argv[1]);
2358     if (!iface) {
2359         unixctl_command_reply_error(conn, "no such interface");
2360         return;
2361     }
2362
2363     netdev_get_qos(iface->netdev, &type, &smap);
2364
2365     if (*type != '\0') {
2366         ds_put_format(&ds, "QoS: %s %s\n", iface->name, type);
2367
2368         SMAP_FOR_EACH (node, &smap) {
2369             ds_put_format(&ds, "%s: %s\n", node->key, node->value);
2370         }
2371
2372         data.ds = &ds;
2373         data.iface = iface;
2374         error = netdev_dump_queues(iface->netdev, qos_unixctl_show_cb, &data);
2375
2376         if (error) {
2377             ds_put_format(&ds, "failed to dump queues: %s", strerror(error));
2378         }
2379         unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&ds));
2380     } else {
2381         ds_put_format(&ds, "QoS not configured on %s\n", iface->name);
2382         unixctl_command_reply_error(conn, ds_cstr(&ds));
2383     }
2384
2385     smap_destroy(&smap);
2386     ds_destroy(&ds);
2387 }
2388 \f
2389 /* Bridge reconfiguration functions. */
2390 static void
2391 bridge_create(const struct ovsrec_bridge *br_cfg)
2392 {
2393     struct bridge *br;
2394
2395     assert(!bridge_lookup(br_cfg->name));
2396     br = xzalloc(sizeof *br);
2397
2398     br->name = xstrdup(br_cfg->name);
2399     br->type = xstrdup(ofproto_normalize_type(br_cfg->datapath_type));
2400     br->cfg = br_cfg;
2401
2402     /* Derive the default Ethernet address from the bridge's UUID.  This should
2403      * be unique and it will be stable between ovs-vswitchd runs.  */
2404     memcpy(br->default_ea, &br_cfg->header_.uuid, ETH_ADDR_LEN);
2405     eth_addr_mark_random(br->default_ea);
2406
2407     hmap_init(&br->ports);
2408     hmap_init(&br->ifaces);
2409     hmap_init(&br->iface_by_name);
2410     hmap_init(&br->mirrors);
2411
2412     hmap_init(&br->if_cfg_todo);
2413     list_init(&br->ofpp_garbage);
2414
2415     hmap_insert(&all_bridges, &br->node, hash_string(br->name, 0));
2416 }
2417
2418 static void
2419 bridge_destroy(struct bridge *br)
2420 {
2421     if (br) {
2422         struct mirror *mirror, *next_mirror;
2423         struct port *port, *next_port;
2424         struct if_cfg *if_cfg, *next_if_cfg;
2425         struct ofpp_garbage *garbage, *next_garbage;
2426
2427         HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next_port, hmap_node, &br->ports) {
2428             port_destroy(port);
2429         }
2430         HMAP_FOR_EACH_SAFE (mirror, next_mirror, hmap_node, &br->mirrors) {
2431             mirror_destroy(mirror);
2432         }
2433         HMAP_FOR_EACH_SAFE (if_cfg, next_if_cfg, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
2434             hmap_remove(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node);
2435             free(if_cfg);
2436         }
2437         LIST_FOR_EACH_SAFE (garbage, next_garbage, list_node,
2438                             &br->ofpp_garbage) {
2439             list_remove(&garbage->list_node);
2440             free(garbage);
2441         }
2442
2443         hmap_remove(&all_bridges, &br->node);
2444         ofproto_destroy(br->ofproto);
2445         hmap_destroy(&br->ifaces);
2446         hmap_destroy(&br->ports);
2447         hmap_destroy(&br->iface_by_name);
2448         hmap_destroy(&br->mirrors);
2449         hmap_destroy(&br->if_cfg_todo);
2450         free(br->name);
2451         free(br->type);
2452         free(br);
2453     }
2454 }
2455
2456 static struct bridge *
2457 bridge_lookup(const char *name)
2458 {
2459     struct bridge *br;
2460
2461     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (br, node, hash_string(name, 0), &all_bridges) {
2462         if (!strcmp(br->name, name)) {
2463             return br;
2464         }
2465     }
2466     return NULL;
2467 }
2468
2469 /* Handle requests for a listing of all flows known by the OpenFlow
2470  * stack, including those normally hidden. */
2471 static void
2472 bridge_unixctl_dump_flows(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2473                           const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2474 {
2475     struct bridge *br;
2476     struct ds results;
2477
2478     br = bridge_lookup(argv[1]);
2479     if (!br) {
2480         unixctl_command_reply_error(conn, "Unknown bridge");
2481         return;
2482     }
2483
2484     ds_init(&results);
2485     ofproto_get_all_flows(br->ofproto, &results);
2486
2487     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&results));
2488     ds_destroy(&results);
2489 }
2490
2491 /* "bridge/reconnect [BRIDGE]": makes BRIDGE drop all of its controller
2492  * connections and reconnect.  If BRIDGE is not specified, then all bridges
2493  * drop their controller connections and reconnect. */
2494 static void
2495 bridge_unixctl_reconnect(struct unixctl_conn *conn, int argc,
2496                          const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2497 {
2498     struct bridge *br;
2499     if (argc > 1) {
2500         br = bridge_lookup(argv[1]);
2501         if (!br) {
2502             unixctl_command_reply_error(conn,  "Unknown bridge");
2503             return;
2504         }
2505         ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2506     } else {
2507         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2508             ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2509         }
2510     }
2511     unixctl_command_reply(conn, NULL);
2512 }
2513
2514 static size_t
2515 bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
2516                        struct ovsrec_controller ***controllersp)
2517 {
2518     struct ovsrec_controller **controllers;
2519     size_t n_controllers;
2520
2521     controllers = br->cfg->controller;
2522     n_controllers = br->cfg->n_controller;
2523
2524     if (n_controllers == 1 && !strcmp(controllers[0]->target, "none")) {
2525         controllers = NULL;
2526         n_controllers = 0;
2527     }
2528
2529     if (controllersp) {
2530         *controllersp = controllers;
2531     }
2532     return n_controllers;
2533 }
2534
2535 static void
2536 bridge_queue_if_cfg(struct bridge *br,
2537                     const struct ovsrec_interface *cfg,
2538                     const struct ovsrec_port *parent)
2539 {
2540     struct if_cfg *if_cfg = xmalloc(sizeof *if_cfg);
2541
2542     if_cfg->cfg = cfg;
2543     if_cfg->parent = parent;
2544     if_cfg->ofport = iface_pick_ofport(cfg);
2545     hmap_insert(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node,
2546                 hash_string(if_cfg->cfg->name, 0));
2547 }
2548
2549 /* Deletes "struct port"s and "struct iface"s under 'br' which aren't
2550  * consistent with 'br->cfg'.  Updates 'br->if_cfg_queue' with interfaces which
2551  * 'br' needs to complete its configuration. */
2552 static void
2553 bridge_add_del_ports(struct bridge *br,
2554                      const unsigned long int *splinter_vlans)
2555 {
2556     struct shash_node *port_node;
2557     struct port *port, *next;
2558     struct shash new_ports;
2559     size_t i;
2560
2561     assert(hmap_is_empty(&br->if_cfg_todo));
2562
2563     /* Collect new ports. */
2564     shash_init(&new_ports);
2565     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
2566         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
2567         if (!shash_add_once(&new_ports, name, br->cfg->ports[i])) {
2568             VLOG_WARN("bridge %s: %s specified twice as bridge port",
2569                       br->name, name);
2570         }
2571     }
2572     if (bridge_get_controllers(br, NULL)
2573         && !shash_find(&new_ports, br->name)) {
2574         VLOG_WARN("bridge %s: no port named %s, synthesizing one",
2575                   br->name, br->name);
2576
2577         ovsrec_interface_init(&br->synth_local_iface);
2578         ovsrec_port_init(&br->synth_local_port);
2579
2580         br->synth_local_port.interfaces = &br->synth_local_ifacep;
2581         br->synth_local_port.n_interfaces = 1;
2582         br->synth_local_port.name = br->name;
2583
2584         br->synth_local_iface.name = br->name;
2585         br->synth_local_iface.type = "internal";
2586
2587         br->synth_local_ifacep = &br->synth_local_iface;
2588
2589         shash_add(&new_ports, br->name, &br->synth_local_port);
2590     }
2591
2592     if (splinter_vlans) {
2593         add_vlan_splinter_ports(br, splinter_vlans, &new_ports);
2594     }
2595
2596     /* Get rid of deleted ports.
2597      * Get rid of deleted interfaces on ports that still exist. */
2598     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next, hmap_node, &br->ports) {
2599         port->cfg = shash_find_data(&new_ports, port->name);
2600         if (!port->cfg) {
2601             port_destroy(port);
2602         } else {
2603             port_del_ifaces(port);
2604         }
2605     }
2606
2607     /* Update iface->cfg and iface->type in interfaces that still exist.
2608      * Add new interfaces to creation queue. */
2609     SHASH_FOR_EACH (port_node, &new_ports) {
2610         const struct ovsrec_port *port = port_node->data;
2611         size_t i;
2612
2613         for (i = 0; i < port->n_interfaces; i++) {
2614             const struct ovsrec_interface *cfg = port->interfaces[i];
2615             struct iface *iface = iface_lookup(br, cfg->name);
2616             const char *type = iface_get_type(cfg, br->cfg);
2617
2618             if (iface) {
2619                 iface->cfg = cfg;
2620                 iface->type = type;
2621             } else if (!strcmp(type, "null")) {
2622                 VLOG_WARN_ONCE("%s: The null interface type is deprecated and"
2623                                " may be removed in February 2013. Please email"
2624                                " dev@openvswitch.org with concerns.",
2625                                cfg->name);
2626             } else {
2627                 bridge_queue_if_cfg(br, cfg, port);
2628             }
2629         }
2630     }
2631
2632     shash_destroy(&new_ports);
2633 }
2634
2635 /* Initializes 'oc' appropriately as a management service controller for
2636  * 'br'.
2637  *
2638  * The caller must free oc->target when it is no longer needed. */
2639 static void
2640 bridge_ofproto_controller_for_mgmt(const struct bridge *br,
2641                                    struct ofproto_controller *oc)
2642 {
2643     oc->target = xasprintf("punix:%s/%s.mgmt", ovs_rundir(), br->name);
2644     oc->max_backoff = 0;
2645     oc->probe_interval = 60;
2646     oc->band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
2647     oc->rate_limit = 0;
2648     oc->burst_limit = 0;
2649     oc->enable_async_msgs = true;
2650 }
2651
2652 /* Converts ovsrec_controller 'c' into an ofproto_controller in 'oc'.  */
2653 static void
2654 bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(const struct ovsrec_controller *c,
2655                                       struct ofproto_controller *oc)
2656 {
2657     int dscp;
2658
2659     oc->target = c->target;
2660     oc->max_backoff = c->max_backoff ? *c->max_backoff / 1000 : 8;
2661     oc->probe_interval = c->inactivity_probe ? *c->inactivity_probe / 1000 : 5;
2662     oc->band = (!c->connection_mode || !strcmp(c->connection_mode, "in-band")
2663                 ? OFPROTO_IN_BAND : OFPROTO_OUT_OF_BAND);
2664     oc->rate_limit = c->controller_rate_limit ? *c->controller_rate_limit : 0;
2665     oc->burst_limit = (c->controller_burst_limit
2666                        ? *c->controller_burst_limit : 0);
2667     oc->enable_async_msgs = (!c->enable_async_messages
2668                              || *c->enable_async_messages);
2669     dscp = smap_get_int(&c->other_config, "dscp", DSCP_DEFAULT);
2670     if (dscp < 0 || dscp > 63) {
2671         dscp = DSCP_DEFAULT;
2672     }
2673     oc->dscp = dscp;
2674 }
2675
2676 /* Configures the IP stack for 'br''s local interface properly according to the
2677  * configuration in 'c'.  */
2678 static void
2679 bridge_configure_local_iface_netdev(struct bridge *br,
2680                                     struct ovsrec_controller *c)
2681 {
2682     struct netdev *netdev;
2683     struct in_addr mask, gateway;
2684
2685     struct iface *local_iface;
2686     struct in_addr ip;
2687
2688     /* If there's no local interface or no IP address, give up. */
2689     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
2690     if (!local_iface || !c->local_ip || !inet_aton(c->local_ip, &ip)) {
2691         return;
2692     }
2693
2694     /* Bring up the local interface. */
2695     netdev = local_iface->netdev;
2696     netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, true);
2697
2698     /* Configure the IP address and netmask. */
2699     if (!c->local_netmask
2700         || !inet_aton(c->local_netmask, &mask)
2701         || !mask.s_addr) {
2702         mask.s_addr = guess_netmask(ip.s_addr);
2703     }
2704     if (!netdev_set_in4(netdev, ip, mask)) {
2705         VLOG_INFO("bridge %s: configured IP address "IP_FMT", netmask "IP_FMT,
2706                   br->name, IP_ARGS(&ip.s_addr), IP_ARGS(&mask.s_addr));
2707     }
2708
2709     /* Configure the default gateway. */
2710     if (c->local_gateway
2711         && inet_aton(c->local_gateway, &gateway)
2712         && gateway.s_addr) {
2713         if (!netdev_add_router(netdev, gateway)) {
2714             VLOG_INFO("bridge %s: configured gateway "IP_FMT,
2715                       br->name, IP_ARGS(&gateway.s_addr));
2716         }
2717     }
2718 }
2719
2720 /* Returns true if 'a' and 'b' are the same except that any number of slashes
2721  * in either string are treated as equal to any number of slashes in the other,
2722  * e.g. "x///y" is equal to "x/y". */
2723 static bool
2724 equal_pathnames(const char *a, const char *b)
2725 {
2726     while (*a == *b) {
2727         if (*a == '/') {
2728             a += strspn(a, "/");
2729             b += strspn(b, "/");
2730         } else if (*a == '\0') {
2731             return true;
2732         } else {
2733             a++;
2734             b++;
2735         }
2736     }
2737     return false;
2738 }
2739
2740 static void
2741 bridge_configure_remotes(struct bridge *br,
2742                          const struct sockaddr_in *managers, size_t n_managers)
2743 {
2744     bool disable_in_band;
2745
2746     struct ovsrec_controller **controllers;
2747     size_t n_controllers;
2748
2749     enum ofproto_fail_mode fail_mode;
2750
2751     struct ofproto_controller *ocs;
2752     size_t n_ocs;
2753     size_t i;
2754
2755     /* Check if we should disable in-band control on this bridge. */
2756     disable_in_band = smap_get_bool(&br->cfg->other_config, "disable-in-band",
2757                                     false);
2758
2759     /* Set OpenFlow queue ID for in-band control. */
2760     ofproto_set_in_band_queue(br->ofproto,
2761                               smap_get_int(&br->cfg->other_config,
2762                                            "in-band-queue", -1));
2763
2764     if (disable_in_band) {
2765         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, NULL, 0);
2766     } else {
2767         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, managers, n_managers);
2768     }
2769
2770     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
2771
2772     ocs = xmalloc((n_controllers + 1) * sizeof *ocs);
2773     n_ocs = 0;
2774
2775     bridge_ofproto_controller_for_mgmt(br, &ocs[n_ocs++]);
2776     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
2777         struct ovsrec_controller *c = controllers[i];
2778
2779         if (!strncmp(c->target, "punix:", 6)
2780             || !strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
2781             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
2782             char *whitelist;
2783
2784             whitelist = xasprintf("unix:%s/%s.controller",
2785                                   ovs_rundir(), br->name);
2786             if (!equal_pathnames(c->target, whitelist)) {
2787                 /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing arbitrary
2788                  * Unix domain sockets and overwriting arbitrary local
2789                  * files. */
2790                 VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not adding Unix domain socket "
2791                             "controller \"%s\" due to possibility for remote "
2792                             "exploit.  Instead, specify whitelisted \"%s\" or "
2793                             "connect to \"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
2794                             "available without special configuration).",
2795                             br->name, c->target, whitelist,
2796                             ovs_rundir(), br->name);
2797                 free(whitelist);
2798                 continue;
2799             }
2800
2801             free(whitelist);
2802         }
2803
2804         bridge_configure_local_iface_netdev(br, c);
2805         bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(c, &ocs[n_ocs]);
2806         if (disable_in_band) {
2807             ocs[n_ocs].band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
2808         }
2809         n_ocs++;
2810     }
2811
2812     ofproto_set_controllers(br->ofproto, ocs, n_ocs,
2813                             bridge_get_allowed_versions(br));
2814     free(ocs[0].target); /* From bridge_ofproto_controller_for_mgmt(). */
2815     free(ocs);
2816
2817     /* Set the fail-mode. */
2818     fail_mode = !br->cfg->fail_mode
2819                 || !strcmp(br->cfg->fail_mode, "standalone")
2820                     ? OFPROTO_FAIL_STANDALONE
2821                     : OFPROTO_FAIL_SECURE;
2822     ofproto_set_fail_mode(br->ofproto, fail_mode);
2823
2824     /* Configure OpenFlow controller connection snooping. */
2825     if (!ofproto_has_snoops(br->ofproto)) {
2826         struct sset snoops;
2827
2828         sset_init(&snoops);
2829         sset_add_and_free(&snoops, xasprintf("punix:%s/%s.snoop",
2830                                              ovs_rundir(), br->name));
2831         ofproto_set_snoops(br->ofproto, &snoops);
2832         sset_destroy(&snoops);
2833     }
2834 }
2835
2836 static void
2837 bridge_configure_tables(struct bridge *br)
2838 {
2839     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
2840     int n_tables;
2841     int i, j;
2842
2843     n_tables = ofproto_get_n_tables(br->ofproto);
2844     j = 0;
2845     for (i = 0; i < n_tables; i++) {
2846         struct ofproto_table_settings s;
2847
2848         s.name = NULL;
2849         s.max_flows = UINT_MAX;
2850         s.groups = NULL;
2851         s.n_groups = 0;
2852
2853         if (j < br->cfg->n_flow_tables && i == br->cfg->key_flow_tables[j]) {
2854             struct ovsrec_flow_table *cfg = br->cfg->value_flow_tables[j++];
2855
2856             s.name = cfg->name;
2857             if (cfg->n_flow_limit && *cfg->flow_limit < UINT_MAX) {
2858                 s.max_flows = *cfg->flow_limit;
2859             }
2860             if (cfg->overflow_policy
2861                 && !strcmp(cfg->overflow_policy, "evict")) {
2862                 size_t k;
2863
2864                 s.groups = xmalloc(cfg->n_groups * sizeof *s.groups);
2865                 for (k = 0; k < cfg->n_groups; k++) {
2866                     const char *string = cfg->groups[k];
2867                     char *msg;
2868
2869                     msg = mf_parse_subfield__(&s.groups[k], &string);
2870                     if (msg) {
2871                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: error parsing "
2872                                      "'groups' (%s)", br->name, i, msg);
2873                         free(msg);
2874                     } else if (*string) {
2875                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: 'groups' "
2876                                      "element '%s' contains trailing garbage",
2877                                      br->name, i, cfg->groups[k]);
2878                     } else {
2879                         s.n_groups++;
2880                     }
2881                 }
2882             }
2883         }
2884
2885         ofproto_configure_table(br->ofproto, i, &s);
2886
2887         free(s.groups);
2888     }
2889     for (; j < br->cfg->n_flow_tables; j++) {
2890         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: ignoring configuration for flow table "
2891                      "%"PRId64" not supported by this datapath", br->name,
2892                      br->cfg->key_flow_tables[j]);
2893     }
2894 }
2895 \f
2896 /* Port functions. */
2897
2898 static struct port *
2899 port_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_port *cfg)
2900 {
2901     struct port *port;
2902
2903     port = xzalloc(sizeof *port);
2904     port->bridge = br;
2905     port->name = xstrdup(cfg->name);
2906     port->cfg = cfg;
2907     list_init(&port->ifaces);
2908
2909     hmap_insert(&br->ports, &port->hmap_node, hash_string(port->name, 0));
2910     return port;
2911 }
2912
2913 /* Deletes interfaces from 'port' that are no longer configured for it. */
2914 static void
2915 port_del_ifaces(struct port *port)
2916 {
2917     struct iface *iface, *next;
2918     struct sset new_ifaces;
2919     size_t i;
2920
2921     /* Collect list of new interfaces. */
2922     sset_init(&new_ifaces);
2923     for (i = 0; i < port->cfg->n_interfaces; i++) {
2924         const char *name = port->cfg->interfaces[i]->name;
2925         const char *type = port->cfg->interfaces[i]->type;
2926         if (strcmp(type, "null")) {
2927             sset_add(&new_ifaces, name);
2928         }
2929     }
2930
2931     /* Get rid of deleted interfaces. */
2932     LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
2933         if (!sset_contains(&new_ifaces, iface->name)) {
2934             iface_destroy(iface);
2935         }
2936     }
2937
2938     sset_destroy(&new_ifaces);
2939 }
2940
2941 static void
2942 port_destroy(struct port *port)
2943 {
2944     if (port) {
2945         struct bridge *br = port->bridge;
2946         struct iface *iface, *next;
2947
2948         if (br->ofproto) {
2949             ofproto_bundle_unregister(br->ofproto, port);
2950         }
2951
2952         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
2953             iface_destroy(iface);
2954         }
2955
2956         hmap_remove(&br->ports, &port->hmap_node);
2957         free(port->name);
2958         free(port);
2959     }
2960 }
2961
2962 static struct port *
2963 port_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
2964 {
2965     struct port *port;
2966
2967     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (port, hmap_node, hash_string(name, 0),
2968                              &br->ports) {
2969         if (!strcmp(port->name, name)) {
2970             return port;
2971         }
2972     }
2973     return NULL;
2974 }
2975
2976 static bool
2977 enable_lacp(struct port *port, bool *activep)
2978 {
2979     if (!port->cfg->lacp) {
2980         /* XXX when LACP implementation has been sufficiently tested, enable by
2981          * default and make active on bonded ports. */
2982         return false;
2983     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "off")) {
2984         return false;
2985     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "active")) {
2986         *activep = true;
2987         return true;
2988     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "passive")) {
2989         *activep = false;
2990         return true;
2991     } else {
2992         VLOG_WARN("port %s: unknown LACP mode %s",
2993                   port->name, port->cfg->lacp);
2994         return false;
2995     }
2996 }
2997
2998 static struct lacp_settings *
2999 port_configure_lacp(struct port *port, struct lacp_settings *s)
3000 {
3001     const char *lacp_time, *system_id;
3002     int priority;
3003
3004     if (!enable_lacp(port, &s->active)) {
3005         return NULL;
3006     }
3007
3008     s->name = port->name;
3009
3010     system_id = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-system-id");
3011     if (system_id) {
3012         if (sscanf(system_id, ETH_ADDR_SCAN_FMT,
3013                    ETH_ADDR_SCAN_ARGS(s->id)) != ETH_ADDR_SCAN_COUNT) {
3014             VLOG_WARN("port %s: LACP system ID (%s) must be an Ethernet"
3015                       " address.", port->name, system_id);
3016             return NULL;
3017         }
3018     } else {
3019         memcpy(s->id, port->bridge->ea, ETH_ADDR_LEN);
3020     }
3021
3022     if (eth_addr_is_zero(s->id)) {
3023         VLOG_WARN("port %s: Invalid zero LACP system ID.", port->name);
3024         return NULL;
3025     }
3026
3027     /* Prefer bondable links if unspecified. */
3028     priority = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "lacp-system-priority",
3029                             0);
3030     s->priority = (priority > 0 && priority <= UINT16_MAX
3031                    ? priority
3032                    : UINT16_MAX - !list_is_short(&port->ifaces));
3033
3034     lacp_time = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-time");
3035     s->fast = lacp_time && !strcasecmp(lacp_time, "fast");
3036     return s;
3037 }
3038
3039 static void
3040 iface_configure_lacp(struct iface *iface, struct lacp_slave_settings *s)
3041 {
3042     int priority, portid, key;
3043
3044     portid = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-id", 0);
3045     priority = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-priority",
3046                             0);
3047     key = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-aggregation-key", 0);
3048
3049     if (portid <= 0 || portid > UINT16_MAX) {
3050         portid = iface->ofp_port;
3051     }
3052
3053     if (priority <= 0 || priority > UINT16_MAX) {
3054         priority = UINT16_MAX;
3055     }
3056
3057     if (key < 0 || key > UINT16_MAX) {
3058         key = 0;
3059     }
3060
3061     s->name = iface->name;
3062     s->id = portid;
3063     s->priority = priority;
3064     s->key = key;
3065 }
3066
3067 static void
3068 port_configure_bond(struct port *port, struct bond_settings *s,
3069                     uint32_t *bond_stable_ids)
3070 {
3071     const char *detect_s;
3072     struct iface *iface;
3073     int miimon_interval;
3074     size_t i;
3075
3076     s->name = port->name;
3077     s->balance = BM_AB;
3078     if (port->cfg->bond_mode) {
3079         if (!bond_mode_from_string(&s->balance, port->cfg->bond_mode)) {
3080             VLOG_WARN("port %s: unknown bond_mode %s, defaulting to %s",
3081                       port->name, port->cfg->bond_mode,
3082                       bond_mode_to_string(s->balance));
3083         }
3084     } else {
3085         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
3086
3087         /* XXX: Post version 1.5.*, the default bond_mode changed from SLB to
3088          * active-backup. At some point we should remove this warning. */
3089         VLOG_WARN_RL(&rl, "port %s: Using the default bond_mode %s. Note that"
3090                      " in previous versions, the default bond_mode was"
3091                      " balance-slb", port->name,
3092                      bond_mode_to_string(s->balance));
3093     }
3094     if (s->balance == BM_SLB && port->bridge->cfg->n_flood_vlans) {
3095         VLOG_WARN("port %s: SLB bonds are incompatible with flood_vlans, "
3096                   "please use another bond type or disable flood_vlans",
3097                   port->name);
3098     }
3099
3100     miimon_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3101                                    "bond-miimon-interval", 0);
3102     if (miimon_interval <= 0) {
3103         miimon_interval = 200;
3104     }
3105
3106     detect_s = smap_get(&port->cfg->other_config, "bond-detect-mode");
3107     if (!detect_s || !strcmp(detect_s, "carrier")) {
3108         miimon_interval = 0;
3109     } else if (strcmp(detect_s, "miimon")) {
3110         VLOG_WARN("port %s: unsupported bond-detect-mode %s, "
3111                   "defaulting to carrier", port->name, detect_s);
3112         miimon_interval = 0;
3113     }
3114
3115     s->up_delay = MAX(0, port->cfg->bond_updelay);
3116     s->down_delay = MAX(0, port->cfg->bond_downdelay);
3117     s->basis = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "bond-hash-basis", 0);
3118     s->rebalance_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3119                                            "bond-rebalance-interval", 10000);
3120     if (s->rebalance_interval && s->rebalance_interval < 1000) {
3121         s->rebalance_interval = 1000;
3122     }
3123
3124     s->fake_iface = port->cfg->bond_fake_iface;
3125
3126     i = 0;
3127     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
3128         long long stable_id;
3129
3130         stable_id = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "bond-stable-id",
3131                                  0);
3132         if (stable_id <= 0 || stable_id >= UINT32_MAX) {
3133             stable_id = iface->ofp_port;
3134         }
3135         bond_stable_ids[i++] = stable_id;
3136
3137         netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, miimon_interval);
3138     }
3139 }
3140
3141 /* Returns true if 'port' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3142  * instead of obtaining it from the database. */
3143 static bool
3144 port_is_synthetic(const struct port *port)
3145 {
3146     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&port->cfg->header_);
3147 }
3148 \f
3149 /* Interface functions. */
3150
3151 static bool
3152 iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
3153                   const struct ovsrec_bridge *br)
3154 {
3155     /* The local port and "internal" ports are always "internal". */
3156     return !strcmp(iface->type, "internal") || !strcmp(iface->name, br->name);
3157 }
3158
3159 /* Returns the correct network device type for interface 'iface' in bridge
3160  * 'br'. */
3161 static const char *
3162 iface_get_type(const struct ovsrec_interface *iface,
3163                const struct ovsrec_bridge *br)
3164 {
3165     const char *type;
3166
3167     /* The local port always has type "internal".  Other ports take
3168      * their type from the database and default to "system" if none is
3169      * specified. */
3170     if (iface_is_internal(iface, br)) {
3171         type = "internal";
3172     } else {
3173         type = iface->type[0] ? iface->type : "system";
3174     }
3175
3176     return ofproto_port_open_type(br->datapath_type, type);
3177 }
3178
3179 static void
3180 iface_destroy(struct iface *iface)
3181 {
3182     if (iface) {
3183         struct port *port = iface->port;
3184         struct bridge *br = port->bridge;
3185
3186         if (br->ofproto && iface->ofp_port >= 0) {
3187             ofproto_port_unregister(br->ofproto, iface->ofp_port);
3188         }
3189
3190         if (iface->ofp_port >= 0) {
3191             hmap_remove(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node);
3192         }
3193
3194         list_remove(&iface->port_elem);
3195         hmap_remove(&br->iface_by_name, &iface->name_node);
3196
3197         netdev_close(iface->netdev);
3198
3199         free(iface->name);
3200         free(iface);
3201     }
3202 }
3203
3204 static struct iface *
3205 iface_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3206 {
3207     struct iface *iface;
3208
3209     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (iface, name_node, hash_string(name, 0),
3210                              &br->iface_by_name) {
3211         if (!strcmp(iface->name, name)) {
3212             return iface;
3213         }
3214     }
3215
3216     return NULL;
3217 }
3218
3219 static struct iface *
3220 iface_find(const char *name)
3221 {
3222     const struct bridge *br;
3223
3224     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3225         struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
3226
3227         if (iface) {
3228             return iface;
3229         }
3230     }
3231     return NULL;
3232 }
3233
3234 static struct if_cfg *
3235 if_cfg_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3236 {
3237     struct if_cfg *if_cfg;
3238
3239     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (if_cfg, hmap_node, hash_string(name, 0),
3240                              &br->if_cfg_todo) {
3241         if (!strcmp(if_cfg->cfg->name, name)) {
3242             return if_cfg;
3243         }
3244     }
3245
3246     return NULL;
3247 }
3248
3249 static struct iface *
3250 iface_from_ofp_port(const struct bridge *br, uint16_t ofp_port)
3251 {
3252     struct iface *iface;
3253
3254     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (iface, ofp_port_node,
3255                              hash_int(ofp_port, 0), &br->ifaces) {
3256         if (iface->ofp_port == ofp_port) {
3257             return iface;
3258         }
3259     }
3260     return NULL;
3261 }
3262
3263 /* Set Ethernet address of 'iface', if one is specified in the configuration
3264  * file. */
3265 static void
3266 iface_set_mac(struct iface *iface)
3267 {
3268     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
3269
3270     if (!strcmp(iface->type, "internal")
3271         && iface->cfg->mac && eth_addr_from_string(iface->cfg->mac, ea)) {
3272         if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
3273             VLOG_ERR("interface %s: ignoring mac in Interface record "
3274                      "(use Bridge record to set local port's mac)",
3275                      iface->name);
3276         } else if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
3277             VLOG_ERR("interface %s: cannot set MAC to multicast address",
3278                      iface->name);
3279         } else {
3280             int error = netdev_set_etheraddr(iface->netdev, ea);
3281             if (error) {
3282                 VLOG_ERR("interface %s: setting MAC failed (%s)",
3283                          iface->name, strerror(error));
3284             }
3285         }
3286     }
3287 }
3288
3289 /* Sets the ofport column of 'if_cfg' to 'ofport'. */
3290 static void
3291 iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *if_cfg, int64_t ofport)
3292 {
3293     if (if_cfg && !ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3294         ovsrec_interface_set_ofport(if_cfg, &ofport, 1);
3295     }
3296 }
3297
3298 /* Clears all of the fields in 'if_cfg' that indicate interface status, and
3299  * sets the "ofport" field to -1.
3300  *
3301  * This is appropriate when 'if_cfg''s interface cannot be created or is
3302  * otherwise invalid. */
3303 static void
3304 iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg)
3305 {
3306     if (!ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3307         ovsrec_interface_set_status(if_cfg, NULL);
3308         ovsrec_interface_set_admin_state(if_cfg, NULL);
3309         ovsrec_interface_set_duplex(if_cfg, NULL);
3310         ovsrec_interface_set_link_speed(if_cfg, NULL, 0);
3311         ovsrec_interface_set_link_state(if_cfg, NULL);
3312         ovsrec_interface_set_mtu(if_cfg, NULL, 0);
3313         ovsrec_interface_set_cfm_fault(if_cfg, NULL, 0);
3314         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(if_cfg, NULL, 0);
3315         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(if_cfg, NULL, 0);
3316         ovsrec_interface_set_lacp_current(if_cfg, NULL, 0);
3317         ovsrec_interface_set_statistics(if_cfg, NULL, NULL, 0);
3318     }
3319 }
3320
3321 struct iface_delete_queues_cbdata {
3322     struct netdev *netdev;
3323     const struct ovsdb_datum *queues;
3324 };
3325
3326 static bool
3327 queue_ids_include(const struct ovsdb_datum *queues, int64_t target)
3328 {
3329     union ovsdb_atom atom;
3330
3331     atom.integer = target;
3332     return ovsdb_datum_find_key(queues, &atom, OVSDB_TYPE_INTEGER) != UINT_MAX;
3333 }
3334
3335 static void
3336 iface_delete_queues(unsigned int queue_id,
3337                     const struct smap *details OVS_UNUSED, void *cbdata_)
3338 {
3339     struct iface_delete_queues_cbdata *cbdata = cbdata_;
3340
3341     if (!queue_ids_include(cbdata->queues, queue_id)) {
3342         netdev_delete_queue(cbdata->netdev, queue_id);
3343     }
3344 }
3345
3346 static void
3347 iface_configure_qos(struct iface *iface, const struct ovsrec_qos *qos)
3348 {
3349     struct ofpbuf queues_buf;
3350
3351     ofpbuf_init(&queues_buf, 0);
3352
3353     if (!qos || qos->type[0] == '\0' || qos->n_queues < 1) {
3354         netdev_set_qos(iface->netdev, NULL, NULL);
3355     } else {
3356         struct iface_delete_queues_cbdata cbdata;
3357         bool queue_zero;
3358         size_t i;
3359
3360         /* Configure top-level Qos for 'iface'. */
3361         netdev_set_qos(iface->netdev, qos->type, &qos->other_config);
3362
3363         /* Deconfigure queues that were deleted. */
3364         cbdata.netdev = iface->netdev;
3365         cbdata.queues = ovsrec_qos_get_queues(qos, OVSDB_TYPE_INTEGER,
3366                                               OVSDB_TYPE_UUID);
3367         netdev_dump_queues(iface->netdev, iface_delete_queues, &cbdata);
3368
3369         /* Configure queues for 'iface'. */
3370         queue_zero = false;
3371         for (i = 0; i < qos->n_queues; i++) {
3372             const struct ovsrec_queue *queue = qos->value_queues[i];
3373             unsigned int queue_id = qos->key_queues[i];
3374
3375             if (queue_id == 0) {
3376                 queue_zero = true;
3377             }
3378
3379             if (queue->n_dscp == 1) {
3380                 struct ofproto_port_queue *port_queue;
3381
3382                 port_queue = ofpbuf_put_uninit(&queues_buf,
3383                                                sizeof *port_queue);
3384                 port_queue->queue = queue_id;
3385                 port_queue->dscp = queue->dscp[0];
3386             }
3387
3388             netdev_set_queue(iface->netdev, queue_id, &queue->other_config);
3389         }
3390         if (!queue_zero) {
3391             struct smap details;
3392
3393             smap_init(&details);
3394             netdev_set_queue(iface->netdev, 0, &details);
3395             smap_destroy(&details);
3396         }
3397     }
3398
3399     if (iface->ofp_port >= 0) {
3400         const struct ofproto_port_queue *port_queues = queues_buf.data;
3401         size_t n_queues = queues_buf.size / sizeof *port_queues;
3402
3403         ofproto_port_set_queues(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port,
3404                                 port_queues, n_queues);
3405     }
3406
3407     netdev_set_policing(iface->netdev,
3408                         iface->cfg->ingress_policing_rate,
3409                         iface->cfg->ingress_policing_burst);
3410
3411     ofpbuf_uninit(&queues_buf);
3412 }
3413
3414 static void
3415 iface_configure_cfm(struct iface *iface)
3416 {
3417     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
3418     const char *opstate_str;
3419     const char *cfm_ccm_vlan;
3420     struct cfm_settings s;
3421     struct smap netdev_args;
3422
3423     if (!cfg->n_cfm_mpid) {
3424         ofproto_port_clear_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port);
3425         return;
3426     }
3427
3428     s.check_tnl_key = false;
3429     smap_init(&netdev_args);
3430     if (!netdev_get_config(iface->netdev, &netdev_args)) {
3431         const char *key = smap_get(&netdev_args, "key");
3432         const char *in_key = smap_get(&netdev_args, "in_key");
3433
3434         s.check_tnl_key = (key && !strcmp(key, "flow"))
3435                            || (in_key && !strcmp(in_key, "flow"));
3436     }
3437     smap_destroy(&netdev_args);
3438
3439     s.mpid = *cfg->cfm_mpid;
3440     s.interval = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_interval", 0);
3441     cfm_ccm_vlan = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_vlan");
3442     s.ccm_pcp = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_pcp", 0);
3443
3444     if (s.interval <= 0) {
3445         s.interval = 1000;
3446     }
3447
3448     if (!cfm_ccm_vlan) {
3449         s.ccm_vlan = 0;
3450     } else if (!strcasecmp("random", cfm_ccm_vlan)) {
3451         s.ccm_vlan = CFM_RANDOM_VLAN;
3452     } else {
3453         s.ccm_vlan = atoi(cfm_ccm_vlan);
3454         if (s.ccm_vlan == CFM_RANDOM_VLAN) {
3455             s.ccm_vlan = 0;
3456         }
3457     }
3458
3459     s.extended = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_extended",
3460                                false);
3461
3462     opstate_str = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_opstate");
3463     s.opup = !opstate_str || !strcasecmp("up", opstate_str);
3464
3465     ofproto_port_set_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port, &s);
3466 }
3467
3468 /* Returns true if 'iface' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3469  * instead of obtaining it from the database. */
3470 static bool
3471 iface_is_synthetic(const struct iface *iface)
3472 {
3473     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&iface->cfg->header_);
3474 }
3475
3476 static int64_t
3477 iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *cfg)
3478 {
3479     int64_t ofport = cfg->n_ofport ? *cfg->ofport : OFPP_NONE;
3480     return cfg->n_ofport_request ? *cfg->ofport_request : ofport;
3481 }
3482
3483 \f
3484 /* Port mirroring. */
3485
3486 static struct mirror *
3487 mirror_find_by_uuid(struct bridge *br, const struct uuid *uuid)
3488 {
3489     struct mirror *m;
3490
3491     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (m, hmap_node, uuid_hash(uuid), &br->mirrors) {
3492         if (uuid_equals(uuid, &m->uuid)) {
3493             return m;
3494         }
3495     }
3496     return NULL;
3497 }
3498
3499 static void
3500 bridge_configure_mirrors(struct bridge *br)
3501 {
3502     const struct ovsdb_datum *mc;
3503     unsigned long *flood_vlans;
3504     struct mirror *m, *next;
3505     size_t i;
3506
3507     /* Get rid of deleted mirrors. */
3508     mc = ovsrec_bridge_get_mirrors(br->cfg, OVSDB_TYPE_UUID);
3509     HMAP_FOR_EACH_SAFE (m, next, hmap_node, &br->mirrors) {
3510         union ovsdb_atom atom;
3511
3512         atom.uuid = m->uuid;
3513         if (ovsdb_datum_find_key(mc, &atom, OVSDB_TYPE_UUID) == UINT_MAX) {
3514             mirror_destroy(m);
3515         }
3516     }
3517
3518     /* Add new mirrors and reconfigure existing ones. */
3519     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
3520         const struct ovsrec_mirror *cfg = br->cfg->mirrors[i];
3521         struct mirror *m = mirror_find_by_uuid(br, &cfg->header_.uuid);
3522         if (!m) {
3523             m = mirror_create(br, cfg);
3524         }
3525         m->cfg = cfg;
3526         if (!mirror_configure(m)) {
3527             mirror_destroy(m);
3528         }
3529     }
3530
3531     /* Update flooded vlans (for RSPAN). */
3532     flood_vlans = vlan_bitmap_from_array(br->cfg->flood_vlans,
3533                                          br->cfg->n_flood_vlans);
3534     ofproto_set_flood_vlans(br->ofproto, flood_vlans);
3535     bitmap_free(flood_vlans);
3536 }
3537
3538 static struct mirror *
3539 mirror_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_mirror *cfg)
3540 {
3541     struct mirror *m;
3542
3543     m = xzalloc(sizeof *m);
3544     m->uuid = cfg->header_.uuid;
3545     hmap_insert(&br->mirrors, &m->hmap_node, uuid_hash(&m->uuid));
3546     m->bridge = br;
3547     m->name = xstrdup(cfg->name);
3548
3549     return m;
3550 }
3551
3552 static void
3553 mirror_destroy(struct mirror *m)
3554 {
3555     if (m) {
3556         struct bridge *br = m->bridge;
3557
3558         if (br->ofproto) {
3559             ofproto_mirror_unregister(br->ofproto, m);
3560         }
3561
3562         hmap_remove(&br->mirrors, &m->hmap_node);
3563         free(m->name);
3564         free(m);
3565     }
3566 }
3567
3568 static void
3569 mirror_collect_ports(struct mirror *m,
3570                      struct ovsrec_port **in_ports, int n_in_ports,
3571                      void ***out_portsp, size_t *n_out_portsp)
3572 {
3573     void **out_ports = xmalloc(n_in_ports * sizeof *out_ports);
3574     size_t n_out_ports = 0;
3575     size_t i;
3576
3577     for (i = 0; i < n_in_ports; i++) {
3578         const char *name = in_ports[i]->name;
3579         struct port *port = port_lookup(m->bridge, name);
3580         if (port) {
3581             out_ports[n_out_ports++] = port;
3582         } else {
3583             VLOG_WARN("bridge %s: mirror %s cannot match on nonexistent "
3584                       "port %s", m->bridge->name, m->name, name);
3585         }
3586     }
3587     *out_portsp = out_ports;
3588     *n_out_portsp = n_out_ports;
3589 }
3590
3591 static bool
3592 mirror_configure(struct mirror *m)
3593 {
3594     const struct ovsrec_mirror *cfg = m->cfg;
3595     struct ofproto_mirror_settings s;
3596
3597     /* Set name. */
3598     if (strcmp(cfg->name, m->name)) {
3599         free(m->name);
3600         m->name = xstrdup(cfg->name);
3601     }
3602     s.name = m->name;
3603
3604     /* Get output port or VLAN. */
3605     if (cfg->output_port) {
3606         s.out_bundle = port_lookup(m->bridge, cfg->output_port->name);
3607         if (!s.out_bundle) {
3608             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s outputs to port not on bridge",
3609                      m->bridge->name, m->name);
3610             return false;
3611         }
3612         s.out_vlan = UINT16_MAX;
3613
3614         if (cfg->output_vlan) {
3615             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s specifies both output port and "
3616                      "output vlan; ignoring output vlan",
3617                      m->bridge->name, m->name);
3618         }
3619     } else if (cfg->output_vlan) {
3620         /* The database should prevent invalid VLAN values. */
3621         s.out_bundle = NULL;
3622         s.out_vlan = *cfg->output_vlan;
3623     } else {
3624         VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s does not specify output; ignoring",
3625                  m->bridge->name, m->name);
3626         return false;
3627     }
3628
3629     /* Get port selection. */
3630     if (cfg->select_all) {
3631         size_t n_ports = hmap_count(&m->bridge->ports);
3632         void **ports = xmalloc(n_ports * sizeof *ports);
3633         struct port *port;
3634         size_t i;
3635
3636         i = 0;
3637         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &m->bridge->ports) {
3638             ports[i++] = port;
3639         }
3640
3641         s.srcs = ports;
3642         s.n_srcs = n_ports;
3643
3644         s.dsts = ports;
3645         s.n_dsts = n_ports;
3646     } else {
3647         /* Get ports, dropping ports that don't exist.
3648          * The IDL ensures that there are no duplicates. */
3649         mirror_collect_ports(m, cfg->select_src_port, cfg->n_select_src_port,
3650                              &s.srcs, &s.n_srcs);
3651         mirror_collect_ports(m, cfg->select_dst_port, cfg->n_select_dst_port,
3652                              &s.dsts, &s.n_dsts);
3653     }
3654
3655     /* Get VLAN selection. */
3656     s.src_vlans = vlan_bitmap_from_array(cfg->select_vlan, cfg->n_select_vlan);
3657
3658     /* Configure. */
3659     ofproto_mirror_register(m->bridge->ofproto, m, &s);
3660
3661     /* Clean up. */
3662     if (s.srcs != s.dsts) {
3663         free(s.dsts);
3664     }
3665     free(s.srcs);
3666     free(s.src_vlans);
3667
3668     return true;
3669 }
3670 \f
3671 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
3672  *
3673  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
3674  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
3675  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
3676  * widespread use, we will delete these interfaces. */
3677
3678 static struct ovsrec_port **recs;
3679 static size_t n_recs, allocated_recs;
3680
3681 /* Adds 'rec' to a list of recs that have to be destroyed when the VLAN
3682  * splinters are reconfigured. */
3683 static void
3684 register_rec(struct ovsrec_port *rec)
3685 {
3686     if (n_recs >= allocated_recs) {
3687         recs = x2nrealloc(recs, &allocated_recs, sizeof *recs);
3688     }
3689     recs[n_recs++] = rec;
3690 }
3691
3692 /* Frees all of the ports registered with register_reg(). */
3693 static void
3694 free_registered_recs(void)
3695 {
3696     size_t i;
3697
3698     for (i = 0; i < n_recs; i++) {
3699         struct ovsrec_port *port = recs[i];
3700         size_t j;
3701
3702         for (j = 0; j < port->n_interfaces; j++) {
3703             struct ovsrec_interface *iface = port->interfaces[j];
3704             free(iface->name);
3705             free(iface);
3706         }
3707
3708         smap_destroy(&port->other_config);
3709         free(port->interfaces);
3710         free(port->name);
3711         free(port->tag);
3712         free(port);
3713     }
3714     n_recs = 0;
3715 }
3716
3717 /* Returns true if VLAN splinters are enabled on 'iface_cfg', false
3718  * otherwise. */
3719 static bool
3720 vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *iface_cfg)
3721 {
3722     return smap_get_bool(&iface_cfg->other_config, "enable-vlan-splinters",
3723                          false);
3724 }
3725
3726 /* Figures out the set of VLANs that are in use for the purpose of VLAN
3727  * splinters.
3728  *
3729  * If VLAN splinters are enabled on at least one interface and any VLANs are in
3730  * use, returns a 4096-bit bitmap with a 1-bit for each in-use VLAN (bits 0 and
3731  * 4095 will not be set).  The caller is responsible for freeing the bitmap,
3732  * with free().
3733  *
3734  * If VLANs splinters are not enabled on any interface or if no VLANs are in
3735  * use, returns NULL.
3736  *
3737  * Updates 'vlan_splinters_enabled_anywhere'. */
3738 static unsigned long int *
3739 collect_splinter_vlans(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
3740 {
3741     unsigned long int *splinter_vlans;
3742     struct sset splinter_ifaces;
3743     const char *real_dev_name;
3744     struct shash *real_devs;
3745     struct shash_node *node;
3746     struct bridge *br;
3747     size_t i;
3748
3749     /* Free space allocated for synthesized ports and interfaces, since we're
3750      * in the process of reconstructing all of them. */
3751     free_registered_recs();
3752
3753     splinter_vlans = bitmap_allocate(4096);
3754     sset_init(&splinter_ifaces);
3755     vlan_splinters_enabled_anywhere = false;
3756     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_bridges; i++) {
3757         struct ovsrec_bridge *br_cfg = ovs_cfg->bridges[i];
3758         size_t j;
3759
3760         for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
3761             struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
3762             int k;
3763
3764             for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
3765                 struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[k];
3766
3767                 if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
3768                     vlan_splinters_enabled_anywhere = true;
3769                     sset_add(&splinter_ifaces, iface_cfg->name);
3770                     vlan_bitmap_from_array__(port_cfg->trunks,
3771                                              port_cfg->n_trunks,
3772                                              splinter_vlans);
3773                 }
3774             }
3775
3776             if (port_cfg->tag && *port_cfg->tag > 0 && *port_cfg->tag < 4095) {
3777                 bitmap_set1(splinter_vlans, *port_cfg->tag);
3778             }
3779         }
3780     }
3781
3782     if (!vlan_splinters_enabled_anywhere) {
3783         free(splinter_vlans);
3784         sset_destroy(&splinter_ifaces);
3785         return NULL;
3786     }
3787
3788     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3789         if (br->ofproto) {
3790             ofproto_get_vlan_usage(br->ofproto, splinter_vlans);
3791         }
3792     }
3793
3794     /* Don't allow VLANs 0 or 4095 to be splintered.  VLAN 0 should appear on
3795      * the real device.  VLAN 4095 is reserved and Linux doesn't allow a VLAN
3796      * device to be created for it. */
3797     bitmap_set0(splinter_vlans, 0);
3798     bitmap_set0(splinter_vlans, 4095);
3799
3800     /* Delete all VLAN devices that we don't need. */
3801     vlandev_refresh();
3802     real_devs = vlandev_get_real_devs();
3803     SHASH_FOR_EACH (node, real_devs) {
3804         const struct vlan_real_dev *real_dev = node->data;
3805         const struct vlan_dev *vlan_dev;
3806         bool real_dev_has_splinters;
3807
3808         real_dev_has_splinters = sset_contains(&splinter_ifaces,
3809                                                real_dev->name);
3810         HMAP_FOR_EACH (vlan_dev, hmap_node, &real_dev->vlan_devs) {
3811             if (!real_dev_has_splinters
3812                 || !bitmap_is_set(splinter_vlans, vlan_dev->vid)) {
3813                 struct netdev *netdev;
3814
3815                 if (!netdev_open(vlan_dev->name, "system", &netdev)) {
3816                     if (!netdev_get_in4(netdev, NULL, NULL) ||
3817                         !netdev_get_in6(netdev, NULL)) {
3818                         vlandev_del(vlan_dev->name);
3819                     } else {
3820                         /* It has an IP address configured, so we don't own
3821                          * it.  Don't delete it. */
3822                     }
3823                     netdev_close(netdev);
3824                 }
3825             }
3826
3827         }
3828     }
3829
3830     /* Add all VLAN devices that we need. */
3831     SSET_FOR_EACH (real_dev_name, &splinter_ifaces) {
3832         int vid;
3833
3834         BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
3835             if (!vlandev_get_name(real_dev_name, vid)) {
3836                 vlandev_add(real_dev_name, vid);
3837             }
3838         }
3839     }
3840
3841     vlandev_refresh();
3842
3843     sset_destroy(&splinter_ifaces);
3844
3845     if (bitmap_scan(splinter_vlans, 0, 4096) >= 4096) {
3846         free(splinter_vlans);
3847         return NULL;
3848     }
3849     return splinter_vlans;
3850 }
3851
3852 /* Pushes the configure of VLAN splinter port 'port' (e.g. eth0.9) down to
3853  * ofproto.  */
3854 static void
3855 configure_splinter_port(struct port *port)
3856 {
3857     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
3858     uint16_t realdev_ofp_port;
3859     const char *realdev_name;
3860     struct iface *vlandev, *realdev;
3861
3862     ofproto_bundle_unregister(port->bridge->ofproto, port);
3863
3864     vlandev = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface,
3865                            port_elem);
3866
3867     realdev_name = smap_get(&port->cfg->other_config, "realdev");
3868     realdev = iface_lookup(port->bridge, realdev_name);
3869     realdev_ofp_port = realdev ? realdev->ofp_port : 0;
3870
3871     ofproto_port_set_realdev(ofproto, vlandev->ofp_port, realdev_ofp_port,
3872                              *port->cfg->tag);
3873 }
3874
3875 static struct ovsrec_port *
3876 synthesize_splinter_port(const char *real_dev_name,
3877                          const char *vlan_dev_name, int vid)
3878 {
3879     struct ovsrec_interface *iface;
3880     struct ovsrec_port *port;
3881
3882     iface = xmalloc(sizeof *iface);
3883     ovsrec_interface_init(iface);
3884     iface->name = xstrdup(vlan_dev_name);
3885     iface->type = "system";
3886
3887     port = xmalloc(sizeof *port);
3888     ovsrec_port_init(port);
3889     port->interfaces = xmemdup(&iface, sizeof iface);
3890     port->n_interfaces = 1;
3891     port->name = xstrdup(vlan_dev_name);
3892     port->vlan_mode = "splinter";
3893     port->tag = xmalloc(sizeof *port->tag);
3894     *port->tag = vid;
3895
3896     smap_add(&port->other_config, "realdev", real_dev_name);
3897
3898     register_rec(port);
3899     return port;
3900 }
3901
3902 /* For each interface with 'br' that has VLAN splinters enabled, adds a
3903  * corresponding ovsrec_port to 'ports' for each splinter VLAN marked with a
3904  * 1-bit in the 'splinter_vlans' bitmap. */
3905 static void
3906 add_vlan_splinter_ports(struct bridge *br,
3907                         const unsigned long int *splinter_vlans,
3908                         struct shash *ports)
3909 {
3910     size_t i;
3911
3912     /* We iterate through 'br->cfg->ports' instead of 'ports' here because
3913      * we're modifying 'ports'. */
3914     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
3915         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
3916         struct ovsrec_port *port_cfg = shash_find_data(ports, name);
3917         size_t j;
3918
3919         for (j = 0; j < port_cfg->n_interfaces; j++) {
3920             struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[j];
3921
3922             if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
3923                 const char *real_dev_name;
3924                 uint16_t vid;
3925
3926                 real_dev_name = iface_cfg->name;
3927                 BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
3928                     const char *vlan_dev_name;
3929
3930                     vlan_dev_name = vlandev_get_name(real_dev_name, vid);
3931                     if (vlan_dev_name
3932                         && !shash_find(ports, vlan_dev_name)) {
3933                         shash_add(ports, vlan_dev_name,
3934                                   synthesize_splinter_port(
3935                                       real_dev_name, vlan_dev_name, vid));
3936                     }
3937                 }
3938             }
3939         }
3940     }
3941 }
3942
3943 static void
3944 mirror_refresh_stats(struct mirror *m)
3945 {
3946     struct ofproto *ofproto = m->bridge->ofproto;
3947     uint64_t tx_packets, tx_bytes;
3948     char *keys[2];
3949     int64_t values[2];
3950     size_t stat_cnt = 0;
3951
3952     if (ofproto_mirror_get_stats(ofproto, m, &tx_packets, &tx_bytes)) {
3953         ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, NULL, NULL, 0);
3954         return;
3955     }
3956
3957     if (tx_packets != UINT64_MAX) {
3958         keys[stat_cnt] = "tx_packets";
3959         values[stat_cnt] = tx_packets;
3960         stat_cnt++;
3961     }
3962     if (tx_bytes != UINT64_MAX) {
3963         keys[stat_cnt] = "tx_bytes";
3964         values[stat_cnt] = tx_bytes;
3965         stat_cnt++;
3966     }
3967
3968     ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, keys, values, stat_cnt);
3969 }