Switch from sscanf() to ovs_scan() throughout the tree.
[sliver-openvswitch.git] / vswitchd / bridge.c
1 /* Copyright (c) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Nicira, Inc.
2  *
3  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
4  * you may not use this file except in compliance with the License.
5  * You may obtain a copy of the License at:
6  *
7  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
8  *
9  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
10  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
11  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
12  * See the License for the specific language governing permissions and
13  * limitations under the License.
14  */
15
16 #include <config.h>
17 #include "bridge.h"
18 #include <errno.h>
19 #include <inttypes.h>
20 #include <stdlib.h>
21 #include "async-append.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bitmap.h"
24 #include "bond.h"
25 #include "cfm.h"
26 #include "coverage.h"
27 #include "daemon.h"
28 #include "dirs.h"
29 #include "dynamic-string.h"
30 #include "hash.h"
31 #include "hmap.h"
32 #include "hmapx.h"
33 #include "jsonrpc.h"
34 #include "lacp.h"
35 #include "list.h"
36 #include "mac-learning.h"
37 #include "meta-flow.h"
38 #include "netdev.h"
39 #include "ofp-print.h"
40 #include "ofp-util.h"
41 #include "ofpbuf.h"
42 #include "ofproto/ofproto.h"
43 #include "poll-loop.h"
44 #include "sha1.h"
45 #include "shash.h"
46 #include "smap.h"
47 #include "socket-util.h"
48 #include "stream.h"
49 #include "stream-ssl.h"
50 #include "sset.h"
51 #include "system-stats.h"
52 #include "timeval.h"
53 #include "util.h"
54 #include "unixctl.h"
55 #include "vlandev.h"
56 #include "lib/vswitch-idl.h"
57 #include "xenserver.h"
58 #include "vlog.h"
59 #include "sflow_api.h"
60 #include "vlan-bitmap.h"
61
62 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(bridge);
63
64 COVERAGE_DEFINE(bridge_reconfigure);
65
66 /* Configuration of an uninstantiated iface. */
67 struct if_cfg {
68     struct hmap_node hmap_node;         /* Node in bridge's if_cfg_todo. */
69     const struct ovsrec_interface *cfg; /* Interface record. */
70     const struct ovsrec_port *parent;   /* Parent port record. */
71     ofp_port_t ofport;                  /* Requested OpenFlow port number. */
72 };
73
74 /* OpenFlow port slated for removal from ofproto. */
75 struct ofpp_garbage {
76     struct list list_node;      /* Node in bridge's ofpp_garbage. */
77     ofp_port_t ofp_port;        /* Port to be deleted. */
78 };
79
80 struct iface {
81     /* These members are always valid. */
82     struct list port_elem;      /* Element in struct port's "ifaces" list. */
83     struct hmap_node name_node; /* In struct bridge's "iface_by_name" hmap. */
84     struct port *port;          /* Containing port. */
85     char *name;                 /* Host network device name. */
86
87     /* These members are valid only after bridge_reconfigure() causes them to
88      * be initialized. */
89     struct hmap_node ofp_port_node; /* In struct bridge's "ifaces" hmap. */
90     ofp_port_t ofp_port;        /* OpenFlow port number, */
91                                 /* OFPP_NONE if unknown. */
92     struct netdev *netdev;      /* Network device. */
93     const char *type;           /* Usually same as cfg->type. */
94     const struct ovsrec_interface *cfg;
95 };
96
97 struct mirror {
98     struct uuid uuid;           /* UUID of this "mirror" record in database. */
99     struct hmap_node hmap_node; /* In struct bridge's "mirrors" hmap. */
100     struct bridge *bridge;
101     char *name;
102     const struct ovsrec_mirror *cfg;
103 };
104
105 struct port {
106     struct hmap_node hmap_node; /* Element in struct bridge's "ports" hmap. */
107     struct bridge *bridge;
108     char *name;
109
110     const struct ovsrec_port *cfg;
111
112     /* An ordinary bridge port has 1 interface.
113      * A bridge port for bonding has at least 2 interfaces. */
114     struct list ifaces;         /* List of "struct iface"s. */
115 };
116
117 struct bridge {
118     struct hmap_node node;      /* In 'all_bridges'. */
119     char *name;                 /* User-specified arbitrary name. */
120     char *type;                 /* Datapath type. */
121     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];   /* Bridge Ethernet Address. */
122     uint8_t default_ea[ETH_ADDR_LEN]; /* Default MAC. */
123     const struct ovsrec_bridge *cfg;
124
125     /* OpenFlow switch processing. */
126     struct ofproto *ofproto;    /* OpenFlow switch. */
127
128     /* Bridge ports. */
129     struct hmap ports;          /* "struct port"s indexed by name. */
130     struct hmap ifaces;         /* "struct iface"s indexed by ofp_port. */
131     struct hmap iface_by_name;  /* "struct iface"s indexed by name. */
132
133     struct list ofpp_garbage;   /* "struct ofpp_garbage" slated for removal. */
134     struct hmap if_cfg_todo;    /* "struct if_cfg"s slated for creation.
135                                    Indexed on 'cfg->name'. */
136
137     /* Port mirroring. */
138     struct hmap mirrors;        /* "struct mirror" indexed by UUID. */
139
140     /* Synthetic local port if necessary. */
141     struct ovsrec_port synth_local_port;
142     struct ovsrec_interface synth_local_iface;
143     struct ovsrec_interface *synth_local_ifacep;
144 };
145
146 /* All bridges, indexed by name. */
147 static struct hmap all_bridges = HMAP_INITIALIZER(&all_bridges);
148
149 /* OVSDB IDL used to obtain configuration. */
150 static struct ovsdb_idl *idl;
151
152 /* We want to complete daemonization, fully detaching from our parent process,
153  * only after we have completed our initial configuration, committed our state
154  * to the database, and received confirmation back from the database server
155  * that it applied the commit.  This allows our parent process to know that,
156  * post-detach, ephemeral fields such as datapath-id and ofport are very likely
157  * to have already been filled in.  (It is only "very likely" rather than
158  * certain because there is always a slim possibility that the transaction will
159  * fail or that some other client has added new bridges, ports, etc. while
160  * ovs-vswitchd was configuring using an old configuration.)
161  *
162  * We only need to do this once for our initial configuration at startup, so
163  * 'initial_config_done' tracks whether we've already done it.  While we are
164  * waiting for a response to our commit, 'daemonize_txn' tracks the transaction
165  * itself and is otherwise NULL. */
166 static bool initial_config_done;
167 static struct ovsdb_idl_txn *daemonize_txn;
168
169 /* Most recently processed IDL sequence number. */
170 static unsigned int idl_seqno;
171
172 /* Each time this timer expires, the bridge fetches interface and mirror
173  * statistics and pushes them into the database. */
174 #define IFACE_STATS_INTERVAL (5 * 1000) /* In milliseconds. */
175 static long long int iface_stats_timer = LLONG_MIN;
176
177 /* In some datapaths, creating and destroying OpenFlow ports can be extremely
178  * expensive.  This can cause bridge_reconfigure() to take a long time during
179  * which no other work can be done.  To deal with this problem, we limit port
180  * adds and deletions to a window of OFP_PORT_ACTION_WINDOW milliseconds per
181  * call to bridge_reconfigure().  If there is more work to do after the limit
182  * is reached, 'need_reconfigure', is flagged and it's done on the next loop.
183  * This allows the rest of the code to catch up on important things like
184  * forwarding packets. */
185 #define OFP_PORT_ACTION_WINDOW 10
186 static bool reconfiguring = false;
187
188 static void add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *);
189 static void bridge_update_ofprotos(void);
190 static void bridge_create(const struct ovsrec_bridge *);
191 static void bridge_destroy(struct bridge *);
192 static struct bridge *bridge_lookup(const char *name);
193 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_dump_flows;
194 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_reconnect;
195 static size_t bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
196                                      struct ovsrec_controller ***controllersp);
197 static void bridge_add_del_ports(struct bridge *,
198                                  const unsigned long int *splinter_vlans);
199 static void bridge_refresh_ofp_port(struct bridge *);
200 static void bridge_configure_flow_miss_model(const char *opt);
201 static void bridge_configure_datapath_id(struct bridge *);
202 static void bridge_configure_netflow(struct bridge *);
203 static void bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *);
204 static void bridge_configure_mac_table(struct bridge *);
205 static void bridge_configure_sflow(struct bridge *, int *sflow_bridge_number);
206 static void bridge_configure_ipfix(struct bridge *);
207 static void bridge_configure_stp(struct bridge *);
208 static void bridge_configure_tables(struct bridge *);
209 static void bridge_configure_dp_desc(struct bridge *);
210 static void bridge_configure_remotes(struct bridge *,
211                                      const struct sockaddr_in *managers,
212                                      size_t n_managers);
213 static void bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *,
214                                       uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
215                                       struct iface **hw_addr_iface);
216 static uint64_t bridge_pick_datapath_id(struct bridge *,
217                                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
218                                         struct iface *hw_addr_iface);
219 static void bridge_queue_if_cfg(struct bridge *,
220                                 const struct ovsrec_interface *,
221                                 const struct ovsrec_port *);
222 static uint64_t dpid_from_hash(const void *, size_t nbytes);
223 static bool bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *,
224                                        const char *name);
225 static bool port_is_bond_fake_iface(const struct port *);
226
227 static unixctl_cb_func qos_unixctl_show;
228
229 static struct port *port_create(struct bridge *, const struct ovsrec_port *);
230 static void port_del_ifaces(struct port *);
231 static void port_destroy(struct port *);
232 static struct port *port_lookup(const struct bridge *, const char *name);
233 static void port_configure(struct port *);
234 static struct lacp_settings *port_configure_lacp(struct port *,
235                                                  struct lacp_settings *);
236 static void port_configure_bond(struct port *, struct bond_settings *);
237 static bool port_is_synthetic(const struct port *);
238
239 static void reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *);
240 static void run_system_stats(void);
241
242 static void bridge_configure_mirrors(struct bridge *);
243 static struct mirror *mirror_create(struct bridge *,
244                                     const struct ovsrec_mirror *);
245 static void mirror_destroy(struct mirror *);
246 static bool mirror_configure(struct mirror *);
247 static void mirror_refresh_stats(struct mirror *);
248
249 static void iface_configure_lacp(struct iface *, struct lacp_slave_settings *);
250 static bool iface_create(struct bridge *, struct if_cfg *,
251                          ofp_port_t ofp_port);
252 static bool iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
253                               const struct ovsrec_bridge *br);
254 static const char *iface_get_type(const struct ovsrec_interface *,
255                                   const struct ovsrec_bridge *);
256 static void iface_destroy(struct iface *);
257 static struct iface *iface_lookup(const struct bridge *, const char *name);
258 static struct iface *iface_find(const char *name);
259 static struct if_cfg *if_cfg_lookup(const struct bridge *, const char *name);
260 static struct iface *iface_from_ofp_port(const struct bridge *,
261                                          ofp_port_t ofp_port);
262 static void iface_set_mac(struct iface *);
263 static void iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *, ofp_port_t ofport);
264 static void iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg);
265 static void iface_configure_qos(struct iface *, const struct ovsrec_qos *);
266 static void iface_configure_cfm(struct iface *);
267 static void iface_refresh_cfm_stats(struct iface *);
268 static void iface_refresh_stats(struct iface *);
269 static void iface_refresh_status(struct iface *);
270 static bool iface_is_synthetic(const struct iface *);
271 static ofp_port_t iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *);
272
273 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
274  *
275  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
276  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
277  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
278  * widespread use, we will delete these interfaces. */
279
280 /* True if VLAN splinters are enabled on any interface, false otherwise.*/
281 static bool vlan_splinters_enabled_anywhere;
282
283 static bool vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *);
284 static unsigned long int *collect_splinter_vlans(
285     const struct ovsrec_open_vswitch *);
286 static void configure_splinter_port(struct port *);
287 static void add_vlan_splinter_ports(struct bridge *,
288                                     const unsigned long int *splinter_vlans,
289                                     struct shash *ports);
290
291 static void
292 bridge_init_ofproto(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
293 {
294     struct shash iface_hints;
295     static bool initialized = false;
296     int i;
297
298     if (initialized) {
299         return;
300     }
301
302     shash_init(&iface_hints);
303
304     if (cfg) {
305         for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
306             const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
307             int j;
308
309             for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
310                 struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
311                 int k;
312
313                 for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
314                     struct ovsrec_interface *if_cfg = port_cfg->interfaces[k];
315                     struct iface_hint *iface_hint;
316
317                     iface_hint = xmalloc(sizeof *iface_hint);
318                     iface_hint->br_name = br_cfg->name;
319                     iface_hint->br_type = br_cfg->datapath_type;
320                     iface_hint->ofp_port = iface_pick_ofport(if_cfg);
321
322                     shash_add(&iface_hints, if_cfg->name, iface_hint);
323                 }
324             }
325         }
326     }
327
328     ofproto_init(&iface_hints);
329
330     shash_destroy_free_data(&iface_hints);
331     initialized = true;
332 }
333 \f
334 /* Public functions. */
335
336 /* Initializes the bridge module, configuring it to obtain its configuration
337  * from an OVSDB server accessed over 'remote', which should be a string in a
338  * form acceptable to ovsdb_idl_create(). */
339 void
340 bridge_init(const char *remote)
341 {
342     /* Create connection to database. */
343     idl = ovsdb_idl_create(remote, &ovsrec_idl_class, true, true);
344     idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
345     ovsdb_idl_set_lock(idl, "ovs_vswitchd");
346     ovsdb_idl_verify_write_only(idl);
347
348     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_cur_cfg);
349     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics);
350     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_external_ids);
351     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_ovs_version);
352     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_db_version);
353     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_type);
354     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_version);
355
356     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_datapath_id);
357     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_status);
358     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_bridge_col_external_ids);
359
360     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_status);
361     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_statistics);
362     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_external_ids);
363     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_fake_bridge);
364
365     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_admin_state);
366     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_duplex);
367     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_speed);
368     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_state);
369     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_resets);
370     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mac_in_use);
371     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ifindex);
372     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mtu);
373     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ofport);
374     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_statistics);
375     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_status);
376     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault);
377     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault_status);
378     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_mpids);
379     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_flap_count);
380     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_health);
381     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_opstate);
382     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_bfd_status);
383     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_lacp_current);
384     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_interface_col_external_ids);
385
386     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_is_connected);
387     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_role);
388     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_status);
389     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_controller_col_external_ids);
390
391     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_qos_col_external_ids);
392
393     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_queue_col_external_ids);
394
395     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_mirror_col_external_ids);
396     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_mirror_col_statistics);
397
398     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_netflow_col_external_ids);
399     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_sflow_col_external_ids);
400     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ipfix_col_external_ids);
401     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_flow_sample_collector_set_col_external_ids);
402
403     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_external_ids);
404     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_inactivity_probe);
405     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_is_connected);
406     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_max_backoff);
407     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_status);
408
409     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ssl_col_external_ids);
410
411     /* Register unixctl commands. */
412     unixctl_command_register("qos/show", "interface", 1, 1,
413                              qos_unixctl_show, NULL);
414     unixctl_command_register("bridge/dump-flows", "bridge", 1, 1,
415                              bridge_unixctl_dump_flows, NULL);
416     unixctl_command_register("bridge/reconnect", "[bridge]", 0, 1,
417                              bridge_unixctl_reconnect, NULL);
418     lacp_init();
419     bond_init();
420     cfm_init();
421     stp_init();
422 }
423
424 void
425 bridge_exit(void)
426 {
427     struct bridge *br, *next_br;
428
429     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
430         bridge_destroy(br);
431     }
432     ovsdb_idl_destroy(idl);
433 }
434
435 /* Looks at the list of managers in 'ovs_cfg' and extracts their remote IP
436  * addresses and ports into '*managersp' and '*n_managersp'.  The caller is
437  * responsible for freeing '*managersp' (with free()).
438  *
439  * You may be asking yourself "why does ovs-vswitchd care?", because
440  * ovsdb-server is responsible for connecting to the managers, and ovs-vswitchd
441  * should not be and in fact is not directly involved in that.  But
442  * ovs-vswitchd needs to make sure that ovsdb-server can reach the managers, so
443  * it has to tell in-band control where the managers are to enable that.
444  * (Thus, only managers connected in-band are collected.)
445  */
446 static void
447 collect_in_band_managers(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg,
448                          struct sockaddr_in **managersp, size_t *n_managersp)
449 {
450     struct sockaddr_in *managers = NULL;
451     size_t n_managers = 0;
452     struct sset targets;
453     size_t i;
454
455     /* Collect all of the potential targets from the "targets" columns of the
456      * rows pointed to by "manager_options", excluding any that are
457      * out-of-band. */
458     sset_init(&targets);
459     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_manager_options; i++) {
460         struct ovsrec_manager *m = ovs_cfg->manager_options[i];
461
462         if (m->connection_mode && !strcmp(m->connection_mode, "out-of-band")) {
463             sset_find_and_delete(&targets, m->target);
464         } else {
465             sset_add(&targets, m->target);
466         }
467     }
468
469     /* Now extract the targets' IP addresses. */
470     if (!sset_is_empty(&targets)) {
471         const char *target;
472
473         managers = xmalloc(sset_count(&targets) * sizeof *managers);
474         SSET_FOR_EACH (target, &targets) {
475             struct sockaddr_in *sin = &managers[n_managers];
476
477             if (stream_parse_target_with_default_port(target,
478                                                       OVSDB_OLD_PORT,
479                                                       sin)) {
480                 n_managers++;
481             }
482         }
483     }
484     sset_destroy(&targets);
485
486     *managersp = managers;
487     *n_managersp = n_managers;
488 }
489
490 static void
491 bridge_reconfigure(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
492 {
493     unsigned long int *splinter_vlans;
494     struct bridge *br;
495
496     COVERAGE_INC(bridge_reconfigure);
497
498     ovs_assert(!reconfiguring);
499     reconfiguring = true;
500
501     ofproto_set_flow_eviction_threshold(
502         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "flow-eviction-threshold",
503                      OFPROTO_FLOW_EVICTION_THRESHOLD_DEFAULT));
504
505     ofproto_set_n_handler_threads(
506         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "n-handler-threads", 0));
507
508     bridge_configure_flow_miss_model(smap_get(&ovs_cfg->other_config,
509                                               "force-miss-model"));
510
511     /* Destroy "struct bridge"s, "struct port"s, and "struct iface"s according
512      * to 'ovs_cfg' while update the "if_cfg_queue", with only very minimal
513      * configuration otherwise.
514      *
515      * This is mostly an update to bridge data structures. Nothing is pushed
516      * down to ofproto or lower layers. */
517     add_del_bridges(ovs_cfg);
518     splinter_vlans = collect_splinter_vlans(ovs_cfg);
519     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
520         bridge_add_del_ports(br, splinter_vlans);
521     }
522     free(splinter_vlans);
523
524     /* Delete datapaths that are no longer configured, and create ones which
525      * don't exist but should. */
526     bridge_update_ofprotos();
527
528     /* Make sure each "struct iface" has a correct ofp_port in its ofproto. */
529     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
530         bridge_refresh_ofp_port(br);
531     }
532
533     /* Clear database records for "if_cfg"s which haven't been instantiated. */
534     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
535         struct if_cfg *if_cfg;
536
537         HMAP_FOR_EACH (if_cfg, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
538             iface_clear_db_record(if_cfg->cfg);
539         }
540     }
541
542     reconfigure_system_stats(ovs_cfg);
543 }
544
545 static bool
546 bridge_reconfigure_ofp(void)
547 {
548     long long int deadline;
549     struct bridge *br;
550
551     deadline = time_msec() + OFP_PORT_ACTION_WINDOW;
552
553     /* The kernel will reject any attempt to add a given port to a datapath if
554      * that port already belongs to a different datapath, so we must do all
555      * port deletions before any port additions. */
556     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
557         struct ofpp_garbage *garbage, *next;
558
559         LIST_FOR_EACH_SAFE (garbage, next, list_node, &br->ofpp_garbage) {
560             /* It's a bit dangerous to call bridge_run_fast() here as ofproto's
561              * internal datastructures may not be consistent.  Eventually, when
562              * port additions and deletions are cheaper, these calls should be
563              * removed. */
564             bridge_run_fast();
565             ofproto_port_del(br->ofproto, garbage->ofp_port);
566             list_remove(&garbage->list_node);
567             free(garbage);
568
569             if (time_msec() >= deadline) {
570                 return false;
571             }
572             bridge_run_fast();
573         }
574     }
575
576     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
577         struct if_cfg *if_cfg, *next;
578
579         HMAP_FOR_EACH_SAFE (if_cfg, next, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
580             iface_create(br, if_cfg, OFPP_NONE);
581             if (time_msec() >= deadline) {
582                 return false;
583             }
584         }
585     }
586
587     return true;
588 }
589
590 static bool
591 bridge_reconfigure_continue(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
592 {
593     struct sockaddr_in *managers;
594     int sflow_bridge_number;
595     size_t n_managers;
596     struct bridge *br;
597     bool done;
598
599     ovs_assert(reconfiguring);
600     done = bridge_reconfigure_ofp();
601
602     /* Complete the configuration. */
603     sflow_bridge_number = 0;
604     collect_in_band_managers(ovs_cfg, &managers, &n_managers);
605     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
606         struct port *port;
607
608         /* We need the datapath ID early to allow LACP ports to use it as the
609          * default system ID. */
610         bridge_configure_datapath_id(br);
611
612         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
613             struct iface *iface;
614
615             port_configure(port);
616
617             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
618                 iface_configure_cfm(iface);
619                 iface_configure_qos(iface, port->cfg->qos);
620                 iface_set_mac(iface);
621                 ofproto_port_set_bfd(br->ofproto, iface->ofp_port,
622                                      &iface->cfg->bfd);
623             }
624         }
625         bridge_configure_mirrors(br);
626         bridge_configure_forward_bpdu(br);
627         bridge_configure_mac_table(br);
628         bridge_configure_remotes(br, managers, n_managers);
629         bridge_configure_netflow(br);
630         bridge_configure_sflow(br, &sflow_bridge_number);
631         bridge_configure_ipfix(br);
632         bridge_configure_stp(br);
633         bridge_configure_tables(br);
634         bridge_configure_dp_desc(br);
635
636         if (smap_get(&br->cfg->other_config, "flow-eviction-threshold")) {
637             /* XXX: Remove this warning message eventually. */
638             VLOG_WARN_ONCE("As of June 2013, flow-eviction-threshold has been"
639                            " moved to the Open_vSwitch table.  Ignoring its"
640                            " setting in the bridge table.");
641         }
642     }
643     free(managers);
644
645     return done;
646 }
647
648 /* Delete ofprotos which aren't configured or have the wrong type.  Create
649  * ofprotos which don't exist but need to. */
650 static void
651 bridge_update_ofprotos(void)
652 {
653     struct bridge *br, *next;
654     struct sset names;
655     struct sset types;
656     const char *type;
657
658     /* Delete ofprotos with no bridge or with the wrong type. */
659     sset_init(&names);
660     sset_init(&types);
661     ofproto_enumerate_types(&types);
662     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
663         const char *name;
664
665         ofproto_enumerate_names(type, &names);
666         SSET_FOR_EACH (name, &names) {
667             br = bridge_lookup(name);
668             if (!br || strcmp(type, br->type)) {
669                 ofproto_delete(name, type);
670             }
671         }
672     }
673     sset_destroy(&names);
674     sset_destroy(&types);
675
676     /* Add ofprotos for bridges which don't have one yet. */
677     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
678         struct bridge *br2;
679         int error;
680
681         if (br->ofproto) {
682             continue;
683         }
684
685         /* Remove ports from any datapath with the same name as 'br'.  If we
686          * don't do this, creating 'br''s ofproto will fail because a port with
687          * the same name as its local port already exists. */
688         HMAP_FOR_EACH (br2, node, &all_bridges) {
689             struct ofproto_port ofproto_port;
690
691             if (!br2->ofproto) {
692                 continue;
693             }
694
695             if (!ofproto_port_query_by_name(br2->ofproto, br->name,
696                                             &ofproto_port)) {
697                 error = ofproto_port_del(br2->ofproto, ofproto_port.ofp_port);
698                 if (error) {
699                     VLOG_ERR("failed to delete port %s: %s", ofproto_port.name,
700                              ovs_strerror(error));
701                 }
702                 ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
703             }
704         }
705
706         error = ofproto_create(br->name, br->type, &br->ofproto);
707         if (error) {
708             VLOG_ERR("failed to create bridge %s: %s", br->name,
709                      ovs_strerror(error));
710             bridge_destroy(br);
711         }
712     }
713 }
714
715 static void
716 port_configure(struct port *port)
717 {
718     const struct ovsrec_port *cfg = port->cfg;
719     struct bond_settings bond_settings;
720     struct lacp_settings lacp_settings;
721     struct ofproto_bundle_settings s;
722     struct iface *iface;
723
724     if (cfg->vlan_mode && !strcmp(cfg->vlan_mode, "splinter")) {
725         configure_splinter_port(port);
726         return;
727     }
728
729     /* Get name. */
730     s.name = port->name;
731
732     /* Get slaves. */
733     s.n_slaves = 0;
734     s.slaves = xmalloc(list_size(&port->ifaces) * sizeof *s.slaves);
735     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
736         s.slaves[s.n_slaves++] = iface->ofp_port;
737     }
738
739     /* Get VLAN tag. */
740     s.vlan = -1;
741     if (cfg->tag && *cfg->tag >= 0 && *cfg->tag <= 4095) {
742         s.vlan = *cfg->tag;
743     }
744
745     /* Get VLAN trunks. */
746     s.trunks = NULL;
747     if (cfg->n_trunks) {
748         s.trunks = vlan_bitmap_from_array(cfg->trunks, cfg->n_trunks);
749     }
750
751     /* Get VLAN mode. */
752     if (cfg->vlan_mode) {
753         if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "access")) {
754             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
755         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "trunk")) {
756             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
757         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-tagged")) {
758             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED;
759         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-untagged")) {
760             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED;
761         } else {
762             /* This "can't happen" because ovsdb-server should prevent it. */
763             VLOG_ERR("unknown VLAN mode %s", cfg->vlan_mode);
764             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
765         }
766     } else {
767         if (s.vlan >= 0) {
768             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
769             if (cfg->n_trunks) {
770                 VLOG_ERR("port %s: ignoring trunks in favor of implicit vlan",
771                          port->name);
772             }
773         } else {
774             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
775         }
776     }
777     s.use_priority_tags = smap_get_bool(&cfg->other_config, "priority-tags",
778                                         false);
779
780     /* Get LACP settings. */
781     s.lacp = port_configure_lacp(port, &lacp_settings);
782     if (s.lacp) {
783         size_t i = 0;
784
785         s.lacp_slaves = xmalloc(s.n_slaves * sizeof *s.lacp_slaves);
786         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
787             iface_configure_lacp(iface, &s.lacp_slaves[i++]);
788         }
789     } else {
790         s.lacp_slaves = NULL;
791     }
792
793     /* Get bond settings. */
794     if (s.n_slaves > 1) {
795         s.bond = &bond_settings;
796         port_configure_bond(port, &bond_settings);
797     } else {
798         s.bond = NULL;
799         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
800             netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, 0);
801         }
802     }
803
804     /* Register. */
805     ofproto_bundle_register(port->bridge->ofproto, port, &s);
806
807     /* Clean up. */
808     free(s.slaves);
809     free(s.trunks);
810     free(s.lacp_slaves);
811 }
812
813 static void
814 bridge_configure_flow_miss_model(const char *opt)
815 {
816     enum ofproto_flow_miss_model model = OFPROTO_HANDLE_MISS_AUTO;
817
818     if (opt) {
819         if (strcmp(opt, "with-facets")) {
820             model = OFPROTO_HANDLE_MISS_WITH_FACETS;
821         } else if (strcmp(opt, "without-facets")) {
822             model = OFPROTO_HANDLE_MISS_WITHOUT_FACETS;
823         }
824     }
825
826     ofproto_set_flow_miss_model(model);
827 }
828
829 /* Pick local port hardware address and datapath ID for 'br'. */
830 static void
831 bridge_configure_datapath_id(struct bridge *br)
832 {
833     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
834     uint64_t dpid;
835     struct iface *local_iface;
836     struct iface *hw_addr_iface;
837     char *dpid_string;
838
839     bridge_pick_local_hw_addr(br, ea, &hw_addr_iface);
840     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
841     if (local_iface) {
842         int error = netdev_set_etheraddr(local_iface->netdev, ea);
843         if (error) {
844             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
845             VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: failed to set bridge "
846                         "Ethernet address: %s",
847                         br->name, ovs_strerror(error));
848         }
849     }
850     memcpy(br->ea, ea, ETH_ADDR_LEN);
851
852     dpid = bridge_pick_datapath_id(br, ea, hw_addr_iface);
853     if (dpid != ofproto_get_datapath_id(br->ofproto)) {
854         VLOG_INFO("bridge %s: using datapath ID %016"PRIx64, br->name, dpid);
855         ofproto_set_datapath_id(br->ofproto, dpid);
856     }
857
858     dpid_string = xasprintf("%016"PRIx64, dpid);
859     ovsrec_bridge_set_datapath_id(br->cfg, dpid_string);
860     free(dpid_string);
861 }
862
863 /* Returns a bitmap of "enum ofputil_protocol"s that are allowed for use with
864  * 'br'. */
865 static uint32_t
866 bridge_get_allowed_versions(struct bridge *br)
867 {
868     if (!br->cfg->n_protocols)
869         return 0;
870
871     return ofputil_versions_from_strings(br->cfg->protocols,
872                                          br->cfg->n_protocols);
873 }
874
875 /* Set NetFlow configuration on 'br'. */
876 static void
877 bridge_configure_netflow(struct bridge *br)
878 {
879     struct ovsrec_netflow *cfg = br->cfg->netflow;
880     struct netflow_options opts;
881
882     if (!cfg) {
883         ofproto_set_netflow(br->ofproto, NULL);
884         return;
885     }
886
887     memset(&opts, 0, sizeof opts);
888
889     /* Get default NetFlow configuration from datapath.
890      * Apply overrides from 'cfg'. */
891     ofproto_get_netflow_ids(br->ofproto, &opts.engine_type, &opts.engine_id);
892     if (cfg->engine_type) {
893         opts.engine_type = *cfg->engine_type;
894     }
895     if (cfg->engine_id) {
896         opts.engine_id = *cfg->engine_id;
897     }
898
899     /* Configure active timeout interval. */
900     opts.active_timeout = cfg->active_timeout;
901     if (!opts.active_timeout) {
902         opts.active_timeout = -1;
903     } else if (opts.active_timeout < 0) {
904         VLOG_WARN("bridge %s: active timeout interval set to negative "
905                   "value, using default instead (%d seconds)", br->name,
906                   NF_ACTIVE_TIMEOUT_DEFAULT);
907         opts.active_timeout = -1;
908     }
909
910     /* Add engine ID to interface number to disambiguate bridgs? */
911     opts.add_id_to_iface = cfg->add_id_to_interface;
912     if (opts.add_id_to_iface) {
913         if (opts.engine_id > 0x7f) {
914             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling may conflict with "
915                       "another vswitch, choose an engine id less than 128",
916                       br->name);
917         }
918         if (hmap_count(&br->ports) > 508) {
919             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling will conflict with "
920                       "another port when more than 508 ports are used",
921                       br->name);
922         }
923     }
924
925     /* Collectors. */
926     sset_init(&opts.collectors);
927     sset_add_array(&opts.collectors, cfg->targets, cfg->n_targets);
928
929     /* Configure. */
930     if (ofproto_set_netflow(br->ofproto, &opts)) {
931         VLOG_ERR("bridge %s: problem setting netflow collectors", br->name);
932     }
933     sset_destroy(&opts.collectors);
934 }
935
936 /* Set sFlow configuration on 'br'. */
937 static void
938 bridge_configure_sflow(struct bridge *br, int *sflow_bridge_number)
939 {
940     const struct ovsrec_sflow *cfg = br->cfg->sflow;
941     struct ovsrec_controller **controllers;
942     struct ofproto_sflow_options oso;
943     size_t n_controllers;
944     size_t i;
945
946     if (!cfg) {
947         ofproto_set_sflow(br->ofproto, NULL);
948         return;
949     }
950
951     memset(&oso, 0, sizeof oso);
952
953     sset_init(&oso.targets);
954     sset_add_array(&oso.targets, cfg->targets, cfg->n_targets);
955
956     oso.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
957     if (cfg->sampling) {
958         oso.sampling_rate = *cfg->sampling;
959     }
960
961     oso.polling_interval = SFL_DEFAULT_POLLING_INTERVAL;
962     if (cfg->polling) {
963         oso.polling_interval = *cfg->polling;
964     }
965
966     oso.header_len = SFL_DEFAULT_HEADER_SIZE;
967     if (cfg->header) {
968         oso.header_len = *cfg->header;
969     }
970
971     oso.sub_id = (*sflow_bridge_number)++;
972     oso.agent_device = cfg->agent;
973
974     oso.control_ip = NULL;
975     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
976     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
977         if (controllers[i]->local_ip) {
978             oso.control_ip = controllers[i]->local_ip;
979             break;
980         }
981     }
982     ofproto_set_sflow(br->ofproto, &oso);
983
984     sset_destroy(&oso.targets);
985 }
986
987 /* Set IPFIX configuration on 'br'. */
988 static void
989 bridge_configure_ipfix(struct bridge *br)
990 {
991     const struct ovsrec_ipfix *be_cfg = br->cfg->ipfix;
992     const struct ovsrec_flow_sample_collector_set *fe_cfg;
993     struct ofproto_ipfix_bridge_exporter_options be_opts;
994     struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *fe_opts = NULL;
995     size_t n_fe_opts = 0;
996
997     OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
998         if (fe_cfg->bridge == br->cfg) {
999             n_fe_opts++;
1000         }
1001     }
1002
1003     if (!be_cfg && n_fe_opts == 0) {
1004         ofproto_set_ipfix(br->ofproto, NULL, NULL, 0);
1005         return;
1006     }
1007
1008     if (be_cfg) {
1009         memset(&be_opts, 0, sizeof be_opts);
1010
1011         sset_init(&be_opts.targets);
1012         sset_add_array(&be_opts.targets, be_cfg->targets, be_cfg->n_targets);
1013
1014         if (be_cfg->sampling) {
1015             be_opts.sampling_rate = *be_cfg->sampling;
1016         } else {
1017             be_opts.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
1018         }
1019         if (be_cfg->obs_domain_id) {
1020             be_opts.obs_domain_id = *be_cfg->obs_domain_id;
1021         }
1022         if (be_cfg->obs_point_id) {
1023             be_opts.obs_point_id = *be_cfg->obs_point_id;
1024         }
1025         if (be_cfg->cache_active_timeout) {
1026             be_opts.cache_active_timeout = *be_cfg->cache_active_timeout;
1027         }
1028         if (be_cfg->cache_max_flows) {
1029             be_opts.cache_max_flows = *be_cfg->cache_max_flows;
1030         }
1031     }
1032
1033     if (n_fe_opts > 0) {
1034         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts;
1035         fe_opts = xcalloc(n_fe_opts, sizeof *fe_opts);
1036         opts = fe_opts;
1037         OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
1038             if (fe_cfg->bridge == br->cfg) {
1039                 opts->collector_set_id = fe_cfg->id;
1040                 sset_init(&opts->targets);
1041                 sset_add_array(&opts->targets, fe_cfg->ipfix->targets,
1042                                fe_cfg->ipfix->n_targets);
1043                 opts->cache_active_timeout = fe_cfg->ipfix->cache_active_timeout
1044                     ? *fe_cfg->ipfix->cache_active_timeout : 0;
1045                 opts->cache_max_flows = fe_cfg->ipfix->cache_max_flows
1046                     ? *fe_cfg->ipfix->cache_max_flows : 0;
1047                 opts++;
1048             }
1049         }
1050     }
1051
1052     ofproto_set_ipfix(br->ofproto, be_cfg ? &be_opts : NULL, fe_opts,
1053                       n_fe_opts);
1054
1055     if (be_cfg) {
1056         sset_destroy(&be_opts.targets);
1057     }
1058
1059     if (n_fe_opts > 0) {
1060         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts = fe_opts;
1061         size_t i;
1062         for (i = 0; i < n_fe_opts; i++) {
1063             sset_destroy(&opts->targets);
1064             opts++;
1065         }
1066         free(fe_opts);
1067     }
1068 }
1069
1070 static void
1071 port_configure_stp(const struct ofproto *ofproto, struct port *port,
1072                    struct ofproto_port_stp_settings *port_s,
1073                    int *port_num_counter, unsigned long *port_num_bitmap)
1074 {
1075     const char *config_str;
1076     struct iface *iface;
1077
1078     if (!smap_get_bool(&port->cfg->other_config, "stp-enable", true)) {
1079         port_s->enable = false;
1080         return;
1081     } else {
1082         port_s->enable = true;
1083     }
1084
1085     /* STP over bonds is not supported. */
1086     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
1087         VLOG_ERR("port %s: cannot enable STP on bonds, disabling",
1088                  port->name);
1089         port_s->enable = false;
1090         return;
1091     }
1092
1093     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
1094
1095     /* Internal ports shouldn't participate in spanning tree, so
1096      * skip them. */
1097     if (!strcmp(iface->type, "internal")) {
1098         VLOG_DBG("port %s: disable STP on internal ports", port->name);
1099         port_s->enable = false;
1100         return;
1101     }
1102
1103     /* STP on mirror output ports is not supported. */
1104     if (ofproto_is_mirror_output_bundle(ofproto, port)) {
1105         VLOG_DBG("port %s: disable STP on mirror ports", port->name);
1106         port_s->enable = false;
1107         return;
1108     }
1109
1110     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-num");
1111     if (config_str) {
1112         unsigned long int port_num = strtoul(config_str, NULL, 0);
1113         int port_idx = port_num - 1;
1114
1115         if (port_num < 1 || port_num > STP_MAX_PORTS) {
1116             VLOG_ERR("port %s: invalid stp-port-num", port->name);
1117             port_s->enable = false;
1118             return;
1119         }
1120
1121         if (bitmap_is_set(port_num_bitmap, port_idx)) {
1122             VLOG_ERR("port %s: duplicate stp-port-num %lu, disabling",
1123                     port->name, port_num);
1124             port_s->enable = false;
1125             return;
1126         }
1127         bitmap_set1(port_num_bitmap, port_idx);
1128         port_s->port_num = port_idx;
1129     } else {
1130         if (*port_num_counter >= STP_MAX_PORTS) {
1131             VLOG_ERR("port %s: too many STP ports, disabling", port->name);
1132             port_s->enable = false;
1133             return;
1134         }
1135
1136         port_s->port_num = (*port_num_counter)++;
1137     }
1138
1139     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-path-cost");
1140     if (config_str) {
1141         port_s->path_cost = strtoul(config_str, NULL, 10);
1142     } else {
1143         enum netdev_features current;
1144         unsigned int mbps;
1145
1146         netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1147         mbps = netdev_features_to_bps(current, 100 * 1000 * 1000) / 1000000;
1148         port_s->path_cost = stp_convert_speed_to_cost(mbps);
1149     }
1150
1151     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-priority");
1152     if (config_str) {
1153         port_s->priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1154     } else {
1155         port_s->priority = STP_DEFAULT_PORT_PRIORITY;
1156     }
1157 }
1158
1159 /* Set spanning tree configuration on 'br'. */
1160 static void
1161 bridge_configure_stp(struct bridge *br)
1162 {
1163     if (!br->cfg->stp_enable) {
1164         ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1165     } else {
1166         struct ofproto_stp_settings br_s;
1167         const char *config_str;
1168         struct port *port;
1169         int port_num_counter;
1170         unsigned long *port_num_bitmap;
1171
1172         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-system-id");
1173         if (config_str) {
1174             uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
1175
1176             if (eth_addr_from_string(config_str, ea)) {
1177                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(ea);
1178             } else {
1179                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1180                 VLOG_ERR("bridge %s: invalid stp-system-id, defaulting "
1181                          "to "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(br->ea));
1182             }
1183         } else {
1184             br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1185         }
1186
1187         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-priority");
1188         if (config_str) {
1189             br_s.priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1190         } else {
1191             br_s.priority = STP_DEFAULT_BRIDGE_PRIORITY;
1192         }
1193
1194         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-hello-time");
1195         if (config_str) {
1196             br_s.hello_time = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1197         } else {
1198             br_s.hello_time = STP_DEFAULT_HELLO_TIME;
1199         }
1200
1201         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-max-age");
1202         if (config_str) {
1203             br_s.max_age = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1204         } else {
1205             br_s.max_age = STP_DEFAULT_MAX_AGE;
1206         }
1207
1208         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-forward-delay");
1209         if (config_str) {
1210             br_s.fwd_delay = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1211         } else {
1212             br_s.fwd_delay = STP_DEFAULT_FWD_DELAY;
1213         }
1214
1215         /* Configure STP on the bridge. */
1216         if (ofproto_set_stp(br->ofproto, &br_s)) {
1217             VLOG_ERR("bridge %s: could not enable STP", br->name);
1218             return;
1219         }
1220
1221         /* Users must either set the port number with the "stp-port-num"
1222          * configuration on all ports or none.  If manual configuration
1223          * is not done, then we allocate them sequentially. */
1224         port_num_counter = 0;
1225         port_num_bitmap = bitmap_allocate(STP_MAX_PORTS);
1226         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1227             struct ofproto_port_stp_settings port_s;
1228             struct iface *iface;
1229
1230             port_configure_stp(br->ofproto, port, &port_s,
1231                                &port_num_counter, port_num_bitmap);
1232
1233             /* As bonds are not supported, just apply configuration to
1234              * all interfaces. */
1235             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1236                 if (ofproto_port_set_stp(br->ofproto, iface->ofp_port,
1237                                          &port_s)) {
1238                     VLOG_ERR("port %s: could not enable STP", port->name);
1239                     continue;
1240                 }
1241             }
1242         }
1243
1244         if (bitmap_scan(port_num_bitmap, 0, STP_MAX_PORTS) != STP_MAX_PORTS
1245                     && port_num_counter) {
1246             VLOG_ERR("bridge %s: must manually configure all STP port "
1247                      "IDs or none, disabling", br->name);
1248             ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1249         }
1250         bitmap_free(port_num_bitmap);
1251     }
1252 }
1253
1254 static bool
1255 bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *br, const char *name)
1256 {
1257     const struct port *port = port_lookup(br, name);
1258     return port && port_is_bond_fake_iface(port);
1259 }
1260
1261 static bool
1262 port_is_bond_fake_iface(const struct port *port)
1263 {
1264     return port->cfg->bond_fake_iface && !list_is_short(&port->ifaces);
1265 }
1266
1267 static void
1268 add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1269 {
1270     struct bridge *br, *next;
1271     struct shash new_br;
1272     size_t i;
1273
1274     /* Collect new bridges' names and types. */
1275     shash_init(&new_br);
1276     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1277         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1278         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1279
1280         if (strchr(br_cfg->name, '/')) {
1281             /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing arbitrary
1282              * directories, e.g. consider a bridge named "../../../etc/". */
1283             VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring bridge with invalid name \"%s\"",
1284                          br_cfg->name);
1285         } else if (!shash_add_once(&new_br, br_cfg->name, br_cfg)) {
1286             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s specified twice", br_cfg->name);
1287         }
1288     }
1289
1290     /* Get rid of deleted bridges or those whose types have changed.
1291      * Update 'cfg' of bridges that still exist. */
1292     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
1293         br->cfg = shash_find_data(&new_br, br->name);
1294         if (!br->cfg || strcmp(br->type, ofproto_normalize_type(
1295                                    br->cfg->datapath_type))) {
1296             bridge_destroy(br);
1297         }
1298     }
1299
1300     /* Add new bridges. */
1301     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1302         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1303         struct bridge *br = bridge_lookup(br_cfg->name);
1304         if (!br) {
1305             bridge_create(br_cfg);
1306         }
1307     }
1308
1309     shash_destroy(&new_br);
1310 }
1311
1312 static void
1313 iface_set_ofp_port(struct iface *iface, ofp_port_t ofp_port)
1314 {
1315     struct bridge *br = iface->port->bridge;
1316
1317     ovs_assert(iface->ofp_port == OFPP_NONE && ofp_port != OFPP_NONE);
1318     iface->ofp_port = ofp_port;
1319     hmap_insert(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node,
1320                 hash_ofp_port(ofp_port));
1321     iface_set_ofport(iface->cfg, ofp_port);
1322 }
1323
1324 /* Configures 'netdev' based on the "options" column in 'iface_cfg'.
1325  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
1326 static int
1327 iface_set_netdev_config(const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1328                         struct netdev *netdev)
1329 {
1330     int error;
1331
1332     error = netdev_set_config(netdev, &iface_cfg->options);
1333     if (error) {
1334         VLOG_WARN("could not configure network device %s (%s)",
1335                   iface_cfg->name, ovs_strerror(error));
1336     }
1337     return error;
1338 }
1339
1340 /* This function determines whether 'ofproto_port', which is attached to
1341  * br->ofproto's datapath, is one that we want in 'br'.
1342  *
1343  * If it is, it returns true, after creating an iface (if necessary),
1344  * configuring the iface's netdev according to the iface's options, and setting
1345  * iface's ofp_port member to 'ofproto_port->ofp_port'.
1346  *
1347  * If, on the other hand, 'port' should be removed, it returns false.  The
1348  * caller should later detach the port from br->ofproto. */
1349 static bool
1350 bridge_refresh_one_ofp_port(struct bridge *br,
1351                             const struct ofproto_port *ofproto_port)
1352 {
1353     const char *name = ofproto_port->name;
1354     const char *type = ofproto_port->type;
1355     ofp_port_t ofp_port = ofproto_port->ofp_port;
1356
1357     struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
1358     if (iface) {
1359         /* Check that the name-to-number mapping is one-to-one. */
1360         if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
1361             VLOG_WARN("bridge %s: interface %s reported twice",
1362                       br->name, name);
1363             return false;
1364         } else if (iface_from_ofp_port(br, ofp_port)) {
1365             VLOG_WARN("bridge %s: interface %"PRIu16" reported twice",
1366                       br->name, ofp_port);
1367             return false;
1368         }
1369
1370         /* There's a configured interface named 'name'. */
1371         if (strcmp(type, iface->type)
1372             || iface_set_netdev_config(iface->cfg, iface->netdev)) {
1373             /* It's the wrong type, or it's the right type but can't be
1374              * configured as the user requested, so we must destroy it. */
1375             return false;
1376         } else {
1377             /* It's the right type and configured correctly.  Keep it. */
1378             iface_set_ofp_port(iface, ofp_port);
1379             return true;
1380         }
1381     } else if (bridge_has_bond_fake_iface(br, name)
1382                && !strcmp(type, "internal")) {
1383         /* It's a bond fake iface.  Keep it. */
1384         return true;
1385     } else {
1386         /* There's no configured interface named 'name', but there might be an
1387          * interface of that name queued to be created.
1388          *
1389          * If there is, and it has the correct type, then try to configure it
1390          * and add it.  If that's successful, we'll keep it.  Otherwise, we'll
1391          * delete it and later try to re-add it. */
1392         struct if_cfg *if_cfg = if_cfg_lookup(br, name);
1393         return (if_cfg
1394                 && !strcmp(type, iface_get_type(if_cfg->cfg, br->cfg))
1395                 && iface_create(br, if_cfg, ofp_port));
1396     }
1397 }
1398
1399 /* Update bridges "if_cfg"s, "struct port"s, and "struct iface"s to be
1400  * consistent with the ofp_ports in "br->ofproto". */
1401 static void
1402 bridge_refresh_ofp_port(struct bridge *br)
1403 {
1404     struct ofproto_port_dump dump;
1405     struct ofproto_port ofproto_port;
1406     struct port *port, *port_next;
1407
1408     /* Clear each "struct iface"s ofp_port so we can get its correct value. */
1409     hmap_clear(&br->ifaces);
1410     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1411         struct iface *iface;
1412
1413         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1414             iface->ofp_port = OFPP_NONE;
1415         }
1416     }
1417
1418     /* Obtain the correct "ofp_port"s from ofproto. Find any if_cfg's which
1419      * already exist in the datapath and promote them to full fledged "struct
1420      * iface"s.  Mark ports in the datapath which don't belong as garbage. */
1421     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, br->ofproto) {
1422         if (!bridge_refresh_one_ofp_port(br, &ofproto_port)) {
1423             struct ofpp_garbage *garbage = xmalloc(sizeof *garbage);
1424             garbage->ofp_port = ofproto_port.ofp_port;
1425             list_push_front(&br->ofpp_garbage, &garbage->list_node);
1426         }
1427     }
1428
1429     /* Some ifaces may not have "ofp_port"s in ofproto and therefore don't
1430      * deserve to have "struct iface"s.  Demote these to "if_cfg"s so that
1431      * later they can be added to ofproto. */
1432     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, port_next, hmap_node, &br->ports) {
1433         struct iface *iface, *iface_next;
1434
1435         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, iface_next, port_elem, &port->ifaces) {
1436             if (iface->ofp_port == OFPP_NONE) {
1437                 bridge_queue_if_cfg(br, iface->cfg, port->cfg);
1438                 iface_destroy(iface);
1439             }
1440         }
1441
1442         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
1443             port_destroy(port);
1444         }
1445     }
1446 }
1447
1448 /* Opens a network device for 'if_cfg' and configures it.  If '*ofp_portp'
1449  * is OFPP_NONE, adds the network device to br->ofproto and stores the OpenFlow
1450  * port number in '*ofp_portp'; otherwise leaves br->ofproto and '*ofp_portp'
1451  * untouched.
1452  *
1453  * If successful, returns 0 and stores the network device in '*netdevp'.  On
1454  * failure, returns a positive errno value and stores NULL in '*netdevp'. */
1455 static int
1456 iface_do_create(const struct bridge *br,
1457                 const struct if_cfg *if_cfg,
1458                 ofp_port_t *ofp_portp, struct netdev **netdevp)
1459 {
1460     const struct ovsrec_interface *iface_cfg = if_cfg->cfg;
1461     const struct ovsrec_port *port_cfg = if_cfg->parent;
1462     struct netdev *netdev = NULL;
1463     int error;
1464
1465     if (netdev_is_reserved_name(iface_cfg->name)) {
1466         VLOG_WARN("could not create interface %s, name is reserved",
1467                   iface_cfg->name);
1468         error = EINVAL;
1469         goto error;
1470     }
1471
1472     error = netdev_open(iface_cfg->name,
1473                         iface_get_type(iface_cfg, br->cfg), &netdev);
1474     if (error) {
1475         VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1476                   iface_cfg->name, ovs_strerror(error));
1477         goto error;
1478     }
1479
1480     error = iface_set_netdev_config(iface_cfg, netdev);
1481     if (error) {
1482         goto error;
1483     }
1484
1485     if (*ofp_portp == OFPP_NONE) {
1486         ofp_port_t ofp_port = if_cfg->ofport;
1487
1488         error = ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, &ofp_port);
1489         if (error) {
1490             goto error;
1491         }
1492         *ofp_portp = ofp_port;
1493
1494         VLOG_INFO("bridge %s: added interface %s on port %d",
1495                   br->name, iface_cfg->name, *ofp_portp);
1496     } else {
1497         VLOG_DBG("bridge %s: interface %s is on port %d",
1498                  br->name, iface_cfg->name, *ofp_portp);
1499     }
1500
1501     if ((port_cfg->vlan_mode && !strcmp(port_cfg->vlan_mode, "splinter"))
1502         || iface_is_internal(iface_cfg, br->cfg)) {
1503         netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
1504     }
1505
1506     *netdevp = netdev;
1507     return 0;
1508
1509 error:
1510     *netdevp = NULL;
1511     netdev_close(netdev);
1512     return error;
1513 }
1514
1515 /* Creates a new iface on 'br' based on 'if_cfg'.  The new iface has OpenFlow
1516  * port number 'ofp_port'.  If ofp_port is OFPP_NONE, an OpenFlow port is
1517  * automatically allocated for the iface.  Takes ownership of and
1518  * deallocates 'if_cfg'.
1519  *
1520  * Return true if an iface is successfully created, false otherwise. */
1521 static bool
1522 iface_create(struct bridge *br, struct if_cfg *if_cfg, ofp_port_t ofp_port)
1523 {
1524     const struct ovsrec_interface *iface_cfg = if_cfg->cfg;
1525     const struct ovsrec_port *port_cfg = if_cfg->parent;
1526
1527     struct netdev *netdev;
1528     struct iface *iface;
1529     struct port *port;
1530     int error;
1531     bool ok = true;
1532
1533     /* Do the bits that can fail up front.
1534      *
1535      * It's a bit dangerous to call bridge_run_fast() here as ofproto's
1536      * internal datastructures may not be consistent.  Eventually, when port
1537      * additions and deletions are cheaper, these calls should be removed. */
1538     bridge_run_fast();
1539     ovs_assert(!iface_lookup(br, iface_cfg->name));
1540     error = iface_do_create(br, if_cfg, &ofp_port, &netdev);
1541     bridge_run_fast();
1542     if (error) {
1543         iface_set_ofport(iface_cfg, OFPP_NONE);
1544         iface_clear_db_record(iface_cfg);
1545         ok = false;
1546         goto done;
1547     }
1548
1549     /* Get or create the port structure. */
1550     port = port_lookup(br, port_cfg->name);
1551     if (!port) {
1552         port = port_create(br, port_cfg);
1553     }
1554
1555     /* Create the iface structure. */
1556     iface = xzalloc(sizeof *iface);
1557     list_push_back(&port->ifaces, &iface->port_elem);
1558     hmap_insert(&br->iface_by_name, &iface->name_node,
1559                 hash_string(iface_cfg->name, 0));
1560     iface->port = port;
1561     iface->name = xstrdup(iface_cfg->name);
1562     iface->ofp_port = OFPP_NONE;
1563     iface->netdev = netdev;
1564     iface->type = iface_get_type(iface_cfg, br->cfg);
1565     iface->cfg = iface_cfg;
1566
1567     iface_set_ofp_port(iface, ofp_port);
1568
1569     /* Populate initial status in database. */
1570     iface_refresh_stats(iface);
1571     iface_refresh_status(iface);
1572
1573     /* Add bond fake iface if necessary. */
1574     if (port_is_bond_fake_iface(port)) {
1575         struct ofproto_port ofproto_port;
1576
1577         if (ofproto_port_query_by_name(br->ofproto, port->name,
1578                                        &ofproto_port)) {
1579             struct netdev *netdev;
1580             int error;
1581
1582             error = netdev_open(port->name, "internal", &netdev);
1583             if (!error) {
1584                 ofp_port_t fake_ofp_port = if_cfg->ofport;
1585
1586                 ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, &fake_ofp_port);
1587                 netdev_close(netdev);
1588             } else {
1589                 VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1590                           port->name, ovs_strerror(error));
1591             }
1592         } else {
1593             /* Already exists, nothing to do. */
1594             ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
1595         }
1596     }
1597
1598 done:
1599     hmap_remove(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node);
1600     free(if_cfg);
1601
1602     return ok;
1603 }
1604
1605 /* Set forward BPDU option. */
1606 static void
1607 bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *br)
1608 {
1609     ofproto_set_forward_bpdu(br->ofproto,
1610                              smap_get_bool(&br->cfg->other_config,
1611                                            "forward-bpdu",
1612                                            false));
1613 }
1614
1615 /* Set MAC learning table configuration for 'br'. */
1616 static void
1617 bridge_configure_mac_table(struct bridge *br)
1618 {
1619     const char *idle_time_str;
1620     int idle_time;
1621
1622     const char *mac_table_size_str;
1623     int mac_table_size;
1624
1625     idle_time_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-aging-time");
1626     idle_time = (idle_time_str && atoi(idle_time_str)
1627                  ? atoi(idle_time_str)
1628                  : MAC_ENTRY_DEFAULT_IDLE_TIME);
1629
1630     mac_table_size_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-table-size");
1631     mac_table_size = (mac_table_size_str && atoi(mac_table_size_str)
1632                       ? atoi(mac_table_size_str)
1633                       : MAC_DEFAULT_MAX);
1634
1635     ofproto_set_mac_table_config(br->ofproto, idle_time, mac_table_size);
1636 }
1637
1638 static void
1639 bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *br, uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
1640                           struct iface **hw_addr_iface)
1641 {
1642     struct hmapx mirror_output_ports;
1643     const char *hwaddr;
1644     struct port *port;
1645     bool found_addr = false;
1646     int error;
1647     int i;
1648
1649     *hw_addr_iface = NULL;
1650
1651     /* Did the user request a particular MAC? */
1652     hwaddr = smap_get(&br->cfg->other_config, "hwaddr");
1653     if (hwaddr && eth_addr_from_string(hwaddr, ea)) {
1654         if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
1655             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to multicast "
1656                      "address "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(ea));
1657         } else if (eth_addr_is_zero(ea)) {
1658             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to zero", br->name);
1659         } else {
1660             return;
1661         }
1662     }
1663
1664     /* Mirror output ports don't participate in picking the local hardware
1665      * address.  ofproto can't help us find out whether a given port is a
1666      * mirror output because we haven't configured mirrors yet, so we need to
1667      * accumulate them ourselves. */
1668     hmapx_init(&mirror_output_ports);
1669     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
1670         struct ovsrec_mirror *m = br->cfg->mirrors[i];
1671         if (m->output_port) {
1672             hmapx_add(&mirror_output_ports, m->output_port);
1673         }
1674     }
1675
1676     /* Otherwise choose the minimum non-local MAC address among all of the
1677      * interfaces. */
1678     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1679         uint8_t iface_ea[ETH_ADDR_LEN];
1680         struct iface *candidate;
1681         struct iface *iface;
1682
1683         /* Mirror output ports don't participate. */
1684         if (hmapx_contains(&mirror_output_ports, port->cfg)) {
1685             continue;
1686         }
1687
1688         /* Choose the MAC address to represent the port. */
1689         iface = NULL;
1690         if (port->cfg->mac && eth_addr_from_string(port->cfg->mac, iface_ea)) {
1691             /* Find the interface with this Ethernet address (if any) so that
1692              * we can provide the correct devname to the caller. */
1693             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1694                 uint8_t candidate_ea[ETH_ADDR_LEN];
1695                 if (!netdev_get_etheraddr(candidate->netdev, candidate_ea)
1696                     && eth_addr_equals(iface_ea, candidate_ea)) {
1697                     iface = candidate;
1698                 }
1699             }
1700         } else {
1701             /* Choose the interface whose MAC address will represent the port.
1702              * The Linux kernel bonding code always chooses the MAC address of
1703              * the first slave added to a bond, and the Fedora networking
1704              * scripts always add slaves to a bond in alphabetical order, so
1705              * for compatibility we choose the interface with the name that is
1706              * first in alphabetical order. */
1707             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1708                 if (!iface || strcmp(candidate->name, iface->name) < 0) {
1709                     iface = candidate;
1710                 }
1711             }
1712
1713             /* The local port doesn't count (since we're trying to choose its
1714              * MAC address anyway). */
1715             if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
1716                 continue;
1717             }
1718
1719             /* Grab MAC. */
1720             error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, iface_ea);
1721             if (error) {
1722                 continue;
1723             }
1724         }
1725
1726         /* Compare against our current choice. */
1727         if (!eth_addr_is_multicast(iface_ea) &&
1728             !eth_addr_is_local(iface_ea) &&
1729             !eth_addr_is_reserved(iface_ea) &&
1730             !eth_addr_is_zero(iface_ea) &&
1731             (!found_addr || eth_addr_compare_3way(iface_ea, ea) < 0))
1732         {
1733             memcpy(ea, iface_ea, ETH_ADDR_LEN);
1734             *hw_addr_iface = iface;
1735             found_addr = true;
1736         }
1737     }
1738
1739     if (!found_addr) {
1740         memcpy(ea, br->default_ea, ETH_ADDR_LEN);
1741         *hw_addr_iface = NULL;
1742     }
1743
1744     hmapx_destroy(&mirror_output_ports);
1745 }
1746
1747 /* Choose and returns the datapath ID for bridge 'br' given that the bridge
1748  * Ethernet address is 'bridge_ea'.  If 'bridge_ea' is the Ethernet address of
1749  * an interface on 'br', then that interface must be passed in as
1750  * 'hw_addr_iface'; if 'bridge_ea' was derived some other way, then
1751  * 'hw_addr_iface' must be passed in as a null pointer. */
1752 static uint64_t
1753 bridge_pick_datapath_id(struct bridge *br,
1754                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
1755                         struct iface *hw_addr_iface)
1756 {
1757     /*
1758      * The procedure for choosing a bridge MAC address will, in the most
1759      * ordinary case, also choose a unique MAC that we can use as a datapath
1760      * ID.  In some special cases, though, multiple bridges will end up with
1761      * the same MAC address.  This is OK for the bridges, but it will confuse
1762      * the OpenFlow controller, because each datapath needs a unique datapath
1763      * ID.
1764      *
1765      * Datapath IDs must be unique.  It is also very desirable that they be
1766      * stable from one run to the next, so that policy set on a datapath
1767      * "sticks".
1768      */
1769     const char *datapath_id;
1770     uint64_t dpid;
1771
1772     datapath_id = smap_get(&br->cfg->other_config, "datapath-id");
1773     if (datapath_id && dpid_from_string(datapath_id, &dpid)) {
1774         return dpid;
1775     }
1776
1777     if (!hw_addr_iface) {
1778         /*
1779          * A purely internal bridge, that is, one that has no non-virtual
1780          * network devices on it at all, is difficult because it has no
1781          * natural unique identifier at all.
1782          *
1783          * When the host is a XenServer, we handle this case by hashing the
1784          * host's UUID with the name of the bridge.  Names of bridges are
1785          * persistent across XenServer reboots, although they can be reused if
1786          * an internal network is destroyed and then a new one is later
1787          * created, so this is fairly effective.
1788          *
1789          * When the host is not a XenServer, we punt by using a random MAC
1790          * address on each run.
1791          */
1792         const char *host_uuid = xenserver_get_host_uuid();
1793         if (host_uuid) {
1794             char *combined = xasprintf("%s,%s", host_uuid, br->name);
1795             dpid = dpid_from_hash(combined, strlen(combined));
1796             free(combined);
1797             return dpid;
1798         }
1799     }
1800
1801     return eth_addr_to_uint64(bridge_ea);
1802 }
1803
1804 static uint64_t
1805 dpid_from_hash(const void *data, size_t n)
1806 {
1807     uint8_t hash[SHA1_DIGEST_SIZE];
1808
1809     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof hash >= ETH_ADDR_LEN);
1810     sha1_bytes(data, n, hash);
1811     eth_addr_mark_random(hash);
1812     return eth_addr_to_uint64(hash);
1813 }
1814
1815 static void
1816 iface_refresh_status(struct iface *iface)
1817 {
1818     struct smap smap;
1819
1820     enum netdev_features current;
1821     int64_t bps;
1822     int mtu;
1823     int64_t mtu_64;
1824     uint8_t mac[ETH_ADDR_LEN];
1825     int64_t ifindex64;
1826     int error;
1827
1828     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1829         return;
1830     }
1831
1832     smap_init(&smap);
1833
1834     if (!netdev_get_status(iface->netdev, &smap)) {
1835         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, &smap);
1836     } else {
1837         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, NULL);
1838     }
1839
1840     smap_destroy(&smap);
1841
1842     error = netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1843     bps = !error ? netdev_features_to_bps(current, 0) : 0;
1844     if (bps) {
1845         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg,
1846                                     netdev_features_is_full_duplex(current)
1847                                     ? "full" : "half");
1848         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, &bps, 1);
1849     } else {
1850         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg, NULL);
1851         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, NULL, 0);
1852     }
1853
1854     error = netdev_get_mtu(iface->netdev, &mtu);
1855     if (!error) {
1856         mtu_64 = mtu;
1857         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, &mtu_64, 1);
1858     } else {
1859         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, NULL, 0);
1860     }
1861
1862     error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, mac);
1863     if (!error) {
1864         char mac_string[32];
1865
1866         sprintf(mac_string, ETH_ADDR_FMT, ETH_ADDR_ARGS(mac));
1867         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, mac_string);
1868     } else {
1869         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, NULL);
1870     }
1871
1872     /* The netdev may return a negative number (such as -EOPNOTSUPP)
1873      * if there is no valid ifindex number. */
1874     ifindex64 = netdev_get_ifindex(iface->netdev);
1875     if (ifindex64 < 0) {
1876         ifindex64 = 0;
1877     }
1878     ovsrec_interface_set_ifindex(iface->cfg, &ifindex64, 1);
1879 }
1880
1881 /* Writes 'iface''s CFM statistics to the database. 'iface' must not be
1882  * synthetic. */
1883 static void
1884 iface_refresh_cfm_stats(struct iface *iface)
1885 {
1886     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
1887     struct ofproto_cfm_status status;
1888
1889     if (!ofproto_port_get_cfm_status(iface->port->bridge->ofproto,
1890                                     iface->ofp_port, &status)) {
1891         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, NULL, 0);
1892         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, NULL, 0);
1893         ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
1894         ovsrec_interface_set_cfm_flap_count(cfg, NULL, 0);
1895         ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
1896         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg, NULL, 0);
1897     } else {
1898         const char *reasons[CFM_FAULT_N_REASONS];
1899         int64_t cfm_health = status.health;
1900         int64_t cfm_flap_count = status.flap_count;
1901         bool faulted = status.faults != 0;
1902         size_t i, j;
1903
1904         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, &faulted, 1);
1905
1906         j = 0;
1907         for (i = 0; i < CFM_FAULT_N_REASONS; i++) {
1908             int reason = 1 << i;
1909             if (status.faults & reason) {
1910                 reasons[j++] = cfm_fault_reason_to_str(reason);
1911             }
1912         }
1913         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, (char **) reasons, j);
1914
1915         ovsrec_interface_set_cfm_flap_count(cfg, &cfm_flap_count, 1);
1916
1917         if (status.remote_opstate >= 0) {
1918             const char *remote_opstate = status.remote_opstate ? "up" : "down";
1919             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, remote_opstate);
1920         } else {
1921             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
1922         }
1923
1924         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg,
1925                                               (const int64_t *)status.rmps,
1926                                               status.n_rmps);
1927         if (cfm_health >= 0) {
1928             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, &cfm_health, 1);
1929         } else {
1930             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
1931         }
1932
1933         free(status.rmps);
1934     }
1935 }
1936
1937 static void
1938 iface_refresh_stats(struct iface *iface)
1939 {
1940 #define IFACE_STATS                             \
1941     IFACE_STAT(rx_packets,      "rx_packets")   \
1942     IFACE_STAT(tx_packets,      "tx_packets")   \
1943     IFACE_STAT(rx_bytes,        "rx_bytes")     \
1944     IFACE_STAT(tx_bytes,        "tx_bytes")     \
1945     IFACE_STAT(rx_dropped,      "rx_dropped")   \
1946     IFACE_STAT(tx_dropped,      "tx_dropped")   \
1947     IFACE_STAT(rx_errors,       "rx_errors")    \
1948     IFACE_STAT(tx_errors,       "tx_errors")    \
1949     IFACE_STAT(rx_frame_errors, "rx_frame_err") \
1950     IFACE_STAT(rx_over_errors,  "rx_over_err")  \
1951     IFACE_STAT(rx_crc_errors,   "rx_crc_err")   \
1952     IFACE_STAT(collisions,      "collisions")
1953
1954 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME) + 1
1955     enum { N_IFACE_STATS = IFACE_STATS };
1956 #undef IFACE_STAT
1957     int64_t values[N_IFACE_STATS];
1958     char *keys[N_IFACE_STATS];
1959     int n;
1960
1961     struct netdev_stats stats;
1962
1963     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1964         return;
1965     }
1966
1967     /* Intentionally ignore return value, since errors will set 'stats' to
1968      * all-1s, and we will deal with that correctly below. */
1969     netdev_get_stats(iface->netdev, &stats);
1970
1971     /* Copy statistics into keys[] and values[]. */
1972     n = 0;
1973 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME)                \
1974     if (stats.MEMBER != UINT64_MAX) {           \
1975         keys[n] = NAME;                         \
1976         values[n] = stats.MEMBER;               \
1977         n++;                                    \
1978     }
1979     IFACE_STATS;
1980 #undef IFACE_STAT
1981     ovs_assert(n <= N_IFACE_STATS);
1982
1983     ovsrec_interface_set_statistics(iface->cfg, keys, values, n);
1984 #undef IFACE_STATS
1985 }
1986
1987 static void
1988 br_refresh_stp_status(struct bridge *br)
1989 {
1990     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
1991     struct ofproto *ofproto = br->ofproto;
1992     struct ofproto_stp_status status;
1993
1994     if (ofproto_get_stp_status(ofproto, &status)) {
1995         return;
1996     }
1997
1998     if (!status.enabled) {
1999         ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, NULL);
2000         return;
2001     }
2002
2003     smap_add_format(&smap, "stp_bridge_id", STP_ID_FMT,
2004                     STP_ID_ARGS(status.bridge_id));
2005     smap_add_format(&smap, "stp_designated_root", STP_ID_FMT,
2006                     STP_ID_ARGS(status.designated_root));
2007     smap_add_format(&smap, "stp_root_path_cost", "%d", status.root_path_cost);
2008
2009     ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, &smap);
2010     smap_destroy(&smap);
2011 }
2012
2013 static void
2014 port_refresh_stp_status(struct port *port)
2015 {
2016     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
2017     struct iface *iface;
2018     struct ofproto_port_stp_status status;
2019     char *keys[3];
2020     int64_t int_values[3];
2021     struct smap smap;
2022
2023     if (port_is_synthetic(port)) {
2024         return;
2025     }
2026
2027     /* STP doesn't currently support bonds. */
2028     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
2029         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
2030         return;
2031     }
2032
2033     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
2034
2035     if (ofproto_port_get_stp_status(ofproto, iface->ofp_port, &status)) {
2036         return;
2037     }
2038
2039     if (!status.enabled) {
2040         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
2041         ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, NULL, NULL, 0);
2042         return;
2043     }
2044
2045     /* Set Status column. */
2046     smap_init(&smap);
2047     smap_add_format(&smap, "stp_port_id", STP_PORT_ID_FMT, status.port_id);
2048     smap_add(&smap, "stp_state", stp_state_name(status.state));
2049     smap_add_format(&smap, "stp_sec_in_state", "%u", status.sec_in_state);
2050     smap_add(&smap, "stp_role", stp_role_name(status.role));
2051     ovsrec_port_set_status(port->cfg, &smap);
2052     smap_destroy(&smap);
2053
2054     /* Set Statistics column. */
2055     keys[0] = "stp_tx_count";
2056     int_values[0] = status.tx_count;
2057     keys[1] = "stp_rx_count";
2058     int_values[1] = status.rx_count;
2059     keys[2] = "stp_error_count";
2060     int_values[2] = status.error_count;
2061
2062     ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, keys, int_values,
2063                                ARRAY_SIZE(int_values));
2064 }
2065
2066 static bool
2067 enable_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2068 {
2069     return smap_get_bool(&cfg->other_config, "enable-statistics", false);
2070 }
2071
2072 static void
2073 reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2074 {
2075     bool enable = enable_system_stats(cfg);
2076
2077     system_stats_enable(enable);
2078     if (!enable) {
2079         ovsrec_open_vswitch_set_statistics(cfg, NULL);
2080     }
2081 }
2082
2083 static void
2084 run_system_stats(void)
2085 {
2086     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2087     struct smap *stats;
2088
2089     stats = system_stats_run();
2090     if (stats && cfg) {
2091         struct ovsdb_idl_txn *txn;
2092         struct ovsdb_datum datum;
2093
2094         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2095         ovsdb_datum_from_smap(&datum, stats);
2096         ovsdb_idl_txn_write(&cfg->header_, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics,
2097                             &datum);
2098         ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2099         ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2100
2101         free(stats);
2102     }
2103 }
2104
2105 static inline const char *
2106 ofp12_controller_role_to_str(enum ofp12_controller_role role)
2107 {
2108     switch (role) {
2109     case OFPCR12_ROLE_EQUAL:
2110         return "other";
2111     case OFPCR12_ROLE_MASTER:
2112         return "master";
2113     case OFPCR12_ROLE_SLAVE:
2114         return "slave";
2115     case OFPCR12_ROLE_NOCHANGE:
2116     default:
2117         return "*** INVALID ROLE ***";
2118     }
2119 }
2120
2121 static void
2122 refresh_controller_status(void)
2123 {
2124     struct bridge *br;
2125     struct shash info;
2126     const struct ovsrec_controller *cfg;
2127
2128     shash_init(&info);
2129
2130     /* Accumulate status for controllers on all bridges. */
2131     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2132         ofproto_get_ofproto_controller_info(br->ofproto, &info);
2133     }
2134
2135     /* Update each controller in the database with current status. */
2136     OVSREC_CONTROLLER_FOR_EACH(cfg, idl) {
2137         struct ofproto_controller_info *cinfo =
2138             shash_find_data(&info, cfg->target);
2139
2140         if (cinfo) {
2141             struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2142             const char **values = cinfo->pairs.values;
2143             const char **keys = cinfo->pairs.keys;
2144             size_t i;
2145
2146             for (i = 0; i < cinfo->pairs.n; i++) {
2147                 smap_add(&smap, keys[i], values[i]);
2148             }
2149
2150             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, cinfo->is_connected);
2151             ovsrec_controller_set_role(cfg, ofp12_controller_role_to_str(
2152                                            cinfo->role));
2153             ovsrec_controller_set_status(cfg, &smap);
2154             smap_destroy(&smap);
2155         } else {
2156             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, false);
2157             ovsrec_controller_set_role(cfg, NULL);
2158             ovsrec_controller_set_status(cfg, NULL);
2159         }
2160     }
2161
2162     ofproto_free_ofproto_controller_info(&info);
2163 }
2164 \f
2165 /* "Instant" stats.
2166  *
2167  * Some information in the database must be kept as up-to-date as possible to
2168  * allow controllers to respond rapidly to network outages.  We call these
2169  * statistics "instant" stats.
2170  *
2171  * We wish to update these statistics every INSTANT_INTERVAL_MSEC milliseconds,
2172  * assuming that they've changed.  The only means we have to determine whether
2173  * they have changed are:
2174  *
2175  *   - Try to commit changes to the database.  If nothing changed, then
2176  *     ovsdb_idl_txn_commit() returns TXN_UNCHANGED, otherwise some other
2177  *     value.
2178  *
2179  *   - instant_stats_run() is called late in the run loop, after anything that
2180  *     might change any of the instant stats.
2181  *
2182  * We use these two facts together to avoid waking the process up every
2183  * INSTANT_INTERVAL_MSEC whether there is any change or not.
2184  */
2185
2186 /* Minimum interval between writing updates to the instant stats to the
2187  * database. */
2188 #define INSTANT_INTERVAL_MSEC 100
2189
2190 /* Current instant stats database transaction, NULL if there is no ongoing
2191  * transaction. */
2192 static struct ovsdb_idl_txn *instant_txn;
2193
2194 /* Next time (in msec on monotonic clock) at which we will update the instant
2195  * stats.  */
2196 static long long int instant_next_txn = LLONG_MIN;
2197
2198 /* True if the run loop has run since we last saw that the instant stats were
2199  * unchanged, that is, this is true if we need to wake up at 'instant_next_txn'
2200  * to refresh the instant stats. */
2201 static bool instant_stats_could_have_changed;
2202
2203 static void
2204 instant_stats_run(void)
2205 {
2206     enum ovsdb_idl_txn_status status;
2207
2208     instant_stats_could_have_changed = true;
2209
2210     if (!instant_txn) {
2211         struct bridge *br;
2212
2213         if (time_msec() < instant_next_txn) {
2214             return;
2215         }
2216         instant_next_txn = time_msec() + INSTANT_INTERVAL_MSEC;
2217
2218         instant_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2219         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2220             struct iface *iface;
2221             struct port *port;
2222
2223             br_refresh_stp_status(br);
2224
2225             HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2226                 port_refresh_stp_status(port);
2227             }
2228
2229             HMAP_FOR_EACH (iface, name_node, &br->iface_by_name) {
2230                 enum netdev_flags flags;
2231                 struct smap smap;
2232                 const char *link_state;
2233                 int64_t link_resets;
2234                 int current, error;
2235
2236                 if (iface_is_synthetic(iface)) {
2237                     continue;
2238                 }
2239
2240                 current = ofproto_port_is_lacp_current(br->ofproto,
2241                                                        iface->ofp_port);
2242                 if (current >= 0) {
2243                     bool bl = current;
2244                     ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, &bl, 1);
2245                 } else {
2246                     ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, NULL, 0);
2247                 }
2248
2249                 error = netdev_get_flags(iface->netdev, &flags);
2250                 if (!error) {
2251                     const char *state = flags & NETDEV_UP ? "up" : "down";
2252                     ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, state);
2253                 } else {
2254                     ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, NULL);
2255                 }
2256
2257                 link_state = netdev_get_carrier(iface->netdev) ? "up" : "down";
2258                 ovsrec_interface_set_link_state(iface->cfg, link_state);
2259
2260                 link_resets = netdev_get_carrier_resets(iface->netdev);
2261                 ovsrec_interface_set_link_resets(iface->cfg, &link_resets, 1);
2262
2263                 iface_refresh_cfm_stats(iface);
2264
2265                 smap_init(&smap);
2266                 ofproto_port_get_bfd_status(br->ofproto, iface->ofp_port,
2267                                             &smap);
2268                 ovsrec_interface_set_bfd_status(iface->cfg, &smap);
2269                 smap_destroy(&smap);
2270             }
2271         }
2272     }
2273
2274     status = ovsdb_idl_txn_commit(instant_txn);
2275     if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2276         ovsdb_idl_txn_destroy(instant_txn);
2277         instant_txn = NULL;
2278     }
2279     if (status == TXN_UNCHANGED) {
2280         instant_stats_could_have_changed = false;
2281     }
2282 }
2283
2284 static void
2285 instant_stats_wait(void)
2286 {
2287     if (instant_txn) {
2288         ovsdb_idl_txn_wait(instant_txn);
2289     } else if (instant_stats_could_have_changed) {
2290         poll_timer_wait_until(instant_next_txn);
2291     }
2292 }
2293 \f
2294 /* Performs periodic activity required by bridges that needs to be done with
2295  * the least possible latency.
2296  *
2297  * It makes sense to call this function a couple of times per poll loop, to
2298  * provide a significant performance boost on some benchmarks with ofprotos
2299  * that use the ofproto-dpif implementation. */
2300 void
2301 bridge_run_fast(void)
2302 {
2303     struct sset types;
2304     const char *type;
2305     struct bridge *br;
2306
2307     sset_init(&types);
2308     ofproto_enumerate_types(&types);
2309     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2310         ofproto_type_run_fast(type);
2311     }
2312     sset_destroy(&types);
2313
2314     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2315         ofproto_run_fast(br->ofproto);
2316     }
2317 }
2318
2319 void
2320 bridge_run(void)
2321 {
2322     static struct ovsrec_open_vswitch null_cfg;
2323     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg;
2324     struct ovsdb_idl_txn *reconf_txn = NULL;
2325     struct sset types;
2326     const char *type;
2327
2328     bool vlan_splinters_changed;
2329     struct bridge *br;
2330
2331     ovsrec_open_vswitch_init(&null_cfg);
2332
2333     /* (Re)configure if necessary. */
2334     if (!reconfiguring) {
2335         ovsdb_idl_run(idl);
2336
2337         if (ovsdb_idl_is_lock_contended(idl)) {
2338             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
2339             struct bridge *br, *next_br;
2340
2341             VLOG_ERR_RL(&rl, "another ovs-vswitchd process is running, "
2342                         "disabling this process (pid %ld) until it goes away",
2343                         (long int) getpid());
2344
2345             HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
2346                 bridge_destroy(br);
2347             }
2348             /* Since we will not be running system_stats_run() in this process
2349              * with the current situation of multiple ovs-vswitchd daemons,
2350              * disable system stats collection. */
2351             system_stats_enable(false);
2352             return;
2353         } else if (!ovsdb_idl_has_lock(idl)) {
2354             return;
2355         }
2356     }
2357     cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2358
2359     /* Initialize the ofproto library.  This only needs to run once, but
2360      * it must be done after the configuration is set.  If the
2361      * initialization has already occurred, bridge_init_ofproto()
2362      * returns immediately. */
2363     bridge_init_ofproto(cfg);
2364
2365     /* Once the value of flow-restore-wait is false, we no longer should
2366      * check its value from the database. */
2367     if (cfg && ofproto_get_flow_restore_wait()) {
2368         ofproto_set_flow_restore_wait(smap_get_bool(&cfg->other_config,
2369                                         "flow-restore-wait", false));
2370     }
2371
2372     /* Let each datapath type do the work that it needs to do. */
2373     sset_init(&types);
2374     ofproto_enumerate_types(&types);
2375     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2376         ofproto_type_run(type);
2377     }
2378     sset_destroy(&types);
2379
2380     /* Let each bridge do the work that it needs to do. */
2381     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2382         ofproto_run(br->ofproto);
2383     }
2384
2385     /* Re-configure SSL.  We do this on every trip through the main loop,
2386      * instead of just when the database changes, because the contents of the
2387      * key and certificate files can change without the database changing.
2388      *
2389      * We do this before bridge_reconfigure() because that function might
2390      * initiate SSL connections and thus requires SSL to be configured. */
2391     if (cfg && cfg->ssl) {
2392         const struct ovsrec_ssl *ssl = cfg->ssl;
2393
2394         stream_ssl_set_key_and_cert(ssl->private_key, ssl->certificate);
2395         stream_ssl_set_ca_cert_file(ssl->ca_cert, ssl->bootstrap_ca_cert);
2396     }
2397
2398     if (!reconfiguring) {
2399         /* If VLAN splinters are in use, then we need to reconfigure if VLAN
2400          * usage has changed. */
2401         vlan_splinters_changed = false;
2402         if (vlan_splinters_enabled_anywhere) {
2403             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2404                 if (ofproto_has_vlan_usage_changed(br->ofproto)) {
2405                     vlan_splinters_changed = true;
2406                     break;
2407                 }
2408             }
2409         }
2410
2411         if (ovsdb_idl_get_seqno(idl) != idl_seqno || vlan_splinters_changed) {
2412             idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
2413             if (cfg) {
2414                 reconf_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2415                 bridge_reconfigure(cfg);
2416             } else {
2417                 /* We still need to reconfigure to avoid dangling pointers to
2418                  * now-destroyed ovsrec structures inside bridge data. */
2419                 bridge_reconfigure(&null_cfg);
2420             }
2421         }
2422     }
2423
2424     if (reconfiguring) {
2425         if (!reconf_txn) {
2426             reconf_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2427         }
2428
2429         if (bridge_reconfigure_continue(cfg ? cfg : &null_cfg)) {
2430             reconfiguring = false;
2431
2432             if (cfg) {
2433                 ovsrec_open_vswitch_set_cur_cfg(cfg, cfg->next_cfg);
2434             }
2435
2436             /* If we are completing our initial configuration for this run
2437              * of ovs-vswitchd, then keep the transaction around to monitor
2438              * it for completion. */
2439             if (!initial_config_done) {
2440                 initial_config_done = true;
2441                 daemonize_txn = reconf_txn;
2442                 reconf_txn = NULL;
2443             }
2444         }
2445     }
2446
2447     if (reconf_txn) {
2448         ovsdb_idl_txn_commit(reconf_txn);
2449         ovsdb_idl_txn_destroy(reconf_txn);
2450         reconf_txn = NULL;
2451     }
2452
2453     if (daemonize_txn) {
2454         enum ovsdb_idl_txn_status status = ovsdb_idl_txn_commit(daemonize_txn);
2455         if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2456             ovsdb_idl_txn_destroy(daemonize_txn);
2457             daemonize_txn = NULL;
2458
2459             /* ovs-vswitchd has completed initialization, so allow the
2460              * process that forked us to exit successfully. */
2461             daemonize_complete();
2462
2463             vlog_enable_async();
2464
2465             VLOG_INFO_ONCE("%s (Open vSwitch) %s", program_name, VERSION);
2466         }
2467     }
2468
2469     /* Refresh interface and mirror stats if necessary. */
2470     if (time_msec() >= iface_stats_timer) {
2471         if (cfg) {
2472             struct ovsdb_idl_txn *txn;
2473
2474             txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2475             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2476                 struct port *port;
2477                 struct mirror *m;
2478
2479                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2480                     struct iface *iface;
2481
2482                     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2483                         iface_refresh_stats(iface);
2484                         iface_refresh_status(iface);
2485                     }
2486                 }
2487
2488                 HMAP_FOR_EACH (m, hmap_node, &br->mirrors) {
2489                     mirror_refresh_stats(m);
2490                 }
2491
2492             }
2493             refresh_controller_status();
2494             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2495             ovsdb_idl_txn_destroy(txn); /* XXX */
2496         }
2497
2498         iface_stats_timer = time_msec() + IFACE_STATS_INTERVAL;
2499     }
2500
2501     run_system_stats();
2502     instant_stats_run();
2503 }
2504
2505 void
2506 bridge_wait(void)
2507 {
2508     struct sset types;
2509     const char *type;
2510
2511     ovsdb_idl_wait(idl);
2512     if (daemonize_txn) {
2513         ovsdb_idl_txn_wait(daemonize_txn);
2514     }
2515
2516     if (reconfiguring) {
2517         poll_immediate_wake();
2518     }
2519
2520     sset_init(&types);
2521     ofproto_enumerate_types(&types);
2522     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2523         ofproto_type_wait(type);
2524     }
2525     sset_destroy(&types);
2526
2527     if (!hmap_is_empty(&all_bridges)) {
2528         struct bridge *br;
2529
2530         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2531             ofproto_wait(br->ofproto);
2532         }
2533         poll_timer_wait_until(iface_stats_timer);
2534     }
2535
2536     system_stats_wait();
2537     instant_stats_wait();
2538 }
2539
2540 /* Adds some memory usage statistics for bridges into 'usage', for use with
2541  * memory_report(). */
2542 void
2543 bridge_get_memory_usage(struct simap *usage)
2544 {
2545     struct bridge *br;
2546
2547     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2548         ofproto_get_memory_usage(br->ofproto, usage);
2549     }
2550 }
2551 \f
2552 /* QoS unixctl user interface functions. */
2553
2554 struct qos_unixctl_show_cbdata {
2555     struct ds *ds;
2556     struct iface *iface;
2557 };
2558
2559 static void
2560 qos_unixctl_show_queue(unsigned int queue_id,
2561                        const struct smap *details,
2562                        struct iface *iface,
2563                        struct ds *ds)
2564 {
2565     struct netdev_queue_stats stats;
2566     struct smap_node *node;
2567     int error;
2568
2569     ds_put_cstr(ds, "\n");
2570     if (queue_id) {
2571         ds_put_format(ds, "Queue %u:\n", queue_id);
2572     } else {
2573         ds_put_cstr(ds, "Default:\n");
2574     }
2575
2576     SMAP_FOR_EACH (node, details) {
2577         ds_put_format(ds, "\t%s: %s\n", node->key, node->value);
2578     }
2579
2580     error = netdev_get_queue_stats(iface->netdev, queue_id, &stats);
2581     if (!error) {
2582         if (stats.tx_packets != UINT64_MAX) {
2583             ds_put_format(ds, "\ttx_packets: %"PRIu64"\n", stats.tx_packets);
2584         }
2585
2586         if (stats.tx_bytes != UINT64_MAX) {
2587             ds_put_format(ds, "\ttx_bytes: %"PRIu64"\n", stats.tx_bytes);
2588         }
2589
2590         if (stats.tx_errors != UINT64_MAX) {
2591             ds_put_format(ds, "\ttx_errors: %"PRIu64"\n", stats.tx_errors);
2592         }
2593     } else {
2594         ds_put_format(ds, "\tFailed to get statistics for queue %u: %s",
2595                       queue_id, ovs_strerror(error));
2596     }
2597 }
2598
2599 static void
2600 qos_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2601                  const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2602 {
2603     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
2604     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2605     struct iface *iface;
2606     const char *type;
2607     struct smap_node *node;
2608
2609     iface = iface_find(argv[1]);
2610     if (!iface) {
2611         unixctl_command_reply_error(conn, "no such interface");
2612         return;
2613     }
2614
2615     netdev_get_qos(iface->netdev, &type, &smap);
2616
2617     if (*type != '\0') {
2618         struct netdev_queue_dump dump;
2619         struct smap details;
2620         unsigned int queue_id;
2621
2622         ds_put_format(&ds, "QoS: %s %s\n", iface->name, type);
2623
2624         SMAP_FOR_EACH (node, &smap) {
2625             ds_put_format(&ds, "%s: %s\n", node->key, node->value);
2626         }
2627
2628         smap_init(&details);
2629         NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &dump, iface->netdev) {
2630             qos_unixctl_show_queue(queue_id, &details, iface, &ds);
2631         }
2632         smap_destroy(&details);
2633
2634         unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&ds));
2635     } else {
2636         ds_put_format(&ds, "QoS not configured on %s\n", iface->name);
2637         unixctl_command_reply_error(conn, ds_cstr(&ds));
2638     }
2639
2640     smap_destroy(&smap);
2641     ds_destroy(&ds);
2642 }
2643 \f
2644 /* Bridge reconfiguration functions. */
2645 static void
2646 bridge_create(const struct ovsrec_bridge *br_cfg)
2647 {
2648     struct bridge *br;
2649
2650     ovs_assert(!bridge_lookup(br_cfg->name));
2651     br = xzalloc(sizeof *br);
2652
2653     br->name = xstrdup(br_cfg->name);
2654     br->type = xstrdup(ofproto_normalize_type(br_cfg->datapath_type));
2655     br->cfg = br_cfg;
2656
2657     /* Derive the default Ethernet address from the bridge's UUID.  This should
2658      * be unique and it will be stable between ovs-vswitchd runs.  */
2659     memcpy(br->default_ea, &br_cfg->header_.uuid, ETH_ADDR_LEN);
2660     eth_addr_mark_random(br->default_ea);
2661
2662     hmap_init(&br->ports);
2663     hmap_init(&br->ifaces);
2664     hmap_init(&br->iface_by_name);
2665     hmap_init(&br->mirrors);
2666
2667     hmap_init(&br->if_cfg_todo);
2668     list_init(&br->ofpp_garbage);
2669
2670     hmap_insert(&all_bridges, &br->node, hash_string(br->name, 0));
2671 }
2672
2673 static void
2674 bridge_destroy(struct bridge *br)
2675 {
2676     if (br) {
2677         struct mirror *mirror, *next_mirror;
2678         struct port *port, *next_port;
2679         struct if_cfg *if_cfg, *next_if_cfg;
2680         struct ofpp_garbage *garbage, *next_garbage;
2681
2682         HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next_port, hmap_node, &br->ports) {
2683             port_destroy(port);
2684         }
2685         HMAP_FOR_EACH_SAFE (mirror, next_mirror, hmap_node, &br->mirrors) {
2686             mirror_destroy(mirror);
2687         }
2688         HMAP_FOR_EACH_SAFE (if_cfg, next_if_cfg, hmap_node, &br->if_cfg_todo) {
2689             hmap_remove(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node);
2690             free(if_cfg);
2691         }
2692         LIST_FOR_EACH_SAFE (garbage, next_garbage, list_node,
2693                             &br->ofpp_garbage) {
2694             list_remove(&garbage->list_node);
2695             free(garbage);
2696         }
2697
2698         hmap_remove(&all_bridges, &br->node);
2699         ofproto_destroy(br->ofproto);
2700         hmap_destroy(&br->ifaces);
2701         hmap_destroy(&br->ports);
2702         hmap_destroy(&br->iface_by_name);
2703         hmap_destroy(&br->mirrors);
2704         hmap_destroy(&br->if_cfg_todo);
2705         free(br->name);
2706         free(br->type);
2707         free(br);
2708     }
2709 }
2710
2711 static struct bridge *
2712 bridge_lookup(const char *name)
2713 {
2714     struct bridge *br;
2715
2716     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (br, node, hash_string(name, 0), &all_bridges) {
2717         if (!strcmp(br->name, name)) {
2718             return br;
2719         }
2720     }
2721     return NULL;
2722 }
2723
2724 /* Handle requests for a listing of all flows known by the OpenFlow
2725  * stack, including those normally hidden. */
2726 static void
2727 bridge_unixctl_dump_flows(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2728                           const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2729 {
2730     struct bridge *br;
2731     struct ds results;
2732
2733     br = bridge_lookup(argv[1]);
2734     if (!br) {
2735         unixctl_command_reply_error(conn, "Unknown bridge");
2736         return;
2737     }
2738
2739     ds_init(&results);
2740     ofproto_get_all_flows(br->ofproto, &results);
2741
2742     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&results));
2743     ds_destroy(&results);
2744 }
2745
2746 /* "bridge/reconnect [BRIDGE]": makes BRIDGE drop all of its controller
2747  * connections and reconnect.  If BRIDGE is not specified, then all bridges
2748  * drop their controller connections and reconnect. */
2749 static void
2750 bridge_unixctl_reconnect(struct unixctl_conn *conn, int argc,
2751                          const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2752 {
2753     struct bridge *br;
2754     if (argc > 1) {
2755         br = bridge_lookup(argv[1]);
2756         if (!br) {
2757             unixctl_command_reply_error(conn,  "Unknown bridge");
2758             return;
2759         }
2760         ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2761     } else {
2762         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2763             ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2764         }
2765     }
2766     unixctl_command_reply(conn, NULL);
2767 }
2768
2769 static size_t
2770 bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
2771                        struct ovsrec_controller ***controllersp)
2772 {
2773     struct ovsrec_controller **controllers;
2774     size_t n_controllers;
2775
2776     controllers = br->cfg->controller;
2777     n_controllers = br->cfg->n_controller;
2778
2779     if (n_controllers == 1 && !strcmp(controllers[0]->target, "none")) {
2780         controllers = NULL;
2781         n_controllers = 0;
2782     }
2783
2784     if (controllersp) {
2785         *controllersp = controllers;
2786     }
2787     return n_controllers;
2788 }
2789
2790 static void
2791 bridge_queue_if_cfg(struct bridge *br,
2792                     const struct ovsrec_interface *cfg,
2793                     const struct ovsrec_port *parent)
2794 {
2795     struct if_cfg *if_cfg = xmalloc(sizeof *if_cfg);
2796
2797     if_cfg->cfg = cfg;
2798     if_cfg->parent = parent;
2799     if_cfg->ofport = iface_pick_ofport(cfg);
2800     hmap_insert(&br->if_cfg_todo, &if_cfg->hmap_node,
2801                 hash_string(if_cfg->cfg->name, 0));
2802 }
2803
2804 /* Deletes "struct port"s and "struct iface"s under 'br' which aren't
2805  * consistent with 'br->cfg'.  Updates 'br->if_cfg_queue' with interfaces which
2806  * 'br' needs to complete its configuration. */
2807 static void
2808 bridge_add_del_ports(struct bridge *br,
2809                      const unsigned long int *splinter_vlans)
2810 {
2811     struct shash_node *port_node;
2812     struct port *port, *next;
2813     struct shash new_ports;
2814     size_t i;
2815
2816     ovs_assert(hmap_is_empty(&br->if_cfg_todo));
2817
2818     /* Collect new ports. */
2819     shash_init(&new_ports);
2820     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
2821         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
2822         if (!shash_add_once(&new_ports, name, br->cfg->ports[i])) {
2823             VLOG_WARN("bridge %s: %s specified twice as bridge port",
2824                       br->name, name);
2825         }
2826     }
2827     if (bridge_get_controllers(br, NULL)
2828         && !shash_find(&new_ports, br->name)) {
2829         VLOG_WARN("bridge %s: no port named %s, synthesizing one",
2830                   br->name, br->name);
2831
2832         ovsrec_interface_init(&br->synth_local_iface);
2833         ovsrec_port_init(&br->synth_local_port);
2834
2835         br->synth_local_port.interfaces = &br->synth_local_ifacep;
2836         br->synth_local_port.n_interfaces = 1;
2837         br->synth_local_port.name = br->name;
2838
2839         br->synth_local_iface.name = br->name;
2840         br->synth_local_iface.type = "internal";
2841
2842         br->synth_local_ifacep = &br->synth_local_iface;
2843
2844         shash_add(&new_ports, br->name, &br->synth_local_port);
2845     }
2846
2847     if (splinter_vlans) {
2848         add_vlan_splinter_ports(br, splinter_vlans, &new_ports);
2849     }
2850
2851     /* Get rid of deleted ports.
2852      * Get rid of deleted interfaces on ports that still exist. */
2853     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next, hmap_node, &br->ports) {
2854         port->cfg = shash_find_data(&new_ports, port->name);
2855         if (!port->cfg) {
2856             port_destroy(port);
2857         } else {
2858             port_del_ifaces(port);
2859         }
2860     }
2861
2862     /* Update iface->cfg and iface->type in interfaces that still exist.
2863      * Add new interfaces to creation queue. */
2864     SHASH_FOR_EACH (port_node, &new_ports) {
2865         const struct ovsrec_port *port = port_node->data;
2866         size_t i;
2867
2868         for (i = 0; i < port->n_interfaces; i++) {
2869             const struct ovsrec_interface *cfg = port->interfaces[i];
2870             struct iface *iface = iface_lookup(br, cfg->name);
2871             const char *type = iface_get_type(cfg, br->cfg);
2872
2873             if (iface) {
2874                 iface->cfg = cfg;
2875                 iface->type = type;
2876             } else if (!strcmp(type, "null")) {
2877                 VLOG_WARN_ONCE("%s: The null interface type is deprecated and"
2878                                " may be removed in February 2013. Please email"
2879                                " dev@openvswitch.org with concerns.",
2880                                cfg->name);
2881             } else {
2882                 bridge_queue_if_cfg(br, cfg, port);
2883             }
2884         }
2885     }
2886
2887     shash_destroy(&new_ports);
2888 }
2889
2890 /* Initializes 'oc' appropriately as a management service controller for
2891  * 'br'.
2892  *
2893  * The caller must free oc->target when it is no longer needed. */
2894 static void
2895 bridge_ofproto_controller_for_mgmt(const struct bridge *br,
2896                                    struct ofproto_controller *oc)
2897 {
2898     oc->target = xasprintf("punix:%s/%s.mgmt", ovs_rundir(), br->name);
2899     oc->max_backoff = 0;
2900     oc->probe_interval = 60;
2901     oc->band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
2902     oc->rate_limit = 0;
2903     oc->burst_limit = 0;
2904     oc->enable_async_msgs = true;
2905 }
2906
2907 /* Converts ovsrec_controller 'c' into an ofproto_controller in 'oc'.  */
2908 static void
2909 bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(const struct ovsrec_controller *c,
2910                                       struct ofproto_controller *oc)
2911 {
2912     int dscp;
2913
2914     oc->target = c->target;
2915     oc->max_backoff = c->max_backoff ? *c->max_backoff / 1000 : 8;
2916     oc->probe_interval = c->inactivity_probe ? *c->inactivity_probe / 1000 : 5;
2917     oc->band = (!c->connection_mode || !strcmp(c->connection_mode, "in-band")
2918                 ? OFPROTO_IN_BAND : OFPROTO_OUT_OF_BAND);
2919     oc->rate_limit = c->controller_rate_limit ? *c->controller_rate_limit : 0;
2920     oc->burst_limit = (c->controller_burst_limit
2921                        ? *c->controller_burst_limit : 0);
2922     oc->enable_async_msgs = (!c->enable_async_messages
2923                              || *c->enable_async_messages);
2924     dscp = smap_get_int(&c->other_config, "dscp", DSCP_DEFAULT);
2925     if (dscp < 0 || dscp > 63) {
2926         dscp = DSCP_DEFAULT;
2927     }
2928     oc->dscp = dscp;
2929 }
2930
2931 /* Configures the IP stack for 'br''s local interface properly according to the
2932  * configuration in 'c'.  */
2933 static void
2934 bridge_configure_local_iface_netdev(struct bridge *br,
2935                                     struct ovsrec_controller *c)
2936 {
2937     struct netdev *netdev;
2938     struct in_addr mask, gateway;
2939
2940     struct iface *local_iface;
2941     struct in_addr ip;
2942
2943     /* If there's no local interface or no IP address, give up. */
2944     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
2945     if (!local_iface || !c->local_ip || !inet_aton(c->local_ip, &ip)) {
2946         return;
2947     }
2948
2949     /* Bring up the local interface. */
2950     netdev = local_iface->netdev;
2951     netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
2952
2953     /* Configure the IP address and netmask. */
2954     if (!c->local_netmask
2955         || !inet_aton(c->local_netmask, &mask)
2956         || !mask.s_addr) {
2957         mask.s_addr = guess_netmask(ip.s_addr);
2958     }
2959     if (!netdev_set_in4(netdev, ip, mask)) {
2960         VLOG_INFO("bridge %s: configured IP address "IP_FMT", netmask "IP_FMT,
2961                   br->name, IP_ARGS(ip.s_addr), IP_ARGS(mask.s_addr));
2962     }
2963
2964     /* Configure the default gateway. */
2965     if (c->local_gateway
2966         && inet_aton(c->local_gateway, &gateway)
2967         && gateway.s_addr) {
2968         if (!netdev_add_router(netdev, gateway)) {
2969             VLOG_INFO("bridge %s: configured gateway "IP_FMT,
2970                       br->name, IP_ARGS(gateway.s_addr));
2971         }
2972     }
2973 }
2974
2975 /* Returns true if 'a' and 'b' are the same except that any number of slashes
2976  * in either string are treated as equal to any number of slashes in the other,
2977  * e.g. "x///y" is equal to "x/y".
2978  *
2979  * Also, if 'b_stoplen' bytes from 'b' are found to be equal to corresponding
2980  * bytes from 'a', the function considers this success.  Specify 'b_stoplen' as
2981  * SIZE_MAX to compare all of 'a' to all of 'b' rather than just a prefix of
2982  * 'b' against a prefix of 'a'.
2983  */
2984 static bool
2985 equal_pathnames(const char *a, const char *b, size_t b_stoplen)
2986 {
2987     const char *b_start = b;
2988     for (;;) {
2989         if (b - b_start >= b_stoplen) {
2990             return true;
2991         } else if (*a != *b) {
2992             return false;
2993         } else if (*a == '/') {
2994             a += strspn(a, "/");
2995             b += strspn(b, "/");
2996         } else if (*a == '\0') {
2997             return true;
2998         } else {
2999             a++;
3000             b++;
3001         }
3002     }
3003 }
3004
3005 static void
3006 bridge_configure_remotes(struct bridge *br,
3007                          const struct sockaddr_in *managers, size_t n_managers)
3008 {
3009     bool disable_in_band;
3010
3011     struct ovsrec_controller **controllers;
3012     size_t n_controllers;
3013
3014     enum ofproto_fail_mode fail_mode;
3015
3016     struct ofproto_controller *ocs;
3017     size_t n_ocs;
3018     size_t i;
3019
3020     /* Check if we should disable in-band control on this bridge. */
3021     disable_in_band = smap_get_bool(&br->cfg->other_config, "disable-in-band",
3022                                     false);
3023
3024     /* Set OpenFlow queue ID for in-band control. */
3025     ofproto_set_in_band_queue(br->ofproto,
3026                               smap_get_int(&br->cfg->other_config,
3027                                            "in-band-queue", -1));
3028
3029     if (disable_in_band) {
3030         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, NULL, 0);
3031     } else {
3032         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, managers, n_managers);
3033     }
3034
3035     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
3036
3037     ocs = xmalloc((n_controllers + 1) * sizeof *ocs);
3038     n_ocs = 0;
3039
3040     bridge_ofproto_controller_for_mgmt(br, &ocs[n_ocs++]);
3041     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
3042         struct ovsrec_controller *c = controllers[i];
3043
3044         if (!strncmp(c->target, "punix:", 6)
3045             || !strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
3046             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3047             char *whitelist;
3048
3049             if (!strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
3050                 /* Connect to a listening socket */
3051                 whitelist = xasprintf("unix:%s/", ovs_rundir());
3052                 if (strchr(c->target, '/') &&
3053                    !equal_pathnames(c->target, whitelist,
3054                      strlen(whitelist))) {
3055                     /* Absolute path specified, but not in ovs_rundir */
3056                     VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not connecting to socket "
3057                                   "controller \"%s\" due to possibility for "
3058                                   "remote exploit.  Instead, specify socket "
3059                                   "in whitelisted \"%s\" or connect to "
3060                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
3061                                   "available without special configuration).",
3062                                   br->name, c->target, whitelist,
3063                                   ovs_rundir(), br->name);
3064                     free(whitelist);
3065                     continue;
3066                 }
3067             } else {
3068                whitelist = xasprintf("punix:%s/%s.controller",
3069                                      ovs_rundir(), br->name);
3070                if (!equal_pathnames(c->target, whitelist, SIZE_MAX)) {
3071                    /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing
3072                     * arbitrary Unix domain sockets and overwriting arbitrary
3073                     * local files. */
3074                    VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not adding Unix domain socket "
3075                                   "controller \"%s\" due to possibility of "
3076                                   "overwriting local files. Instead, specify "
3077                                   "whitelisted \"%s\" or connect to "
3078                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
3079                                   "available without special configuration).",
3080                                   br->name, c->target, whitelist,
3081                                   ovs_rundir(), br->name);
3082                    free(whitelist);
3083                    continue;
3084                }
3085             }
3086
3087             free(whitelist);
3088         }
3089
3090         bridge_configure_local_iface_netdev(br, c);
3091         bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(c, &ocs[n_ocs]);
3092         if (disable_in_band) {
3093             ocs[n_ocs].band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
3094         }
3095         n_ocs++;
3096     }
3097
3098     ofproto_set_controllers(br->ofproto, ocs, n_ocs,
3099                             bridge_get_allowed_versions(br));
3100     free(ocs[0].target); /* From bridge_ofproto_controller_for_mgmt(). */
3101     free(ocs);
3102
3103     /* Set the fail-mode. */
3104     fail_mode = !br->cfg->fail_mode
3105                 || !strcmp(br->cfg->fail_mode, "standalone")
3106                     ? OFPROTO_FAIL_STANDALONE
3107                     : OFPROTO_FAIL_SECURE;
3108     ofproto_set_fail_mode(br->ofproto, fail_mode);
3109
3110     /* Configure OpenFlow controller connection snooping. */
3111     if (!ofproto_has_snoops(br->ofproto)) {
3112         struct sset snoops;
3113
3114         sset_init(&snoops);
3115         sset_add_and_free(&snoops, xasprintf("punix:%s/%s.snoop",
3116                                              ovs_rundir(), br->name));
3117         ofproto_set_snoops(br->ofproto, &snoops);
3118         sset_destroy(&snoops);
3119     }
3120 }
3121
3122 static void
3123 bridge_configure_tables(struct bridge *br)
3124 {
3125     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3126     int n_tables;
3127     int i, j;
3128
3129     n_tables = ofproto_get_n_tables(br->ofproto);
3130     j = 0;
3131     for (i = 0; i < n_tables; i++) {
3132         struct ofproto_table_settings s;
3133
3134         s.name = NULL;
3135         s.max_flows = UINT_MAX;
3136         s.groups = NULL;
3137         s.n_groups = 0;
3138
3139         if (j < br->cfg->n_flow_tables && i == br->cfg->key_flow_tables[j]) {
3140             struct ovsrec_flow_table *cfg = br->cfg->value_flow_tables[j++];
3141
3142             s.name = cfg->name;
3143             if (cfg->n_flow_limit && *cfg->flow_limit < UINT_MAX) {
3144                 s.max_flows = *cfg->flow_limit;
3145             }
3146             if (cfg->overflow_policy
3147                 && !strcmp(cfg->overflow_policy, "evict")) {
3148                 size_t k;
3149
3150                 s.groups = xmalloc(cfg->n_groups * sizeof *s.groups);
3151                 for (k = 0; k < cfg->n_groups; k++) {
3152                     const char *string = cfg->groups[k];
3153                     char *msg;
3154
3155                     msg = mf_parse_subfield__(&s.groups[k], &string);
3156                     if (msg) {
3157                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: error parsing "
3158                                      "'groups' (%s)", br->name, i, msg);
3159                         free(msg);
3160                     } else if (*string) {
3161                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: 'groups' "
3162                                      "element '%s' contains trailing garbage",
3163                                      br->name, i, cfg->groups[k]);
3164                     } else {
3165                         s.n_groups++;
3166                     }
3167                 }
3168             }
3169         }
3170
3171         ofproto_configure_table(br->ofproto, i, &s);
3172
3173         free(s.groups);
3174     }
3175     for (; j < br->cfg->n_flow_tables; j++) {
3176         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: ignoring configuration for flow table "
3177                      "%"PRId64" not supported by this datapath", br->name,
3178                      br->cfg->key_flow_tables[j]);
3179     }
3180 }
3181
3182 static void
3183 bridge_configure_dp_desc(struct bridge *br)
3184 {
3185     ofproto_set_dp_desc(br->ofproto,
3186                         smap_get(&br->cfg->other_config, "dp-desc"));
3187 }
3188 \f
3189 /* Port functions. */
3190
3191 static struct port *
3192 port_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_port *cfg)
3193 {
3194     struct port *port;
3195
3196     port = xzalloc(sizeof *port);
3197     port->bridge = br;
3198     port->name = xstrdup(cfg->name);
3199     port->cfg = cfg;
3200     list_init(&port->ifaces);
3201
3202     hmap_insert(&br->ports, &port->hmap_node, hash_string(port->name, 0));
3203     return port;
3204 }
3205
3206 /* Deletes interfaces from 'port' that are no longer configured for it. */
3207 static void
3208 port_del_ifaces(struct port *port)
3209 {
3210     struct iface *iface, *next;
3211     struct sset new_ifaces;
3212     size_t i;
3213
3214     /* Collect list of new interfaces. */
3215     sset_init(&new_ifaces);
3216     for (i = 0; i < port->cfg->n_interfaces; i++) {
3217         const char *name = port->cfg->interfaces[i]->name;
3218         const char *type = port->cfg->interfaces[i]->type;
3219         if (strcmp(type, "null")) {
3220             sset_add(&new_ifaces, name);
3221         }
3222     }
3223
3224     /* Get rid of deleted interfaces. */
3225     LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3226         if (!sset_contains(&new_ifaces, iface->name)) {
3227             iface_destroy(iface);
3228         }
3229     }
3230
3231     sset_destroy(&new_ifaces);
3232 }
3233
3234 static void
3235 port_destroy(struct port *port)
3236 {
3237     if (port) {
3238         struct bridge *br = port->bridge;
3239         struct iface *iface, *next;
3240
3241         if (br->ofproto) {
3242             ofproto_bundle_unregister(br->ofproto, port);
3243         }
3244
3245         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3246             iface_destroy(iface);
3247         }
3248
3249         hmap_remove(&br->ports, &port->hmap_node);
3250         free(port->name);
3251         free(port);
3252     }
3253 }
3254
3255 static struct port *
3256 port_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3257 {
3258     struct port *port;
3259
3260     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (port, hmap_node, hash_string(name, 0),
3261                              &br->ports) {
3262         if (!strcmp(port->name, name)) {
3263             return port;
3264         }
3265     }
3266     return NULL;
3267 }
3268
3269 static bool
3270 enable_lacp(struct port *port, bool *activep)
3271 {
3272     if (!port->cfg->lacp) {
3273         /* XXX when LACP implementation has been sufficiently tested, enable by
3274          * default and make active on bonded ports. */
3275         return false;
3276     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "off")) {
3277         return false;
3278     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "active")) {
3279         *activep = true;
3280         return true;
3281     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "passive")) {
3282         *activep = false;
3283         return true;
3284     } else {
3285         VLOG_WARN("port %s: unknown LACP mode %s",
3286                   port->name, port->cfg->lacp);
3287         return false;
3288     }
3289 }
3290
3291 static struct lacp_settings *
3292 port_configure_lacp(struct port *port, struct lacp_settings *s)
3293 {
3294     const char *lacp_time, *system_id;
3295     int priority;
3296
3297     if (!enable_lacp(port, &s->active)) {
3298         return NULL;
3299     }
3300
3301     s->name = port->name;
3302
3303     system_id = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-system-id");
3304     if (system_id) {
3305         if (!ovs_scan(system_id, ETH_ADDR_SCAN_FMT,
3306                       ETH_ADDR_SCAN_ARGS(s->id))) {
3307             VLOG_WARN("port %s: LACP system ID (%s) must be an Ethernet"
3308                       " address.", port->name, system_id);
3309             return NULL;
3310         }
3311     } else {
3312         memcpy(s->id, port->bridge->ea, ETH_ADDR_LEN);
3313     }
3314
3315     if (eth_addr_is_zero(s->id)) {
3316         VLOG_WARN("port %s: Invalid zero LACP system ID.", port->name);
3317         return NULL;
3318     }
3319
3320     /* Prefer bondable links if unspecified. */
3321     priority = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "lacp-system-priority",
3322                             0);
3323     s->priority = (priority > 0 && priority <= UINT16_MAX
3324                    ? priority
3325                    : UINT16_MAX - !list_is_short(&port->ifaces));
3326
3327     lacp_time = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-time");
3328     s->fast = lacp_time && !strcasecmp(lacp_time, "fast");
3329
3330     s->fallback_ab_cfg = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
3331                                        "lacp-fallback-ab", false);
3332
3333     return s;
3334 }
3335
3336 static void
3337 iface_configure_lacp(struct iface *iface, struct lacp_slave_settings *s)
3338 {
3339     int priority, portid, key;
3340
3341     portid = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-id", 0);
3342     priority = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-priority",
3343                             0);
3344     key = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-aggregation-key", 0);
3345
3346     if (portid <= 0 || portid > UINT16_MAX) {
3347         portid = ofp_to_u16(iface->ofp_port);
3348     }
3349
3350     if (priority <= 0 || priority > UINT16_MAX) {
3351         priority = UINT16_MAX;
3352     }
3353
3354     if (key < 0 || key > UINT16_MAX) {
3355         key = 0;
3356     }
3357
3358     s->name = iface->name;
3359     s->id = portid;
3360     s->priority = priority;
3361     s->key = key;
3362 }
3363
3364 static void
3365 port_configure_bond(struct port *port, struct bond_settings *s)
3366 {
3367     const char *detect_s;
3368     struct iface *iface;
3369     int miimon_interval;
3370
3371     s->name = port->name;
3372     s->balance = BM_AB;
3373     if (port->cfg->bond_mode) {
3374         if (!bond_mode_from_string(&s->balance, port->cfg->bond_mode)) {
3375             VLOG_WARN("port %s: unknown bond_mode %s, defaulting to %s",
3376                       port->name, port->cfg->bond_mode,
3377                       bond_mode_to_string(s->balance));
3378         }
3379     } else {
3380         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
3381
3382         /* XXX: Post version 1.5.*, the default bond_mode changed from SLB to
3383          * active-backup. At some point we should remove this warning. */
3384         VLOG_WARN_RL(&rl, "port %s: Using the default bond_mode %s. Note that"
3385                      " in previous versions, the default bond_mode was"
3386                      " balance-slb", port->name,
3387                      bond_mode_to_string(s->balance));
3388     }
3389     if (s->balance == BM_SLB && port->bridge->cfg->n_flood_vlans) {
3390         VLOG_WARN("port %s: SLB bonds are incompatible with flood_vlans, "
3391                   "please use another bond type or disable flood_vlans",
3392                   port->name);
3393     }
3394
3395     miimon_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3396                                    "bond-miimon-interval", 0);
3397     if (miimon_interval <= 0) {
3398         miimon_interval = 200;
3399     }
3400
3401     detect_s = smap_get(&port->cfg->other_config, "bond-detect-mode");
3402     if (!detect_s || !strcmp(detect_s, "carrier")) {
3403         miimon_interval = 0;
3404     } else if (strcmp(detect_s, "miimon")) {
3405         VLOG_WARN("port %s: unsupported bond-detect-mode %s, "
3406                   "defaulting to carrier", port->name, detect_s);
3407         miimon_interval = 0;
3408     }
3409
3410     s->up_delay = MAX(0, port->cfg->bond_updelay);
3411     s->down_delay = MAX(0, port->cfg->bond_downdelay);
3412     s->basis = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "bond-hash-basis", 0);
3413     s->rebalance_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3414                                            "bond-rebalance-interval", 10000);
3415     if (s->rebalance_interval && s->rebalance_interval < 1000) {
3416         s->rebalance_interval = 1000;
3417     }
3418
3419     s->fake_iface = port->cfg->bond_fake_iface;
3420
3421     s->lacp_fallback_ab_cfg = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
3422                                        "lacp-fallback-ab", false);
3423
3424     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
3425         netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, miimon_interval);
3426     }
3427 }
3428
3429 /* Returns true if 'port' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3430  * instead of obtaining it from the database. */
3431 static bool
3432 port_is_synthetic(const struct port *port)
3433 {
3434     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&port->cfg->header_);
3435 }
3436 \f
3437 /* Interface functions. */
3438
3439 static bool
3440 iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
3441                   const struct ovsrec_bridge *br)
3442 {
3443     /* The local port and "internal" ports are always "internal". */
3444     return !strcmp(iface->type, "internal") || !strcmp(iface->name, br->name);
3445 }
3446
3447 /* Returns the correct network device type for interface 'iface' in bridge
3448  * 'br'. */
3449 static const char *
3450 iface_get_type(const struct ovsrec_interface *iface,
3451                const struct ovsrec_bridge *br)
3452 {
3453     const char *type;
3454
3455     /* The local port always has type "internal".  Other ports take
3456      * their type from the database and default to "system" if none is
3457      * specified. */
3458     if (iface_is_internal(iface, br)) {
3459         type = "internal";
3460     } else {
3461         type = iface->type[0] ? iface->type : "system";
3462     }
3463
3464     return ofproto_port_open_type(br->datapath_type, type);
3465 }
3466
3467 static void
3468 iface_destroy(struct iface *iface)
3469 {
3470     if (iface) {
3471         struct port *port = iface->port;
3472         struct bridge *br = port->bridge;
3473
3474         if (br->ofproto && iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3475             ofproto_port_unregister(br->ofproto, iface->ofp_port);
3476         }
3477
3478         if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3479             hmap_remove(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node);
3480         }
3481
3482         list_remove(&iface->port_elem);
3483         hmap_remove(&br->iface_by_name, &iface->name_node);
3484
3485         netdev_close(iface->netdev);
3486
3487         free(iface->name);
3488         free(iface);
3489     }
3490 }
3491
3492 static struct iface *
3493 iface_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3494 {
3495     struct iface *iface;
3496
3497     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (iface, name_node, hash_string(name, 0),
3498                              &br->iface_by_name) {
3499         if (!strcmp(iface->name, name)) {
3500             return iface;
3501         }
3502     }
3503
3504     return NULL;
3505 }
3506
3507 static struct iface *
3508 iface_find(const char *name)
3509 {
3510     const struct bridge *br;
3511
3512     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3513         struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
3514
3515         if (iface) {
3516             return iface;
3517         }
3518     }
3519     return NULL;
3520 }
3521
3522 static struct if_cfg *
3523 if_cfg_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3524 {
3525     struct if_cfg *if_cfg;
3526
3527     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (if_cfg, hmap_node, hash_string(name, 0),
3528                              &br->if_cfg_todo) {
3529         if (!strcmp(if_cfg->cfg->name, name)) {
3530             return if_cfg;
3531         }
3532     }
3533
3534     return NULL;
3535 }
3536
3537 static struct iface *
3538 iface_from_ofp_port(const struct bridge *br, ofp_port_t ofp_port)
3539 {
3540     struct iface *iface;
3541
3542     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (iface, ofp_port_node, hash_ofp_port(ofp_port),
3543                              &br->ifaces) {
3544         if (iface->ofp_port == ofp_port) {
3545             return iface;
3546         }
3547     }
3548     return NULL;
3549 }
3550
3551 /* Set Ethernet address of 'iface', if one is specified in the configuration
3552  * file. */
3553 static void
3554 iface_set_mac(struct iface *iface)
3555 {
3556     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
3557
3558     if (!strcmp(iface->type, "internal")
3559         && iface->cfg->mac && eth_addr_from_string(iface->cfg->mac, ea)) {
3560         if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
3561             VLOG_ERR("interface %s: ignoring mac in Interface record "
3562                      "(use Bridge record to set local port's mac)",
3563                      iface->name);
3564         } else if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
3565             VLOG_ERR("interface %s: cannot set MAC to multicast address",
3566                      iface->name);
3567         } else {
3568             int error = netdev_set_etheraddr(iface->netdev, ea);
3569             if (error) {
3570                 VLOG_ERR("interface %s: setting MAC failed (%s)",
3571                          iface->name, ovs_strerror(error));
3572             }
3573         }
3574     }
3575 }
3576
3577 /* Sets the ofport column of 'if_cfg' to 'ofport'. */
3578 static void
3579 iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *if_cfg, ofp_port_t ofport)
3580 {
3581     int64_t port_;
3582     port_ = (ofport == OFPP_NONE) ? -1 : ofp_to_u16(ofport);
3583     if (if_cfg && !ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3584         ovsrec_interface_set_ofport(if_cfg, &port_, 1);
3585     }
3586 }
3587
3588 /* Clears all of the fields in 'if_cfg' that indicate interface status, and
3589  * sets the "ofport" field to -1.
3590  *
3591  * This is appropriate when 'if_cfg''s interface cannot be created or is
3592  * otherwise invalid. */
3593 static void
3594 iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg)
3595 {
3596     if (!ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3597         ovsrec_interface_set_status(if_cfg, NULL);
3598         ovsrec_interface_set_admin_state(if_cfg, NULL);
3599         ovsrec_interface_set_duplex(if_cfg, NULL);
3600         ovsrec_interface_set_link_speed(if_cfg, NULL, 0);
3601         ovsrec_interface_set_link_state(if_cfg, NULL);
3602         ovsrec_interface_set_mac_in_use(if_cfg, NULL);
3603         ovsrec_interface_set_mtu(if_cfg, NULL, 0);
3604         ovsrec_interface_set_cfm_fault(if_cfg, NULL, 0);
3605         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(if_cfg, NULL, 0);
3606         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(if_cfg, NULL, 0);
3607         ovsrec_interface_set_lacp_current(if_cfg, NULL, 0);
3608         ovsrec_interface_set_statistics(if_cfg, NULL, NULL, 0);
3609         ovsrec_interface_set_ifindex(if_cfg, NULL, 0);
3610     }
3611 }
3612
3613 static bool
3614 queue_ids_include(const struct ovsdb_datum *queues, int64_t target)
3615 {
3616     union ovsdb_atom atom;
3617
3618     atom.integer = target;
3619     return ovsdb_datum_find_key(queues, &atom, OVSDB_TYPE_INTEGER) != UINT_MAX;
3620 }
3621
3622 static void
3623 iface_configure_qos(struct iface *iface, const struct ovsrec_qos *qos)
3624 {
3625     struct ofpbuf queues_buf;
3626
3627     ofpbuf_init(&queues_buf, 0);
3628
3629     if (!qos || qos->type[0] == '\0' || qos->n_queues < 1) {
3630         netdev_set_qos(iface->netdev, NULL, NULL);
3631     } else {
3632         const struct ovsdb_datum *queues;
3633         struct netdev_queue_dump dump;
3634         unsigned int queue_id;
3635         struct smap details;
3636         bool queue_zero;
3637         size_t i;
3638
3639         /* Configure top-level Qos for 'iface'. */
3640         netdev_set_qos(iface->netdev, qos->type, &qos->other_config);
3641
3642         /* Deconfigure queues that were deleted. */
3643         queues = ovsrec_qos_get_queues(qos, OVSDB_TYPE_INTEGER,
3644                                        OVSDB_TYPE_UUID);
3645         smap_init(&details);
3646         NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &dump, iface->netdev) {
3647             if (!queue_ids_include(queues, queue_id)) {
3648                 netdev_delete_queue(iface->netdev, queue_id);
3649             }
3650         }
3651         smap_destroy(&details);
3652
3653         /* Configure queues for 'iface'. */
3654         queue_zero = false;
3655         for (i = 0; i < qos->n_queues; i++) {
3656             const struct ovsrec_queue *queue = qos->value_queues[i];
3657             unsigned int queue_id = qos->key_queues[i];
3658
3659             if (queue_id == 0) {
3660                 queue_zero = true;
3661             }
3662
3663             if (queue->n_dscp == 1) {
3664                 struct ofproto_port_queue *port_queue;
3665
3666                 port_queue = ofpbuf_put_uninit(&queues_buf,
3667                                                sizeof *port_queue);
3668                 port_queue->queue = queue_id;
3669                 port_queue->dscp = queue->dscp[0];
3670             }
3671
3672             netdev_set_queue(iface->netdev, queue_id, &queue->other_config);
3673         }
3674         if (!queue_zero) {
3675             struct smap details;
3676
3677             smap_init(&details);
3678             netdev_set_queue(iface->netdev, 0, &details);
3679             smap_destroy(&details);
3680         }
3681     }
3682
3683     if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3684         const struct ofproto_port_queue *port_queues = queues_buf.data;
3685         size_t n_queues = queues_buf.size / sizeof *port_queues;
3686
3687         ofproto_port_set_queues(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port,
3688                                 port_queues, n_queues);
3689     }
3690
3691     netdev_set_policing(iface->netdev,
3692                         iface->cfg->ingress_policing_rate,
3693                         iface->cfg->ingress_policing_burst);
3694
3695     ofpbuf_uninit(&queues_buf);
3696 }
3697
3698 static void
3699 iface_configure_cfm(struct iface *iface)
3700 {
3701     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
3702     const char *opstate_str;
3703     const char *cfm_ccm_vlan;
3704     struct cfm_settings s;
3705     struct smap netdev_args;
3706
3707     if (!cfg->n_cfm_mpid) {
3708         ofproto_port_clear_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port);
3709         return;
3710     }
3711
3712     s.check_tnl_key = false;
3713     smap_init(&netdev_args);
3714     if (!netdev_get_config(iface->netdev, &netdev_args)) {
3715         const char *key = smap_get(&netdev_args, "key");
3716         const char *in_key = smap_get(&netdev_args, "in_key");
3717
3718         s.check_tnl_key = (key && !strcmp(key, "flow"))
3719                            || (in_key && !strcmp(in_key, "flow"));
3720     }
3721     smap_destroy(&netdev_args);
3722
3723     s.mpid = *cfg->cfm_mpid;
3724     s.interval = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_interval", 0);
3725     cfm_ccm_vlan = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_vlan");
3726     s.ccm_pcp = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_pcp", 0);
3727
3728     if (s.interval <= 0) {
3729         s.interval = 1000;
3730     }
3731
3732     if (!cfm_ccm_vlan) {
3733         s.ccm_vlan = 0;
3734     } else if (!strcasecmp("random", cfm_ccm_vlan)) {
3735         s.ccm_vlan = CFM_RANDOM_VLAN;
3736     } else {
3737         s.ccm_vlan = atoi(cfm_ccm_vlan);
3738         if (s.ccm_vlan == CFM_RANDOM_VLAN) {
3739             s.ccm_vlan = 0;
3740         }
3741     }
3742
3743     s.extended = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_extended",
3744                                false);
3745     s.demand = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_demand", false);
3746
3747     opstate_str = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_opstate");
3748     s.opup = !opstate_str || !strcasecmp("up", opstate_str);
3749
3750     ofproto_port_set_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port, &s);
3751 }
3752
3753 /* Returns true if 'iface' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3754  * instead of obtaining it from the database. */
3755 static bool
3756 iface_is_synthetic(const struct iface *iface)
3757 {
3758     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&iface->cfg->header_);
3759 }
3760
3761 static ofp_port_t
3762 iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *cfg)
3763 {
3764     ofp_port_t ofport = cfg->n_ofport ? u16_to_ofp(*cfg->ofport)
3765                                       : OFPP_NONE;
3766     return cfg->n_ofport_request ? u16_to_ofp(*cfg->ofport_request)
3767                                  : ofport;
3768 }
3769
3770 \f
3771 /* Port mirroring. */
3772
3773 static struct mirror *
3774 mirror_find_by_uuid(struct bridge *br, const struct uuid *uuid)
3775 {
3776     struct mirror *m;
3777
3778     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (m, hmap_node, uuid_hash(uuid), &br->mirrors) {
3779         if (uuid_equals(uuid, &m->uuid)) {
3780             return m;
3781         }
3782     }
3783     return NULL;
3784 }
3785
3786 static void
3787 bridge_configure_mirrors(struct bridge *br)
3788 {
3789     const struct ovsdb_datum *mc;
3790     unsigned long *flood_vlans;
3791     struct mirror *m, *next;
3792     size_t i;
3793
3794     /* Get rid of deleted mirrors. */
3795     mc = ovsrec_bridge_get_mirrors(br->cfg, OVSDB_TYPE_UUID);
3796     HMAP_FOR_EACH_SAFE (m, next, hmap_node, &br->mirrors) {
3797         union ovsdb_atom atom;
3798
3799         atom.uuid = m->uuid;
3800         if (ovsdb_datum_find_key(mc, &atom, OVSDB_TYPE_UUID) == UINT_MAX) {
3801             mirror_destroy(m);
3802         }
3803     }
3804
3805     /* Add new mirrors and reconfigure existing ones. */
3806     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
3807         const struct ovsrec_mirror *cfg = br->cfg->mirrors[i];
3808         struct mirror *m = mirror_find_by_uuid(br, &cfg->header_.uuid);
3809         if (!m) {
3810             m = mirror_create(br, cfg);
3811         }
3812         m->cfg = cfg;
3813         if (!mirror_configure(m)) {
3814             mirror_destroy(m);
3815         }
3816     }
3817
3818     /* Update flooded vlans (for RSPAN). */
3819     flood_vlans = vlan_bitmap_from_array(br->cfg->flood_vlans,
3820                                          br->cfg->n_flood_vlans);
3821     ofproto_set_flood_vlans(br->ofproto, flood_vlans);
3822     bitmap_free(flood_vlans);
3823 }
3824
3825 static struct mirror *
3826 mirror_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_mirror *cfg)
3827 {
3828     struct mirror *m;
3829
3830     m = xzalloc(sizeof *m);
3831     m->uuid = cfg->header_.uuid;
3832     hmap_insert(&br->mirrors, &m->hmap_node, uuid_hash(&m->uuid));
3833     m->bridge = br;
3834     m->name = xstrdup(cfg->name);
3835
3836     return m;
3837 }
3838
3839 static void
3840 mirror_destroy(struct mirror *m)
3841 {
3842     if (m) {
3843         struct bridge *br = m->bridge;
3844
3845         if (br->ofproto) {
3846             ofproto_mirror_unregister(br->ofproto, m);
3847         }
3848
3849         hmap_remove(&br->mirrors, &m->hmap_node);
3850         free(m->name);
3851         free(m);
3852     }
3853 }
3854
3855 static void
3856 mirror_collect_ports(struct mirror *m,
3857                      struct ovsrec_port **in_ports, int n_in_ports,
3858                      void ***out_portsp, size_t *n_out_portsp)
3859 {
3860     void **out_ports = xmalloc(n_in_ports * sizeof *out_ports);
3861     size_t n_out_ports = 0;
3862     size_t i;
3863
3864     for (i = 0; i < n_in_ports; i++) {
3865         const char *name = in_ports[i]->name;
3866         struct port *port = port_lookup(m->bridge, name);
3867         if (port) {
3868             out_ports[n_out_ports++] = port;
3869         } else {
3870             VLOG_WARN("bridge %s: mirror %s cannot match on nonexistent "
3871                       "port %s", m->bridge->name, m->name, name);
3872         }
3873     }
3874     *out_portsp = out_ports;
3875     *n_out_portsp = n_out_ports;
3876 }
3877
3878 static bool
3879 mirror_configure(struct mirror *m)
3880 {
3881     const struct ovsrec_mirror *cfg = m->cfg;
3882     struct ofproto_mirror_settings s;
3883
3884     /* Set name. */
3885     if (strcmp(cfg->name, m->name)) {
3886         free(m->name);
3887         m->name = xstrdup(cfg->name);
3888     }
3889     s.name = m->name;
3890
3891     /* Get output port or VLAN. */
3892     if (cfg->output_port) {
3893         s.out_bundle = port_lookup(m->bridge, cfg->output_port->name);
3894         if (!s.out_bundle) {
3895             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s outputs to port not on bridge",
3896                      m->bridge->name, m->name);
3897             return false;
3898         }
3899         s.out_vlan = UINT16_MAX;
3900
3901         if (cfg->output_vlan) {
3902             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s specifies both output port and "
3903                      "output vlan; ignoring output vlan",
3904                      m->bridge->name, m->name);
3905         }
3906     } else if (cfg->output_vlan) {
3907         /* The database should prevent invalid VLAN values. */
3908         s.out_bundle = NULL;
3909         s.out_vlan = *cfg->output_vlan;
3910     } else {
3911         VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s does not specify output; ignoring",
3912                  m->bridge->name, m->name);
3913         return false;
3914     }
3915
3916     /* Get port selection. */
3917     if (cfg->select_all) {
3918         size_t n_ports = hmap_count(&m->bridge->ports);
3919         void **ports = xmalloc(n_ports * sizeof *ports);
3920         struct port *port;
3921         size_t i;
3922
3923         i = 0;
3924         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &m->bridge->ports) {
3925             ports[i++] = port;
3926         }
3927
3928         s.srcs = ports;
3929         s.n_srcs = n_ports;
3930
3931         s.dsts = ports;
3932         s.n_dsts = n_ports;
3933     } else {
3934         /* Get ports, dropping ports that don't exist.
3935          * The IDL ensures that there are no duplicates. */
3936         mirror_collect_ports(m, cfg->select_src_port, cfg->n_select_src_port,
3937                              &s.srcs, &s.n_srcs);
3938         mirror_collect_ports(m, cfg->select_dst_port, cfg->n_select_dst_port,
3939                              &s.dsts, &s.n_dsts);
3940     }
3941
3942     /* Get VLAN selection. */
3943     s.src_vlans = vlan_bitmap_from_array(cfg->select_vlan, cfg->n_select_vlan);
3944
3945     /* Configure. */
3946     ofproto_mirror_register(m->bridge->ofproto, m, &s);
3947
3948     /* Clean up. */
3949     if (s.srcs != s.dsts) {
3950         free(s.dsts);
3951     }
3952     free(s.srcs);
3953     free(s.src_vlans);
3954
3955     return true;
3956 }
3957 \f
3958 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
3959  *
3960  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
3961  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
3962  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
3963  * widespread use, we will delete these interfaces. */
3964
3965 static struct ovsrec_port **recs;
3966 static size_t n_recs, allocated_recs;
3967
3968 /* Adds 'rec' to a list of recs that have to be destroyed when the VLAN
3969  * splinters are reconfigured. */
3970 static void
3971 register_rec(struct ovsrec_port *rec)
3972 {
3973     if (n_recs >= allocated_recs) {
3974         recs = x2nrealloc(recs, &allocated_recs, sizeof *recs);
3975     }
3976     recs[n_recs++] = rec;
3977 }
3978
3979 /* Frees all of the ports registered with register_reg(). */
3980 static void
3981 free_registered_recs(void)
3982 {
3983     size_t i;
3984
3985     for (i = 0; i < n_recs; i++) {
3986         struct ovsrec_port *port = recs[i];
3987         size_t j;
3988
3989         for (j = 0; j < port->n_interfaces; j++) {
3990             struct ovsrec_interface *iface = port->interfaces[j];
3991             free(iface->name);
3992             free(iface);
3993         }
3994
3995         smap_destroy(&port->other_config);
3996         free(port->interfaces);
3997         free(port->name);
3998         free(port->tag);
3999         free(port);
4000     }
4001     n_recs = 0;
4002 }
4003
4004 /* Returns true if VLAN splinters are enabled on 'iface_cfg', false
4005  * otherwise. */
4006 static bool
4007 vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *iface_cfg)
4008 {
4009     return smap_get_bool(&iface_cfg->other_config, "enable-vlan-splinters",
4010                          false);
4011 }
4012
4013 /* Figures out the set of VLANs that are in use for the purpose of VLAN
4014  * splinters.
4015  *
4016  * If VLAN splinters are enabled on at least one interface and any VLANs are in
4017  * use, returns a 4096-bit bitmap with a 1-bit for each in-use VLAN (bits 0 and
4018  * 4095 will not be set).  The caller is responsible for freeing the bitmap,
4019  * with free().
4020  *
4021  * If VLANs splinters are not enabled on any interface or if no VLANs are in
4022  * use, returns NULL.
4023  *
4024  * Updates 'vlan_splinters_enabled_anywhere'. */
4025 static unsigned long int *
4026 collect_splinter_vlans(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
4027 {
4028     unsigned long int *splinter_vlans;
4029     struct sset splinter_ifaces;
4030     const char *real_dev_name;
4031     struct shash *real_devs;
4032     struct shash_node *node;
4033     struct bridge *br;
4034     size_t i;
4035
4036     /* Free space allocated for synthesized ports and interfaces, since we're
4037      * in the process of reconstructing all of them. */
4038     free_registered_recs();
4039
4040     splinter_vlans = bitmap_allocate(4096);
4041     sset_init(&splinter_ifaces);
4042     vlan_splinters_enabled_anywhere = false;
4043     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_bridges; i++) {
4044         struct ovsrec_bridge *br_cfg = ovs_cfg->bridges[i];
4045         size_t j;
4046
4047         for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
4048             struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
4049             int k;
4050
4051             for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
4052                 struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[k];
4053
4054                 if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4055                     vlan_splinters_enabled_anywhere = true;
4056                     sset_add(&splinter_ifaces, iface_cfg->name);
4057                     vlan_bitmap_from_array__(port_cfg->trunks,
4058                                              port_cfg->n_trunks,
4059                                              splinter_vlans);
4060                 }
4061             }
4062
4063             if (port_cfg->tag && *port_cfg->tag > 0 && *port_cfg->tag < 4095) {
4064                 bitmap_set1(splinter_vlans, *port_cfg->tag);
4065             }
4066         }
4067     }
4068
4069     if (!vlan_splinters_enabled_anywhere) {
4070         free(splinter_vlans);
4071         sset_destroy(&splinter_ifaces);
4072         return NULL;
4073     }
4074
4075     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
4076         if (br->ofproto) {
4077             ofproto_get_vlan_usage(br->ofproto, splinter_vlans);
4078         }
4079     }
4080
4081     /* Don't allow VLANs 0 or 4095 to be splintered.  VLAN 0 should appear on
4082      * the real device.  VLAN 4095 is reserved and Linux doesn't allow a VLAN
4083      * device to be created for it. */
4084     bitmap_set0(splinter_vlans, 0);
4085     bitmap_set0(splinter_vlans, 4095);
4086
4087     /* Delete all VLAN devices that we don't need. */
4088     vlandev_refresh();
4089     real_devs = vlandev_get_real_devs();
4090     SHASH_FOR_EACH (node, real_devs) {
4091         const struct vlan_real_dev *real_dev = node->data;
4092         const struct vlan_dev *vlan_dev;
4093         bool real_dev_has_splinters;
4094
4095         real_dev_has_splinters = sset_contains(&splinter_ifaces,
4096                                                real_dev->name);
4097         HMAP_FOR_EACH (vlan_dev, hmap_node, &real_dev->vlan_devs) {
4098             if (!real_dev_has_splinters
4099                 || !bitmap_is_set(splinter_vlans, vlan_dev->vid)) {
4100                 struct netdev *netdev;
4101
4102                 if (!netdev_open(vlan_dev->name, "system", &netdev)) {
4103                     if (!netdev_get_in4(netdev, NULL, NULL) ||
4104                         !netdev_get_in6(netdev, NULL)) {
4105                         /* It has an IP address configured, so we don't own
4106                          * it.  Don't delete it. */
4107                     } else {
4108                         vlandev_del(vlan_dev->name);
4109                     }
4110                     netdev_close(netdev);
4111                 }
4112             }
4113
4114         }
4115     }
4116
4117     /* Add all VLAN devices that we need. */
4118     SSET_FOR_EACH (real_dev_name, &splinter_ifaces) {
4119         int vid;
4120
4121         BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4122             if (!vlandev_get_name(real_dev_name, vid)) {
4123                 vlandev_add(real_dev_name, vid);
4124             }
4125         }
4126     }
4127
4128     vlandev_refresh();
4129
4130     sset_destroy(&splinter_ifaces);
4131
4132     if (bitmap_scan(splinter_vlans, 0, 4096) >= 4096) {
4133         free(splinter_vlans);
4134         return NULL;
4135     }
4136     return splinter_vlans;
4137 }
4138
4139 /* Pushes the configure of VLAN splinter port 'port' (e.g. eth0.9) down to
4140  * ofproto.  */
4141 static void
4142 configure_splinter_port(struct port *port)
4143 {
4144     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
4145     ofp_port_t realdev_ofp_port;
4146     const char *realdev_name;
4147     struct iface *vlandev, *realdev;
4148
4149     ofproto_bundle_unregister(port->bridge->ofproto, port);
4150
4151     vlandev = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface,
4152                            port_elem);
4153
4154     realdev_name = smap_get(&port->cfg->other_config, "realdev");
4155     realdev = iface_lookup(port->bridge, realdev_name);
4156     realdev_ofp_port = realdev ? realdev->ofp_port : 0;
4157
4158     ofproto_port_set_realdev(ofproto, vlandev->ofp_port, realdev_ofp_port,
4159                              *port->cfg->tag);
4160 }
4161
4162 static struct ovsrec_port *
4163 synthesize_splinter_port(const char *real_dev_name,
4164                          const char *vlan_dev_name, int vid)
4165 {
4166     struct ovsrec_interface *iface;
4167     struct ovsrec_port *port;
4168
4169     iface = xmalloc(sizeof *iface);
4170     ovsrec_interface_init(iface);
4171     iface->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4172     iface->type = "system";
4173
4174     port = xmalloc(sizeof *port);
4175     ovsrec_port_init(port);
4176     port->interfaces = xmemdup(&iface, sizeof iface);
4177     port->n_interfaces = 1;
4178     port->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4179     port->vlan_mode = "splinter";
4180     port->tag = xmalloc(sizeof *port->tag);
4181     *port->tag = vid;
4182
4183     smap_add(&port->other_config, "realdev", real_dev_name);
4184
4185     register_rec(port);
4186     return port;
4187 }
4188
4189 /* For each interface with 'br' that has VLAN splinters enabled, adds a
4190  * corresponding ovsrec_port to 'ports' for each splinter VLAN marked with a
4191  * 1-bit in the 'splinter_vlans' bitmap. */
4192 static void
4193 add_vlan_splinter_ports(struct bridge *br,
4194                         const unsigned long int *splinter_vlans,
4195                         struct shash *ports)
4196 {
4197     size_t i;
4198
4199     /* We iterate through 'br->cfg->ports' instead of 'ports' here because
4200      * we're modifying 'ports'. */
4201     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
4202         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
4203         struct ovsrec_port *port_cfg = shash_find_data(ports, name);
4204         size_t j;
4205
4206         for (j = 0; j < port_cfg->n_interfaces; j++) {
4207             struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[j];
4208
4209             if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4210                 const char *real_dev_name;
4211                 uint16_t vid;
4212
4213                 real_dev_name = iface_cfg->name;
4214                 BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4215                     const char *vlan_dev_name;
4216
4217                     vlan_dev_name = vlandev_get_name(real_dev_name, vid);
4218                     if (vlan_dev_name
4219                         && !shash_find(ports, vlan_dev_name)) {
4220                         shash_add(ports, vlan_dev_name,
4221                                   synthesize_splinter_port(
4222                                       real_dev_name, vlan_dev_name, vid));
4223                     }
4224                 }
4225             }
4226         }
4227     }
4228 }
4229
4230 static void
4231 mirror_refresh_stats(struct mirror *m)
4232 {
4233     struct ofproto *ofproto = m->bridge->ofproto;
4234     uint64_t tx_packets, tx_bytes;
4235     char *keys[2];
4236     int64_t values[2];
4237     size_t stat_cnt = 0;
4238
4239     if (ofproto_mirror_get_stats(ofproto, m, &tx_packets, &tx_bytes)) {
4240         ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, NULL, NULL, 0);
4241         return;
4242     }
4243
4244     if (tx_packets != UINT64_MAX) {
4245         keys[stat_cnt] = "tx_packets";
4246         values[stat_cnt] = tx_packets;
4247         stat_cnt++;
4248     }
4249     if (tx_bytes != UINT64_MAX) {
4250         keys[stat_cnt] = "tx_bytes";
4251         values[stat_cnt] = tx_bytes;
4252         stat_cnt++;
4253     }
4254
4255     ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, keys, values, stat_cnt);
4256 }