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