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