flow: extend it to carry IGMP protocol information
[cascardo/ovs.git] / vswitchd / bridge.c
1 /* Copyright (c) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Nicira, Inc.
2  *
3  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
4  * you may not use this file except in compliance with the License.
5  * You may obtain a copy of the License at:
6  *
7  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
8  *
9  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
10  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
11  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
12  * See the License for the specific language governing permissions and
13  * limitations under the License.
14  */
15
16 #include <config.h>
17 #include "bridge.h"
18 #include <errno.h>
19 #include <inttypes.h>
20 #include <stdlib.h>
21 #include "async-append.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bitmap.h"
24 #include "cfm.h"
25 #include "connectivity.h"
26 #include "coverage.h"
27 #include "daemon.h"
28 #include "dirs.h"
29 #include "dynamic-string.h"
30 #include "hash.h"
31 #include "hmap.h"
32 #include "hmapx.h"
33 #include "jsonrpc.h"
34 #include "lacp.h"
35 #include "list.h"
36 #include "mac-learning.h"
37 #include "meta-flow.h"
38 #include "netdev.h"
39 #include "ofp-print.h"
40 #include "ofp-util.h"
41 #include "ofpbuf.h"
42 #include "ofproto/bond.h"
43 #include "ofproto/ofproto.h"
44 #include "poll-loop.h"
45 #include "seq.h"
46 #include "sha1.h"
47 #include "shash.h"
48 #include "smap.h"
49 #include "socket-util.h"
50 #include "stream.h"
51 #include "stream-ssl.h"
52 #include "sset.h"
53 #include "system-stats.h"
54 #include "timeval.h"
55 #include "util.h"
56 #include "unixctl.h"
57 #include "vlandev.h"
58 #include "lib/vswitch-idl.h"
59 #include "xenserver.h"
60 #include "vlog.h"
61 #include "sflow_api.h"
62 #include "vlan-bitmap.h"
63
64 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(bridge);
65
66 COVERAGE_DEFINE(bridge_reconfigure);
67
68 struct iface {
69     /* These members are always valid.
70      *
71      * They are immutable: they never change between iface_create() and
72      * iface_destroy(). */
73     struct list port_elem;      /* Element in struct port's "ifaces" list. */
74     struct hmap_node name_node; /* In struct bridge's "iface_by_name" hmap. */
75     struct hmap_node ofp_port_node; /* In struct bridge's "ifaces" hmap. */
76     struct port *port;          /* Containing port. */
77     char *name;                 /* Host network device name. */
78     struct netdev *netdev;      /* Network device. */
79     ofp_port_t ofp_port;        /* OpenFlow port number. */
80     uint64_t change_seq;
81
82     /* These members are valid only within bridge_reconfigure(). */
83     const char *type;           /* Usually same as cfg->type. */
84     const struct ovsrec_interface *cfg;
85 };
86
87 struct mirror {
88     struct uuid uuid;           /* UUID of this "mirror" record in database. */
89     struct hmap_node hmap_node; /* In struct bridge's "mirrors" hmap. */
90     struct bridge *bridge;
91     char *name;
92     const struct ovsrec_mirror *cfg;
93 };
94
95 struct port {
96     struct hmap_node hmap_node; /* Element in struct bridge's "ports" hmap. */
97     struct bridge *bridge;
98     char *name;
99
100     const struct ovsrec_port *cfg;
101
102     /* An ordinary bridge port has 1 interface.
103      * A bridge port for bonding has at least 2 interfaces. */
104     struct list ifaces;         /* List of "struct iface"s. */
105 };
106
107 struct bridge {
108     struct hmap_node node;      /* In 'all_bridges'. */
109     char *name;                 /* User-specified arbitrary name. */
110     char *type;                 /* Datapath type. */
111     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];   /* Bridge Ethernet Address. */
112     uint8_t default_ea[ETH_ADDR_LEN]; /* Default MAC. */
113     const struct ovsrec_bridge *cfg;
114
115     /* OpenFlow switch processing. */
116     struct ofproto *ofproto;    /* OpenFlow switch. */
117
118     /* Bridge ports. */
119     struct hmap ports;          /* "struct port"s indexed by name. */
120     struct hmap ifaces;         /* "struct iface"s indexed by ofp_port. */
121     struct hmap iface_by_name;  /* "struct iface"s indexed by name. */
122
123     /* Port mirroring. */
124     struct hmap mirrors;        /* "struct mirror" indexed by UUID. */
125
126     /* Used during reconfiguration. */
127     struct shash wanted_ports;
128
129     /* Synthetic local port if necessary. */
130     struct ovsrec_port synth_local_port;
131     struct ovsrec_interface synth_local_iface;
132     struct ovsrec_interface *synth_local_ifacep;
133 };
134
135 /* All bridges, indexed by name. */
136 static struct hmap all_bridges = HMAP_INITIALIZER(&all_bridges);
137
138 /* OVSDB IDL used to obtain configuration. */
139 static struct ovsdb_idl *idl;
140
141 /* We want to complete daemonization, fully detaching from our parent process,
142  * only after we have completed our initial configuration, committed our state
143  * to the database, and received confirmation back from the database server
144  * that it applied the commit.  This allows our parent process to know that,
145  * post-detach, ephemeral fields such as datapath-id and ofport are very likely
146  * to have already been filled in.  (It is only "very likely" rather than
147  * certain because there is always a slim possibility that the transaction will
148  * fail or that some other client has added new bridges, ports, etc. while
149  * ovs-vswitchd was configuring using an old configuration.)
150  *
151  * We only need to do this once for our initial configuration at startup, so
152  * 'initial_config_done' tracks whether we've already done it.  While we are
153  * waiting for a response to our commit, 'daemonize_txn' tracks the transaction
154  * itself and is otherwise NULL. */
155 static bool initial_config_done;
156 static struct ovsdb_idl_txn *daemonize_txn;
157
158 /* Most recently processed IDL sequence number. */
159 static unsigned int idl_seqno;
160
161 /* Track changes to port connectivity. */
162 static uint64_t connectivity_seqno = LLONG_MIN;
163
164 /* Status update to database.
165  *
166  * Some information in the database must be kept as up-to-date as possible to
167  * allow controllers to respond rapidly to network outages.  Those status are
168  * updated via the 'status_txn'.
169  *
170  * We use the global connectivity sequence number to detect the status change.
171  * Also, to prevent the status update from sending too much to the database,
172  * we check the return status of each update transaction and do not start new
173  * update if the previous transaction status is 'TXN_INCOMPLETE'.
174  *
175  * 'statux_txn' is NULL if there is no ongoing status update.
176  *
177  * If the previous database transaction was failed (is not 'TXN_SUCCESS',
178  * 'TXN_UNCHANGED' or 'TXN_INCOMPLETE'), 'status_txn_try_again' is set to true,
179  * which will cause the main thread wake up soon and retry the status update.
180  */
181 static struct ovsdb_idl_txn *status_txn;
182 static bool status_txn_try_again;
183
184 /* When the status update transaction returns 'TXN_INCOMPLETE', should register a
185  * timeout in 'STATUS_CHECK_AGAIN_MSEC' to check again. */
186 #define STATUS_CHECK_AGAIN_MSEC 100
187
188 /* Each time this timer expires, the bridge fetches interface and mirror
189  * statistics and pushes them into the database. */
190 static int stats_timer_interval;
191 static long long int stats_timer = LLONG_MIN;
192
193 /* In some datapaths, creating and destroying OpenFlow ports can be extremely
194  * expensive.  This can cause bridge_reconfigure() to take a long time during
195  * which no other work can be done.  To deal with this problem, we limit port
196  * adds and deletions to a window of OFP_PORT_ACTION_WINDOW milliseconds per
197  * call to bridge_reconfigure().  If there is more work to do after the limit
198  * is reached, 'need_reconfigure', is flagged and it's done on the next loop.
199  * This allows the rest of the code to catch up on important things like
200  * forwarding packets. */
201 #define OFP_PORT_ACTION_WINDOW 10
202
203 static void add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *);
204 static void bridge_run__(void);
205 static void bridge_create(const struct ovsrec_bridge *);
206 static void bridge_destroy(struct bridge *);
207 static struct bridge *bridge_lookup(const char *name);
208 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_dump_flows;
209 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_reconnect;
210 static size_t bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
211                                      struct ovsrec_controller ***controllersp);
212 static void bridge_collect_wanted_ports(struct bridge *,
213                                         const unsigned long *splinter_vlans,
214                                         struct shash *wanted_ports);
215 static void bridge_delete_ofprotos(void);
216 static void bridge_delete_or_reconfigure_ports(struct bridge *);
217 static void bridge_del_ports(struct bridge *,
218                              const struct shash *wanted_ports);
219 static void bridge_add_ports(struct bridge *,
220                              const struct shash *wanted_ports);
221
222 static void bridge_configure_datapath_id(struct bridge *);
223 static void bridge_configure_netflow(struct bridge *);
224 static void bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *);
225 static void bridge_configure_mac_table(struct bridge *);
226 static void bridge_configure_sflow(struct bridge *, int *sflow_bridge_number);
227 static void bridge_configure_ipfix(struct bridge *);
228 static void bridge_configure_stp(struct bridge *);
229 static void bridge_configure_tables(struct bridge *);
230 static void bridge_configure_dp_desc(struct bridge *);
231 static void bridge_configure_remotes(struct bridge *,
232                                      const struct sockaddr_in *managers,
233                                      size_t n_managers);
234 static void bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *,
235                                       uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
236                                       struct iface **hw_addr_iface);
237 static uint64_t bridge_pick_datapath_id(struct bridge *,
238                                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
239                                         struct iface *hw_addr_iface);
240 static uint64_t dpid_from_hash(const void *, size_t nbytes);
241 static bool bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *,
242                                        const char *name);
243 static bool port_is_bond_fake_iface(const struct port *);
244
245 static unixctl_cb_func qos_unixctl_show;
246
247 static struct port *port_create(struct bridge *, const struct ovsrec_port *);
248 static void port_del_ifaces(struct port *);
249 static void port_destroy(struct port *);
250 static struct port *port_lookup(const struct bridge *, const char *name);
251 static void port_configure(struct port *);
252 static struct lacp_settings *port_configure_lacp(struct port *,
253                                                  struct lacp_settings *);
254 static void port_configure_bond(struct port *, struct bond_settings *);
255 static bool port_is_synthetic(const struct port *);
256
257 static void reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *);
258 static void run_system_stats(void);
259
260 static void bridge_configure_mirrors(struct bridge *);
261 static struct mirror *mirror_create(struct bridge *,
262                                     const struct ovsrec_mirror *);
263 static void mirror_destroy(struct mirror *);
264 static bool mirror_configure(struct mirror *);
265 static void mirror_refresh_stats(struct mirror *);
266
267 static void iface_configure_lacp(struct iface *, struct lacp_slave_settings *);
268 static bool iface_create(struct bridge *, const struct ovsrec_interface *,
269                          const struct ovsrec_port *);
270 static bool iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
271                               const struct ovsrec_bridge *br);
272 static const char *iface_get_type(const struct ovsrec_interface *,
273                                   const struct ovsrec_bridge *);
274 static void iface_destroy(struct iface *);
275 static void iface_destroy__(struct iface *);
276 static struct iface *iface_lookup(const struct bridge *, const char *name);
277 static struct iface *iface_find(const char *name);
278 static struct iface *iface_from_ofp_port(const struct bridge *,
279                                          ofp_port_t ofp_port);
280 static void iface_set_mac(const struct bridge *, const struct port *, struct iface *);
281 static void iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *, ofp_port_t ofport);
282 static void iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg, char *errp);
283 static void iface_configure_qos(struct iface *, const struct ovsrec_qos *);
284 static void iface_configure_cfm(struct iface *);
285 static void iface_refresh_cfm_stats(struct iface *);
286 static void iface_refresh_stats(struct iface *);
287 static void iface_refresh_netdev_status(struct iface *);
288 static void iface_refresh_ofproto_status(struct iface *);
289 static bool iface_is_synthetic(const struct iface *);
290 static ofp_port_t iface_get_requested_ofp_port(
291     const struct ovsrec_interface *);
292 static ofp_port_t iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *);
293
294 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
295  *
296  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
297  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
298  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
299  * widespread use, we will delete these interfaces. */
300
301 /* True if VLAN splinters are enabled on any interface, false otherwise.*/
302 static bool vlan_splinters_enabled_anywhere;
303
304 static bool vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *);
305 static unsigned long int *collect_splinter_vlans(
306     const struct ovsrec_open_vswitch *);
307 static void configure_splinter_port(struct port *);
308 static void add_vlan_splinter_ports(struct bridge *,
309                                     const unsigned long int *splinter_vlans,
310                                     struct shash *ports);
311
312 static void
313 bridge_init_ofproto(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
314 {
315     struct shash iface_hints;
316     static bool initialized = false;
317     int i;
318
319     if (initialized) {
320         return;
321     }
322
323     shash_init(&iface_hints);
324
325     if (cfg) {
326         for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
327             const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
328             int j;
329
330             for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
331                 struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
332                 int k;
333
334                 for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
335                     struct ovsrec_interface *if_cfg = port_cfg->interfaces[k];
336                     struct iface_hint *iface_hint;
337
338                     iface_hint = xmalloc(sizeof *iface_hint);
339                     iface_hint->br_name = br_cfg->name;
340                     iface_hint->br_type = br_cfg->datapath_type;
341                     iface_hint->ofp_port = iface_pick_ofport(if_cfg);
342
343                     shash_add(&iface_hints, if_cfg->name, iface_hint);
344                 }
345             }
346         }
347     }
348
349     ofproto_init(&iface_hints);
350
351     shash_destroy_free_data(&iface_hints);
352     initialized = true;
353 }
354 \f
355 /* Public functions. */
356
357 /* Initializes the bridge module, configuring it to obtain its configuration
358  * from an OVSDB server accessed over 'remote', which should be a string in a
359  * form acceptable to ovsdb_idl_create(). */
360 void
361 bridge_init(const char *remote)
362 {
363     /* Create connection to database. */
364     idl = ovsdb_idl_create(remote, &ovsrec_idl_class, true, true);
365     idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
366     ovsdb_idl_set_lock(idl, "ovs_vswitchd");
367     ovsdb_idl_verify_write_only(idl);
368
369     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_cur_cfg);
370     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics);
371     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_external_ids);
372     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_ovs_version);
373     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_db_version);
374     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_type);
375     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_version);
376
377     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_datapath_id);
378     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_status);
379     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_bridge_col_external_ids);
380
381     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_status);
382     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_statistics);
383     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_external_ids);
384
385     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_admin_state);
386     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_duplex);
387     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_speed);
388     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_state);
389     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_resets);
390     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mac_in_use);
391     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ifindex);
392     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mtu);
393     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ofport);
394     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_statistics);
395     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_status);
396     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault);
397     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault_status);
398     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_mpids);
399     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_flap_count);
400     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_health);
401     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_opstate);
402     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_bfd_status);
403     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_lacp_current);
404     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_error);
405     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_interface_col_external_ids);
406
407     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_is_connected);
408     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_role);
409     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_status);
410     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_controller_col_external_ids);
411
412     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_qos_col_external_ids);
413
414     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_queue_col_external_ids);
415
416     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_mirror_col_external_ids);
417     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_mirror_col_statistics);
418
419     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_netflow_col_external_ids);
420     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_sflow_col_external_ids);
421     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ipfix_col_external_ids);
422     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_flow_sample_collector_set_col_external_ids);
423
424     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_external_ids);
425     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_inactivity_probe);
426     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_is_connected);
427     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_max_backoff);
428     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_status);
429
430     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ssl_col_external_ids);
431
432     /* Register unixctl commands. */
433     unixctl_command_register("qos/show", "interface", 1, 1,
434                              qos_unixctl_show, NULL);
435     unixctl_command_register("bridge/dump-flows", "bridge", 1, 1,
436                              bridge_unixctl_dump_flows, NULL);
437     unixctl_command_register("bridge/reconnect", "[bridge]", 0, 1,
438                              bridge_unixctl_reconnect, NULL);
439     lacp_init();
440     bond_init();
441     cfm_init();
442     stp_init();
443 }
444
445 void
446 bridge_exit(void)
447 {
448     struct bridge *br, *next_br;
449
450     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
451         bridge_destroy(br);
452     }
453     ovsdb_idl_destroy(idl);
454 }
455
456 /* Looks at the list of managers in 'ovs_cfg' and extracts their remote IP
457  * addresses and ports into '*managersp' and '*n_managersp'.  The caller is
458  * responsible for freeing '*managersp' (with free()).
459  *
460  * You may be asking yourself "why does ovs-vswitchd care?", because
461  * ovsdb-server is responsible for connecting to the managers, and ovs-vswitchd
462  * should not be and in fact is not directly involved in that.  But
463  * ovs-vswitchd needs to make sure that ovsdb-server can reach the managers, so
464  * it has to tell in-band control where the managers are to enable that.
465  * (Thus, only managers connected in-band are collected.)
466  */
467 static void
468 collect_in_band_managers(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg,
469                          struct sockaddr_in **managersp, size_t *n_managersp)
470 {
471     struct sockaddr_in *managers = NULL;
472     size_t n_managers = 0;
473     struct sset targets;
474     size_t i;
475
476     /* Collect all of the potential targets from the "targets" columns of the
477      * rows pointed to by "manager_options", excluding any that are
478      * out-of-band. */
479     sset_init(&targets);
480     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_manager_options; i++) {
481         struct ovsrec_manager *m = ovs_cfg->manager_options[i];
482
483         if (m->connection_mode && !strcmp(m->connection_mode, "out-of-band")) {
484             sset_find_and_delete(&targets, m->target);
485         } else {
486             sset_add(&targets, m->target);
487         }
488     }
489
490     /* Now extract the targets' IP addresses. */
491     if (!sset_is_empty(&targets)) {
492         const char *target;
493
494         managers = xmalloc(sset_count(&targets) * sizeof *managers);
495         SSET_FOR_EACH (target, &targets) {
496             struct sockaddr_storage ss;
497
498             if (stream_parse_target_with_default_port(target, OVSDB_OLD_PORT,
499                                                       &ss)
500                 && ss.ss_family == AF_INET) {
501                 managers[n_managers++] = *(struct sockaddr_in *) &ss;
502             }
503         }
504     }
505     sset_destroy(&targets);
506
507     *managersp = managers;
508     *n_managersp = n_managers;
509 }
510
511 static void
512 bridge_reconfigure(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
513 {
514     unsigned long int *splinter_vlans;
515     struct sockaddr_in *managers;
516     struct bridge *br, *next;
517     int sflow_bridge_number;
518     size_t n_managers;
519
520     COVERAGE_INC(bridge_reconfigure);
521
522     ofproto_set_flow_limit(smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "flow-limit",
523                                         OFPROTO_FLOW_LIMIT_DEFAULT));
524     ofproto_set_max_idle(smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "max-idle",
525                                       OFPROTO_MAX_IDLE_DEFAULT));
526
527     ofproto_set_threads(
528         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "n-handler-threads", 0),
529         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "n-revalidator-threads", 0));
530
531     /* Destroy "struct bridge"s, "struct port"s, and "struct iface"s according
532      * to 'ovs_cfg', with only very minimal configuration otherwise.
533      *
534      * This is mostly an update to bridge data structures. Nothing is pushed
535      * down to ofproto or lower layers. */
536     add_del_bridges(ovs_cfg);
537     splinter_vlans = collect_splinter_vlans(ovs_cfg);
538     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
539         bridge_collect_wanted_ports(br, splinter_vlans, &br->wanted_ports);
540         bridge_del_ports(br, &br->wanted_ports);
541     }
542     free(splinter_vlans);
543
544     /* Start pushing configuration changes down to the ofproto layer:
545      *
546      *   - Delete ofprotos that are no longer configured.
547      *
548      *   - Delete ports that are no longer configured.
549      *
550      *   - Reconfigure existing ports to their desired configurations, or
551      *     delete them if not possible.
552      *
553      * We have to do all the deletions before we can do any additions, because
554      * the ports to be added might require resources that will be freed up by
555      * deletions (they might especially overlap in name). */
556     bridge_delete_ofprotos();
557     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
558         if (br->ofproto) {
559             bridge_delete_or_reconfigure_ports(br);
560         }
561     }
562
563     /* Finish pushing configuration changes to the ofproto layer:
564      *
565      *     - Create ofprotos that are missing.
566      *
567      *     - Add ports that are missing. */
568     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
569         if (!br->ofproto) {
570             int error;
571
572             error = ofproto_create(br->name, br->type, &br->ofproto);
573             if (error) {
574                 VLOG_ERR("failed to create bridge %s: %s", br->name,
575                          ovs_strerror(error));
576                 shash_destroy(&br->wanted_ports);
577                 bridge_destroy(br);
578             }
579         }
580     }
581     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
582         bridge_add_ports(br, &br->wanted_ports);
583         shash_destroy(&br->wanted_ports);
584     }
585
586     reconfigure_system_stats(ovs_cfg);
587
588     /* Complete the configuration. */
589     sflow_bridge_number = 0;
590     collect_in_band_managers(ovs_cfg, &managers, &n_managers);
591     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
592         struct port *port;
593
594         /* We need the datapath ID early to allow LACP ports to use it as the
595          * default system ID. */
596         bridge_configure_datapath_id(br);
597
598         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
599             struct iface *iface;
600
601             port_configure(port);
602
603             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
604                 iface_set_ofport(iface->cfg, iface->ofp_port);
605                 /* Clear eventual previous errors */
606                 ovsrec_interface_set_error(iface->cfg, NULL);
607                 iface_configure_cfm(iface);
608                 iface_configure_qos(iface, port->cfg->qos);
609                 iface_set_mac(br, port, iface);
610                 ofproto_port_set_bfd(br->ofproto, iface->ofp_port,
611                                      &iface->cfg->bfd);
612             }
613         }
614         bridge_configure_mirrors(br);
615         bridge_configure_forward_bpdu(br);
616         bridge_configure_mac_table(br);
617         bridge_configure_remotes(br, managers, n_managers);
618         bridge_configure_netflow(br);
619         bridge_configure_sflow(br, &sflow_bridge_number);
620         bridge_configure_ipfix(br);
621         bridge_configure_stp(br);
622         bridge_configure_tables(br);
623         bridge_configure_dp_desc(br);
624     }
625     free(managers);
626
627     /* The ofproto-dpif provider does some final reconfiguration in its
628      * ->type_run() function.  We have to call it before notifying the database
629      * client that reconfiguration is complete, otherwise there is a very
630      * narrow race window in which e.g. ofproto/trace will not recognize the
631      * new configuration (sometimes this causes unit test failures). */
632     bridge_run__();
633 }
634
635 /* Delete ofprotos which aren't configured or have the wrong type.  Create
636  * ofprotos which don't exist but need to. */
637 static void
638 bridge_delete_ofprotos(void)
639 {
640     struct bridge *br;
641     struct sset names;
642     struct sset types;
643     const char *type;
644
645     /* Delete ofprotos with no bridge or with the wrong type. */
646     sset_init(&names);
647     sset_init(&types);
648     ofproto_enumerate_types(&types);
649     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
650         const char *name;
651
652         ofproto_enumerate_names(type, &names);
653         SSET_FOR_EACH (name, &names) {
654             br = bridge_lookup(name);
655             if (!br || strcmp(type, br->type)) {
656                 ofproto_delete(name, type);
657             }
658         }
659     }
660     sset_destroy(&names);
661     sset_destroy(&types);
662 }
663
664 static ofp_port_t *
665 add_ofp_port(ofp_port_t port, ofp_port_t *ports, size_t *n, size_t *allocated)
666 {
667     if (*n >= *allocated) {
668         ports = x2nrealloc(ports, allocated, sizeof *ports);
669     }
670     ports[(*n)++] = port;
671     return ports;
672 }
673
674 static void
675 bridge_delete_or_reconfigure_ports(struct bridge *br)
676 {
677     struct ofproto_port ofproto_port;
678     struct ofproto_port_dump dump;
679
680     struct sset ofproto_ports;
681     struct port *port, *port_next;
682
683     /* List of "ofp_port"s to delete.  We make a list instead of deleting them
684      * right away because ofproto implementations aren't necessarily able to
685      * iterate through a changing list of ports in an entirely robust way. */
686     ofp_port_t *del;
687     size_t n, allocated;
688     size_t i;
689
690     del = NULL;
691     n = allocated = 0;
692     sset_init(&ofproto_ports);
693
694     /* Main task: Iterate over the ports in 'br->ofproto' and remove the ports
695      * that are not configured in the database.  (This commonly happens when
696      * ports have been deleted, e.g. with "ovs-vsctl del-port".)
697      *
698      * Side tasks: Reconfigure the ports that are still in 'br'.  Delete ports
699      * that have the wrong OpenFlow port number (and arrange to add them back
700      * with the correct OpenFlow port number). */
701     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, br->ofproto) {
702         ofp_port_t requested_ofp_port;
703         struct iface *iface;
704
705         sset_add(&ofproto_ports, ofproto_port.name);
706
707         iface = iface_lookup(br, ofproto_port.name);
708         if (!iface) {
709             /* No such iface is configured, so we should delete this
710              * ofproto_port.
711              *
712              * As a corner case exception, keep the port if it's a bond fake
713              * interface. */
714             if (bridge_has_bond_fake_iface(br, ofproto_port.name)
715                 && !strcmp(ofproto_port.type, "internal")) {
716                 continue;
717             }
718             goto delete;
719         }
720
721         if (strcmp(ofproto_port.type, iface->type)
722             || netdev_set_config(iface->netdev, &iface->cfg->options, NULL)) {
723             /* The interface is the wrong type or can't be configured.
724              * Delete it. */
725             goto delete;
726         }
727
728         /* If the requested OpenFlow port for 'iface' changed, and it's not
729          * already the correct port, then we might want to temporarily delete
730          * this interface, so we can add it back again with the new OpenFlow
731          * port number. */
732         requested_ofp_port = iface_get_requested_ofp_port(iface->cfg);
733         if (iface->ofp_port != OFPP_LOCAL &&
734             requested_ofp_port != OFPP_NONE &&
735             requested_ofp_port != iface->ofp_port) {
736             ofp_port_t victim_request;
737             struct iface *victim;
738
739             /* Check for an existing OpenFlow port currently occupying
740              * 'iface''s requested port number.  If there isn't one, then
741              * delete this port.  Otherwise we need to consider further. */
742             victim = iface_from_ofp_port(br, requested_ofp_port);
743             if (!victim) {
744                 goto delete;
745             }
746
747             /* 'victim' is a port currently using 'iface''s requested port
748              * number.  Unless 'victim' specifically requested that port
749              * number, too, then we can delete both 'iface' and 'victim'
750              * temporarily.  (We'll add both of them back again later with new
751              * OpenFlow port numbers.)
752              *
753              * If 'victim' did request port number 'requested_ofp_port', just
754              * like 'iface', then that's a configuration inconsistency that we
755              * can't resolve.  We might as well let it keep its current port
756              * number. */
757             victim_request = iface_get_requested_ofp_port(victim->cfg);
758             if (victim_request != requested_ofp_port) {
759                 del = add_ofp_port(victim->ofp_port, del, &n, &allocated);
760                 iface_destroy(victim);
761                 goto delete;
762             }
763         }
764
765         /* Keep it. */
766         continue;
767
768     delete:
769         iface_destroy(iface);
770         del = add_ofp_port(ofproto_port.ofp_port, del, &n, &allocated);
771     }
772     for (i = 0; i < n; i++) {
773         ofproto_port_del(br->ofproto, del[i]);
774     }
775     free(del);
776
777     /* Iterate over this module's idea of interfaces in 'br'.  Remove any ports
778      * that we didn't see when we iterated through the datapath, i.e. ports
779      * that disappeared underneath use.  This is an unusual situation, but it
780      * can happen in some cases:
781      *
782      *     - An admin runs a command like "ovs-dpctl del-port" (which is a bad
783      *       idea but could happen).
784      *
785      *     - The port represented a device that disappeared, e.g. a tuntap
786      *       device destroyed via "tunctl -d", a physical Ethernet device
787      *       whose module was just unloaded via "rmmod", or a virtual NIC for a
788      *       VM whose VM was just terminated. */
789     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, port_next, hmap_node, &br->ports) {
790         struct iface *iface, *iface_next;
791
792         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, iface_next, port_elem, &port->ifaces) {
793             if (!sset_contains(&ofproto_ports, iface->name)) {
794                 iface_destroy__(iface);
795             }
796         }
797
798         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
799             port_destroy(port);
800         }
801     }
802     sset_destroy(&ofproto_ports);
803 }
804
805 static void
806 bridge_add_ports__(struct bridge *br, const struct shash *wanted_ports,
807                    bool with_requested_port)
808 {
809     struct shash_node *port_node;
810
811     SHASH_FOR_EACH (port_node, wanted_ports) {
812         const struct ovsrec_port *port_cfg = port_node->data;
813         size_t i;
814
815         for (i = 0; i < port_cfg->n_interfaces; i++) {
816             const struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[i];
817             ofp_port_t requested_ofp_port;
818
819             requested_ofp_port = iface_get_requested_ofp_port(iface_cfg);
820             if ((requested_ofp_port != OFPP_NONE) == with_requested_port) {
821                 struct iface *iface = iface_lookup(br, iface_cfg->name);
822
823                 if (!iface) {
824                     iface_create(br, iface_cfg, port_cfg);
825                 }
826             }
827         }
828     }
829 }
830
831 static void
832 bridge_add_ports(struct bridge *br, const struct shash *wanted_ports)
833 {
834     /* First add interfaces that request a particular port number. */
835     bridge_add_ports__(br, wanted_ports, true);
836
837     /* Then add interfaces that want automatic port number assignment.
838      * We add these afterward to avoid accidentally taking a specifically
839      * requested port number. */
840     bridge_add_ports__(br, wanted_ports, false);
841 }
842
843 static void
844 port_configure(struct port *port)
845 {
846     const struct ovsrec_port *cfg = port->cfg;
847     struct bond_settings bond_settings;
848     struct lacp_settings lacp_settings;
849     struct ofproto_bundle_settings s;
850     struct iface *iface;
851
852     if (cfg->vlan_mode && !strcmp(cfg->vlan_mode, "splinter")) {
853         configure_splinter_port(port);
854         return;
855     }
856
857     /* Get name. */
858     s.name = port->name;
859
860     /* Get slaves. */
861     s.n_slaves = 0;
862     s.slaves = xmalloc(list_size(&port->ifaces) * sizeof *s.slaves);
863     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
864         s.slaves[s.n_slaves++] = iface->ofp_port;
865     }
866
867     /* Get VLAN tag. */
868     s.vlan = -1;
869     if (cfg->tag && *cfg->tag >= 0 && *cfg->tag <= 4095) {
870         s.vlan = *cfg->tag;
871     }
872
873     /* Get VLAN trunks. */
874     s.trunks = NULL;
875     if (cfg->n_trunks) {
876         s.trunks = vlan_bitmap_from_array(cfg->trunks, cfg->n_trunks);
877     }
878
879     /* Get VLAN mode. */
880     if (cfg->vlan_mode) {
881         if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "access")) {
882             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
883         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "trunk")) {
884             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
885         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-tagged")) {
886             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED;
887         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-untagged")) {
888             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED;
889         } else {
890             /* This "can't happen" because ovsdb-server should prevent it. */
891             VLOG_WARN("port %s: unknown VLAN mode %s, falling "
892                       "back to trunk mode", port->name, cfg->vlan_mode);
893             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
894         }
895     } else {
896         if (s.vlan >= 0) {
897             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
898             if (cfg->n_trunks) {
899                 VLOG_WARN("port %s: ignoring trunks in favor of implicit vlan",
900                           port->name);
901             }
902         } else {
903             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
904         }
905     }
906     s.use_priority_tags = smap_get_bool(&cfg->other_config, "priority-tags",
907                                         false);
908
909     /* Get LACP settings. */
910     s.lacp = port_configure_lacp(port, &lacp_settings);
911     if (s.lacp) {
912         size_t i = 0;
913
914         s.lacp_slaves = xmalloc(s.n_slaves * sizeof *s.lacp_slaves);
915         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
916             iface_configure_lacp(iface, &s.lacp_slaves[i++]);
917         }
918     } else {
919         s.lacp_slaves = NULL;
920     }
921
922     /* Get bond settings. */
923     if (s.n_slaves > 1) {
924         s.bond = &bond_settings;
925         port_configure_bond(port, &bond_settings);
926     } else {
927         s.bond = NULL;
928         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
929             netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, 0);
930         }
931     }
932
933     /* Register. */
934     ofproto_bundle_register(port->bridge->ofproto, port, &s);
935
936     /* Clean up. */
937     free(s.slaves);
938     free(s.trunks);
939     free(s.lacp_slaves);
940 }
941
942 /* Pick local port hardware address and datapath ID for 'br'. */
943 static void
944 bridge_configure_datapath_id(struct bridge *br)
945 {
946     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
947     uint64_t dpid;
948     struct iface *local_iface;
949     struct iface *hw_addr_iface;
950     char *dpid_string;
951
952     bridge_pick_local_hw_addr(br, ea, &hw_addr_iface);
953     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
954     if (local_iface) {
955         int error = netdev_set_etheraddr(local_iface->netdev, ea);
956         if (error) {
957             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
958             VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: failed to set bridge "
959                         "Ethernet address: %s",
960                         br->name, ovs_strerror(error));
961         }
962     }
963     memcpy(br->ea, ea, ETH_ADDR_LEN);
964
965     dpid = bridge_pick_datapath_id(br, ea, hw_addr_iface);
966     if (dpid != ofproto_get_datapath_id(br->ofproto)) {
967         VLOG_INFO("bridge %s: using datapath ID %016"PRIx64, br->name, dpid);
968         ofproto_set_datapath_id(br->ofproto, dpid);
969     }
970
971     dpid_string = xasprintf("%016"PRIx64, dpid);
972     ovsrec_bridge_set_datapath_id(br->cfg, dpid_string);
973     free(dpid_string);
974 }
975
976 /* Returns a bitmap of "enum ofputil_protocol"s that are allowed for use with
977  * 'br'. */
978 static uint32_t
979 bridge_get_allowed_versions(struct bridge *br)
980 {
981     if (!br->cfg->n_protocols)
982         return 0;
983
984     return ofputil_versions_from_strings(br->cfg->protocols,
985                                          br->cfg->n_protocols);
986 }
987
988 /* Set NetFlow configuration on 'br'. */
989 static void
990 bridge_configure_netflow(struct bridge *br)
991 {
992     struct ovsrec_netflow *cfg = br->cfg->netflow;
993     struct netflow_options opts;
994
995     if (!cfg) {
996         ofproto_set_netflow(br->ofproto, NULL);
997         return;
998     }
999
1000     memset(&opts, 0, sizeof opts);
1001
1002     /* Get default NetFlow configuration from datapath.
1003      * Apply overrides from 'cfg'. */
1004     ofproto_get_netflow_ids(br->ofproto, &opts.engine_type, &opts.engine_id);
1005     if (cfg->engine_type) {
1006         opts.engine_type = *cfg->engine_type;
1007     }
1008     if (cfg->engine_id) {
1009         opts.engine_id = *cfg->engine_id;
1010     }
1011
1012     /* Configure active timeout interval. */
1013     opts.active_timeout = cfg->active_timeout;
1014     if (!opts.active_timeout) {
1015         opts.active_timeout = -1;
1016     } else if (opts.active_timeout < 0) {
1017         VLOG_WARN("bridge %s: active timeout interval set to negative "
1018                   "value, using default instead (%d seconds)", br->name,
1019                   NF_ACTIVE_TIMEOUT_DEFAULT);
1020         opts.active_timeout = -1;
1021     }
1022
1023     /* Add engine ID to interface number to disambiguate bridgs? */
1024     opts.add_id_to_iface = cfg->add_id_to_interface;
1025     if (opts.add_id_to_iface) {
1026         if (opts.engine_id > 0x7f) {
1027             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling may conflict with "
1028                       "another vswitch, choose an engine id less than 128",
1029                       br->name);
1030         }
1031         if (hmap_count(&br->ports) > 508) {
1032             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling will conflict with "
1033                       "another port when more than 508 ports are used",
1034                       br->name);
1035         }
1036     }
1037
1038     /* Collectors. */
1039     sset_init(&opts.collectors);
1040     sset_add_array(&opts.collectors, cfg->targets, cfg->n_targets);
1041
1042     /* Configure. */
1043     if (ofproto_set_netflow(br->ofproto, &opts)) {
1044         VLOG_ERR("bridge %s: problem setting netflow collectors", br->name);
1045     }
1046     sset_destroy(&opts.collectors);
1047 }
1048
1049 /* Set sFlow configuration on 'br'. */
1050 static void
1051 bridge_configure_sflow(struct bridge *br, int *sflow_bridge_number)
1052 {
1053     const struct ovsrec_sflow *cfg = br->cfg->sflow;
1054     struct ovsrec_controller **controllers;
1055     struct ofproto_sflow_options oso;
1056     size_t n_controllers;
1057     size_t i;
1058
1059     if (!cfg) {
1060         ofproto_set_sflow(br->ofproto, NULL);
1061         return;
1062     }
1063
1064     memset(&oso, 0, sizeof oso);
1065
1066     sset_init(&oso.targets);
1067     sset_add_array(&oso.targets, cfg->targets, cfg->n_targets);
1068
1069     oso.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
1070     if (cfg->sampling) {
1071         oso.sampling_rate = *cfg->sampling;
1072     }
1073
1074     oso.polling_interval = SFL_DEFAULT_POLLING_INTERVAL;
1075     if (cfg->polling) {
1076         oso.polling_interval = *cfg->polling;
1077     }
1078
1079     oso.header_len = SFL_DEFAULT_HEADER_SIZE;
1080     if (cfg->header) {
1081         oso.header_len = *cfg->header;
1082     }
1083
1084     oso.sub_id = (*sflow_bridge_number)++;
1085     oso.agent_device = cfg->agent;
1086
1087     oso.control_ip = NULL;
1088     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
1089     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
1090         if (controllers[i]->local_ip) {
1091             oso.control_ip = controllers[i]->local_ip;
1092             break;
1093         }
1094     }
1095     ofproto_set_sflow(br->ofproto, &oso);
1096
1097     sset_destroy(&oso.targets);
1098 }
1099
1100 /* Returns whether a IPFIX row is valid. */
1101 static bool
1102 ovsrec_ipfix_is_valid(const struct ovsrec_ipfix *ipfix)
1103 {
1104     return ipfix && ipfix->n_targets > 0;
1105 }
1106
1107 /* Returns whether a Flow_Sample_Collector_Set row is valid. */
1108 static bool
1109 ovsrec_fscs_is_valid(const struct ovsrec_flow_sample_collector_set *fscs,
1110                      const struct bridge *br)
1111 {
1112     return ovsrec_ipfix_is_valid(fscs->ipfix) && fscs->bridge == br->cfg;
1113 }
1114
1115 /* Set IPFIX configuration on 'br'. */
1116 static void
1117 bridge_configure_ipfix(struct bridge *br)
1118 {
1119     const struct ovsrec_ipfix *be_cfg = br->cfg->ipfix;
1120     bool valid_be_cfg = ovsrec_ipfix_is_valid(be_cfg);
1121     const struct ovsrec_flow_sample_collector_set *fe_cfg;
1122     struct ofproto_ipfix_bridge_exporter_options be_opts;
1123     struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *fe_opts = NULL;
1124     size_t n_fe_opts = 0;
1125
1126     OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
1127         if (ovsrec_fscs_is_valid(fe_cfg, br)) {
1128             n_fe_opts++;
1129         }
1130     }
1131
1132     if (!valid_be_cfg && n_fe_opts == 0) {
1133         ofproto_set_ipfix(br->ofproto, NULL, NULL, 0);
1134         return;
1135     }
1136
1137     if (valid_be_cfg) {
1138         memset(&be_opts, 0, sizeof be_opts);
1139
1140         sset_init(&be_opts.targets);
1141         sset_add_array(&be_opts.targets, be_cfg->targets, be_cfg->n_targets);
1142
1143         if (be_cfg->sampling) {
1144             be_opts.sampling_rate = *be_cfg->sampling;
1145         } else {
1146             be_opts.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
1147         }
1148         if (be_cfg->obs_domain_id) {
1149             be_opts.obs_domain_id = *be_cfg->obs_domain_id;
1150         }
1151         if (be_cfg->obs_point_id) {
1152             be_opts.obs_point_id = *be_cfg->obs_point_id;
1153         }
1154         if (be_cfg->cache_active_timeout) {
1155             be_opts.cache_active_timeout = *be_cfg->cache_active_timeout;
1156         }
1157         if (be_cfg->cache_max_flows) {
1158             be_opts.cache_max_flows = *be_cfg->cache_max_flows;
1159         }
1160     }
1161
1162     if (n_fe_opts > 0) {
1163         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts;
1164         fe_opts = xcalloc(n_fe_opts, sizeof *fe_opts);
1165         opts = fe_opts;
1166         OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
1167             if (ovsrec_fscs_is_valid(fe_cfg, br)) {
1168                 opts->collector_set_id = fe_cfg->id;
1169                 sset_init(&opts->targets);
1170                 sset_add_array(&opts->targets, fe_cfg->ipfix->targets,
1171                                fe_cfg->ipfix->n_targets);
1172                 opts->cache_active_timeout = fe_cfg->ipfix->cache_active_timeout
1173                     ? *fe_cfg->ipfix->cache_active_timeout : 0;
1174                 opts->cache_max_flows = fe_cfg->ipfix->cache_max_flows
1175                     ? *fe_cfg->ipfix->cache_max_flows : 0;
1176                 opts++;
1177             }
1178         }
1179     }
1180
1181     ofproto_set_ipfix(br->ofproto, valid_be_cfg ? &be_opts : NULL, fe_opts,
1182                       n_fe_opts);
1183
1184     if (valid_be_cfg) {
1185         sset_destroy(&be_opts.targets);
1186     }
1187
1188     if (n_fe_opts > 0) {
1189         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts = fe_opts;
1190         size_t i;
1191         for (i = 0; i < n_fe_opts; i++) {
1192             sset_destroy(&opts->targets);
1193             opts++;
1194         }
1195         free(fe_opts);
1196     }
1197 }
1198
1199 static void
1200 port_configure_stp(const struct ofproto *ofproto, struct port *port,
1201                    struct ofproto_port_stp_settings *port_s,
1202                    int *port_num_counter, unsigned long *port_num_bitmap)
1203 {
1204     const char *config_str;
1205     struct iface *iface;
1206
1207     if (!smap_get_bool(&port->cfg->other_config, "stp-enable", true)) {
1208         port_s->enable = false;
1209         return;
1210     } else {
1211         port_s->enable = true;
1212     }
1213
1214     /* STP over bonds is not supported. */
1215     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
1216         VLOG_ERR("port %s: cannot enable STP on bonds, disabling",
1217                  port->name);
1218         port_s->enable = false;
1219         return;
1220     }
1221
1222     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
1223
1224     /* Internal ports shouldn't participate in spanning tree, so
1225      * skip them. */
1226     if (!strcmp(iface->type, "internal")) {
1227         VLOG_DBG("port %s: disable STP on internal ports", port->name);
1228         port_s->enable = false;
1229         return;
1230     }
1231
1232     /* STP on mirror output ports is not supported. */
1233     if (ofproto_is_mirror_output_bundle(ofproto, port)) {
1234         VLOG_DBG("port %s: disable STP on mirror ports", port->name);
1235         port_s->enable = false;
1236         return;
1237     }
1238
1239     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-num");
1240     if (config_str) {
1241         unsigned long int port_num = strtoul(config_str, NULL, 0);
1242         int port_idx = port_num - 1;
1243
1244         if (port_num < 1 || port_num > STP_MAX_PORTS) {
1245             VLOG_ERR("port %s: invalid stp-port-num", port->name);
1246             port_s->enable = false;
1247             return;
1248         }
1249
1250         if (bitmap_is_set(port_num_bitmap, port_idx)) {
1251             VLOG_ERR("port %s: duplicate stp-port-num %lu, disabling",
1252                     port->name, port_num);
1253             port_s->enable = false;
1254             return;
1255         }
1256         bitmap_set1(port_num_bitmap, port_idx);
1257         port_s->port_num = port_idx;
1258     } else {
1259         if (*port_num_counter >= STP_MAX_PORTS) {
1260             VLOG_ERR("port %s: too many STP ports, disabling", port->name);
1261             port_s->enable = false;
1262             return;
1263         }
1264
1265         port_s->port_num = (*port_num_counter)++;
1266     }
1267
1268     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-path-cost");
1269     if (config_str) {
1270         port_s->path_cost = strtoul(config_str, NULL, 10);
1271     } else {
1272         enum netdev_features current;
1273         unsigned int mbps;
1274
1275         netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1276         mbps = netdev_features_to_bps(current, 100 * 1000 * 1000) / 1000000;
1277         port_s->path_cost = stp_convert_speed_to_cost(mbps);
1278     }
1279
1280     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-priority");
1281     if (config_str) {
1282         port_s->priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1283     } else {
1284         port_s->priority = STP_DEFAULT_PORT_PRIORITY;
1285     }
1286 }
1287
1288 /* Set spanning tree configuration on 'br'. */
1289 static void
1290 bridge_configure_stp(struct bridge *br)
1291 {
1292     if (!br->cfg->stp_enable) {
1293         ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1294     } else {
1295         struct ofproto_stp_settings br_s;
1296         const char *config_str;
1297         struct port *port;
1298         int port_num_counter;
1299         unsigned long *port_num_bitmap;
1300
1301         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-system-id");
1302         if (config_str) {
1303             uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
1304
1305             if (eth_addr_from_string(config_str, ea)) {
1306                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(ea);
1307             } else {
1308                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1309                 VLOG_ERR("bridge %s: invalid stp-system-id, defaulting "
1310                          "to "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(br->ea));
1311             }
1312         } else {
1313             br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1314         }
1315
1316         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-priority");
1317         if (config_str) {
1318             br_s.priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1319         } else {
1320             br_s.priority = STP_DEFAULT_BRIDGE_PRIORITY;
1321         }
1322
1323         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-hello-time");
1324         if (config_str) {
1325             br_s.hello_time = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1326         } else {
1327             br_s.hello_time = STP_DEFAULT_HELLO_TIME;
1328         }
1329
1330         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-max-age");
1331         if (config_str) {
1332             br_s.max_age = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1333         } else {
1334             br_s.max_age = STP_DEFAULT_MAX_AGE;
1335         }
1336
1337         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-forward-delay");
1338         if (config_str) {
1339             br_s.fwd_delay = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1340         } else {
1341             br_s.fwd_delay = STP_DEFAULT_FWD_DELAY;
1342         }
1343
1344         /* Configure STP on the bridge. */
1345         if (ofproto_set_stp(br->ofproto, &br_s)) {
1346             VLOG_ERR("bridge %s: could not enable STP", br->name);
1347             return;
1348         }
1349
1350         /* Users must either set the port number with the "stp-port-num"
1351          * configuration on all ports or none.  If manual configuration
1352          * is not done, then we allocate them sequentially. */
1353         port_num_counter = 0;
1354         port_num_bitmap = bitmap_allocate(STP_MAX_PORTS);
1355         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1356             struct ofproto_port_stp_settings port_s;
1357             struct iface *iface;
1358
1359             port_configure_stp(br->ofproto, port, &port_s,
1360                                &port_num_counter, port_num_bitmap);
1361
1362             /* As bonds are not supported, just apply configuration to
1363              * all interfaces. */
1364             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1365                 if (ofproto_port_set_stp(br->ofproto, iface->ofp_port,
1366                                          &port_s)) {
1367                     VLOG_ERR("port %s: could not enable STP", port->name);
1368                     continue;
1369                 }
1370             }
1371         }
1372
1373         if (bitmap_scan(port_num_bitmap, 1, 0, STP_MAX_PORTS) != STP_MAX_PORTS
1374                     && port_num_counter) {
1375             VLOG_ERR("bridge %s: must manually configure all STP port "
1376                      "IDs or none, disabling", br->name);
1377             ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1378         }
1379         bitmap_free(port_num_bitmap);
1380     }
1381 }
1382
1383 static bool
1384 bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *br, const char *name)
1385 {
1386     const struct port *port = port_lookup(br, name);
1387     return port && port_is_bond_fake_iface(port);
1388 }
1389
1390 static bool
1391 port_is_bond_fake_iface(const struct port *port)
1392 {
1393     return port->cfg->bond_fake_iface && !list_is_short(&port->ifaces);
1394 }
1395
1396 static void
1397 add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1398 {
1399     struct bridge *br, *next;
1400     struct shash new_br;
1401     size_t i;
1402
1403     /* Collect new bridges' names and types. */
1404     shash_init(&new_br);
1405     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1406         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1407         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1408
1409         if (strchr(br_cfg->name, '/')) {
1410             /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing arbitrary
1411              * directories, e.g. consider a bridge named "../../../etc/". */
1412             VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring bridge with invalid name \"%s\"",
1413                          br_cfg->name);
1414         } else if (!shash_add_once(&new_br, br_cfg->name, br_cfg)) {
1415             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s specified twice", br_cfg->name);
1416         }
1417     }
1418
1419     /* Get rid of deleted bridges or those whose types have changed.
1420      * Update 'cfg' of bridges that still exist. */
1421     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
1422         br->cfg = shash_find_data(&new_br, br->name);
1423         if (!br->cfg || strcmp(br->type, ofproto_normalize_type(
1424                                    br->cfg->datapath_type))) {
1425             bridge_destroy(br);
1426         }
1427     }
1428
1429     /* Add new bridges. */
1430     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1431         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1432         struct bridge *br = bridge_lookup(br_cfg->name);
1433         if (!br) {
1434             bridge_create(br_cfg);
1435         }
1436     }
1437
1438     shash_destroy(&new_br);
1439 }
1440
1441 /* Configures 'netdev' based on the "options" column in 'iface_cfg'.
1442  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
1443 static int
1444 iface_set_netdev_config(const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1445                         struct netdev *netdev, char **errp)
1446 {
1447     return netdev_set_config(netdev, &iface_cfg->options, errp);
1448 }
1449
1450 /* Opens a network device for 'if_cfg' and configures it.  Adds the network
1451  * device to br->ofproto and stores the OpenFlow port number in '*ofp_portp'.
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 ovsrec_interface *iface_cfg,
1458                 const struct ovsrec_port *port_cfg,
1459                 ofp_port_t *ofp_portp, struct netdev **netdevp,
1460                 char **errp)
1461 {
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_BUF(errp, "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, errp);
1481     if (error) {
1482         goto error;
1483     }
1484
1485     *ofp_portp = iface_pick_ofport(iface_cfg);
1486     error = ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, ofp_portp);
1487     if (error) {
1488         goto error;
1489     }
1490
1491     VLOG_INFO("bridge %s: added interface %s on port %d",
1492               br->name, iface_cfg->name, *ofp_portp);
1493
1494     if (port_cfg->vlan_mode && !strcmp(port_cfg->vlan_mode, "splinter")) {
1495         netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
1496     }
1497
1498     *netdevp = netdev;
1499     return 0;
1500
1501 error:
1502     *netdevp = NULL;
1503     netdev_close(netdev);
1504     return error;
1505 }
1506
1507 /* Creates a new iface on 'br' based on 'if_cfg'.  The new iface has OpenFlow
1508  * port number 'ofp_port'.  If ofp_port is OFPP_NONE, an OpenFlow port is
1509  * automatically allocated for the iface.  Takes ownership of and
1510  * deallocates 'if_cfg'.
1511  *
1512  * Return true if an iface is successfully created, false otherwise. */
1513 static bool
1514 iface_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1515              const struct ovsrec_port *port_cfg)
1516 {
1517     struct netdev *netdev;
1518     struct iface *iface;
1519     ofp_port_t ofp_port;
1520     struct port *port;
1521     char *errp = NULL;
1522     int error;
1523
1524     /* Do the bits that can fail up front. */
1525     ovs_assert(!iface_lookup(br, iface_cfg->name));
1526     error = iface_do_create(br, iface_cfg, port_cfg, &ofp_port, &netdev, &errp);
1527     if (error) {
1528         iface_clear_db_record(iface_cfg, errp);
1529         free(errp);
1530         return false;
1531     }
1532
1533     /* Get or create the port structure. */
1534     port = port_lookup(br, port_cfg->name);
1535     if (!port) {
1536         port = port_create(br, port_cfg);
1537     }
1538
1539     /* Create the iface structure. */
1540     iface = xzalloc(sizeof *iface);
1541     list_push_back(&port->ifaces, &iface->port_elem);
1542     hmap_insert(&br->iface_by_name, &iface->name_node,
1543                 hash_string(iface_cfg->name, 0));
1544     iface->port = port;
1545     iface->name = xstrdup(iface_cfg->name);
1546     iface->ofp_port = ofp_port;
1547     iface->netdev = netdev;
1548     iface->type = iface_get_type(iface_cfg, br->cfg);
1549     iface->cfg = iface_cfg;
1550     hmap_insert(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node,
1551                 hash_ofp_port(ofp_port));
1552
1553     /* Populate initial status in database. */
1554     iface_refresh_stats(iface);
1555     iface_refresh_netdev_status(iface);
1556
1557     /* Add bond fake iface if necessary. */
1558     if (port_is_bond_fake_iface(port)) {
1559         struct ofproto_port ofproto_port;
1560
1561         if (ofproto_port_query_by_name(br->ofproto, port->name,
1562                                        &ofproto_port)) {
1563             struct netdev *netdev;
1564             int error;
1565
1566             error = netdev_open(port->name, "internal", &netdev);
1567             if (!error) {
1568                 ofp_port_t fake_ofp_port = OFPP_NONE;
1569                 ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, &fake_ofp_port);
1570                 netdev_close(netdev);
1571             } else {
1572                 VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1573                           port->name, ovs_strerror(error));
1574             }
1575         } else {
1576             /* Already exists, nothing to do. */
1577             ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
1578         }
1579     }
1580
1581     return true;
1582 }
1583
1584 /* Set forward BPDU option. */
1585 static void
1586 bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *br)
1587 {
1588     ofproto_set_forward_bpdu(br->ofproto,
1589                              smap_get_bool(&br->cfg->other_config,
1590                                            "forward-bpdu",
1591                                            false));
1592 }
1593
1594 /* Set MAC learning table configuration for 'br'. */
1595 static void
1596 bridge_configure_mac_table(struct bridge *br)
1597 {
1598     const char *idle_time_str;
1599     int idle_time;
1600
1601     const char *mac_table_size_str;
1602     int mac_table_size;
1603
1604     idle_time_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-aging-time");
1605     idle_time = (idle_time_str && atoi(idle_time_str)
1606                  ? atoi(idle_time_str)
1607                  : MAC_ENTRY_DEFAULT_IDLE_TIME);
1608
1609     mac_table_size_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-table-size");
1610     mac_table_size = (mac_table_size_str && atoi(mac_table_size_str)
1611                       ? atoi(mac_table_size_str)
1612                       : MAC_DEFAULT_MAX);
1613
1614     ofproto_set_mac_table_config(br->ofproto, idle_time, mac_table_size);
1615 }
1616
1617 static void
1618 find_local_hw_addr(const struct bridge *br, uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
1619                    const struct port *fake_br, struct iface **hw_addr_iface)
1620 {
1621     struct hmapx mirror_output_ports;
1622     struct port *port;
1623     bool found_addr = false;
1624     int error;
1625     int i;
1626
1627     /* Mirror output ports don't participate in picking the local hardware
1628      * address.  ofproto can't help us find out whether a given port is a
1629      * mirror output because we haven't configured mirrors yet, so we need to
1630      * accumulate them ourselves. */
1631     hmapx_init(&mirror_output_ports);
1632     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
1633         struct ovsrec_mirror *m = br->cfg->mirrors[i];
1634         if (m->output_port) {
1635             hmapx_add(&mirror_output_ports, m->output_port);
1636         }
1637     }
1638
1639     /* Otherwise choose the minimum non-local MAC address among all of the
1640      * interfaces. */
1641     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1642         uint8_t iface_ea[ETH_ADDR_LEN];
1643         struct iface *candidate;
1644         struct iface *iface;
1645
1646         /* Mirror output ports don't participate. */
1647         if (hmapx_contains(&mirror_output_ports, port->cfg)) {
1648             continue;
1649         }
1650
1651         /* Choose the MAC address to represent the port. */
1652         iface = NULL;
1653         if (port->cfg->mac && eth_addr_from_string(port->cfg->mac, iface_ea)) {
1654             /* Find the interface with this Ethernet address (if any) so that
1655              * we can provide the correct devname to the caller. */
1656             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1657                 uint8_t candidate_ea[ETH_ADDR_LEN];
1658                 if (!netdev_get_etheraddr(candidate->netdev, candidate_ea)
1659                     && eth_addr_equals(iface_ea, candidate_ea)) {
1660                     iface = candidate;
1661                 }
1662             }
1663         } else {
1664             /* Choose the interface whose MAC address will represent the port.
1665              * The Linux kernel bonding code always chooses the MAC address of
1666              * the first slave added to a bond, and the Fedora networking
1667              * scripts always add slaves to a bond in alphabetical order, so
1668              * for compatibility we choose the interface with the name that is
1669              * first in alphabetical order. */
1670             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1671                 if (!iface || strcmp(candidate->name, iface->name) < 0) {
1672                     iface = candidate;
1673                 }
1674             }
1675
1676             /* The local port doesn't count (since we're trying to choose its
1677              * MAC address anyway). */
1678             if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
1679                 continue;
1680             }
1681
1682             /* For fake bridges we only choose from ports with the same tag */
1683             if (fake_br && fake_br->cfg && fake_br->cfg->tag) {
1684                 if (!port->cfg->tag) {
1685                     continue;
1686                 }
1687                 if (*port->cfg->tag != *fake_br->cfg->tag) {
1688                     continue;
1689                 }
1690             }
1691
1692             /* Grab MAC. */
1693             error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, iface_ea);
1694             if (error) {
1695                 continue;
1696             }
1697         }
1698
1699         /* Compare against our current choice. */
1700         if (!eth_addr_is_multicast(iface_ea) &&
1701             !eth_addr_is_local(iface_ea) &&
1702             !eth_addr_is_reserved(iface_ea) &&
1703             !eth_addr_is_zero(iface_ea) &&
1704             (!found_addr || eth_addr_compare_3way(iface_ea, ea) < 0))
1705         {
1706             memcpy(ea, iface_ea, ETH_ADDR_LEN);
1707             *hw_addr_iface = iface;
1708             found_addr = true;
1709         }
1710     }
1711
1712     if (!found_addr) {
1713         memcpy(ea, br->default_ea, ETH_ADDR_LEN);
1714         *hw_addr_iface = NULL;
1715     }
1716
1717     hmapx_destroy(&mirror_output_ports);
1718 }
1719
1720 static void
1721 bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *br, uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
1722                           struct iface **hw_addr_iface)
1723 {
1724     const char *hwaddr;
1725     *hw_addr_iface = NULL;
1726
1727     /* Did the user request a particular MAC? */
1728     hwaddr = smap_get(&br->cfg->other_config, "hwaddr");
1729     if (hwaddr && eth_addr_from_string(hwaddr, ea)) {
1730         if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
1731             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to multicast "
1732                      "address "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(ea));
1733         } else if (eth_addr_is_zero(ea)) {
1734             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to zero", br->name);
1735         } else {
1736             return;
1737         }
1738     }
1739
1740     /* Find a local hw address */
1741     find_local_hw_addr(br, ea, NULL, hw_addr_iface);
1742 }
1743
1744 /* Choose and returns the datapath ID for bridge 'br' given that the bridge
1745  * Ethernet address is 'bridge_ea'.  If 'bridge_ea' is the Ethernet address of
1746  * an interface on 'br', then that interface must be passed in as
1747  * 'hw_addr_iface'; if 'bridge_ea' was derived some other way, then
1748  * 'hw_addr_iface' must be passed in as a null pointer. */
1749 static uint64_t
1750 bridge_pick_datapath_id(struct bridge *br,
1751                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
1752                         struct iface *hw_addr_iface)
1753 {
1754     /*
1755      * The procedure for choosing a bridge MAC address will, in the most
1756      * ordinary case, also choose a unique MAC that we can use as a datapath
1757      * ID.  In some special cases, though, multiple bridges will end up with
1758      * the same MAC address.  This is OK for the bridges, but it will confuse
1759      * the OpenFlow controller, because each datapath needs a unique datapath
1760      * ID.
1761      *
1762      * Datapath IDs must be unique.  It is also very desirable that they be
1763      * stable from one run to the next, so that policy set on a datapath
1764      * "sticks".
1765      */
1766     const char *datapath_id;
1767     uint64_t dpid;
1768
1769     datapath_id = smap_get(&br->cfg->other_config, "datapath-id");
1770     if (datapath_id && dpid_from_string(datapath_id, &dpid)) {
1771         return dpid;
1772     }
1773
1774     if (!hw_addr_iface) {
1775         /*
1776          * A purely internal bridge, that is, one that has no non-virtual
1777          * network devices on it at all, is difficult because it has no
1778          * natural unique identifier at all.
1779          *
1780          * When the host is a XenServer, we handle this case by hashing the
1781          * host's UUID with the name of the bridge.  Names of bridges are
1782          * persistent across XenServer reboots, although they can be reused if
1783          * an internal network is destroyed and then a new one is later
1784          * created, so this is fairly effective.
1785          *
1786          * When the host is not a XenServer, we punt by using a random MAC
1787          * address on each run.
1788          */
1789         const char *host_uuid = xenserver_get_host_uuid();
1790         if (host_uuid) {
1791             char *combined = xasprintf("%s,%s", host_uuid, br->name);
1792             dpid = dpid_from_hash(combined, strlen(combined));
1793             free(combined);
1794             return dpid;
1795         }
1796     }
1797
1798     return eth_addr_to_uint64(bridge_ea);
1799 }
1800
1801 static uint64_t
1802 dpid_from_hash(const void *data, size_t n)
1803 {
1804     uint8_t hash[SHA1_DIGEST_SIZE];
1805
1806     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof hash >= ETH_ADDR_LEN);
1807     sha1_bytes(data, n, hash);
1808     eth_addr_mark_random(hash);
1809     return eth_addr_to_uint64(hash);
1810 }
1811
1812 static void
1813 iface_refresh_netdev_status(struct iface *iface)
1814 {
1815     struct smap smap;
1816
1817     enum netdev_features current;
1818     enum netdev_flags flags;
1819     const char *link_state;
1820     uint8_t mac[ETH_ADDR_LEN];
1821     int64_t bps, mtu_64, ifindex64, link_resets;
1822     int mtu, error;
1823
1824     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1825         return;
1826     }
1827
1828     if (iface->change_seq == netdev_get_change_seq(iface->netdev)
1829         && !status_txn_try_again) {
1830         return;
1831     }
1832
1833     iface->change_seq = netdev_get_change_seq(iface->netdev);
1834
1835     smap_init(&smap);
1836
1837     if (!netdev_get_status(iface->netdev, &smap)) {
1838         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, &smap);
1839     } else {
1840         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, NULL);
1841     }
1842
1843     smap_destroy(&smap);
1844
1845     error = netdev_get_flags(iface->netdev, &flags);
1846     if (!error) {
1847         const char *state = flags & NETDEV_UP ? "up" : "down";
1848
1849         ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, state);
1850     } else {
1851         ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, NULL);
1852     }
1853
1854     link_state = netdev_get_carrier(iface->netdev) ? "up" : "down";
1855     ovsrec_interface_set_link_state(iface->cfg, link_state);
1856
1857     link_resets = netdev_get_carrier_resets(iface->netdev);
1858     ovsrec_interface_set_link_resets(iface->cfg, &link_resets, 1);
1859
1860     error = netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1861     bps = !error ? netdev_features_to_bps(current, 0) : 0;
1862     if (bps) {
1863         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg,
1864                                     netdev_features_is_full_duplex(current)
1865                                     ? "full" : "half");
1866         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, &bps, 1);
1867     } else {
1868         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg, NULL);
1869         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, NULL, 0);
1870     }
1871
1872     error = netdev_get_mtu(iface->netdev, &mtu);
1873     if (!error) {
1874         mtu_64 = mtu;
1875         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, &mtu_64, 1);
1876     } else {
1877         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, NULL, 0);
1878     }
1879
1880     error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, mac);
1881     if (!error) {
1882         char mac_string[32];
1883
1884         sprintf(mac_string, ETH_ADDR_FMT, ETH_ADDR_ARGS(mac));
1885         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, mac_string);
1886     } else {
1887         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, NULL);
1888     }
1889
1890     /* The netdev may return a negative number (such as -EOPNOTSUPP)
1891      * if there is no valid ifindex number. */
1892     ifindex64 = netdev_get_ifindex(iface->netdev);
1893     if (ifindex64 < 0) {
1894         ifindex64 = 0;
1895     }
1896     ovsrec_interface_set_ifindex(iface->cfg, &ifindex64, 1);
1897 }
1898
1899 static void
1900 iface_refresh_ofproto_status(struct iface *iface)
1901 {
1902     int current;
1903
1904     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1905         return;
1906     }
1907
1908     current = ofproto_port_is_lacp_current(iface->port->bridge->ofproto,
1909                                            iface->ofp_port);
1910     if (current >= 0) {
1911         bool bl = current;
1912         ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, &bl, 1);
1913     } else {
1914         ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, NULL, 0);
1915     }
1916
1917     if (ofproto_port_cfm_status_changed(iface->port->bridge->ofproto,
1918                                         iface->ofp_port)
1919         || status_txn_try_again) {
1920         iface_refresh_cfm_stats(iface);
1921     }
1922
1923     if (ofproto_port_bfd_status_changed(iface->port->bridge->ofproto,
1924                                         iface->ofp_port)
1925         || status_txn_try_again) {
1926         struct smap smap;
1927
1928         smap_init(&smap);
1929         ofproto_port_get_bfd_status(iface->port->bridge->ofproto,
1930                                     iface->ofp_port, &smap);
1931         ovsrec_interface_set_bfd_status(iface->cfg, &smap);
1932         smap_destroy(&smap);
1933     }
1934 }
1935
1936 /* Writes 'iface''s CFM statistics to the database. 'iface' must not be
1937  * synthetic. */
1938 static void
1939 iface_refresh_cfm_stats(struct iface *iface)
1940 {
1941     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
1942     struct cfm_status status;
1943     int error;
1944
1945     error = ofproto_port_get_cfm_status(iface->port->bridge->ofproto,
1946                                         iface->ofp_port, &status);
1947     if (error > 0) {
1948         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, NULL, 0);
1949         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, NULL, 0);
1950         ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
1951         ovsrec_interface_set_cfm_flap_count(cfg, NULL, 0);
1952         ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
1953         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg, NULL, 0);
1954     } else {
1955         const char *reasons[CFM_FAULT_N_REASONS];
1956         int64_t cfm_health = status.health;
1957         int64_t cfm_flap_count = status.flap_count;
1958         bool faulted = status.faults != 0;
1959         size_t i, j;
1960
1961         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, &faulted, 1);
1962
1963         j = 0;
1964         for (i = 0; i < CFM_FAULT_N_REASONS; i++) {
1965             int reason = 1 << i;
1966             if (status.faults & reason) {
1967                 reasons[j++] = cfm_fault_reason_to_str(reason);
1968             }
1969         }
1970         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, (char **) reasons, j);
1971
1972         ovsrec_interface_set_cfm_flap_count(cfg, &cfm_flap_count, 1);
1973
1974         if (status.remote_opstate >= 0) {
1975             const char *remote_opstate = status.remote_opstate ? "up" : "down";
1976             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, remote_opstate);
1977         } else {
1978             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
1979         }
1980
1981         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg,
1982                                               (const int64_t *)status.rmps,
1983                                               status.n_rmps);
1984         if (cfm_health >= 0) {
1985             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, &cfm_health, 1);
1986         } else {
1987             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
1988         }
1989
1990         free(status.rmps);
1991     }
1992 }
1993
1994 static void
1995 iface_refresh_stats(struct iface *iface)
1996 {
1997 #define IFACE_STATS                             \
1998     IFACE_STAT(rx_packets,      "rx_packets")   \
1999     IFACE_STAT(tx_packets,      "tx_packets")   \
2000     IFACE_STAT(rx_bytes,        "rx_bytes")     \
2001     IFACE_STAT(tx_bytes,        "tx_bytes")     \
2002     IFACE_STAT(rx_dropped,      "rx_dropped")   \
2003     IFACE_STAT(tx_dropped,      "tx_dropped")   \
2004     IFACE_STAT(rx_errors,       "rx_errors")    \
2005     IFACE_STAT(tx_errors,       "tx_errors")    \
2006     IFACE_STAT(rx_frame_errors, "rx_frame_err") \
2007     IFACE_STAT(rx_over_errors,  "rx_over_err")  \
2008     IFACE_STAT(rx_crc_errors,   "rx_crc_err")   \
2009     IFACE_STAT(collisions,      "collisions")
2010
2011 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME) + 1
2012     enum { N_IFACE_STATS = IFACE_STATS };
2013 #undef IFACE_STAT
2014     int64_t values[N_IFACE_STATS];
2015     char *keys[N_IFACE_STATS];
2016     int n;
2017
2018     struct netdev_stats stats;
2019
2020     if (iface_is_synthetic(iface)) {
2021         return;
2022     }
2023
2024     /* Intentionally ignore return value, since errors will set 'stats' to
2025      * all-1s, and we will deal with that correctly below. */
2026     netdev_get_stats(iface->netdev, &stats);
2027
2028     /* Copy statistics into keys[] and values[]. */
2029     n = 0;
2030 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME)                \
2031     if (stats.MEMBER != UINT64_MAX) {           \
2032         keys[n] = NAME;                         \
2033         values[n] = stats.MEMBER;               \
2034         n++;                                    \
2035     }
2036     IFACE_STATS;
2037 #undef IFACE_STAT
2038     ovs_assert(n <= N_IFACE_STATS);
2039
2040     ovsrec_interface_set_statistics(iface->cfg, keys, values, n);
2041 #undef IFACE_STATS
2042 }
2043
2044 static void
2045 br_refresh_stp_status(struct bridge *br)
2046 {
2047     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2048     struct ofproto *ofproto = br->ofproto;
2049     struct ofproto_stp_status status;
2050
2051     if (ofproto_get_stp_status(ofproto, &status)) {
2052         return;
2053     }
2054
2055     if (!status.enabled) {
2056         ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, NULL);
2057         return;
2058     }
2059
2060     smap_add_format(&smap, "stp_bridge_id", STP_ID_FMT,
2061                     STP_ID_ARGS(status.bridge_id));
2062     smap_add_format(&smap, "stp_designated_root", STP_ID_FMT,
2063                     STP_ID_ARGS(status.designated_root));
2064     smap_add_format(&smap, "stp_root_path_cost", "%d", status.root_path_cost);
2065
2066     ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, &smap);
2067     smap_destroy(&smap);
2068 }
2069
2070 static void
2071 port_refresh_stp_status(struct port *port)
2072 {
2073     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
2074     struct iface *iface;
2075     struct ofproto_port_stp_status status;
2076     struct smap smap;
2077
2078     if (port_is_synthetic(port)) {
2079         return;
2080     }
2081
2082     /* STP doesn't currently support bonds. */
2083     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
2084         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
2085         return;
2086     }
2087
2088     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
2089     if (ofproto_port_get_stp_status(ofproto, iface->ofp_port, &status)) {
2090         return;
2091     }
2092
2093     if (!status.enabled) {
2094         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
2095         return;
2096     }
2097
2098     /* Set Status column. */
2099     smap_init(&smap);
2100     smap_add_format(&smap, "stp_port_id", STP_PORT_ID_FMT, status.port_id);
2101     smap_add(&smap, "stp_state", stp_state_name(status.state));
2102     smap_add_format(&smap, "stp_sec_in_state", "%u", status.sec_in_state);
2103     smap_add(&smap, "stp_role", stp_role_name(status.role));
2104     ovsrec_port_set_status(port->cfg, &smap);
2105     smap_destroy(&smap);
2106 }
2107
2108 static void
2109 port_refresh_stp_stats(struct port *port)
2110 {
2111     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
2112     struct iface *iface;
2113     struct ofproto_port_stp_stats stats;
2114     char *keys[3];
2115     int64_t int_values[3];
2116
2117     if (port_is_synthetic(port)) {
2118         return;
2119     }
2120
2121     /* STP doesn't currently support bonds. */
2122     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
2123         return;
2124     }
2125
2126     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
2127     if (ofproto_port_get_stp_stats(ofproto, iface->ofp_port, &stats)) {
2128         return;
2129     }
2130
2131     if (!stats.enabled) {
2132         ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, NULL, NULL, 0);
2133         return;
2134     }
2135
2136     /* Set Statistics column. */
2137     keys[0] = "stp_tx_count";
2138     int_values[0] = stats.tx_count;
2139     keys[1] = "stp_rx_count";
2140     int_values[1] = stats.rx_count;
2141     keys[2] = "stp_error_count";
2142     int_values[2] = stats.error_count;
2143
2144     ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, keys, int_values,
2145                                ARRAY_SIZE(int_values));
2146 }
2147
2148 static bool
2149 enable_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2150 {
2151     return smap_get_bool(&cfg->other_config, "enable-statistics", false);
2152 }
2153
2154 static void
2155 reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2156 {
2157     bool enable = enable_system_stats(cfg);
2158
2159     system_stats_enable(enable);
2160     if (!enable) {
2161         ovsrec_open_vswitch_set_statistics(cfg, NULL);
2162     }
2163 }
2164
2165 static void
2166 run_system_stats(void)
2167 {
2168     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2169     struct smap *stats;
2170
2171     stats = system_stats_run();
2172     if (stats && cfg) {
2173         struct ovsdb_idl_txn *txn;
2174         struct ovsdb_datum datum;
2175
2176         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2177         ovsdb_datum_from_smap(&datum, stats);
2178         ovsdb_idl_txn_write(&cfg->header_, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics,
2179                             &datum);
2180         ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2181         ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2182
2183         free(stats);
2184     }
2185 }
2186
2187 static const char *
2188 ofp12_controller_role_to_str(enum ofp12_controller_role role)
2189 {
2190     switch (role) {
2191     case OFPCR12_ROLE_EQUAL:
2192         return "other";
2193     case OFPCR12_ROLE_MASTER:
2194         return "master";
2195     case OFPCR12_ROLE_SLAVE:
2196         return "slave";
2197     case OFPCR12_ROLE_NOCHANGE:
2198     default:
2199         return "*** INVALID ROLE ***";
2200     }
2201 }
2202
2203 static void
2204 refresh_controller_status(void)
2205 {
2206     struct bridge *br;
2207     struct shash info;
2208     const struct ovsrec_controller *cfg;
2209
2210     shash_init(&info);
2211
2212     /* Accumulate status for controllers on all bridges. */
2213     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2214         ofproto_get_ofproto_controller_info(br->ofproto, &info);
2215     }
2216
2217     /* Update each controller in the database with current status. */
2218     OVSREC_CONTROLLER_FOR_EACH(cfg, idl) {
2219         struct ofproto_controller_info *cinfo =
2220             shash_find_data(&info, cfg->target);
2221
2222         if (cinfo) {
2223             struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2224             const char **values = cinfo->pairs.values;
2225             const char **keys = cinfo->pairs.keys;
2226             size_t i;
2227
2228             for (i = 0; i < cinfo->pairs.n; i++) {
2229                 smap_add(&smap, keys[i], values[i]);
2230             }
2231
2232             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, cinfo->is_connected);
2233             ovsrec_controller_set_role(cfg, ofp12_controller_role_to_str(
2234                                            cinfo->role));
2235             ovsrec_controller_set_status(cfg, &smap);
2236             smap_destroy(&smap);
2237         } else {
2238             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, false);
2239             ovsrec_controller_set_role(cfg, NULL);
2240             ovsrec_controller_set_status(cfg, NULL);
2241         }
2242     }
2243
2244     ofproto_free_ofproto_controller_info(&info);
2245 }
2246 \f
2247 static void
2248 bridge_run__(void)
2249 {
2250     struct bridge *br;
2251     struct sset types;
2252     const char *type;
2253
2254     /* Let each datapath type do the work that it needs to do. */
2255     sset_init(&types);
2256     ofproto_enumerate_types(&types);
2257     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2258         ofproto_type_run(type);
2259     }
2260     sset_destroy(&types);
2261
2262     /* Let each bridge do the work that it needs to do. */
2263     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2264         ofproto_run(br->ofproto);
2265     }
2266 }
2267
2268 void
2269 bridge_run(void)
2270 {
2271     static struct ovsrec_open_vswitch null_cfg;
2272     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg;
2273
2274     bool vlan_splinters_changed;
2275     struct bridge *br;
2276     int stats_interval;
2277
2278     ovsrec_open_vswitch_init(&null_cfg);
2279
2280     ovsdb_idl_run(idl);
2281
2282     if (ovsdb_idl_is_lock_contended(idl)) {
2283         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
2284         struct bridge *br, *next_br;
2285
2286         VLOG_ERR_RL(&rl, "another ovs-vswitchd process is running, "
2287                     "disabling this process (pid %ld) until it goes away",
2288                     (long int) getpid());
2289
2290         HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
2291             bridge_destroy(br);
2292         }
2293         /* Since we will not be running system_stats_run() in this process
2294          * with the current situation of multiple ovs-vswitchd daemons,
2295          * disable system stats collection. */
2296         system_stats_enable(false);
2297         return;
2298     } else if (!ovsdb_idl_has_lock(idl)) {
2299         return;
2300     }
2301     cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2302
2303     /* Initialize the ofproto library.  This only needs to run once, but
2304      * it must be done after the configuration is set.  If the
2305      * initialization has already occurred, bridge_init_ofproto()
2306      * returns immediately. */
2307     bridge_init_ofproto(cfg);
2308
2309     /* Once the value of flow-restore-wait is false, we no longer should
2310      * check its value from the database. */
2311     if (cfg && ofproto_get_flow_restore_wait()) {
2312         ofproto_set_flow_restore_wait(smap_get_bool(&cfg->other_config,
2313                                         "flow-restore-wait", false));
2314     }
2315
2316     bridge_run__();
2317
2318     /* Re-configure SSL.  We do this on every trip through the main loop,
2319      * instead of just when the database changes, because the contents of the
2320      * key and certificate files can change without the database changing.
2321      *
2322      * We do this before bridge_reconfigure() because that function might
2323      * initiate SSL connections and thus requires SSL to be configured. */
2324     if (cfg && cfg->ssl) {
2325         const struct ovsrec_ssl *ssl = cfg->ssl;
2326
2327         stream_ssl_set_key_and_cert(ssl->private_key, ssl->certificate);
2328         stream_ssl_set_ca_cert_file(ssl->ca_cert, ssl->bootstrap_ca_cert);
2329     }
2330
2331     /* If VLAN splinters are in use, then we need to reconfigure if VLAN
2332      * usage has changed. */
2333     vlan_splinters_changed = false;
2334     if (vlan_splinters_enabled_anywhere) {
2335         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2336             if (ofproto_has_vlan_usage_changed(br->ofproto)) {
2337                 vlan_splinters_changed = true;
2338                 break;
2339             }
2340         }
2341     }
2342
2343     if (ovsdb_idl_get_seqno(idl) != idl_seqno || vlan_splinters_changed) {
2344         struct ovsdb_idl_txn *txn;
2345
2346         idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
2347         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2348         bridge_reconfigure(cfg ? cfg : &null_cfg);
2349
2350         if (cfg) {
2351             ovsrec_open_vswitch_set_cur_cfg(cfg, cfg->next_cfg);
2352         }
2353
2354         /* If we are completing our initial configuration for this run
2355          * of ovs-vswitchd, then keep the transaction around to monitor
2356          * it for completion. */
2357         if (initial_config_done) {
2358             /* Always sets the 'status_txn_try_again' to check again,
2359              * in case that this transaction fails. */
2360             status_txn_try_again = true;
2361             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2362             ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2363         } else {
2364             initial_config_done = true;
2365             daemonize_txn = txn;
2366         }
2367     }
2368
2369     if (daemonize_txn) {
2370         enum ovsdb_idl_txn_status status = ovsdb_idl_txn_commit(daemonize_txn);
2371         if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2372             ovsdb_idl_txn_destroy(daemonize_txn);
2373             daemonize_txn = NULL;
2374
2375             /* ovs-vswitchd has completed initialization, so allow the
2376              * process that forked us to exit successfully. */
2377             daemonize_complete();
2378
2379             vlog_enable_async();
2380
2381             VLOG_INFO_ONCE("%s (Open vSwitch) %s", program_name, VERSION);
2382         }
2383     }
2384
2385     /* Statistics update interval should always be greater than or equal to
2386      * 5000 ms. */
2387     if (cfg) {
2388         stats_interval = MAX(smap_get_int(&cfg->other_config,
2389                                           "stats-update-interval",
2390                                           5000), 5000);
2391     } else {
2392         stats_interval = 5000;
2393     }
2394     if (stats_timer_interval != stats_interval) {
2395         stats_timer_interval = stats_interval;
2396         stats_timer = LLONG_MIN;
2397     }
2398
2399     /* Refresh interface and mirror stats if necessary. */
2400     if (time_msec() >= stats_timer) {
2401         if (cfg) {
2402             struct ovsdb_idl_txn *txn;
2403
2404             txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2405             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2406                 struct port *port;
2407                 struct mirror *m;
2408
2409                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2410                     struct iface *iface;
2411
2412                     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2413                         iface_refresh_stats(iface);
2414                     }
2415
2416                     port_refresh_stp_stats(port);
2417                 }
2418
2419                 HMAP_FOR_EACH (m, hmap_node, &br->mirrors) {
2420                     mirror_refresh_stats(m);
2421                 }
2422
2423             }
2424             refresh_controller_status();
2425             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2426             ovsdb_idl_txn_destroy(txn); /* XXX */
2427         }
2428
2429         stats_timer = time_msec() + stats_timer_interval;
2430     }
2431
2432     if (!status_txn) {
2433         uint64_t seq;
2434
2435         /* Check the need to update status. */
2436         seq = seq_read(connectivity_seq_get());
2437         if (seq != connectivity_seqno || status_txn_try_again) {
2438             connectivity_seqno = seq;
2439             status_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2440             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2441                 struct port *port;
2442
2443                 br_refresh_stp_status(br);
2444                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2445                     struct iface *iface;
2446
2447                     port_refresh_stp_status(port);
2448                     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2449                         iface_refresh_netdev_status(iface);
2450                         iface_refresh_ofproto_status(iface);
2451                     }
2452                 }
2453             }
2454         }
2455     }
2456
2457     if (status_txn) {
2458         enum ovsdb_idl_txn_status status;
2459
2460         status = ovsdb_idl_txn_commit(status_txn);
2461         /* Do not destroy "status_txn" if the transaction is
2462          * "TXN_INCOMPLETE". */
2463         if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2464             ovsdb_idl_txn_destroy(status_txn);
2465             status_txn = NULL;
2466
2467             /* Sets the 'status_txn_try_again' if the transaction fails. */
2468             if (status == TXN_SUCCESS || status == TXN_UNCHANGED) {
2469                 status_txn_try_again = false;
2470             } else {
2471                 status_txn_try_again = true;
2472             }
2473         }
2474     }
2475
2476     run_system_stats();
2477 }
2478
2479 void
2480 bridge_wait(void)
2481 {
2482     struct sset types;
2483     const char *type;
2484
2485     ovsdb_idl_wait(idl);
2486     if (daemonize_txn) {
2487         ovsdb_idl_txn_wait(daemonize_txn);
2488     }
2489
2490     sset_init(&types);
2491     ofproto_enumerate_types(&types);
2492     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2493         ofproto_type_wait(type);
2494     }
2495     sset_destroy(&types);
2496
2497     if (!hmap_is_empty(&all_bridges)) {
2498         struct bridge *br;
2499
2500         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2501             ofproto_wait(br->ofproto);
2502         }
2503
2504         poll_timer_wait_until(stats_timer);
2505     }
2506
2507     /* If the 'status_txn' is non-null (transaction incomplete), waits for the
2508      * transaction to complete.  If the status update to database needs to be
2509      * run again (transaction fails), registers a timeout in
2510      * 'STATUS_CHECK_AGAIN_MSEC'.  Otherwise, waits on the global connectivity
2511      * sequence number. */
2512     if (status_txn) {
2513         ovsdb_idl_txn_wait(status_txn);
2514     } else if (status_txn_try_again) {
2515         poll_timer_wait_until(time_msec() + STATUS_CHECK_AGAIN_MSEC);
2516     } else {
2517         seq_wait(connectivity_seq_get(), connectivity_seqno);
2518     }
2519
2520     system_stats_wait();
2521 }
2522
2523 /* Adds some memory usage statistics for bridges into 'usage', for use with
2524  * memory_report(). */
2525 void
2526 bridge_get_memory_usage(struct simap *usage)
2527 {
2528     struct bridge *br;
2529     struct sset types;
2530     const char *type;
2531
2532     sset_init(&types);
2533     ofproto_enumerate_types(&types);
2534     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2535         ofproto_type_get_memory_usage(type, usage);
2536     }
2537     sset_destroy(&types);
2538
2539     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2540         ofproto_get_memory_usage(br->ofproto, usage);
2541     }
2542 }
2543 \f
2544 /* QoS unixctl user interface functions. */
2545
2546 struct qos_unixctl_show_cbdata {
2547     struct ds *ds;
2548     struct iface *iface;
2549 };
2550
2551 static void
2552 qos_unixctl_show_queue(unsigned int queue_id,
2553                        const struct smap *details,
2554                        struct iface *iface,
2555                        struct ds *ds)
2556 {
2557     struct netdev_queue_stats stats;
2558     struct smap_node *node;
2559     int error;
2560
2561     ds_put_cstr(ds, "\n");
2562     if (queue_id) {
2563         ds_put_format(ds, "Queue %u:\n", queue_id);
2564     } else {
2565         ds_put_cstr(ds, "Default:\n");
2566     }
2567
2568     SMAP_FOR_EACH (node, details) {
2569         ds_put_format(ds, "\t%s: %s\n", node->key, node->value);
2570     }
2571
2572     error = netdev_get_queue_stats(iface->netdev, queue_id, &stats);
2573     if (!error) {
2574         if (stats.tx_packets != UINT64_MAX) {
2575             ds_put_format(ds, "\ttx_packets: %"PRIu64"\n", stats.tx_packets);
2576         }
2577
2578         if (stats.tx_bytes != UINT64_MAX) {
2579             ds_put_format(ds, "\ttx_bytes: %"PRIu64"\n", stats.tx_bytes);
2580         }
2581
2582         if (stats.tx_errors != UINT64_MAX) {
2583             ds_put_format(ds, "\ttx_errors: %"PRIu64"\n", stats.tx_errors);
2584         }
2585     } else {
2586         ds_put_format(ds, "\tFailed to get statistics for queue %u: %s",
2587                       queue_id, ovs_strerror(error));
2588     }
2589 }
2590
2591 static void
2592 qos_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2593                  const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2594 {
2595     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
2596     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2597     struct iface *iface;
2598     const char *type;
2599     struct smap_node *node;
2600
2601     iface = iface_find(argv[1]);
2602     if (!iface) {
2603         unixctl_command_reply_error(conn, "no such interface");
2604         return;
2605     }
2606
2607     netdev_get_qos(iface->netdev, &type, &smap);
2608
2609     if (*type != '\0') {
2610         struct netdev_queue_dump dump;
2611         struct smap details;
2612         unsigned int queue_id;
2613
2614         ds_put_format(&ds, "QoS: %s %s\n", iface->name, type);
2615
2616         SMAP_FOR_EACH (node, &smap) {
2617             ds_put_format(&ds, "%s: %s\n", node->key, node->value);
2618         }
2619
2620         smap_init(&details);
2621         NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &dump, iface->netdev) {
2622             qos_unixctl_show_queue(queue_id, &details, iface, &ds);
2623         }
2624         smap_destroy(&details);
2625
2626         unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&ds));
2627     } else {
2628         ds_put_format(&ds, "QoS not configured on %s\n", iface->name);
2629         unixctl_command_reply_error(conn, ds_cstr(&ds));
2630     }
2631
2632     smap_destroy(&smap);
2633     ds_destroy(&ds);
2634 }
2635 \f
2636 /* Bridge reconfiguration functions. */
2637 static void
2638 bridge_create(const struct ovsrec_bridge *br_cfg)
2639 {
2640     struct bridge *br;
2641
2642     ovs_assert(!bridge_lookup(br_cfg->name));
2643     br = xzalloc(sizeof *br);
2644
2645     br->name = xstrdup(br_cfg->name);
2646     br->type = xstrdup(ofproto_normalize_type(br_cfg->datapath_type));
2647     br->cfg = br_cfg;
2648
2649     /* Derive the default Ethernet address from the bridge's UUID.  This should
2650      * be unique and it will be stable between ovs-vswitchd runs.  */
2651     memcpy(br->default_ea, &br_cfg->header_.uuid, ETH_ADDR_LEN);
2652     eth_addr_mark_random(br->default_ea);
2653
2654     hmap_init(&br->ports);
2655     hmap_init(&br->ifaces);
2656     hmap_init(&br->iface_by_name);
2657     hmap_init(&br->mirrors);
2658
2659     hmap_insert(&all_bridges, &br->node, hash_string(br->name, 0));
2660 }
2661
2662 static void
2663 bridge_destroy(struct bridge *br)
2664 {
2665     if (br) {
2666         struct mirror *mirror, *next_mirror;
2667         struct port *port, *next_port;
2668
2669         HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next_port, hmap_node, &br->ports) {
2670             port_destroy(port);
2671         }
2672         HMAP_FOR_EACH_SAFE (mirror, next_mirror, hmap_node, &br->mirrors) {
2673             mirror_destroy(mirror);
2674         }
2675
2676         hmap_remove(&all_bridges, &br->node);
2677         ofproto_destroy(br->ofproto);
2678         hmap_destroy(&br->ifaces);
2679         hmap_destroy(&br->ports);
2680         hmap_destroy(&br->iface_by_name);
2681         hmap_destroy(&br->mirrors);
2682         free(br->name);
2683         free(br->type);
2684         free(br);
2685     }
2686 }
2687
2688 static struct bridge *
2689 bridge_lookup(const char *name)
2690 {
2691     struct bridge *br;
2692
2693     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (br, node, hash_string(name, 0), &all_bridges) {
2694         if (!strcmp(br->name, name)) {
2695             return br;
2696         }
2697     }
2698     return NULL;
2699 }
2700
2701 /* Handle requests for a listing of all flows known by the OpenFlow
2702  * stack, including those normally hidden. */
2703 static void
2704 bridge_unixctl_dump_flows(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2705                           const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2706 {
2707     struct bridge *br;
2708     struct ds results;
2709
2710     br = bridge_lookup(argv[1]);
2711     if (!br) {
2712         unixctl_command_reply_error(conn, "Unknown bridge");
2713         return;
2714     }
2715
2716     ds_init(&results);
2717     ofproto_get_all_flows(br->ofproto, &results);
2718
2719     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&results));
2720     ds_destroy(&results);
2721 }
2722
2723 /* "bridge/reconnect [BRIDGE]": makes BRIDGE drop all of its controller
2724  * connections and reconnect.  If BRIDGE is not specified, then all bridges
2725  * drop their controller connections and reconnect. */
2726 static void
2727 bridge_unixctl_reconnect(struct unixctl_conn *conn, int argc,
2728                          const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2729 {
2730     struct bridge *br;
2731     if (argc > 1) {
2732         br = bridge_lookup(argv[1]);
2733         if (!br) {
2734             unixctl_command_reply_error(conn,  "Unknown bridge");
2735             return;
2736         }
2737         ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2738     } else {
2739         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2740             ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2741         }
2742     }
2743     unixctl_command_reply(conn, NULL);
2744 }
2745
2746 static size_t
2747 bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
2748                        struct ovsrec_controller ***controllersp)
2749 {
2750     struct ovsrec_controller **controllers;
2751     size_t n_controllers;
2752
2753     controllers = br->cfg->controller;
2754     n_controllers = br->cfg->n_controller;
2755
2756     if (n_controllers == 1 && !strcmp(controllers[0]->target, "none")) {
2757         controllers = NULL;
2758         n_controllers = 0;
2759     }
2760
2761     if (controllersp) {
2762         *controllersp = controllers;
2763     }
2764     return n_controllers;
2765 }
2766
2767 static void
2768 bridge_collect_wanted_ports(struct bridge *br,
2769                             const unsigned long int *splinter_vlans,
2770                             struct shash *wanted_ports)
2771 {
2772     size_t i;
2773
2774     shash_init(wanted_ports);
2775
2776     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
2777         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
2778         if (!shash_add_once(wanted_ports, name, br->cfg->ports[i])) {
2779             VLOG_WARN("bridge %s: %s specified twice as bridge port",
2780                       br->name, name);
2781         }
2782     }
2783     if (bridge_get_controllers(br, NULL)
2784         && !shash_find(wanted_ports, br->name)) {
2785         VLOG_WARN("bridge %s: no port named %s, synthesizing one",
2786                   br->name, br->name);
2787
2788         ovsrec_interface_init(&br->synth_local_iface);
2789         ovsrec_port_init(&br->synth_local_port);
2790
2791         br->synth_local_port.interfaces = &br->synth_local_ifacep;
2792         br->synth_local_port.n_interfaces = 1;
2793         br->synth_local_port.name = br->name;
2794
2795         br->synth_local_iface.name = br->name;
2796         br->synth_local_iface.type = "internal";
2797
2798         br->synth_local_ifacep = &br->synth_local_iface;
2799
2800         shash_add(wanted_ports, br->name, &br->synth_local_port);
2801     }
2802
2803     if (splinter_vlans) {
2804         add_vlan_splinter_ports(br, splinter_vlans, wanted_ports);
2805     }
2806 }
2807
2808 /* Deletes "struct port"s and "struct iface"s under 'br' which aren't
2809  * consistent with 'br->cfg'.  Updates 'br->if_cfg_queue' with interfaces which
2810  * 'br' needs to complete its configuration. */
2811 static void
2812 bridge_del_ports(struct bridge *br, const struct shash *wanted_ports)
2813 {
2814     struct shash_node *port_node;
2815     struct port *port, *next;
2816
2817     /* Get rid of deleted ports.
2818      * Get rid of deleted interfaces on ports that still exist. */
2819     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next, hmap_node, &br->ports) {
2820         port->cfg = shash_find_data(wanted_ports, port->name);
2821         if (!port->cfg) {
2822             port_destroy(port);
2823         } else {
2824             port_del_ifaces(port);
2825         }
2826     }
2827
2828     /* Update iface->cfg and iface->type in interfaces that still exist. */
2829     SHASH_FOR_EACH (port_node, wanted_ports) {
2830         const struct ovsrec_port *port = port_node->data;
2831         size_t i;
2832
2833         for (i = 0; i < port->n_interfaces; i++) {
2834             const struct ovsrec_interface *cfg = port->interfaces[i];
2835             struct iface *iface = iface_lookup(br, cfg->name);
2836             const char *type = iface_get_type(cfg, br->cfg);
2837
2838             if (iface) {
2839                 iface->cfg = cfg;
2840                 iface->type = type;
2841             } else if (!strcmp(type, "null")) {
2842                 VLOG_WARN_ONCE("%s: The null interface type is deprecated and"
2843                                " may be removed in February 2013. Please email"
2844                                " dev@openvswitch.org with concerns.",
2845                                cfg->name);
2846             } else {
2847                 /* We will add new interfaces later. */
2848             }
2849         }
2850     }
2851 }
2852
2853 /* Initializes 'oc' appropriately as a management service controller for
2854  * 'br'.
2855  *
2856  * The caller must free oc->target when it is no longer needed. */
2857 static void
2858 bridge_ofproto_controller_for_mgmt(const struct bridge *br,
2859                                    struct ofproto_controller *oc)
2860 {
2861     oc->target = xasprintf("punix:%s/%s.mgmt", ovs_rundir(), br->name);
2862     oc->max_backoff = 0;
2863     oc->probe_interval = 60;
2864     oc->band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
2865     oc->rate_limit = 0;
2866     oc->burst_limit = 0;
2867     oc->enable_async_msgs = true;
2868     oc->dscp = 0;
2869 }
2870
2871 /* Converts ovsrec_controller 'c' into an ofproto_controller in 'oc'.  */
2872 static void
2873 bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(const struct ovsrec_controller *c,
2874                                       struct ofproto_controller *oc)
2875 {
2876     int dscp;
2877
2878     oc->target = c->target;
2879     oc->max_backoff = c->max_backoff ? *c->max_backoff / 1000 : 8;
2880     oc->probe_interval = c->inactivity_probe ? *c->inactivity_probe / 1000 : 5;
2881     oc->band = (!c->connection_mode || !strcmp(c->connection_mode, "in-band")
2882                 ? OFPROTO_IN_BAND : OFPROTO_OUT_OF_BAND);
2883     oc->rate_limit = c->controller_rate_limit ? *c->controller_rate_limit : 0;
2884     oc->burst_limit = (c->controller_burst_limit
2885                        ? *c->controller_burst_limit : 0);
2886     oc->enable_async_msgs = (!c->enable_async_messages
2887                              || *c->enable_async_messages);
2888     dscp = smap_get_int(&c->other_config, "dscp", DSCP_DEFAULT);
2889     if (dscp < 0 || dscp > 63) {
2890         dscp = DSCP_DEFAULT;
2891     }
2892     oc->dscp = dscp;
2893 }
2894
2895 /* Configures the IP stack for 'br''s local interface properly according to the
2896  * configuration in 'c'.  */
2897 static void
2898 bridge_configure_local_iface_netdev(struct bridge *br,
2899                                     struct ovsrec_controller *c)
2900 {
2901     struct netdev *netdev;
2902     struct in_addr mask, gateway;
2903
2904     struct iface *local_iface;
2905     struct in_addr ip;
2906
2907     /* If there's no local interface or no IP address, give up. */
2908     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
2909     if (!local_iface || !c->local_ip
2910         || !inet_pton(AF_INET, c->local_ip, &ip)) {
2911         return;
2912     }
2913
2914     /* Bring up the local interface. */
2915     netdev = local_iface->netdev;
2916     netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
2917
2918     /* Configure the IP address and netmask. */
2919     if (!c->local_netmask
2920         || !inet_pton(AF_INET, c->local_netmask, &mask)
2921         || !mask.s_addr) {
2922         mask.s_addr = guess_netmask(ip.s_addr);
2923     }
2924     if (!netdev_set_in4(netdev, ip, mask)) {
2925         VLOG_INFO("bridge %s: configured IP address "IP_FMT", netmask "IP_FMT,
2926                   br->name, IP_ARGS(ip.s_addr), IP_ARGS(mask.s_addr));
2927     }
2928
2929     /* Configure the default gateway. */
2930     if (c->local_gateway
2931         && inet_pton(AF_INET, c->local_gateway, &gateway)
2932         && gateway.s_addr) {
2933         if (!netdev_add_router(netdev, gateway)) {
2934             VLOG_INFO("bridge %s: configured gateway "IP_FMT,
2935                       br->name, IP_ARGS(gateway.s_addr));
2936         }
2937     }
2938 }
2939
2940 /* Returns true if 'a' and 'b' are the same except that any number of slashes
2941  * in either string are treated as equal to any number of slashes in the other,
2942  * e.g. "x///y" is equal to "x/y".
2943  *
2944  * Also, if 'b_stoplen' bytes from 'b' are found to be equal to corresponding
2945  * bytes from 'a', the function considers this success.  Specify 'b_stoplen' as
2946  * SIZE_MAX to compare all of 'a' to all of 'b' rather than just a prefix of
2947  * 'b' against a prefix of 'a'.
2948  */
2949 static bool
2950 equal_pathnames(const char *a, const char *b, size_t b_stoplen)
2951 {
2952     const char *b_start = b;
2953     for (;;) {
2954         if (b - b_start >= b_stoplen) {
2955             return true;
2956         } else if (*a != *b) {
2957             return false;
2958         } else if (*a == '/') {
2959             a += strspn(a, "/");
2960             b += strspn(b, "/");
2961         } else if (*a == '\0') {
2962             return true;
2963         } else {
2964             a++;
2965             b++;
2966         }
2967     }
2968 }
2969
2970 static void
2971 bridge_configure_remotes(struct bridge *br,
2972                          const struct sockaddr_in *managers, size_t n_managers)
2973 {
2974     bool disable_in_band;
2975
2976     struct ovsrec_controller **controllers;
2977     size_t n_controllers;
2978
2979     enum ofproto_fail_mode fail_mode;
2980
2981     struct ofproto_controller *ocs;
2982     size_t n_ocs;
2983     size_t i;
2984
2985     /* Check if we should disable in-band control on this bridge. */
2986     disable_in_band = smap_get_bool(&br->cfg->other_config, "disable-in-band",
2987                                     false);
2988
2989     /* Set OpenFlow queue ID for in-band control. */
2990     ofproto_set_in_band_queue(br->ofproto,
2991                               smap_get_int(&br->cfg->other_config,
2992                                            "in-band-queue", -1));
2993
2994     if (disable_in_band) {
2995         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, NULL, 0);
2996     } else {
2997         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, managers, n_managers);
2998     }
2999
3000     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
3001
3002     ocs = xmalloc((n_controllers + 1) * sizeof *ocs);
3003     n_ocs = 0;
3004
3005     bridge_ofproto_controller_for_mgmt(br, &ocs[n_ocs++]);
3006     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
3007         struct ovsrec_controller *c = controllers[i];
3008
3009         if (!strncmp(c->target, "punix:", 6)
3010             || !strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
3011             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3012             char *whitelist;
3013
3014             if (!strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
3015                 /* Connect to a listening socket */
3016                 whitelist = xasprintf("unix:%s/", ovs_rundir());
3017                 if (strchr(c->target, '/') &&
3018                    !equal_pathnames(c->target, whitelist,
3019                      strlen(whitelist))) {
3020                     /* Absolute path specified, but not in ovs_rundir */
3021                     VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not connecting to socket "
3022                                   "controller \"%s\" due to possibility for "
3023                                   "remote exploit.  Instead, specify socket "
3024                                   "in whitelisted \"%s\" or connect to "
3025                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
3026                                   "available without special configuration).",
3027                                   br->name, c->target, whitelist,
3028                                   ovs_rundir(), br->name);
3029                     free(whitelist);
3030                     continue;
3031                 }
3032             } else {
3033                whitelist = xasprintf("punix:%s/%s.controller",
3034                                      ovs_rundir(), br->name);
3035                if (!equal_pathnames(c->target, whitelist, SIZE_MAX)) {
3036                    /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing
3037                     * arbitrary Unix domain sockets and overwriting arbitrary
3038                     * local files. */
3039                    VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not adding Unix domain socket "
3040                                   "controller \"%s\" due to possibility of "
3041                                   "overwriting local files. Instead, specify "
3042                                   "whitelisted \"%s\" or connect to "
3043                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
3044                                   "available without special configuration).",
3045                                   br->name, c->target, whitelist,
3046                                   ovs_rundir(), br->name);
3047                    free(whitelist);
3048                    continue;
3049                }
3050             }
3051
3052             free(whitelist);
3053         }
3054
3055         bridge_configure_local_iface_netdev(br, c);
3056         bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(c, &ocs[n_ocs]);
3057         if (disable_in_band) {
3058             ocs[n_ocs].band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
3059         }
3060         n_ocs++;
3061     }
3062
3063     ofproto_set_controllers(br->ofproto, ocs, n_ocs,
3064                             bridge_get_allowed_versions(br));
3065     free(ocs[0].target); /* From bridge_ofproto_controller_for_mgmt(). */
3066     free(ocs);
3067
3068     /* Set the fail-mode. */
3069     fail_mode = !br->cfg->fail_mode
3070                 || !strcmp(br->cfg->fail_mode, "standalone")
3071                     ? OFPROTO_FAIL_STANDALONE
3072                     : OFPROTO_FAIL_SECURE;
3073     ofproto_set_fail_mode(br->ofproto, fail_mode);
3074
3075     /* Configure OpenFlow controller connection snooping. */
3076     if (!ofproto_has_snoops(br->ofproto)) {
3077         struct sset snoops;
3078
3079         sset_init(&snoops);
3080         sset_add_and_free(&snoops, xasprintf("punix:%s/%s.snoop",
3081                                              ovs_rundir(), br->name));
3082         ofproto_set_snoops(br->ofproto, &snoops);
3083         sset_destroy(&snoops);
3084     }
3085 }
3086
3087 static void
3088 bridge_configure_tables(struct bridge *br)
3089 {
3090     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3091     int n_tables;
3092     int i, j, k;
3093
3094     n_tables = ofproto_get_n_tables(br->ofproto);
3095     j = 0;
3096     for (i = 0; i < n_tables; i++) {
3097         struct ofproto_table_settings s;
3098
3099         s.name = NULL;
3100         s.max_flows = UINT_MAX;
3101         s.groups = NULL;
3102         s.n_groups = 0;
3103         s.n_prefix_fields = 0;
3104         memset(s.prefix_fields, ~0, sizeof(s.prefix_fields));
3105
3106         if (j < br->cfg->n_flow_tables && i == br->cfg->key_flow_tables[j]) {
3107             struct ovsrec_flow_table *cfg = br->cfg->value_flow_tables[j++];
3108             bool no_prefixes;
3109
3110             s.name = cfg->name;
3111             if (cfg->n_flow_limit && *cfg->flow_limit < UINT_MAX) {
3112                 s.max_flows = *cfg->flow_limit;
3113             }
3114             if (cfg->overflow_policy
3115                 && !strcmp(cfg->overflow_policy, "evict")) {
3116
3117                 s.groups = xmalloc(cfg->n_groups * sizeof *s.groups);
3118                 for (k = 0; k < cfg->n_groups; k++) {
3119                     const char *string = cfg->groups[k];
3120                     char *msg;
3121
3122                     msg = mf_parse_subfield__(&s.groups[k], &string);
3123                     if (msg) {
3124                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: error parsing "
3125                                      "'groups' (%s)", br->name, i, msg);
3126                         free(msg);
3127                     } else if (*string) {
3128                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: 'groups' "
3129                                      "element '%s' contains trailing garbage",
3130                                      br->name, i, cfg->groups[k]);
3131                     } else {
3132                         s.n_groups++;
3133                     }
3134                 }
3135             }
3136             /* Prefix lookup fields. */
3137             no_prefixes = false;
3138             s.n_prefix_fields = 0;
3139             for (k = 0; k < cfg->n_prefixes; k++) {
3140                 const char *name = cfg->prefixes[k];
3141                 const struct mf_field *mf;
3142
3143                 if (strcmp(name, "none") == 0) {
3144                     no_prefixes = true;
3145                     continue;
3146                 }
3147                 mf = mf_from_name(name);
3148                 if (!mf) {
3149                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with unknown field: %s",
3150                               br->name, name);
3151                     continue;
3152                 }
3153                 if (mf->flow_be32ofs < 0 || mf->n_bits % 32) {
3154                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with incompatible field: "
3155                               "%s", br->name, name);
3156                     continue;
3157                 }
3158                 if (s.n_prefix_fields >= ARRAY_SIZE(s.prefix_fields)) {
3159                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with too many fields, "
3160                               "field not used: %s", br->name, name);
3161                     continue;
3162                 }
3163                 s.prefix_fields[s.n_prefix_fields++] = mf->id;
3164             }
3165             if (s.n_prefix_fields == 0 && !no_prefixes) {
3166                 /* Use default values. */
3167                 s.n_prefix_fields = ARRAY_SIZE(default_prefix_fields);
3168                 memcpy(s.prefix_fields, default_prefix_fields,
3169                        sizeof default_prefix_fields);
3170             }
3171             if (s.n_prefix_fields > 0) {
3172                 int k;
3173                 struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
3174                 for (k = 0; k < s.n_prefix_fields; k++) {
3175                     if (k) {
3176                         ds_put_char(&ds, ',');
3177                     }
3178                     ds_put_cstr(&ds, mf_from_id(s.prefix_fields[k])->name);
3179                 }
3180                 VLOG_INFO("bridge %s table %d: Prefix lookup with: %s.",
3181                           br->name, i, ds_cstr(&ds));
3182                 ds_destroy(&ds);
3183             }
3184         }
3185
3186         ofproto_configure_table(br->ofproto, i, &s);
3187
3188         free(s.groups);
3189     }
3190     for (; j < br->cfg->n_flow_tables; j++) {
3191         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: ignoring configuration for flow table "
3192                      "%"PRId64" not supported by this datapath", br->name,
3193                      br->cfg->key_flow_tables[j]);
3194     }
3195 }
3196
3197 static void
3198 bridge_configure_dp_desc(struct bridge *br)
3199 {
3200     ofproto_set_dp_desc(br->ofproto,
3201                         smap_get(&br->cfg->other_config, "dp-desc"));
3202 }
3203 \f
3204 /* Port functions. */
3205
3206 static struct port *
3207 port_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_port *cfg)
3208 {
3209     struct port *port;
3210
3211     port = xzalloc(sizeof *port);
3212     port->bridge = br;
3213     port->name = xstrdup(cfg->name);
3214     port->cfg = cfg;
3215     list_init(&port->ifaces);
3216
3217     hmap_insert(&br->ports, &port->hmap_node, hash_string(port->name, 0));
3218     return port;
3219 }
3220
3221 /* Deletes interfaces from 'port' that are no longer configured for it. */
3222 static void
3223 port_del_ifaces(struct port *port)
3224 {
3225     struct iface *iface, *next;
3226     struct sset new_ifaces;
3227     size_t i;
3228
3229     /* Collect list of new interfaces. */
3230     sset_init(&new_ifaces);
3231     for (i = 0; i < port->cfg->n_interfaces; i++) {
3232         const char *name = port->cfg->interfaces[i]->name;
3233         const char *type = port->cfg->interfaces[i]->type;
3234         if (strcmp(type, "null")) {
3235             sset_add(&new_ifaces, name);
3236         }
3237     }
3238
3239     /* Get rid of deleted interfaces. */
3240     LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3241         if (!sset_contains(&new_ifaces, iface->name)) {
3242             iface_destroy(iface);
3243         }
3244     }
3245
3246     sset_destroy(&new_ifaces);
3247 }
3248
3249 static void
3250 port_destroy(struct port *port)
3251 {
3252     if (port) {
3253         struct bridge *br = port->bridge;
3254         struct iface *iface, *next;
3255
3256         if (br->ofproto) {
3257             ofproto_bundle_unregister(br->ofproto, port);
3258         }
3259
3260         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3261             iface_destroy__(iface);
3262         }
3263
3264         hmap_remove(&br->ports, &port->hmap_node);
3265         free(port->name);
3266         free(port);
3267     }
3268 }
3269
3270 static struct port *
3271 port_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3272 {
3273     struct port *port;
3274
3275     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (port, hmap_node, hash_string(name, 0),
3276                              &br->ports) {
3277         if (!strcmp(port->name, name)) {
3278             return port;
3279         }
3280     }
3281     return NULL;
3282 }
3283
3284 static bool
3285 enable_lacp(struct port *port, bool *activep)
3286 {
3287     if (!port->cfg->lacp) {
3288         /* XXX when LACP implementation has been sufficiently tested, enable by
3289          * default and make active on bonded ports. */
3290         return false;
3291     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "off")) {
3292         return false;
3293     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "active")) {
3294         *activep = true;
3295         return true;
3296     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "passive")) {
3297         *activep = false;
3298         return true;
3299     } else {
3300         VLOG_WARN("port %s: unknown LACP mode %s",
3301                   port->name, port->cfg->lacp);
3302         return false;
3303     }
3304 }
3305
3306 static struct lacp_settings *
3307 port_configure_lacp(struct port *port, struct lacp_settings *s)
3308 {
3309     const char *lacp_time, *system_id;
3310     int priority;
3311
3312     if (!enable_lacp(port, &s->active)) {
3313         return NULL;
3314     }
3315
3316     s->name = port->name;
3317
3318     system_id = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-system-id");
3319     if (system_id) {
3320         if (!ovs_scan(system_id, ETH_ADDR_SCAN_FMT,
3321                       ETH_ADDR_SCAN_ARGS(s->id))) {
3322             VLOG_WARN("port %s: LACP system ID (%s) must be an Ethernet"
3323                       " address.", port->name, system_id);
3324             return NULL;
3325         }
3326     } else {
3327         memcpy(s->id, port->bridge->ea, ETH_ADDR_LEN);
3328     }
3329
3330     if (eth_addr_is_zero(s->id)) {
3331         VLOG_WARN("port %s: Invalid zero LACP system ID.", port->name);
3332         return NULL;
3333     }
3334
3335     /* Prefer bondable links if unspecified. */
3336     priority = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "lacp-system-priority",
3337                             0);
3338     s->priority = (priority > 0 && priority <= UINT16_MAX
3339                    ? priority
3340                    : UINT16_MAX - !list_is_short(&port->ifaces));
3341
3342     lacp_time = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-time");
3343     s->fast = lacp_time && !strcasecmp(lacp_time, "fast");
3344
3345     s->fallback_ab_cfg = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
3346                                        "lacp-fallback-ab", false);
3347
3348     return s;
3349 }
3350
3351 static void
3352 iface_configure_lacp(struct iface *iface, struct lacp_slave_settings *s)
3353 {
3354     int priority, portid, key;
3355
3356     portid = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-id", 0);
3357     priority = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-priority",
3358                             0);
3359     key = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-aggregation-key", 0);
3360
3361     if (portid <= 0 || portid > UINT16_MAX) {
3362         portid = ofp_to_u16(iface->ofp_port);
3363     }
3364
3365     if (priority <= 0 || priority > UINT16_MAX) {
3366         priority = UINT16_MAX;
3367     }
3368
3369     if (key < 0 || key > UINT16_MAX) {
3370         key = 0;
3371     }
3372
3373     s->name = iface->name;
3374     s->id = portid;
3375     s->priority = priority;
3376     s->key = key;
3377 }
3378
3379 static void
3380 port_configure_bond(struct port *port, struct bond_settings *s)
3381 {
3382     const char *detect_s;
3383     struct iface *iface;
3384     int miimon_interval;
3385
3386     s->name = port->name;
3387     s->balance = BM_AB;
3388     if (port->cfg->bond_mode) {
3389         if (!bond_mode_from_string(&s->balance, port->cfg->bond_mode)) {
3390             VLOG_WARN("port %s: unknown bond_mode %s, defaulting to %s",
3391                       port->name, port->cfg->bond_mode,
3392                       bond_mode_to_string(s->balance));
3393         }
3394     } else {
3395         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
3396
3397         /* XXX: Post version 1.5.*, the default bond_mode changed from SLB to
3398          * active-backup. At some point we should remove this warning. */
3399         VLOG_WARN_RL(&rl, "port %s: Using the default bond_mode %s. Note that"
3400                      " in previous versions, the default bond_mode was"
3401                      " balance-slb", port->name,
3402                      bond_mode_to_string(s->balance));
3403     }
3404     if (s->balance == BM_SLB && port->bridge->cfg->n_flood_vlans) {
3405         VLOG_WARN("port %s: SLB bonds are incompatible with flood_vlans, "
3406                   "please use another bond type or disable flood_vlans",
3407                   port->name);
3408     }
3409
3410     miimon_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3411                                    "bond-miimon-interval", 0);
3412     if (miimon_interval <= 0) {
3413         miimon_interval = 200;
3414     }
3415
3416     detect_s = smap_get(&port->cfg->other_config, "bond-detect-mode");
3417     if (!detect_s || !strcmp(detect_s, "carrier")) {
3418         miimon_interval = 0;
3419     } else if (strcmp(detect_s, "miimon")) {
3420         VLOG_WARN("port %s: unsupported bond-detect-mode %s, "
3421                   "defaulting to carrier", port->name, detect_s);
3422         miimon_interval = 0;
3423     }
3424
3425     s->up_delay = MAX(0, port->cfg->bond_updelay);
3426     s->down_delay = MAX(0, port->cfg->bond_downdelay);
3427     s->basis = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "bond-hash-basis", 0);
3428     s->rebalance_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3429                                            "bond-rebalance-interval", 10000);
3430     if (s->rebalance_interval && s->rebalance_interval < 1000) {
3431         s->rebalance_interval = 1000;
3432     }
3433
3434     s->fake_iface = port->cfg->bond_fake_iface;
3435
3436     s->lacp_fallback_ab_cfg = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
3437                                        "lacp-fallback-ab", false);
3438
3439     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
3440         netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, miimon_interval);
3441     }
3442 }
3443
3444 /* Returns true if 'port' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3445  * instead of obtaining it from the database. */
3446 static bool
3447 port_is_synthetic(const struct port *port)
3448 {
3449     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&port->cfg->header_);
3450 }
3451 \f
3452 /* Interface functions. */
3453
3454 static bool
3455 iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
3456                   const struct ovsrec_bridge *br)
3457 {
3458     /* The local port and "internal" ports are always "internal". */
3459     return !strcmp(iface->type, "internal") || !strcmp(iface->name, br->name);
3460 }
3461
3462 /* Returns the correct network device type for interface 'iface' in bridge
3463  * 'br'. */
3464 static const char *
3465 iface_get_type(const struct ovsrec_interface *iface,
3466                const struct ovsrec_bridge *br)
3467 {
3468     const char *type;
3469
3470     /* The local port always has type "internal".  Other ports take
3471      * their type from the database and default to "system" if none is
3472      * specified. */
3473     if (iface_is_internal(iface, br)) {
3474         type = "internal";
3475     } else {
3476         type = iface->type[0] ? iface->type : "system";
3477     }
3478
3479     return ofproto_port_open_type(br->datapath_type, type);
3480 }
3481
3482 static void
3483 iface_destroy__(struct iface *iface)
3484 {
3485     if (iface) {
3486         struct port *port = iface->port;
3487         struct bridge *br = port->bridge;
3488
3489         if (br->ofproto && iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3490             ofproto_port_unregister(br->ofproto, iface->ofp_port);
3491         }
3492
3493         if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3494             hmap_remove(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node);
3495         }
3496
3497         list_remove(&iface->port_elem);
3498         hmap_remove(&br->iface_by_name, &iface->name_node);
3499
3500         /* The user is changing configuration here, so netdev_remove needs to be
3501          * used as opposed to netdev_close */
3502         netdev_remove(iface->netdev);
3503
3504         free(iface->name);
3505         free(iface);
3506     }
3507 }
3508
3509 static void
3510 iface_destroy(struct iface *iface)
3511 {
3512     if (iface) {
3513         struct port *port = iface->port;
3514
3515         iface_destroy__(iface);
3516         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
3517             port_destroy(port);
3518         }
3519     }
3520 }
3521
3522 static struct iface *
3523 iface_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3524 {
3525     struct iface *iface;
3526
3527     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (iface, name_node, hash_string(name, 0),
3528                              &br->iface_by_name) {
3529         if (!strcmp(iface->name, name)) {
3530             return iface;
3531         }
3532     }
3533
3534     return NULL;
3535 }
3536
3537 static struct iface *
3538 iface_find(const char *name)
3539 {
3540     const struct bridge *br;
3541
3542     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3543         struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
3544
3545         if (iface) {
3546             return iface;
3547         }
3548     }
3549     return NULL;
3550 }
3551
3552 static struct iface *
3553 iface_from_ofp_port(const struct bridge *br, ofp_port_t ofp_port)
3554 {
3555     struct iface *iface;
3556
3557     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (iface, ofp_port_node, hash_ofp_port(ofp_port),
3558                              &br->ifaces) {
3559         if (iface->ofp_port == ofp_port) {
3560             return iface;
3561         }
3562     }
3563     return NULL;
3564 }
3565
3566 /* Set Ethernet address of 'iface', if one is specified in the configuration
3567  * file. */
3568 static void
3569 iface_set_mac(const struct bridge *br, const struct port *port, struct iface *iface)
3570 {
3571     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN], *mac = NULL;
3572     struct iface *hw_addr_iface;
3573
3574     if (strcmp(iface->type, "internal")) {
3575         return;
3576     }
3577
3578     if (iface->cfg->mac && eth_addr_from_string(iface->cfg->mac, ea)) {
3579         mac = ea;
3580     } else if (port->cfg->fake_bridge) {
3581         /* Fake bridge and no MAC set in the configuration. Pick a local one. */
3582         find_local_hw_addr(br, ea, port, &hw_addr_iface);
3583         mac = ea;
3584     }
3585
3586     if (mac) {
3587         if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
3588             VLOG_ERR("interface %s: ignoring mac in Interface record "
3589                      "(use Bridge record to set local port's mac)",
3590                      iface->name);
3591         } else if (eth_addr_is_multicast(mac)) {
3592             VLOG_ERR("interface %s: cannot set MAC to multicast address",
3593                      iface->name);
3594         } else {
3595             int error = netdev_set_etheraddr(iface->netdev, mac);
3596             if (error) {
3597                 VLOG_ERR("interface %s: setting MAC failed (%s)",
3598                          iface->name, ovs_strerror(error));
3599             }
3600         }
3601     }
3602 }
3603
3604 /* Sets the ofport column of 'if_cfg' to 'ofport'. */
3605 static void
3606 iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *if_cfg, ofp_port_t ofport)
3607 {
3608     if (if_cfg && !ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3609         int64_t port = ofport == OFPP_NONE ? -1 : ofp_to_u16(ofport);
3610         ovsrec_interface_set_ofport(if_cfg, &port, 1);
3611     }
3612 }
3613
3614 /* Clears all of the fields in 'if_cfg' that indicate interface status, and
3615  * sets the "ofport" field to -1.
3616  *
3617  * This is appropriate when 'if_cfg''s interface cannot be created or is
3618  * otherwise invalid. */
3619 static void
3620 iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg, char *errp)
3621 {
3622     if (!ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3623         iface_set_ofport(if_cfg, OFPP_NONE);
3624         ovsrec_interface_set_error(if_cfg, errp);
3625         ovsrec_interface_set_status(if_cfg, NULL);
3626         ovsrec_interface_set_admin_state(if_cfg, NULL);
3627         ovsrec_interface_set_duplex(if_cfg, NULL);
3628         ovsrec_interface_set_link_speed(if_cfg, NULL, 0);
3629         ovsrec_interface_set_link_state(if_cfg, NULL);
3630         ovsrec_interface_set_mac_in_use(if_cfg, NULL);
3631         ovsrec_interface_set_mtu(if_cfg, NULL, 0);
3632         ovsrec_interface_set_cfm_fault(if_cfg, NULL, 0);
3633         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(if_cfg, NULL, 0);
3634         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(if_cfg, NULL, 0);
3635         ovsrec_interface_set_lacp_current(if_cfg, NULL, 0);
3636         ovsrec_interface_set_statistics(if_cfg, NULL, NULL, 0);
3637         ovsrec_interface_set_ifindex(if_cfg, NULL, 0);
3638     }
3639 }
3640
3641 static bool
3642 queue_ids_include(const struct ovsdb_datum *queues, int64_t target)
3643 {
3644     union ovsdb_atom atom;
3645
3646     atom.integer = target;
3647     return ovsdb_datum_find_key(queues, &atom, OVSDB_TYPE_INTEGER) != UINT_MAX;
3648 }
3649
3650 static void
3651 iface_configure_qos(struct iface *iface, const struct ovsrec_qos *qos)
3652 {
3653     struct ofpbuf queues_buf;
3654
3655     ofpbuf_init(&queues_buf, 0);
3656
3657     if (!qos || qos->type[0] == '\0' || qos->n_queues < 1) {
3658         netdev_set_qos(iface->netdev, NULL, NULL);
3659     } else {
3660         const struct ovsdb_datum *queues;
3661         struct netdev_queue_dump dump;
3662         unsigned int queue_id;
3663         struct smap details;
3664         bool queue_zero;
3665         size_t i;
3666
3667         /* Configure top-level Qos for 'iface'. */
3668         netdev_set_qos(iface->netdev, qos->type, &qos->other_config);
3669
3670         /* Deconfigure queues that were deleted. */
3671         queues = ovsrec_qos_get_queues(qos, OVSDB_TYPE_INTEGER,
3672                                        OVSDB_TYPE_UUID);
3673         smap_init(&details);
3674         NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &dump, iface->netdev) {
3675             if (!queue_ids_include(queues, queue_id)) {
3676                 netdev_delete_queue(iface->netdev, queue_id);
3677             }
3678         }
3679         smap_destroy(&details);
3680
3681         /* Configure queues for 'iface'. */
3682         queue_zero = false;
3683         for (i = 0; i < qos->n_queues; i++) {
3684             const struct ovsrec_queue *queue = qos->value_queues[i];
3685             unsigned int queue_id = qos->key_queues[i];
3686
3687             if (queue_id == 0) {
3688                 queue_zero = true;
3689             }
3690
3691             if (queue->n_dscp == 1) {
3692                 struct ofproto_port_queue *port_queue;
3693
3694                 port_queue = ofpbuf_put_uninit(&queues_buf,
3695                                                sizeof *port_queue);
3696                 port_queue->queue = queue_id;
3697                 port_queue->dscp = queue->dscp[0];
3698             }
3699
3700             netdev_set_queue(iface->netdev, queue_id, &queue->other_config);
3701         }
3702         if (!queue_zero) {
3703             struct smap details;
3704
3705             smap_init(&details);
3706             netdev_set_queue(iface->netdev, 0, &details);
3707             smap_destroy(&details);
3708         }
3709     }
3710
3711     if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3712         const struct ofproto_port_queue *port_queues = ofpbuf_data(&queues_buf);
3713         size_t n_queues = ofpbuf_size(&queues_buf) / sizeof *port_queues;
3714
3715         ofproto_port_set_queues(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port,
3716                                 port_queues, n_queues);
3717     }
3718
3719     netdev_set_policing(iface->netdev,
3720                         iface->cfg->ingress_policing_rate,
3721                         iface->cfg->ingress_policing_burst);
3722
3723     ofpbuf_uninit(&queues_buf);
3724 }
3725
3726 static void
3727 iface_configure_cfm(struct iface *iface)
3728 {
3729     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
3730     const char *opstate_str;
3731     const char *cfm_ccm_vlan;
3732     struct cfm_settings s;
3733     struct smap netdev_args;
3734
3735     if (!cfg->n_cfm_mpid) {
3736         ofproto_port_clear_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port);
3737         return;
3738     }
3739
3740     s.check_tnl_key = false;
3741     smap_init(&netdev_args);
3742     if (!netdev_get_config(iface->netdev, &netdev_args)) {
3743         const char *key = smap_get(&netdev_args, "key");
3744         const char *in_key = smap_get(&netdev_args, "in_key");
3745
3746         s.check_tnl_key = (key && !strcmp(key, "flow"))
3747                            || (in_key && !strcmp(in_key, "flow"));
3748     }
3749     smap_destroy(&netdev_args);
3750
3751     s.mpid = *cfg->cfm_mpid;
3752     s.interval = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_interval", 0);
3753     cfm_ccm_vlan = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_vlan");
3754     s.ccm_pcp = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_pcp", 0);
3755
3756     if (s.interval <= 0) {
3757         s.interval = 1000;
3758     }
3759
3760     if (!cfm_ccm_vlan) {
3761         s.ccm_vlan = 0;
3762     } else if (!strcasecmp("random", cfm_ccm_vlan)) {
3763         s.ccm_vlan = CFM_RANDOM_VLAN;
3764     } else {
3765         s.ccm_vlan = atoi(cfm_ccm_vlan);
3766         if (s.ccm_vlan == CFM_RANDOM_VLAN) {
3767             s.ccm_vlan = 0;
3768         }
3769     }
3770
3771     s.extended = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_extended",
3772                                false);
3773     s.demand = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_demand", false);
3774
3775     opstate_str = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_opstate");
3776     s.opup = !opstate_str || !strcasecmp("up", opstate_str);
3777
3778     ofproto_port_set_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port, &s);
3779 }
3780
3781 /* Returns true if 'iface' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3782  * instead of obtaining it from the database. */
3783 static bool
3784 iface_is_synthetic(const struct iface *iface)
3785 {
3786     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&iface->cfg->header_);
3787 }
3788
3789 static ofp_port_t
3790 iface_validate_ofport__(size_t n, int64_t *ofport)
3791 {
3792     return (n && *ofport >= 1 && *ofport < ofp_to_u16(OFPP_MAX)
3793             ? u16_to_ofp(*ofport)
3794             : OFPP_NONE);
3795 }
3796
3797 static ofp_port_t
3798 iface_get_requested_ofp_port(const struct ovsrec_interface *cfg)
3799 {
3800     return iface_validate_ofport__(cfg->n_ofport_request, cfg->ofport_request);
3801 }
3802
3803 static ofp_port_t
3804 iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *cfg)
3805 {
3806     ofp_port_t requested_ofport = iface_get_requested_ofp_port(cfg);
3807     return (requested_ofport != OFPP_NONE
3808             ? requested_ofport
3809             : iface_validate_ofport__(cfg->n_ofport, cfg->ofport));
3810 }
3811 \f
3812 /* Port mirroring. */
3813
3814 static struct mirror *
3815 mirror_find_by_uuid(struct bridge *br, const struct uuid *uuid)
3816 {
3817     struct mirror *m;
3818
3819     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (m, hmap_node, uuid_hash(uuid), &br->mirrors) {
3820         if (uuid_equals(uuid, &m->uuid)) {
3821             return m;
3822         }
3823     }
3824     return NULL;
3825 }
3826
3827 static void
3828 bridge_configure_mirrors(struct bridge *br)
3829 {
3830     const struct ovsdb_datum *mc;
3831     unsigned long *flood_vlans;
3832     struct mirror *m, *next;
3833     size_t i;
3834
3835     /* Get rid of deleted mirrors. */
3836     mc = ovsrec_bridge_get_mirrors(br->cfg, OVSDB_TYPE_UUID);
3837     HMAP_FOR_EACH_SAFE (m, next, hmap_node, &br->mirrors) {
3838         union ovsdb_atom atom;
3839
3840         atom.uuid = m->uuid;
3841         if (ovsdb_datum_find_key(mc, &atom, OVSDB_TYPE_UUID) == UINT_MAX) {
3842             mirror_destroy(m);
3843         }
3844     }
3845
3846     /* Add new mirrors and reconfigure existing ones. */
3847     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
3848         const struct ovsrec_mirror *cfg = br->cfg->mirrors[i];
3849         struct mirror *m = mirror_find_by_uuid(br, &cfg->header_.uuid);
3850         if (!m) {
3851             m = mirror_create(br, cfg);
3852         }
3853         m->cfg = cfg;
3854         if (!mirror_configure(m)) {
3855             mirror_destroy(m);
3856         }
3857     }
3858
3859     /* Update flooded vlans (for RSPAN). */
3860     flood_vlans = vlan_bitmap_from_array(br->cfg->flood_vlans,
3861                                          br->cfg->n_flood_vlans);
3862     ofproto_set_flood_vlans(br->ofproto, flood_vlans);
3863     bitmap_free(flood_vlans);
3864 }
3865
3866 static struct mirror *
3867 mirror_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_mirror *cfg)
3868 {
3869     struct mirror *m;
3870
3871     m = xzalloc(sizeof *m);
3872     m->uuid = cfg->header_.uuid;
3873     hmap_insert(&br->mirrors, &m->hmap_node, uuid_hash(&m->uuid));
3874     m->bridge = br;
3875     m->name = xstrdup(cfg->name);
3876
3877     return m;
3878 }
3879
3880 static void
3881 mirror_destroy(struct mirror *m)
3882 {
3883     if (m) {
3884         struct bridge *br = m->bridge;
3885
3886         if (br->ofproto) {
3887             ofproto_mirror_unregister(br->ofproto, m);
3888         }
3889
3890         hmap_remove(&br->mirrors, &m->hmap_node);
3891         free(m->name);
3892         free(m);
3893     }
3894 }
3895
3896 static void
3897 mirror_collect_ports(struct mirror *m,
3898                      struct ovsrec_port **in_ports, int n_in_ports,
3899                      void ***out_portsp, size_t *n_out_portsp)
3900 {
3901     void **out_ports = xmalloc(n_in_ports * sizeof *out_ports);
3902     size_t n_out_ports = 0;
3903     size_t i;
3904
3905     for (i = 0; i < n_in_ports; i++) {
3906         const char *name = in_ports[i]->name;
3907         struct port *port = port_lookup(m->bridge, name);
3908         if (port) {
3909             out_ports[n_out_ports++] = port;
3910         } else {
3911             VLOG_WARN("bridge %s: mirror %s cannot match on nonexistent "
3912                       "port %s", m->bridge->name, m->name, name);
3913         }
3914     }
3915     *out_portsp = out_ports;
3916     *n_out_portsp = n_out_ports;
3917 }
3918
3919 static bool
3920 mirror_configure(struct mirror *m)
3921 {
3922     const struct ovsrec_mirror *cfg = m->cfg;
3923     struct ofproto_mirror_settings s;
3924
3925     /* Set name. */
3926     if (strcmp(cfg->name, m->name)) {
3927         free(m->name);
3928         m->name = xstrdup(cfg->name);
3929     }
3930     s.name = m->name;
3931
3932     /* Get output port or VLAN. */
3933     if (cfg->output_port) {
3934         s.out_bundle = port_lookup(m->bridge, cfg->output_port->name);
3935         if (!s.out_bundle) {
3936             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s outputs to port not on bridge",
3937                      m->bridge->name, m->name);
3938             return false;
3939         }
3940         s.out_vlan = UINT16_MAX;
3941
3942         if (cfg->output_vlan) {
3943             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s specifies both output port and "
3944                      "output vlan; ignoring output vlan",
3945                      m->bridge->name, m->name);
3946         }
3947     } else if (cfg->output_vlan) {
3948         /* The database should prevent invalid VLAN values. */
3949         s.out_bundle = NULL;
3950         s.out_vlan = *cfg->output_vlan;
3951     } else {
3952         VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s does not specify output; ignoring",
3953                  m->bridge->name, m->name);
3954         return false;
3955     }
3956
3957     /* Get port selection. */
3958     if (cfg->select_all) {
3959         size_t n_ports = hmap_count(&m->bridge->ports);
3960         void **ports = xmalloc(n_ports * sizeof *ports);
3961         struct port *port;
3962         size_t i;
3963
3964         i = 0;
3965         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &m->bridge->ports) {
3966             ports[i++] = port;
3967         }
3968
3969         s.srcs = ports;
3970         s.n_srcs = n_ports;
3971
3972         s.dsts = ports;
3973         s.n_dsts = n_ports;
3974     } else {
3975         /* Get ports, dropping ports that don't exist.
3976          * The IDL ensures that there are no duplicates. */
3977         mirror_collect_ports(m, cfg->select_src_port, cfg->n_select_src_port,
3978                              &s.srcs, &s.n_srcs);
3979         mirror_collect_ports(m, cfg->select_dst_port, cfg->n_select_dst_port,
3980                              &s.dsts, &s.n_dsts);
3981     }
3982
3983     /* Get VLAN selection. */
3984     s.src_vlans = vlan_bitmap_from_array(cfg->select_vlan, cfg->n_select_vlan);
3985
3986     /* Configure. */
3987     ofproto_mirror_register(m->bridge->ofproto, m, &s);
3988
3989     /* Clean up. */
3990     if (s.srcs != s.dsts) {
3991         free(s.dsts);
3992     }
3993     free(s.srcs);
3994     free(s.src_vlans);
3995
3996     return true;
3997 }
3998 \f
3999 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
4000  *
4001  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
4002  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
4003  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
4004  * widespread use, we will delete these interfaces. */
4005
4006 static struct ovsrec_port **recs;
4007 static size_t n_recs, allocated_recs;
4008
4009 /* Adds 'rec' to a list of recs that have to be destroyed when the VLAN
4010  * splinters are reconfigured. */
4011 static void
4012 register_rec(struct ovsrec_port *rec)
4013 {
4014     if (n_recs >= allocated_recs) {
4015         recs = x2nrealloc(recs, &allocated_recs, sizeof *recs);
4016     }
4017     recs[n_recs++] = rec;
4018 }
4019
4020 /* Frees all of the ports registered with register_reg(). */
4021 static void
4022 free_registered_recs(void)
4023 {
4024     size_t i;
4025
4026     for (i = 0; i < n_recs; i++) {
4027         struct ovsrec_port *port = recs[i];
4028         size_t j;
4029
4030         for (j = 0; j < port->n_interfaces; j++) {
4031             struct ovsrec_interface *iface = port->interfaces[j];
4032             free(iface->name);
4033             free(iface);
4034         }
4035
4036         smap_destroy(&port->other_config);
4037         free(port->interfaces);
4038         free(port->name);
4039         free(port->tag);
4040         free(port);
4041     }
4042     n_recs = 0;
4043 }
4044
4045 /* Returns true if VLAN splinters are enabled on 'iface_cfg', false
4046  * otherwise. */
4047 static bool
4048 vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *iface_cfg)
4049 {
4050     return smap_get_bool(&iface_cfg->other_config, "enable-vlan-splinters",
4051                          false);
4052 }
4053
4054 /* Figures out the set of VLANs that are in use for the purpose of VLAN
4055  * splinters.
4056  *
4057  * If VLAN splinters are enabled on at least one interface and any VLANs are in
4058  * use, returns a 4096-bit bitmap with a 1-bit for each in-use VLAN (bits 0 and
4059  * 4095 will not be set).  The caller is responsible for freeing the bitmap,
4060  * with free().
4061  *
4062  * If VLANs splinters are not enabled on any interface or if no VLANs are in
4063  * use, returns NULL.
4064  *
4065  * Updates 'vlan_splinters_enabled_anywhere'. */
4066 static unsigned long int *
4067 collect_splinter_vlans(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
4068 {
4069     unsigned long int *splinter_vlans;
4070     struct sset splinter_ifaces;
4071     const char *real_dev_name;
4072     struct shash *real_devs;
4073     struct shash_node *node;
4074     struct bridge *br;
4075     size_t i;
4076
4077     /* Free space allocated for synthesized ports and interfaces, since we're
4078      * in the process of reconstructing all of them. */
4079     free_registered_recs();
4080
4081     splinter_vlans = bitmap_allocate(4096);
4082     sset_init(&splinter_ifaces);
4083     vlan_splinters_enabled_anywhere = false;
4084     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_bridges; i++) {
4085         struct ovsrec_bridge *br_cfg = ovs_cfg->bridges[i];
4086         size_t j;
4087
4088         for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
4089             struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
4090             int k;
4091
4092             for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
4093                 struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[k];
4094
4095                 if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4096                     vlan_splinters_enabled_anywhere = true;
4097                     sset_add(&splinter_ifaces, iface_cfg->name);
4098                     vlan_bitmap_from_array__(port_cfg->trunks,
4099                                              port_cfg->n_trunks,
4100                                              splinter_vlans);
4101                 }
4102             }
4103
4104             if (port_cfg->tag && *port_cfg->tag > 0 && *port_cfg->tag < 4095) {
4105                 bitmap_set1(splinter_vlans, *port_cfg->tag);
4106             }
4107         }
4108     }
4109
4110     if (!vlan_splinters_enabled_anywhere) {
4111         free(splinter_vlans);
4112         sset_destroy(&splinter_ifaces);
4113         return NULL;
4114     }
4115
4116     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
4117         if (br->ofproto) {
4118             ofproto_get_vlan_usage(br->ofproto, splinter_vlans);
4119         }
4120     }
4121
4122     /* Don't allow VLANs 0 or 4095 to be splintered.  VLAN 0 should appear on
4123      * the real device.  VLAN 4095 is reserved and Linux doesn't allow a VLAN
4124      * device to be created for it. */
4125     bitmap_set0(splinter_vlans, 0);
4126     bitmap_set0(splinter_vlans, 4095);
4127
4128     /* Delete all VLAN devices that we don't need. */
4129     vlandev_refresh();
4130     real_devs = vlandev_get_real_devs();
4131     SHASH_FOR_EACH (node, real_devs) {
4132         const struct vlan_real_dev *real_dev = node->data;
4133         const struct vlan_dev *vlan_dev;
4134         bool real_dev_has_splinters;
4135
4136         real_dev_has_splinters = sset_contains(&splinter_ifaces,
4137                                                real_dev->name);
4138         HMAP_FOR_EACH (vlan_dev, hmap_node, &real_dev->vlan_devs) {
4139             if (!real_dev_has_splinters
4140                 || !bitmap_is_set(splinter_vlans, vlan_dev->vid)) {
4141                 struct netdev *netdev;
4142
4143                 if (!netdev_open(vlan_dev->name, "system", &netdev)) {
4144                     if (!netdev_get_in4(netdev, NULL, NULL) ||
4145                         !netdev_get_in6(netdev, NULL)) {
4146                         /* It has an IP address configured, so we don't own
4147                          * it.  Don't delete it. */
4148                     } else {
4149                         vlandev_del(vlan_dev->name);
4150                     }
4151                     netdev_close(netdev);
4152                 }
4153             }
4154
4155         }
4156     }
4157
4158     /* Add all VLAN devices that we need. */
4159     SSET_FOR_EACH (real_dev_name, &splinter_ifaces) {
4160         int vid;
4161
4162         BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4163             if (!vlandev_get_name(real_dev_name, vid)) {
4164                 vlandev_add(real_dev_name, vid);
4165             }
4166         }
4167     }
4168
4169     vlandev_refresh();
4170
4171     sset_destroy(&splinter_ifaces);
4172
4173     if (bitmap_scan(splinter_vlans, 1, 0, 4096) >= 4096) {
4174         free(splinter_vlans);
4175         return NULL;
4176     }
4177     return splinter_vlans;
4178 }
4179
4180 /* Pushes the configure of VLAN splinter port 'port' (e.g. eth0.9) down to
4181  * ofproto.  */
4182 static void
4183 configure_splinter_port(struct port *port)
4184 {
4185     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
4186     ofp_port_t realdev_ofp_port;
4187     const char *realdev_name;
4188     struct iface *vlandev, *realdev;
4189
4190     ofproto_bundle_unregister(port->bridge->ofproto, port);
4191
4192     vlandev = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface,
4193                            port_elem);
4194
4195     realdev_name = smap_get(&port->cfg->other_config, "realdev");
4196     realdev = iface_lookup(port->bridge, realdev_name);
4197     realdev_ofp_port = realdev ? realdev->ofp_port : 0;
4198
4199     ofproto_port_set_realdev(ofproto, vlandev->ofp_port, realdev_ofp_port,
4200                              *port->cfg->tag);
4201 }
4202
4203 static struct ovsrec_port *
4204 synthesize_splinter_port(const char *real_dev_name,
4205                          const char *vlan_dev_name, int vid)
4206 {
4207     struct ovsrec_interface *iface;
4208     struct ovsrec_port *port;
4209
4210     iface = xmalloc(sizeof *iface);
4211     ovsrec_interface_init(iface);
4212     iface->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4213     iface->type = "system";
4214
4215     port = xmalloc(sizeof *port);
4216     ovsrec_port_init(port);
4217     port->interfaces = xmemdup(&iface, sizeof iface);
4218     port->n_interfaces = 1;
4219     port->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4220     port->vlan_mode = "splinter";
4221     port->tag = xmalloc(sizeof *port->tag);
4222     *port->tag = vid;
4223
4224     smap_add(&port->other_config, "realdev", real_dev_name);
4225
4226     register_rec(port);
4227     return port;
4228 }
4229
4230 /* For each interface with 'br' that has VLAN splinters enabled, adds a
4231  * corresponding ovsrec_port to 'ports' for each splinter VLAN marked with a
4232  * 1-bit in the 'splinter_vlans' bitmap. */
4233 static void
4234 add_vlan_splinter_ports(struct bridge *br,
4235                         const unsigned long int *splinter_vlans,
4236                         struct shash *ports)
4237 {
4238     size_t i;
4239
4240     /* We iterate through 'br->cfg->ports' instead of 'ports' here because
4241      * we're modifying 'ports'. */
4242     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
4243         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
4244         struct ovsrec_port *port_cfg = shash_find_data(ports, name);
4245         size_t j;
4246
4247         for (j = 0; j < port_cfg->n_interfaces; j++) {
4248             struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[j];
4249
4250             if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4251                 const char *real_dev_name;
4252                 uint16_t vid;
4253
4254                 real_dev_name = iface_cfg->name;
4255                 BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4256                     const char *vlan_dev_name;
4257
4258                     vlan_dev_name = vlandev_get_name(real_dev_name, vid);
4259                     if (vlan_dev_name
4260                         && !shash_find(ports, vlan_dev_name)) {
4261                         shash_add(ports, vlan_dev_name,
4262                                   synthesize_splinter_port(
4263                                       real_dev_name, vlan_dev_name, vid));
4264                     }
4265                 }
4266             }
4267         }
4268     }
4269 }
4270
4271 static void
4272 mirror_refresh_stats(struct mirror *m)
4273 {
4274     struct ofproto *ofproto = m->bridge->ofproto;
4275     uint64_t tx_packets, tx_bytes;
4276     char *keys[2];
4277     int64_t values[2];
4278     size_t stat_cnt = 0;
4279
4280     if (ofproto_mirror_get_stats(ofproto, m, &tx_packets, &tx_bytes)) {
4281         ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, NULL, NULL, 0);
4282         return;
4283     }
4284
4285     if (tx_packets != UINT64_MAX) {
4286         keys[stat_cnt] = "tx_packets";
4287         values[stat_cnt] = tx_packets;
4288         stat_cnt++;
4289     }
4290     if (tx_bytes != UINT64_MAX) {
4291         keys[stat_cnt] = "tx_bytes";
4292         values[stat_cnt] = tx_bytes;
4293         stat_cnt++;
4294     }
4295
4296     ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, keys, values, stat_cnt);
4297 }