Include headers where ovs_rundir is used.
[cascardo/ovs.git] / vswitchd / bridge.c
1 /* Copyright (c) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 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
22 #include "async-append.h"
23 #include "bfd.h"
24 #include "bitmap.h"
25 #include "cfm.h"
26 #include "connectivity.h"
27 #include "coverage.h"
28 #include "daemon.h"
29 #include "dirs.h"
30 #include "dpif.h"
31 #include "dynamic-string.h"
32 #include "hash.h"
33 #include "hmap.h"
34 #include "hmapx.h"
35 #include "jsonrpc.h"
36 #include "lacp.h"
37 #include "list.h"
38 #include "ovs-lldp.h"
39 #include "mac-learning.h"
40 #include "mcast-snooping.h"
41 #include "meta-flow.h"
42 #include "netdev.h"
43 #include "nx-match.h"
44 #include "ofp-print.h"
45 #include "ofp-util.h"
46 #include "ofpbuf.h"
47 #include "ofproto/bond.h"
48 #include "ofproto/ofproto.h"
49 #include "ovs-numa.h"
50 #include "poll-loop.h"
51 #include "if-notifier.h"
52 #include "seq.h"
53 #include "sha1.h"
54 #include "shash.h"
55 #include "smap.h"
56 #include "socket-util.h"
57 #include "stream.h"
58 #include "stream-ssl.h"
59 #include "sset.h"
60 #include "system-stats.h"
61 #include "timeval.h"
62 #include "util.h"
63 #include "unixctl.h"
64 #include "vlandev.h"
65 #include "lib/vswitch-idl.h"
66 #include "xenserver.h"
67 #include "openvswitch/vlog.h"
68 #include "sflow_api.h"
69 #include "vlan-bitmap.h"
70 #include "packets.h"
71
72 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(bridge);
73
74 COVERAGE_DEFINE(bridge_reconfigure);
75
76 struct iface {
77     /* These members are always valid.
78      *
79      * They are immutable: they never change between iface_create() and
80      * iface_destroy(). */
81     struct ovs_list port_elem;  /* Element in struct port's "ifaces" list. */
82     struct hmap_node name_node; /* In struct bridge's "iface_by_name" hmap. */
83     struct hmap_node ofp_port_node; /* In struct bridge's "ifaces" hmap. */
84     struct port *port;          /* Containing port. */
85     char *name;                 /* Host network device name. */
86     struct netdev *netdev;      /* Network device. */
87     ofp_port_t ofp_port;        /* OpenFlow port number. */
88     uint64_t change_seq;
89
90     /* These members are valid only within bridge_reconfigure(). */
91     const char *type;           /* Usually same as cfg->type. */
92     const struct ovsrec_interface *cfg;
93 };
94
95 struct mirror {
96     struct uuid uuid;           /* UUID of this "mirror" record in database. */
97     struct hmap_node hmap_node; /* In struct bridge's "mirrors" hmap. */
98     struct bridge *bridge;
99     char *name;
100     const struct ovsrec_mirror *cfg;
101 };
102
103 struct port {
104     struct hmap_node hmap_node; /* Element in struct bridge's "ports" hmap. */
105     struct bridge *bridge;
106     char *name;
107
108     const struct ovsrec_port *cfg;
109
110     /* An ordinary bridge port has 1 interface.
111      * A bridge port for bonding has at least 2 interfaces. */
112     struct ovs_list ifaces;    /* List of "struct iface"s. */
113 };
114
115 struct bridge {
116     struct hmap_node node;      /* In 'all_bridges'. */
117     char *name;                 /* User-specified arbitrary name. */
118     char *type;                 /* Datapath type. */
119     struct eth_addr ea;         /* Bridge Ethernet Address. */
120     struct eth_addr default_ea; /* Default MAC. */
121     const struct ovsrec_bridge *cfg;
122
123     /* OpenFlow switch processing. */
124     struct ofproto *ofproto;    /* OpenFlow switch. */
125
126     /* Bridge ports. */
127     struct hmap ports;          /* "struct port"s indexed by name. */
128     struct hmap ifaces;         /* "struct iface"s indexed by ofp_port. */
129     struct hmap iface_by_name;  /* "struct iface"s indexed by name. */
130
131     /* Port mirroring. */
132     struct hmap mirrors;        /* "struct mirror" indexed by UUID. */
133
134     /* Auto Attach */
135     struct hmap mappings;       /* "struct" indexed by UUID */
136
137     /* Used during reconfiguration. */
138     struct shash wanted_ports;
139
140     /* Synthetic local port if necessary. */
141     struct ovsrec_port synth_local_port;
142     struct ovsrec_interface synth_local_iface;
143     struct ovsrec_interface *synth_local_ifacep;
144 };
145
146 struct aa_mapping {
147     struct hmap_node hmap_node; /* In struct bridge's "mappings" hmap. */
148     struct bridge *bridge;
149     uint32_t isid;
150     uint16_t vlan;
151     char *br_name;
152 };
153
154 /* All bridges, indexed by name. */
155 static struct hmap all_bridges = HMAP_INITIALIZER(&all_bridges);
156
157 /* OVSDB IDL used to obtain configuration. */
158 static struct ovsdb_idl *idl;
159
160 /* We want to complete daemonization, fully detaching from our parent process,
161  * only after we have completed our initial configuration, committed our state
162  * to the database, and received confirmation back from the database server
163  * that it applied the commit.  This allows our parent process to know that,
164  * post-detach, ephemeral fields such as datapath-id and ofport are very likely
165  * to have already been filled in.  (It is only "very likely" rather than
166  * certain because there is always a slim possibility that the transaction will
167  * fail or that some other client has added new bridges, ports, etc. while
168  * ovs-vswitchd was configuring using an old configuration.)
169  *
170  * We only need to do this once for our initial configuration at startup, so
171  * 'initial_config_done' tracks whether we've already done it.  While we are
172  * waiting for a response to our commit, 'daemonize_txn' tracks the transaction
173  * itself and is otherwise NULL. */
174 static bool initial_config_done;
175 static struct ovsdb_idl_txn *daemonize_txn;
176
177 /* Most recently processed IDL sequence number. */
178 static unsigned int idl_seqno;
179
180 /* Track changes to port connectivity. */
181 static uint64_t connectivity_seqno = LLONG_MIN;
182
183 /* Status update to database.
184  *
185  * Some information in the database must be kept as up-to-date as possible to
186  * allow controllers to respond rapidly to network outages.  Those status are
187  * updated via the 'status_txn'.
188  *
189  * We use the global connectivity sequence number to detect the status change.
190  * Also, to prevent the status update from sending too much to the database,
191  * we check the return status of each update transaction and do not start new
192  * update if the previous transaction status is 'TXN_INCOMPLETE'.
193  *
194  * 'statux_txn' is NULL if there is no ongoing status update.
195  *
196  * If the previous database transaction was failed (is not 'TXN_SUCCESS',
197  * 'TXN_UNCHANGED' or 'TXN_INCOMPLETE'), 'status_txn_try_again' is set to true,
198  * which will cause the main thread wake up soon and retry the status update.
199  */
200 static struct ovsdb_idl_txn *status_txn;
201 static bool status_txn_try_again;
202
203 /* When the status update transaction returns 'TXN_INCOMPLETE', should register a
204  * timeout in 'STATUS_CHECK_AGAIN_MSEC' to check again. */
205 #define STATUS_CHECK_AGAIN_MSEC 100
206
207 /* Statistics update to database. */
208 static struct ovsdb_idl_txn *stats_txn;
209
210 /* Each time this timer expires, the bridge fetches interface and mirror
211  * statistics and pushes them into the database. */
212 static int stats_timer_interval;
213 static long long int stats_timer = LLONG_MIN;
214
215 /* Each time this timer expires, the bridge fetches the list of port/VLAN
216  * membership that has been modified by the AA.
217  */
218 #define AA_REFRESH_INTERVAL (1000) /* In milliseconds. */
219 static long long int aa_refresh_timer = LLONG_MIN;
220
221 /* Whenever system interfaces are added, removed or change state, the bridge
222  * will be reconfigured.
223  */
224 static struct if_notifier *ifnotifier;
225 static bool ifaces_changed = false;
226
227 static void add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *);
228 static void bridge_run__(void);
229 static void bridge_create(const struct ovsrec_bridge *);
230 static void bridge_destroy(struct bridge *);
231 static struct bridge *bridge_lookup(const char *name);
232 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_dump_flows;
233 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_reconnect;
234 static size_t bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
235                                      struct ovsrec_controller ***controllersp);
236 static void bridge_collect_wanted_ports(struct bridge *,
237                                         const unsigned long *splinter_vlans,
238                                         struct shash *wanted_ports);
239 static void bridge_delete_ofprotos(void);
240 static void bridge_delete_or_reconfigure_ports(struct bridge *);
241 static void bridge_del_ports(struct bridge *,
242                              const struct shash *wanted_ports);
243 static void bridge_add_ports(struct bridge *,
244                              const struct shash *wanted_ports);
245
246 static void bridge_configure_datapath_id(struct bridge *);
247 static void bridge_configure_netflow(struct bridge *);
248 static void bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *);
249 static void bridge_configure_mac_table(struct bridge *);
250 static void bridge_configure_mcast_snooping(struct bridge *);
251 static void bridge_configure_sflow(struct bridge *, int *sflow_bridge_number);
252 static void bridge_configure_ipfix(struct bridge *);
253 static void bridge_configure_spanning_tree(struct bridge *);
254 static void bridge_configure_tables(struct bridge *);
255 static void bridge_configure_dp_desc(struct bridge *);
256 static void bridge_configure_aa(struct bridge *);
257 static void bridge_aa_refresh_queued(struct bridge *);
258 static bool bridge_aa_need_refresh(struct bridge *);
259 static void bridge_configure_remotes(struct bridge *,
260                                      const struct sockaddr_in *managers,
261                                      size_t n_managers);
262 static void bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *, struct eth_addr *ea,
263                                       struct iface **hw_addr_iface);
264 static uint64_t bridge_pick_datapath_id(struct bridge *,
265                                         const struct eth_addr bridge_ea,
266                                         struct iface *hw_addr_iface);
267 static uint64_t dpid_from_hash(const void *, size_t nbytes);
268 static bool bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *,
269                                        const char *name);
270 static bool port_is_bond_fake_iface(const struct port *);
271
272 static unixctl_cb_func qos_unixctl_show;
273
274 static struct port *port_create(struct bridge *, const struct ovsrec_port *);
275 static void port_del_ifaces(struct port *);
276 static void port_destroy(struct port *);
277 static struct port *port_lookup(const struct bridge *, const char *name);
278 static void port_configure(struct port *);
279 static struct lacp_settings *port_configure_lacp(struct port *,
280                                                  struct lacp_settings *);
281 static void port_configure_bond(struct port *, struct bond_settings *);
282 static bool port_is_synthetic(const struct port *);
283
284 static void reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *);
285 static void run_system_stats(void);
286
287 static void bridge_configure_mirrors(struct bridge *);
288 static struct mirror *mirror_create(struct bridge *,
289                                     const struct ovsrec_mirror *);
290 static void mirror_destroy(struct mirror *);
291 static bool mirror_configure(struct mirror *);
292 static void mirror_refresh_stats(struct mirror *);
293
294 static void iface_configure_lacp(struct iface *, struct lacp_slave_settings *);
295 static bool iface_create(struct bridge *, const struct ovsrec_interface *,
296                          const struct ovsrec_port *);
297 static bool iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
298                               const struct ovsrec_bridge *br);
299 static const char *iface_get_type(const struct ovsrec_interface *,
300                                   const struct ovsrec_bridge *);
301 static void iface_destroy(struct iface *);
302 static void iface_destroy__(struct iface *);
303 static struct iface *iface_lookup(const struct bridge *, const char *name);
304 static struct iface *iface_find(const char *name);
305 static struct iface *iface_from_ofp_port(const struct bridge *,
306                                          ofp_port_t ofp_port);
307 static void iface_set_mac(const struct bridge *, const struct port *, struct iface *);
308 static void iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *, ofp_port_t ofport);
309 static void iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg, char *errp);
310 static void iface_configure_qos(struct iface *, const struct ovsrec_qos *);
311 static void iface_configure_cfm(struct iface *);
312 static void iface_refresh_cfm_stats(struct iface *);
313 static void iface_refresh_stats(struct iface *);
314 static void iface_refresh_netdev_status(struct iface *);
315 static void iface_refresh_ofproto_status(struct iface *);
316 static bool iface_is_synthetic(const struct iface *);
317 static ofp_port_t iface_get_requested_ofp_port(
318     const struct ovsrec_interface *);
319 static ofp_port_t iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *);
320
321
322 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
323  *
324  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
325  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
326  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
327  * widespread use, we will delete these interfaces. */
328
329 /* True if VLAN splinters are enabled on any interface, false otherwise.*/
330 static bool vlan_splinters_enabled_anywhere;
331
332 static bool vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *);
333 static unsigned long int *collect_splinter_vlans(
334     const struct ovsrec_open_vswitch *);
335 static void configure_splinter_port(struct port *);
336 static void add_vlan_splinter_ports(struct bridge *,
337                                     const unsigned long int *splinter_vlans,
338                                     struct shash *ports);
339
340 static void discover_types(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg);
341
342 static void
343 bridge_init_ofproto(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
344 {
345     struct shash iface_hints;
346     static bool initialized = false;
347     int i;
348
349     if (initialized) {
350         return;
351     }
352
353     shash_init(&iface_hints);
354
355     if (cfg) {
356         for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
357             const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
358             int j;
359
360             for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
361                 struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
362                 int k;
363
364                 for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
365                     struct ovsrec_interface *if_cfg = port_cfg->interfaces[k];
366                     struct iface_hint *iface_hint;
367
368                     iface_hint = xmalloc(sizeof *iface_hint);
369                     iface_hint->br_name = br_cfg->name;
370                     iface_hint->br_type = br_cfg->datapath_type;
371                     iface_hint->ofp_port = iface_pick_ofport(if_cfg);
372
373                     shash_add(&iface_hints, if_cfg->name, iface_hint);
374                 }
375             }
376         }
377     }
378
379     ofproto_init(&iface_hints);
380
381     shash_destroy_free_data(&iface_hints);
382     initialized = true;
383 }
384
385 static void
386 if_change_cb(void *aux OVS_UNUSED)
387 {
388     ifaces_changed = true;
389 }
390 \f
391 /* Public functions. */
392
393 /* Initializes the bridge module, configuring it to obtain its configuration
394  * from an OVSDB server accessed over 'remote', which should be a string in a
395  * form acceptable to ovsdb_idl_create(). */
396 void
397 bridge_init(const char *remote)
398 {
399     /* Create connection to database. */
400     idl = ovsdb_idl_create(remote, &ovsrec_idl_class, true, true);
401     idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
402     ovsdb_idl_set_lock(idl, "ovs_vswitchd");
403     ovsdb_idl_verify_write_only(idl);
404
405     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_cur_cfg);
406     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics);
407     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_datapath_types);
408     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_iface_types);
409     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_external_ids);
410     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_ovs_version);
411     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_db_version);
412     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_type);
413     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_version);
414
415     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_datapath_id);
416     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_datapath_version);
417     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_status);
418     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_rstp_status);
419     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_stp_enable);
420     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_rstp_enable);
421     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_bridge_col_external_ids);
422
423     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_status);
424     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_rstp_status);
425     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_rstp_statistics);
426     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_statistics);
427     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_bond_active_slave);
428     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_external_ids);
429     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_trunks);
430     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_vlan_mode);
431     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_admin_state);
432     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_duplex);
433     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_speed);
434     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_state);
435     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_resets);
436     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mac_in_use);
437     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ifindex);
438     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mtu);
439     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ofport);
440     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_statistics);
441     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_status);
442     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault);
443     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault_status);
444     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_mpids);
445     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_flap_count);
446     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_health);
447     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_opstate);
448     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_bfd_status);
449     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_lacp_current);
450     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_error);
451     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_interface_col_external_ids);
452
453     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_is_connected);
454     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_role);
455     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_status);
456     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_controller_col_external_ids);
457
458     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_qos_col_external_ids);
459
460     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_queue_col_external_ids);
461
462     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_mirror_col_external_ids);
463     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_mirror_col_statistics);
464
465     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_netflow_col_external_ids);
466     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_sflow_col_external_ids);
467     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ipfix_col_external_ids);
468     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_flow_sample_collector_set_col_external_ids);
469
470     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_external_ids);
471     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_inactivity_probe);
472     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_is_connected);
473     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_max_backoff);
474     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_status);
475
476     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ssl_col_external_ids);
477
478     /* Register unixctl commands. */
479     unixctl_command_register("qos/show", "interface", 1, 1,
480                              qos_unixctl_show, NULL);
481     unixctl_command_register("bridge/dump-flows", "bridge", 1, 1,
482                              bridge_unixctl_dump_flows, NULL);
483     unixctl_command_register("bridge/reconnect", "[bridge]", 0, 1,
484                              bridge_unixctl_reconnect, NULL);
485     lacp_init();
486     bond_init();
487     cfm_init();
488     bfd_init();
489     ovs_numa_init();
490     stp_init();
491     lldp_init();
492     rstp_init();
493     ifnotifier = if_notifier_create(if_change_cb, NULL);
494 }
495
496 void
497 bridge_exit(void)
498 {
499     struct bridge *br, *next_br;
500
501     if_notifier_destroy(ifnotifier);
502     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
503         bridge_destroy(br);
504     }
505     ovsdb_idl_destroy(idl);
506 }
507
508 /* Looks at the list of managers in 'ovs_cfg' and extracts their remote IP
509  * addresses and ports into '*managersp' and '*n_managersp'.  The caller is
510  * responsible for freeing '*managersp' (with free()).
511  *
512  * You may be asking yourself "why does ovs-vswitchd care?", because
513  * ovsdb-server is responsible for connecting to the managers, and ovs-vswitchd
514  * should not be and in fact is not directly involved in that.  But
515  * ovs-vswitchd needs to make sure that ovsdb-server can reach the managers, so
516  * it has to tell in-band control where the managers are to enable that.
517  * (Thus, only managers connected in-band and with non-loopback addresses
518  * are collected.)
519  */
520 static void
521 collect_in_band_managers(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg,
522                          struct sockaddr_in **managersp, size_t *n_managersp)
523 {
524     struct sockaddr_in *managers = NULL;
525     size_t n_managers = 0;
526     struct sset targets;
527     size_t i;
528
529     /* Collect all of the potential targets from the "targets" columns of the
530      * rows pointed to by "manager_options", excluding any that are
531      * out-of-band. */
532     sset_init(&targets);
533     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_manager_options; i++) {
534         struct ovsrec_manager *m = ovs_cfg->manager_options[i];
535
536         if (m->connection_mode && !strcmp(m->connection_mode, "out-of-band")) {
537             sset_find_and_delete(&targets, m->target);
538         } else {
539             sset_add(&targets, m->target);
540         }
541     }
542
543     /* Now extract the targets' IP addresses. */
544     if (!sset_is_empty(&targets)) {
545         const char *target;
546
547         managers = xmalloc(sset_count(&targets) * sizeof *managers);
548         SSET_FOR_EACH (target, &targets) {
549             union {
550                 struct sockaddr_storage ss;
551                 struct sockaddr_in in;
552             } sa;
553
554             /* Ignore loopback. */
555             if (stream_parse_target_with_default_port(target, OVSDB_PORT,
556                                                       &sa.ss)
557                 && sa.ss.ss_family == AF_INET
558                 && sa.in.sin_addr.s_addr != htonl(INADDR_LOOPBACK)) {
559                 managers[n_managers++] = sa.in;
560             }
561         }
562     }
563     sset_destroy(&targets);
564
565     *managersp = managers;
566     *n_managersp = n_managers;
567 }
568
569 static void
570 bridge_reconfigure(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
571 {
572     unsigned long int *splinter_vlans;
573     struct sockaddr_in *managers;
574     struct bridge *br, *next;
575     int sflow_bridge_number;
576     size_t n_managers;
577
578     COVERAGE_INC(bridge_reconfigure);
579
580     ofproto_set_flow_limit(smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "flow-limit",
581                                         OFPROTO_FLOW_LIMIT_DEFAULT));
582     ofproto_set_max_idle(smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "max-idle",
583                                       OFPROTO_MAX_IDLE_DEFAULT));
584     ofproto_set_n_dpdk_rxqs(smap_get_int(&ovs_cfg->other_config,
585                                          "n-dpdk-rxqs", 0));
586     ofproto_set_cpu_mask(smap_get(&ovs_cfg->other_config, "pmd-cpu-mask"));
587
588     ofproto_set_threads(
589         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "n-handler-threads", 0),
590         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "n-revalidator-threads", 0));
591
592     /* Destroy "struct bridge"s, "struct port"s, and "struct iface"s according
593      * to 'ovs_cfg', with only very minimal configuration otherwise.
594      *
595      * This is mostly an update to bridge data structures. Nothing is pushed
596      * down to ofproto or lower layers. */
597     add_del_bridges(ovs_cfg);
598     splinter_vlans = collect_splinter_vlans(ovs_cfg);
599     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
600         bridge_collect_wanted_ports(br, splinter_vlans, &br->wanted_ports);
601         bridge_del_ports(br, &br->wanted_ports);
602     }
603     free(splinter_vlans);
604
605     /* Start pushing configuration changes down to the ofproto layer:
606      *
607      *   - Delete ofprotos that are no longer configured.
608      *
609      *   - Delete ports that are no longer configured.
610      *
611      *   - Reconfigure existing ports to their desired configurations, or
612      *     delete them if not possible.
613      *
614      * We have to do all the deletions before we can do any additions, because
615      * the ports to be added might require resources that will be freed up by
616      * deletions (they might especially overlap in name). */
617     bridge_delete_ofprotos();
618     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
619         if (br->ofproto) {
620             bridge_delete_or_reconfigure_ports(br);
621         }
622     }
623
624     /* Finish pushing configuration changes to the ofproto layer:
625      *
626      *     - Create ofprotos that are missing.
627      *
628      *     - Add ports that are missing. */
629     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
630         if (!br->ofproto) {
631             int error;
632
633             error = ofproto_create(br->name, br->type, &br->ofproto);
634             if (error) {
635                 VLOG_ERR("failed to create bridge %s: %s", br->name,
636                          ovs_strerror(error));
637                 shash_destroy(&br->wanted_ports);
638                 bridge_destroy(br);
639             } else {
640                 /* Trigger storing datapath version. */
641                 seq_change(connectivity_seq_get());
642             }
643         }
644     }
645     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
646         bridge_add_ports(br, &br->wanted_ports);
647         shash_destroy(&br->wanted_ports);
648     }
649
650     reconfigure_system_stats(ovs_cfg);
651
652     /* Complete the configuration. */
653     sflow_bridge_number = 0;
654     collect_in_band_managers(ovs_cfg, &managers, &n_managers);
655     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
656         struct port *port;
657
658         /* We need the datapath ID early to allow LACP ports to use it as the
659          * default system ID. */
660         bridge_configure_datapath_id(br);
661
662         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
663             struct iface *iface;
664
665             port_configure(port);
666
667             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
668                 iface_set_ofport(iface->cfg, iface->ofp_port);
669                 /* Clear eventual previous errors */
670                 ovsrec_interface_set_error(iface->cfg, NULL);
671                 iface_configure_cfm(iface);
672                 iface_configure_qos(iface, port->cfg->qos);
673                 iface_set_mac(br, port, iface);
674                 ofproto_port_set_bfd(br->ofproto, iface->ofp_port,
675                                      &iface->cfg->bfd);
676                 ofproto_port_set_lldp(br->ofproto, iface->ofp_port,
677                                       &iface->cfg->lldp);
678             }
679         }
680         bridge_configure_mirrors(br);
681         bridge_configure_forward_bpdu(br);
682         bridge_configure_mac_table(br);
683         bridge_configure_mcast_snooping(br);
684         bridge_configure_remotes(br, managers, n_managers);
685         bridge_configure_netflow(br);
686         bridge_configure_sflow(br, &sflow_bridge_number);
687         bridge_configure_ipfix(br);
688         bridge_configure_spanning_tree(br);
689         bridge_configure_tables(br);
690         bridge_configure_dp_desc(br);
691         bridge_configure_aa(br);
692     }
693     free(managers);
694
695     /* The ofproto-dpif provider does some final reconfiguration in its
696      * ->type_run() function.  We have to call it before notifying the database
697      * client that reconfiguration is complete, otherwise there is a very
698      * narrow race window in which e.g. ofproto/trace will not recognize the
699      * new configuration (sometimes this causes unit test failures). */
700     bridge_run__();
701 }
702
703 /* Delete ofprotos which aren't configured or have the wrong type.  Create
704  * ofprotos which don't exist but need to. */
705 static void
706 bridge_delete_ofprotos(void)
707 {
708     struct bridge *br;
709     struct sset names;
710     struct sset types;
711     const char *type;
712
713     /* Delete ofprotos with no bridge or with the wrong type. */
714     sset_init(&names);
715     sset_init(&types);
716     ofproto_enumerate_types(&types);
717     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
718         const char *name;
719
720         ofproto_enumerate_names(type, &names);
721         SSET_FOR_EACH (name, &names) {
722             br = bridge_lookup(name);
723             if (!br || strcmp(type, br->type)) {
724                 ofproto_delete(name, type);
725             }
726         }
727     }
728     sset_destroy(&names);
729     sset_destroy(&types);
730 }
731
732 static ofp_port_t *
733 add_ofp_port(ofp_port_t port, ofp_port_t *ports, size_t *n, size_t *allocated)
734 {
735     if (*n >= *allocated) {
736         ports = x2nrealloc(ports, allocated, sizeof *ports);
737     }
738     ports[(*n)++] = port;
739     return ports;
740 }
741
742 static void
743 bridge_delete_or_reconfigure_ports(struct bridge *br)
744 {
745     struct ofproto_port ofproto_port;
746     struct ofproto_port_dump dump;
747
748     struct sset ofproto_ports;
749     struct port *port, *port_next;
750
751     /* List of "ofp_port"s to delete.  We make a list instead of deleting them
752      * right away because ofproto implementations aren't necessarily able to
753      * iterate through a changing list of ports in an entirely robust way. */
754     ofp_port_t *del;
755     size_t n, allocated;
756     size_t i;
757
758     del = NULL;
759     n = allocated = 0;
760     sset_init(&ofproto_ports);
761
762     /* Main task: Iterate over the ports in 'br->ofproto' and remove the ports
763      * that are not configured in the database.  (This commonly happens when
764      * ports have been deleted, e.g. with "ovs-vsctl del-port".)
765      *
766      * Side tasks: Reconfigure the ports that are still in 'br'.  Delete ports
767      * that have the wrong OpenFlow port number (and arrange to add them back
768      * with the correct OpenFlow port number). */
769     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, br->ofproto) {
770         ofp_port_t requested_ofp_port;
771         struct iface *iface;
772
773         sset_add(&ofproto_ports, ofproto_port.name);
774
775         iface = iface_lookup(br, ofproto_port.name);
776         if (!iface) {
777             /* No such iface is configured, so we should delete this
778              * ofproto_port.
779              *
780              * As a corner case exception, keep the port if it's a bond fake
781              * interface. */
782             if (bridge_has_bond_fake_iface(br, ofproto_port.name)
783                 && !strcmp(ofproto_port.type, "internal")) {
784                 continue;
785             }
786             goto delete;
787         }
788
789         if (strcmp(ofproto_port.type, iface->type)
790             || netdev_set_config(iface->netdev, &iface->cfg->options, NULL)) {
791             /* The interface is the wrong type or can't be configured.
792              * Delete it. */
793             goto delete;
794         }
795
796         /* If the requested OpenFlow port for 'iface' changed, and it's not
797          * already the correct port, then we might want to temporarily delete
798          * this interface, so we can add it back again with the new OpenFlow
799          * port number. */
800         requested_ofp_port = iface_get_requested_ofp_port(iface->cfg);
801         if (iface->ofp_port != OFPP_LOCAL &&
802             requested_ofp_port != OFPP_NONE &&
803             requested_ofp_port != iface->ofp_port) {
804             ofp_port_t victim_request;
805             struct iface *victim;
806
807             /* Check for an existing OpenFlow port currently occupying
808              * 'iface''s requested port number.  If there isn't one, then
809              * delete this port.  Otherwise we need to consider further. */
810             victim = iface_from_ofp_port(br, requested_ofp_port);
811             if (!victim) {
812                 goto delete;
813             }
814
815             /* 'victim' is a port currently using 'iface''s requested port
816              * number.  Unless 'victim' specifically requested that port
817              * number, too, then we can delete both 'iface' and 'victim'
818              * temporarily.  (We'll add both of them back again later with new
819              * OpenFlow port numbers.)
820              *
821              * If 'victim' did request port number 'requested_ofp_port', just
822              * like 'iface', then that's a configuration inconsistency that we
823              * can't resolve.  We might as well let it keep its current port
824              * number. */
825             victim_request = iface_get_requested_ofp_port(victim->cfg);
826             if (victim_request != requested_ofp_port) {
827                 del = add_ofp_port(victim->ofp_port, del, &n, &allocated);
828                 iface_destroy(victim);
829                 goto delete;
830             }
831         }
832
833         /* Keep it. */
834         continue;
835
836     delete:
837         iface_destroy(iface);
838         del = add_ofp_port(ofproto_port.ofp_port, del, &n, &allocated);
839     }
840     for (i = 0; i < n; i++) {
841         ofproto_port_del(br->ofproto, del[i]);
842     }
843     free(del);
844
845     /* Iterate over this module's idea of interfaces in 'br'.  Remove any ports
846      * that we didn't see when we iterated through the datapath, i.e. ports
847      * that disappeared underneath use.  This is an unusual situation, but it
848      * can happen in some cases:
849      *
850      *     - An admin runs a command like "ovs-dpctl del-port" (which is a bad
851      *       idea but could happen).
852      *
853      *     - The port represented a device that disappeared, e.g. a tuntap
854      *       device destroyed via "tunctl -d", a physical Ethernet device
855      *       whose module was just unloaded via "rmmod", or a virtual NIC for a
856      *       VM whose VM was just terminated. */
857     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, port_next, hmap_node, &br->ports) {
858         struct iface *iface, *iface_next;
859
860         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, iface_next, port_elem, &port->ifaces) {
861             if (!sset_contains(&ofproto_ports, iface->name)) {
862                 iface_destroy__(iface);
863             }
864         }
865
866         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
867             port_destroy(port);
868         }
869     }
870     sset_destroy(&ofproto_ports);
871 }
872
873 static void
874 bridge_add_ports__(struct bridge *br, const struct shash *wanted_ports,
875                    bool with_requested_port)
876 {
877     struct shash_node *port_node;
878
879     SHASH_FOR_EACH (port_node, wanted_ports) {
880         const struct ovsrec_port *port_cfg = port_node->data;
881         size_t i;
882
883         for (i = 0; i < port_cfg->n_interfaces; i++) {
884             const struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[i];
885             ofp_port_t requested_ofp_port;
886
887             requested_ofp_port = iface_get_requested_ofp_port(iface_cfg);
888             if ((requested_ofp_port != OFPP_NONE) == with_requested_port) {
889                 struct iface *iface = iface_lookup(br, iface_cfg->name);
890
891                 if (!iface) {
892                     iface_create(br, iface_cfg, port_cfg);
893                 }
894             }
895         }
896     }
897 }
898
899 static void
900 bridge_add_ports(struct bridge *br, const struct shash *wanted_ports)
901 {
902     /* First add interfaces that request a particular port number. */
903     bridge_add_ports__(br, wanted_ports, true);
904
905     /* Then add interfaces that want automatic port number assignment.
906      * We add these afterward to avoid accidentally taking a specifically
907      * requested port number. */
908     bridge_add_ports__(br, wanted_ports, false);
909 }
910
911 static void
912 port_configure(struct port *port)
913 {
914     const struct ovsrec_port *cfg = port->cfg;
915     struct bond_settings bond_settings;
916     struct lacp_settings lacp_settings;
917     struct ofproto_bundle_settings s;
918     struct iface *iface;
919
920     if (cfg->vlan_mode && !strcmp(cfg->vlan_mode, "splinter")) {
921         configure_splinter_port(port);
922         return;
923     }
924
925     /* Get name. */
926     s.name = port->name;
927
928     /* Get slaves. */
929     s.n_slaves = 0;
930     s.slaves = xmalloc(list_size(&port->ifaces) * sizeof *s.slaves);
931     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
932         s.slaves[s.n_slaves++] = iface->ofp_port;
933     }
934
935     /* Get VLAN tag. */
936     s.vlan = -1;
937     if (cfg->tag && *cfg->tag >= 0 && *cfg->tag <= 4095) {
938         s.vlan = *cfg->tag;
939     }
940
941     /* Get VLAN trunks. */
942     s.trunks = NULL;
943     if (cfg->n_trunks) {
944         s.trunks = vlan_bitmap_from_array(cfg->trunks, cfg->n_trunks);
945     }
946
947     /* Get VLAN mode. */
948     if (cfg->vlan_mode) {
949         if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "access")) {
950             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
951         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "trunk")) {
952             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
953         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-tagged")) {
954             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED;
955         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-untagged")) {
956             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED;
957         } else {
958             /* This "can't happen" because ovsdb-server should prevent it. */
959             VLOG_WARN("port %s: unknown VLAN mode %s, falling "
960                       "back to trunk mode", port->name, cfg->vlan_mode);
961             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
962         }
963     } else {
964         if (s.vlan >= 0) {
965             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
966             if (cfg->n_trunks) {
967                 VLOG_WARN("port %s: ignoring trunks in favor of implicit vlan",
968                           port->name);
969             }
970         } else {
971             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
972         }
973     }
974     s.use_priority_tags = smap_get_bool(&cfg->other_config, "priority-tags",
975                                         false);
976
977     /* Get LACP settings. */
978     s.lacp = port_configure_lacp(port, &lacp_settings);
979     if (s.lacp) {
980         size_t i = 0;
981
982         s.lacp_slaves = xmalloc(s.n_slaves * sizeof *s.lacp_slaves);
983         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
984             iface_configure_lacp(iface, &s.lacp_slaves[i++]);
985         }
986     } else {
987         s.lacp_slaves = NULL;
988     }
989
990     /* Get bond settings. */
991     if (s.n_slaves > 1) {
992         s.bond = &bond_settings;
993         port_configure_bond(port, &bond_settings);
994     } else {
995         s.bond = NULL;
996         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
997             netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, 0);
998         }
999     }
1000
1001     /* Register. */
1002     ofproto_bundle_register(port->bridge->ofproto, port, &s);
1003
1004     /* Clean up. */
1005     free(s.slaves);
1006     free(s.trunks);
1007     free(s.lacp_slaves);
1008 }
1009
1010 /* Pick local port hardware address and datapath ID for 'br'. */
1011 static void
1012 bridge_configure_datapath_id(struct bridge *br)
1013 {
1014     struct eth_addr ea;
1015     uint64_t dpid;
1016     struct iface *local_iface;
1017     struct iface *hw_addr_iface;
1018     char *dpid_string;
1019
1020     bridge_pick_local_hw_addr(br, &ea, &hw_addr_iface);
1021     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
1022     if (local_iface) {
1023         int error = netdev_set_etheraddr(local_iface->netdev, ea);
1024         if (error) {
1025             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1026             VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: failed to set bridge "
1027                         "Ethernet address: %s",
1028                         br->name, ovs_strerror(error));
1029         }
1030     }
1031     br->ea = ea;
1032
1033     dpid = bridge_pick_datapath_id(br, ea, hw_addr_iface);
1034     if (dpid != ofproto_get_datapath_id(br->ofproto)) {
1035         VLOG_INFO("bridge %s: using datapath ID %016"PRIx64, br->name, dpid);
1036         ofproto_set_datapath_id(br->ofproto, dpid);
1037     }
1038
1039     dpid_string = xasprintf("%016"PRIx64, dpid);
1040     ovsrec_bridge_set_datapath_id(br->cfg, dpid_string);
1041     free(dpid_string);
1042 }
1043
1044 /* Returns a bitmap of "enum ofputil_protocol"s that are allowed for use with
1045  * 'br'. */
1046 static uint32_t
1047 bridge_get_allowed_versions(struct bridge *br)
1048 {
1049     if (!br->cfg->n_protocols)
1050         return 0;
1051
1052     return ofputil_versions_from_strings(br->cfg->protocols,
1053                                          br->cfg->n_protocols);
1054 }
1055
1056 /* Set NetFlow configuration on 'br'. */
1057 static void
1058 bridge_configure_netflow(struct bridge *br)
1059 {
1060     struct ovsrec_netflow *cfg = br->cfg->netflow;
1061     struct netflow_options opts;
1062
1063     if (!cfg) {
1064         ofproto_set_netflow(br->ofproto, NULL);
1065         return;
1066     }
1067
1068     memset(&opts, 0, sizeof opts);
1069
1070     /* Get default NetFlow configuration from datapath.
1071      * Apply overrides from 'cfg'. */
1072     ofproto_get_netflow_ids(br->ofproto, &opts.engine_type, &opts.engine_id);
1073     if (cfg->engine_type) {
1074         opts.engine_type = *cfg->engine_type;
1075     }
1076     if (cfg->engine_id) {
1077         opts.engine_id = *cfg->engine_id;
1078     }
1079
1080     /* Configure active timeout interval. */
1081     opts.active_timeout = cfg->active_timeout;
1082     if (!opts.active_timeout) {
1083         opts.active_timeout = -1;
1084     } else if (opts.active_timeout < 0) {
1085         VLOG_WARN("bridge %s: active timeout interval set to negative "
1086                   "value, using default instead (%d seconds)", br->name,
1087                   NF_ACTIVE_TIMEOUT_DEFAULT);
1088         opts.active_timeout = -1;
1089     }
1090
1091     /* Add engine ID to interface number to disambiguate bridgs? */
1092     opts.add_id_to_iface = cfg->add_id_to_interface;
1093     if (opts.add_id_to_iface) {
1094         if (opts.engine_id > 0x7f) {
1095             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling may conflict with "
1096                       "another vswitch, choose an engine id less than 128",
1097                       br->name);
1098         }
1099         if (hmap_count(&br->ports) > 508) {
1100             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling will conflict with "
1101                       "another port when more than 508 ports are used",
1102                       br->name);
1103         }
1104     }
1105
1106     /* Collectors. */
1107     sset_init(&opts.collectors);
1108     sset_add_array(&opts.collectors, cfg->targets, cfg->n_targets);
1109
1110     /* Configure. */
1111     if (ofproto_set_netflow(br->ofproto, &opts)) {
1112         VLOG_ERR("bridge %s: problem setting netflow collectors", br->name);
1113     }
1114     sset_destroy(&opts.collectors);
1115 }
1116
1117 /* Set sFlow configuration on 'br'. */
1118 static void
1119 bridge_configure_sflow(struct bridge *br, int *sflow_bridge_number)
1120 {
1121     const struct ovsrec_sflow *cfg = br->cfg->sflow;
1122     struct ovsrec_controller **controllers;
1123     struct ofproto_sflow_options oso;
1124     size_t n_controllers;
1125     size_t i;
1126
1127     if (!cfg) {
1128         ofproto_set_sflow(br->ofproto, NULL);
1129         return;
1130     }
1131
1132     memset(&oso, 0, sizeof oso);
1133
1134     sset_init(&oso.targets);
1135     sset_add_array(&oso.targets, cfg->targets, cfg->n_targets);
1136
1137     oso.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
1138     if (cfg->sampling) {
1139         oso.sampling_rate = *cfg->sampling;
1140     }
1141
1142     oso.polling_interval = SFL_DEFAULT_POLLING_INTERVAL;
1143     if (cfg->polling) {
1144         oso.polling_interval = *cfg->polling;
1145     }
1146
1147     oso.header_len = SFL_DEFAULT_HEADER_SIZE;
1148     if (cfg->header) {
1149         oso.header_len = *cfg->header;
1150     }
1151
1152     oso.sub_id = (*sflow_bridge_number)++;
1153     oso.agent_device = cfg->agent;
1154
1155     oso.control_ip = NULL;
1156     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
1157     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
1158         if (controllers[i]->local_ip) {
1159             oso.control_ip = controllers[i]->local_ip;
1160             break;
1161         }
1162     }
1163     ofproto_set_sflow(br->ofproto, &oso);
1164
1165     sset_destroy(&oso.targets);
1166 }
1167
1168 /* Returns whether a IPFIX row is valid. */
1169 static bool
1170 ovsrec_ipfix_is_valid(const struct ovsrec_ipfix *ipfix)
1171 {
1172     return ipfix && ipfix->n_targets > 0;
1173 }
1174
1175 /* Returns whether a Flow_Sample_Collector_Set row is valid. */
1176 static bool
1177 ovsrec_fscs_is_valid(const struct ovsrec_flow_sample_collector_set *fscs,
1178                      const struct bridge *br)
1179 {
1180     return ovsrec_ipfix_is_valid(fscs->ipfix) && fscs->bridge == br->cfg;
1181 }
1182
1183 /* Set IPFIX configuration on 'br'. */
1184 static void
1185 bridge_configure_ipfix(struct bridge *br)
1186 {
1187     const struct ovsrec_ipfix *be_cfg = br->cfg->ipfix;
1188     bool valid_be_cfg = ovsrec_ipfix_is_valid(be_cfg);
1189     const struct ovsrec_flow_sample_collector_set *fe_cfg;
1190     struct ofproto_ipfix_bridge_exporter_options be_opts;
1191     struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *fe_opts = NULL;
1192     size_t n_fe_opts = 0;
1193
1194     OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
1195         if (ovsrec_fscs_is_valid(fe_cfg, br)) {
1196             n_fe_opts++;
1197         }
1198     }
1199
1200     if (!valid_be_cfg && n_fe_opts == 0) {
1201         ofproto_set_ipfix(br->ofproto, NULL, NULL, 0);
1202         return;
1203     }
1204
1205     if (valid_be_cfg) {
1206         memset(&be_opts, 0, sizeof be_opts);
1207
1208         sset_init(&be_opts.targets);
1209         sset_add_array(&be_opts.targets, be_cfg->targets, be_cfg->n_targets);
1210
1211         if (be_cfg->sampling) {
1212             be_opts.sampling_rate = *be_cfg->sampling;
1213         } else {
1214             be_opts.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
1215         }
1216         if (be_cfg->obs_domain_id) {
1217             be_opts.obs_domain_id = *be_cfg->obs_domain_id;
1218         }
1219         if (be_cfg->obs_point_id) {
1220             be_opts.obs_point_id = *be_cfg->obs_point_id;
1221         }
1222         if (be_cfg->cache_active_timeout) {
1223             be_opts.cache_active_timeout = *be_cfg->cache_active_timeout;
1224         }
1225         if (be_cfg->cache_max_flows) {
1226             be_opts.cache_max_flows = *be_cfg->cache_max_flows;
1227         }
1228
1229         be_opts.enable_tunnel_sampling = smap_get_bool(&be_cfg->other_config,
1230                                              "enable-tunnel-sampling", true);
1231
1232         be_opts.enable_input_sampling = !smap_get_bool(&be_cfg->other_config,
1233                                               "enable-input-sampling", false);
1234
1235         be_opts.enable_output_sampling = !smap_get_bool(&be_cfg->other_config,
1236                                               "enable-output-sampling", false);
1237     }
1238
1239     if (n_fe_opts > 0) {
1240         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts;
1241         fe_opts = xcalloc(n_fe_opts, sizeof *fe_opts);
1242         opts = fe_opts;
1243         OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
1244             if (ovsrec_fscs_is_valid(fe_cfg, br)) {
1245                 opts->collector_set_id = fe_cfg->id;
1246                 sset_init(&opts->targets);
1247                 sset_add_array(&opts->targets, fe_cfg->ipfix->targets,
1248                                fe_cfg->ipfix->n_targets);
1249                 opts->cache_active_timeout = fe_cfg->ipfix->cache_active_timeout
1250                     ? *fe_cfg->ipfix->cache_active_timeout : 0;
1251                 opts->cache_max_flows = fe_cfg->ipfix->cache_max_flows
1252                     ? *fe_cfg->ipfix->cache_max_flows : 0;
1253                 opts++;
1254             }
1255         }
1256     }
1257
1258     ofproto_set_ipfix(br->ofproto, valid_be_cfg ? &be_opts : NULL, fe_opts,
1259                       n_fe_opts);
1260
1261     if (valid_be_cfg) {
1262         sset_destroy(&be_opts.targets);
1263     }
1264
1265     if (n_fe_opts > 0) {
1266         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts = fe_opts;
1267         size_t i;
1268         for (i = 0; i < n_fe_opts; i++) {
1269             sset_destroy(&opts->targets);
1270             opts++;
1271         }
1272         free(fe_opts);
1273     }
1274 }
1275
1276 static void
1277 port_configure_stp(const struct ofproto *ofproto, struct port *port,
1278                    struct ofproto_port_stp_settings *port_s,
1279                    int *port_num_counter, unsigned long *port_num_bitmap)
1280 {
1281     const char *config_str;
1282     struct iface *iface;
1283
1284     if (!smap_get_bool(&port->cfg->other_config, "stp-enable", true)) {
1285         port_s->enable = false;
1286         return;
1287     } else {
1288         port_s->enable = true;
1289     }
1290
1291     /* STP over bonds is not supported. */
1292     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
1293         VLOG_ERR("port %s: cannot enable STP on bonds, disabling",
1294                  port->name);
1295         port_s->enable = false;
1296         return;
1297     }
1298
1299     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
1300
1301     /* Internal ports shouldn't participate in spanning tree, so
1302      * skip them. */
1303     if (!strcmp(iface->type, "internal")) {
1304         VLOG_DBG("port %s: disable STP on internal ports", port->name);
1305         port_s->enable = false;
1306         return;
1307     }
1308
1309     /* STP on mirror output ports is not supported. */
1310     if (ofproto_is_mirror_output_bundle(ofproto, port)) {
1311         VLOG_DBG("port %s: disable STP on mirror ports", port->name);
1312         port_s->enable = false;
1313         return;
1314     }
1315
1316     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-num");
1317     if (config_str) {
1318         unsigned long int port_num = strtoul(config_str, NULL, 0);
1319         int port_idx = port_num - 1;
1320
1321         if (port_num < 1 || port_num > STP_MAX_PORTS) {
1322             VLOG_ERR("port %s: invalid stp-port-num", port->name);
1323             port_s->enable = false;
1324             return;
1325         }
1326
1327         if (bitmap_is_set(port_num_bitmap, port_idx)) {
1328             VLOG_ERR("port %s: duplicate stp-port-num %lu, disabling",
1329                     port->name, port_num);
1330             port_s->enable = false;
1331             return;
1332         }
1333         bitmap_set1(port_num_bitmap, port_idx);
1334         port_s->port_num = port_idx;
1335     } else {
1336         if (*port_num_counter >= STP_MAX_PORTS) {
1337             VLOG_ERR("port %s: too many STP ports, disabling", port->name);
1338             port_s->enable = false;
1339             return;
1340         }
1341
1342         port_s->port_num = (*port_num_counter)++;
1343     }
1344
1345     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-path-cost");
1346     if (config_str) {
1347         port_s->path_cost = strtoul(config_str, NULL, 10);
1348     } else {
1349         enum netdev_features current;
1350         unsigned int mbps;
1351
1352         netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1353         mbps = netdev_features_to_bps(current, 100 * 1000 * 1000) / 1000000;
1354         port_s->path_cost = stp_convert_speed_to_cost(mbps);
1355     }
1356
1357     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-priority");
1358     if (config_str) {
1359         port_s->priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1360     } else {
1361         port_s->priority = STP_DEFAULT_PORT_PRIORITY;
1362     }
1363 }
1364
1365 static void
1366 port_configure_rstp(const struct ofproto *ofproto, struct port *port,
1367         struct ofproto_port_rstp_settings *port_s, int *port_num_counter)
1368 {
1369     const char *config_str;
1370     struct iface *iface;
1371
1372     if (!smap_get_bool(&port->cfg->other_config, "rstp-enable", true)) {
1373         port_s->enable = false;
1374         return;
1375     } else {
1376         port_s->enable = true;
1377     }
1378
1379     /* RSTP over bonds is not supported. */
1380     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
1381         VLOG_ERR("port %s: cannot enable RSTP on bonds, disabling",
1382                 port->name);
1383         port_s->enable = false;
1384         return;
1385     }
1386
1387     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
1388
1389     /* Internal ports shouldn't participate in spanning tree, so
1390      * skip them. */
1391     if (!strcmp(iface->type, "internal")) {
1392         VLOG_DBG("port %s: disable RSTP on internal ports", port->name);
1393         port_s->enable = false;
1394         return;
1395     }
1396
1397     /* RSTP on mirror output ports is not supported. */
1398     if (ofproto_is_mirror_output_bundle(ofproto, port)) {
1399         VLOG_DBG("port %s: disable RSTP on mirror ports", port->name);
1400         port_s->enable = false;
1401         return;
1402     }
1403
1404     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "rstp-port-num");
1405     if (config_str) {
1406         unsigned long int port_num = strtoul(config_str, NULL, 0);
1407         if (port_num < 1 || port_num > RSTP_MAX_PORTS) {
1408             VLOG_ERR("port %s: invalid rstp-port-num", port->name);
1409             port_s->enable = false;
1410             return;
1411         }
1412         port_s->port_num = port_num;
1413     } else {
1414         if (*port_num_counter >= RSTP_MAX_PORTS) {
1415             VLOG_ERR("port %s: too many RSTP ports, disabling", port->name);
1416             port_s->enable = false;
1417             return;
1418         }
1419         /* If rstp-port-num is not specified, use 0.
1420          * rstp_port_set_port_number() will look for the first free one. */
1421         port_s->port_num = 0;
1422     }
1423
1424     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "rstp-path-cost");
1425     if (config_str) {
1426         port_s->path_cost = strtoul(config_str, NULL, 10);
1427     } else {
1428         enum netdev_features current;
1429         unsigned int mbps;
1430
1431         netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1432         mbps = netdev_features_to_bps(current, 100 * 1000 * 1000) / 1000000;
1433         port_s->path_cost = rstp_convert_speed_to_cost(mbps);
1434     }
1435
1436     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "rstp-port-priority");
1437     if (config_str) {
1438         port_s->priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1439     } else {
1440         port_s->priority = RSTP_DEFAULT_PORT_PRIORITY;
1441     }
1442
1443     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "rstp-admin-p2p-mac");
1444     if (config_str) {
1445         port_s->admin_p2p_mac_state = strtoul(config_str, NULL, 0);
1446     } else {
1447         port_s->admin_p2p_mac_state = RSTP_ADMIN_P2P_MAC_FORCE_TRUE;
1448     }
1449
1450     port_s->admin_port_state = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
1451                                              "rstp-admin-port-state", true);
1452
1453     port_s->admin_edge_port = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
1454                                             "rstp-port-admin-edge", false);
1455     port_s->auto_edge = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
1456                                       "rstp-port-auto-edge", true);
1457     port_s->mcheck = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
1458                                    "rstp-port-mcheck", false);
1459 }
1460
1461 /* Set spanning tree configuration on 'br'. */
1462 static void
1463 bridge_configure_stp(struct bridge *br, bool enable_stp)
1464 {
1465     if (!enable_stp) {
1466         ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1467     } else {
1468         struct ofproto_stp_settings br_s;
1469         const char *config_str;
1470         struct port *port;
1471         int port_num_counter;
1472         unsigned long *port_num_bitmap;
1473
1474         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-system-id");
1475         if (config_str) {
1476             struct eth_addr ea;
1477
1478             if (eth_addr_from_string(config_str, &ea)) {
1479                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(ea);
1480             } else {
1481                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1482                 VLOG_ERR("bridge %s: invalid stp-system-id, defaulting "
1483                          "to "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(br->ea));
1484             }
1485         } else {
1486             br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1487         }
1488
1489         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-priority");
1490         if (config_str) {
1491             br_s.priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1492         } else {
1493             br_s.priority = STP_DEFAULT_BRIDGE_PRIORITY;
1494         }
1495
1496         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-hello-time");
1497         if (config_str) {
1498             br_s.hello_time = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1499         } else {
1500             br_s.hello_time = STP_DEFAULT_HELLO_TIME;
1501         }
1502
1503         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-max-age");
1504         if (config_str) {
1505             br_s.max_age = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1506         } else {
1507             br_s.max_age = STP_DEFAULT_MAX_AGE;
1508         }
1509
1510         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-forward-delay");
1511         if (config_str) {
1512             br_s.fwd_delay = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1513         } else {
1514             br_s.fwd_delay = STP_DEFAULT_FWD_DELAY;
1515         }
1516
1517         /* Configure STP on the bridge. */
1518         if (ofproto_set_stp(br->ofproto, &br_s)) {
1519             VLOG_ERR("bridge %s: could not enable STP", br->name);
1520             return;
1521         }
1522
1523         /* Users must either set the port number with the "stp-port-num"
1524          * configuration on all ports or none.  If manual configuration
1525          * is not done, then we allocate them sequentially. */
1526         port_num_counter = 0;
1527         port_num_bitmap = bitmap_allocate(STP_MAX_PORTS);
1528         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1529             struct ofproto_port_stp_settings port_s;
1530             struct iface *iface;
1531
1532             port_configure_stp(br->ofproto, port, &port_s,
1533                                &port_num_counter, port_num_bitmap);
1534
1535             /* As bonds are not supported, just apply configuration to
1536              * all interfaces. */
1537             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1538                 if (ofproto_port_set_stp(br->ofproto, iface->ofp_port,
1539                                          &port_s)) {
1540                     VLOG_ERR("port %s: could not enable STP", port->name);
1541                     continue;
1542                 }
1543             }
1544         }
1545
1546         if (bitmap_scan(port_num_bitmap, 1, 0, STP_MAX_PORTS) != STP_MAX_PORTS
1547                     && port_num_counter) {
1548             VLOG_ERR("bridge %s: must manually configure all STP port "
1549                      "IDs or none, disabling", br->name);
1550             ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1551         }
1552         bitmap_free(port_num_bitmap);
1553     }
1554 }
1555
1556 static void
1557 bridge_configure_rstp(struct bridge *br, bool enable_rstp)
1558 {
1559     if (!enable_rstp) {
1560         ofproto_set_rstp(br->ofproto, NULL);
1561     } else {
1562         struct ofproto_rstp_settings br_s;
1563         const char *config_str;
1564         struct port *port;
1565         int port_num_counter;
1566
1567         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "rstp-address");
1568         if (config_str) {
1569             struct eth_addr ea;
1570
1571             if (eth_addr_from_string(config_str, &ea)) {
1572                 br_s.address = eth_addr_to_uint64(ea);
1573             }
1574             else {
1575                 br_s.address = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1576                 VLOG_ERR("bridge %s: invalid rstp-address, defaulting "
1577                         "to "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(br->ea));
1578             }
1579         }
1580         else {
1581             br_s.address = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1582         }
1583
1584         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "rstp-priority");
1585         if (config_str) {
1586             br_s.priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1587         } else {
1588             br_s.priority = RSTP_DEFAULT_PRIORITY;
1589         }
1590
1591         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "rstp-ageing-time");
1592         if (config_str) {
1593             br_s.ageing_time = strtoul(config_str, NULL, 0);
1594         } else {
1595             br_s.ageing_time = RSTP_DEFAULT_AGEING_TIME;
1596         }
1597
1598         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config,
1599                               "rstp-force-protocol-version");
1600         if (config_str) {
1601             br_s.force_protocol_version = strtoul(config_str, NULL, 0);
1602         } else {
1603             br_s.force_protocol_version = FPV_DEFAULT;
1604         }
1605
1606         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "rstp-max-age");
1607         if (config_str) {
1608             br_s.bridge_max_age = strtoul(config_str, NULL, 10);
1609         } else {
1610             br_s.bridge_max_age = RSTP_DEFAULT_BRIDGE_MAX_AGE;
1611         }
1612
1613         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "rstp-forward-delay");
1614         if (config_str) {
1615             br_s.bridge_forward_delay = strtoul(config_str, NULL, 10);
1616         } else {
1617             br_s.bridge_forward_delay = RSTP_DEFAULT_BRIDGE_FORWARD_DELAY;
1618         }
1619
1620         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config,
1621                               "rstp-transmit-hold-count");
1622         if (config_str) {
1623             br_s.transmit_hold_count = strtoul(config_str, NULL, 10);
1624         } else {
1625             br_s.transmit_hold_count = RSTP_DEFAULT_TRANSMIT_HOLD_COUNT;
1626         }
1627
1628         /* Configure RSTP on the bridge. */
1629         if (ofproto_set_rstp(br->ofproto, &br_s)) {
1630             VLOG_ERR("bridge %s: could not enable RSTP", br->name);
1631             return;
1632         }
1633
1634         port_num_counter = 0;
1635         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1636             struct ofproto_port_rstp_settings port_s;
1637             struct iface *iface;
1638
1639             port_configure_rstp(br->ofproto, port, &port_s,
1640                     &port_num_counter);
1641
1642             /* As bonds are not supported, just apply configuration to
1643              * all interfaces. */
1644             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1645                 if (ofproto_port_set_rstp(br->ofproto, iface->ofp_port,
1646                             &port_s)) {
1647                     VLOG_ERR("port %s: could not enable RSTP", port->name);
1648                     continue;
1649                 }
1650             }
1651         }
1652     }
1653 }
1654
1655 static void
1656 bridge_configure_spanning_tree(struct bridge *br)
1657 {
1658     bool enable_rstp = br->cfg->rstp_enable;
1659     bool enable_stp = br->cfg->stp_enable;
1660
1661     if (enable_rstp && enable_stp) {
1662         VLOG_WARN("%s: RSTP and STP are mutually exclusive but both are "
1663                   "configured; enabling RSTP", br->name);
1664         enable_stp = false;
1665     }
1666
1667     bridge_configure_stp(br, enable_stp);
1668     bridge_configure_rstp(br, enable_rstp);
1669 }
1670
1671 static bool
1672 bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *br, const char *name)
1673 {
1674     const struct port *port = port_lookup(br, name);
1675     return port && port_is_bond_fake_iface(port);
1676 }
1677
1678 static bool
1679 port_is_bond_fake_iface(const struct port *port)
1680 {
1681     return port->cfg->bond_fake_iface && !list_is_short(&port->ifaces);
1682 }
1683
1684 static void
1685 add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1686 {
1687     struct bridge *br, *next;
1688     struct shash new_br;
1689     size_t i;
1690
1691     /* Collect new bridges' names and types. */
1692     shash_init(&new_br);
1693     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1694         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1695         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1696
1697         if (strchr(br_cfg->name, '/')) {
1698             /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing arbitrary
1699              * directories, e.g. consider a bridge named "../../../etc/". */
1700             VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring bridge with invalid name \"%s\"",
1701                          br_cfg->name);
1702         } else if (!shash_add_once(&new_br, br_cfg->name, br_cfg)) {
1703             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s specified twice", br_cfg->name);
1704         }
1705     }
1706
1707     /* Get rid of deleted bridges or those whose types have changed.
1708      * Update 'cfg' of bridges that still exist. */
1709     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
1710         br->cfg = shash_find_data(&new_br, br->name);
1711         if (!br->cfg || strcmp(br->type, ofproto_normalize_type(
1712                                    br->cfg->datapath_type))) {
1713             bridge_destroy(br);
1714         }
1715     }
1716
1717     /* Add new bridges. */
1718     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1719         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1720         struct bridge *br = bridge_lookup(br_cfg->name);
1721         if (!br) {
1722             bridge_create(br_cfg);
1723         }
1724     }
1725
1726     shash_destroy(&new_br);
1727 }
1728
1729 /* Configures 'netdev' based on the "options" column in 'iface_cfg'.
1730  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
1731 static int
1732 iface_set_netdev_config(const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1733                         struct netdev *netdev, char **errp)
1734 {
1735     return netdev_set_config(netdev, &iface_cfg->options, errp);
1736 }
1737
1738 /* Opens a network device for 'if_cfg' and configures it.  Adds the network
1739  * device to br->ofproto and stores the OpenFlow port number in '*ofp_portp'.
1740  *
1741  * If successful, returns 0 and stores the network device in '*netdevp'.  On
1742  * failure, returns a positive errno value and stores NULL in '*netdevp'. */
1743 static int
1744 iface_do_create(const struct bridge *br,
1745                 const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1746                 const struct ovsrec_port *port_cfg,
1747                 ofp_port_t *ofp_portp, struct netdev **netdevp,
1748                 char **errp)
1749 {
1750     struct netdev *netdev = NULL;
1751     int error;
1752
1753     if (netdev_is_reserved_name(iface_cfg->name)) {
1754         VLOG_WARN("could not create interface %s, name is reserved",
1755                   iface_cfg->name);
1756         error = EINVAL;
1757         goto error;
1758     }
1759
1760     error = netdev_open(iface_cfg->name,
1761                         iface_get_type(iface_cfg, br->cfg), &netdev);
1762     if (error) {
1763         VLOG_WARN_BUF(errp, "could not open network device %s (%s)",
1764                       iface_cfg->name, ovs_strerror(error));
1765         goto error;
1766     }
1767
1768     error = iface_set_netdev_config(iface_cfg, netdev, errp);
1769     if (error) {
1770         goto error;
1771     }
1772
1773     *ofp_portp = iface_pick_ofport(iface_cfg);
1774     error = ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, ofp_portp);
1775     if (error) {
1776         goto error;
1777     }
1778
1779     VLOG_INFO("bridge %s: added interface %s on port %d",
1780               br->name, iface_cfg->name, *ofp_portp);
1781
1782     if (port_cfg->vlan_mode && !strcmp(port_cfg->vlan_mode, "splinter")) {
1783         netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
1784     }
1785
1786     *netdevp = netdev;
1787     return 0;
1788
1789 error:
1790     *netdevp = NULL;
1791     netdev_close(netdev);
1792     return error;
1793 }
1794
1795 /* Creates a new iface on 'br' based on 'if_cfg'.  The new iface has OpenFlow
1796  * port number 'ofp_port'.  If ofp_port is OFPP_NONE, an OpenFlow port is
1797  * automatically allocated for the iface.  Takes ownership of and
1798  * deallocates 'if_cfg'.
1799  *
1800  * Return true if an iface is successfully created, false otherwise. */
1801 static bool
1802 iface_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1803              const struct ovsrec_port *port_cfg)
1804 {
1805     struct netdev *netdev;
1806     struct iface *iface;
1807     ofp_port_t ofp_port;
1808     struct port *port;
1809     char *errp = NULL;
1810     int error;
1811
1812     /* Do the bits that can fail up front. */
1813     ovs_assert(!iface_lookup(br, iface_cfg->name));
1814     error = iface_do_create(br, iface_cfg, port_cfg, &ofp_port, &netdev, &errp);
1815     if (error) {
1816         iface_clear_db_record(iface_cfg, errp);
1817         free(errp);
1818         return false;
1819     }
1820
1821     /* Get or create the port structure. */
1822     port = port_lookup(br, port_cfg->name);
1823     if (!port) {
1824         port = port_create(br, port_cfg);
1825     }
1826
1827     /* Create the iface structure. */
1828     iface = xzalloc(sizeof *iface);
1829     list_push_back(&port->ifaces, &iface->port_elem);
1830     hmap_insert(&br->iface_by_name, &iface->name_node,
1831                 hash_string(iface_cfg->name, 0));
1832     iface->port = port;
1833     iface->name = xstrdup(iface_cfg->name);
1834     iface->ofp_port = ofp_port;
1835     iface->netdev = netdev;
1836     iface->type = iface_get_type(iface_cfg, br->cfg);
1837     iface->cfg = iface_cfg;
1838     hmap_insert(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node,
1839                 hash_ofp_port(ofp_port));
1840
1841     /* Populate initial status in database. */
1842     iface_refresh_stats(iface);
1843     iface_refresh_netdev_status(iface);
1844
1845     /* Add bond fake iface if necessary. */
1846     if (port_is_bond_fake_iface(port)) {
1847         struct ofproto_port ofproto_port;
1848
1849         if (ofproto_port_query_by_name(br->ofproto, port->name,
1850                                        &ofproto_port)) {
1851             struct netdev *netdev;
1852             int error;
1853
1854             error = netdev_open(port->name, "internal", &netdev);
1855             if (!error) {
1856                 ofp_port_t fake_ofp_port = OFPP_NONE;
1857                 ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, &fake_ofp_port);
1858                 netdev_close(netdev);
1859             } else {
1860                 VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1861                           port->name, ovs_strerror(error));
1862             }
1863         } else {
1864             /* Already exists, nothing to do. */
1865             ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
1866         }
1867     }
1868
1869     return true;
1870 }
1871
1872 /* Set forward BPDU option. */
1873 static void
1874 bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *br)
1875 {
1876     ofproto_set_forward_bpdu(br->ofproto,
1877                              smap_get_bool(&br->cfg->other_config,
1878                                            "forward-bpdu",
1879                                            false));
1880 }
1881
1882 /* Set MAC learning table configuration for 'br'. */
1883 static void
1884 bridge_configure_mac_table(struct bridge *br)
1885 {
1886     const char *idle_time_str;
1887     int idle_time;
1888
1889     const char *mac_table_size_str;
1890     int mac_table_size;
1891
1892     idle_time_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-aging-time");
1893     idle_time = (idle_time_str && atoi(idle_time_str)
1894                  ? atoi(idle_time_str)
1895                  : MAC_ENTRY_DEFAULT_IDLE_TIME);
1896
1897     mac_table_size_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-table-size");
1898     mac_table_size = (mac_table_size_str && atoi(mac_table_size_str)
1899                       ? atoi(mac_table_size_str)
1900                       : MAC_DEFAULT_MAX);
1901
1902     ofproto_set_mac_table_config(br->ofproto, idle_time, mac_table_size);
1903 }
1904
1905 /* Set multicast snooping table configuration for 'br'. */
1906 static void
1907 bridge_configure_mcast_snooping(struct bridge *br)
1908 {
1909     if (!br->cfg->mcast_snooping_enable) {
1910         ofproto_set_mcast_snooping(br->ofproto, NULL);
1911     } else {
1912         struct port *port;
1913         struct ofproto_mcast_snooping_settings br_s;
1914         const char *idle_time_str;
1915         const char *max_entries_str;
1916
1917         idle_time_str = smap_get(&br->cfg->other_config,
1918                                  "mcast-snooping-aging-time");
1919         br_s.idle_time = (idle_time_str && atoi(idle_time_str)
1920                           ? atoi(idle_time_str)
1921                           : MCAST_ENTRY_DEFAULT_IDLE_TIME);
1922
1923         max_entries_str = smap_get(&br->cfg->other_config,
1924                                    "mcast-snooping-table-size");
1925         br_s.max_entries = (max_entries_str && atoi(max_entries_str)
1926                             ? atoi(max_entries_str)
1927                             : MCAST_DEFAULT_MAX_ENTRIES);
1928
1929         br_s.flood_unreg = !smap_get_bool(&br->cfg->other_config,
1930                                     "mcast-snooping-disable-flood-unregistered",
1931                                     false);
1932
1933         /* Configure multicast snooping on the bridge */
1934         if (ofproto_set_mcast_snooping(br->ofproto, &br_s)) {
1935             VLOG_ERR("bridge %s: could not enable multicast snooping",
1936                      br->name);
1937             return;
1938         }
1939
1940         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1941             struct ofproto_mcast_snooping_port_settings port_s;
1942             port_s.flood = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
1943                                        "mcast-snooping-flood", false);
1944             port_s.flood_reports = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
1945                                        "mcast-snooping-flood-reports", false);
1946             if (ofproto_port_set_mcast_snooping(br->ofproto, port, &port_s)) {
1947                 VLOG_ERR("port %s: could not configure mcast snooping",
1948                          port->name);
1949             }
1950         }
1951     }
1952 }
1953
1954 static void
1955 find_local_hw_addr(const struct bridge *br, struct eth_addr *ea,
1956                    const struct port *fake_br, struct iface **hw_addr_iface)
1957 {
1958     struct hmapx mirror_output_ports;
1959     struct port *port;
1960     bool found_addr = false;
1961     int error;
1962     int i;
1963
1964     /* Mirror output ports don't participate in picking the local hardware
1965      * address.  ofproto can't help us find out whether a given port is a
1966      * mirror output because we haven't configured mirrors yet, so we need to
1967      * accumulate them ourselves. */
1968     hmapx_init(&mirror_output_ports);
1969     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
1970         struct ovsrec_mirror *m = br->cfg->mirrors[i];
1971         if (m->output_port) {
1972             hmapx_add(&mirror_output_ports, m->output_port);
1973         }
1974     }
1975
1976     /* Otherwise choose the minimum non-local MAC address among all of the
1977      * interfaces. */
1978     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1979         struct eth_addr iface_ea;
1980         struct iface *candidate;
1981         struct iface *iface;
1982
1983         /* Mirror output ports don't participate. */
1984         if (hmapx_contains(&mirror_output_ports, port->cfg)) {
1985             continue;
1986         }
1987
1988         /* Choose the MAC address to represent the port. */
1989         iface = NULL;
1990         if (port->cfg->mac && eth_addr_from_string(port->cfg->mac,
1991                                                    &iface_ea)) {
1992             /* Find the interface with this Ethernet address (if any) so that
1993              * we can provide the correct devname to the caller. */
1994             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1995                 struct eth_addr candidate_ea;
1996                 if (!netdev_get_etheraddr(candidate->netdev, &candidate_ea)
1997                     && eth_addr_equals(iface_ea, candidate_ea)) {
1998                     iface = candidate;
1999                 }
2000             }
2001         } else {
2002             /* Choose the interface whose MAC address will represent the port.
2003              * The Linux kernel bonding code always chooses the MAC address of
2004              * the first slave added to a bond, and the Fedora networking
2005              * scripts always add slaves to a bond in alphabetical order, so
2006              * for compatibility we choose the interface with the name that is
2007              * first in alphabetical order. */
2008             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
2009                 if (!iface || strcmp(candidate->name, iface->name) < 0) {
2010                     iface = candidate;
2011                 }
2012             }
2013
2014             /* The local port doesn't count (since we're trying to choose its
2015              * MAC address anyway). */
2016             if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
2017                 continue;
2018             }
2019
2020             /* For fake bridges we only choose from ports with the same tag */
2021             if (fake_br && fake_br->cfg && fake_br->cfg->tag) {
2022                 if (!port->cfg->tag) {
2023                     continue;
2024                 }
2025                 if (*port->cfg->tag != *fake_br->cfg->tag) {
2026                     continue;
2027                 }
2028             }
2029
2030             /* Grab MAC. */
2031             error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, &iface_ea);
2032             if (error) {
2033                 continue;
2034             }
2035         }
2036
2037         /* Compare against our current choice. */
2038         if (!eth_addr_is_multicast(iface_ea) &&
2039             !eth_addr_is_local(iface_ea) &&
2040             !eth_addr_is_reserved(iface_ea) &&
2041             !eth_addr_is_zero(iface_ea) &&
2042             (!found_addr || eth_addr_compare_3way(iface_ea, *ea) < 0))
2043         {
2044             *ea = iface_ea;
2045             *hw_addr_iface = iface;
2046             found_addr = true;
2047         }
2048     }
2049
2050     if (!found_addr) {
2051         *ea = br->default_ea;
2052         *hw_addr_iface = NULL;
2053     }
2054
2055     hmapx_destroy(&mirror_output_ports);
2056 }
2057
2058 static void
2059 bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *br, struct eth_addr *ea,
2060                           struct iface **hw_addr_iface)
2061 {
2062     const char *hwaddr;
2063     *hw_addr_iface = NULL;
2064
2065     /* Did the user request a particular MAC? */
2066     hwaddr = smap_get(&br->cfg->other_config, "hwaddr");
2067     if (hwaddr && eth_addr_from_string(hwaddr, ea)) {
2068         if (eth_addr_is_multicast(*ea)) {
2069             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to multicast "
2070                      "address "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(*ea));
2071         } else if (eth_addr_is_zero(*ea)) {
2072             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to zero", br->name);
2073         } else {
2074             return;
2075         }
2076     }
2077
2078     /* Find a local hw address */
2079     find_local_hw_addr(br, ea, NULL, hw_addr_iface);
2080 }
2081
2082 /* Choose and returns the datapath ID for bridge 'br' given that the bridge
2083  * Ethernet address is 'bridge_ea'.  If 'bridge_ea' is the Ethernet address of
2084  * an interface on 'br', then that interface must be passed in as
2085  * 'hw_addr_iface'; if 'bridge_ea' was derived some other way, then
2086  * 'hw_addr_iface' must be passed in as a null pointer. */
2087 static uint64_t
2088 bridge_pick_datapath_id(struct bridge *br,
2089                         const struct eth_addr bridge_ea,
2090                         struct iface *hw_addr_iface)
2091 {
2092     /*
2093      * The procedure for choosing a bridge MAC address will, in the most
2094      * ordinary case, also choose a unique MAC that we can use as a datapath
2095      * ID.  In some special cases, though, multiple bridges will end up with
2096      * the same MAC address.  This is OK for the bridges, but it will confuse
2097      * the OpenFlow controller, because each datapath needs a unique datapath
2098      * ID.
2099      *
2100      * Datapath IDs must be unique.  It is also very desirable that they be
2101      * stable from one run to the next, so that policy set on a datapath
2102      * "sticks".
2103      */
2104     const char *datapath_id;
2105     uint64_t dpid;
2106
2107     datapath_id = smap_get(&br->cfg->other_config, "datapath-id");
2108     if (datapath_id && dpid_from_string(datapath_id, &dpid)) {
2109         return dpid;
2110     }
2111
2112     if (!hw_addr_iface) {
2113         /*
2114          * A purely internal bridge, that is, one that has no non-virtual
2115          * network devices on it at all, is difficult because it has no
2116          * natural unique identifier at all.
2117          *
2118          * When the host is a XenServer, we handle this case by hashing the
2119          * host's UUID with the name of the bridge.  Names of bridges are
2120          * persistent across XenServer reboots, although they can be reused if
2121          * an internal network is destroyed and then a new one is later
2122          * created, so this is fairly effective.
2123          *
2124          * When the host is not a XenServer, we punt by using a random MAC
2125          * address on each run.
2126          */
2127         const char *host_uuid = xenserver_get_host_uuid();
2128         if (host_uuid) {
2129             char *combined = xasprintf("%s,%s", host_uuid, br->name);
2130             dpid = dpid_from_hash(combined, strlen(combined));
2131             free(combined);
2132             return dpid;
2133         }
2134     }
2135
2136     return eth_addr_to_uint64(bridge_ea);
2137 }
2138
2139 static uint64_t
2140 dpid_from_hash(const void *data, size_t n)
2141 {
2142     union {
2143         uint8_t bytes[SHA1_DIGEST_SIZE];
2144         struct eth_addr ea;
2145     } hash;
2146
2147     sha1_bytes(data, n, hash.bytes);
2148     eth_addr_mark_random(&hash.ea);
2149     return eth_addr_to_uint64(hash.ea);
2150 }
2151
2152 static void
2153 iface_refresh_netdev_status(struct iface *iface)
2154 {
2155     struct smap smap;
2156
2157     enum netdev_features current;
2158     enum netdev_flags flags;
2159     const char *link_state;
2160     struct eth_addr mac;
2161     int64_t bps, mtu_64, ifindex64, link_resets;
2162     int mtu, error;
2163
2164     if (iface_is_synthetic(iface)) {
2165         return;
2166     }
2167
2168     if (iface->change_seq == netdev_get_change_seq(iface->netdev)
2169         && !status_txn_try_again) {
2170         return;
2171     }
2172
2173     iface->change_seq = netdev_get_change_seq(iface->netdev);
2174
2175     smap_init(&smap);
2176
2177     if (!netdev_get_status(iface->netdev, &smap)) {
2178         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, &smap);
2179     } else {
2180         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, NULL);
2181     }
2182
2183     smap_destroy(&smap);
2184
2185     error = netdev_get_flags(iface->netdev, &flags);
2186     if (!error) {
2187         const char *state = flags & NETDEV_UP ? "up" : "down";
2188
2189         ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, state);
2190     } else {
2191         ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, NULL);
2192     }
2193
2194     link_state = netdev_get_carrier(iface->netdev) ? "up" : "down";
2195     ovsrec_interface_set_link_state(iface->cfg, link_state);
2196
2197     link_resets = netdev_get_carrier_resets(iface->netdev);
2198     ovsrec_interface_set_link_resets(iface->cfg, &link_resets, 1);
2199
2200     error = netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
2201     bps = !error ? netdev_features_to_bps(current, 0) : 0;
2202     if (bps) {
2203         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg,
2204                                     netdev_features_is_full_duplex(current)
2205                                     ? "full" : "half");
2206         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, &bps, 1);
2207     } else {
2208         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg, NULL);
2209         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, NULL, 0);
2210     }
2211
2212     error = netdev_get_mtu(iface->netdev, &mtu);
2213     if (!error) {
2214         mtu_64 = mtu;
2215         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, &mtu_64, 1);
2216     } else {
2217         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, NULL, 0);
2218     }
2219
2220     error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, &mac);
2221     if (!error) {
2222         char mac_string[32];
2223
2224         sprintf(mac_string, ETH_ADDR_FMT, ETH_ADDR_ARGS(mac));
2225         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, mac_string);
2226     } else {
2227         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, NULL);
2228     }
2229
2230     /* The netdev may return a negative number (such as -EOPNOTSUPP)
2231      * if there is no valid ifindex number. */
2232     ifindex64 = netdev_get_ifindex(iface->netdev);
2233     if (ifindex64 < 0) {
2234         ifindex64 = 0;
2235     }
2236     ovsrec_interface_set_ifindex(iface->cfg, &ifindex64, 1);
2237 }
2238
2239 static void
2240 iface_refresh_ofproto_status(struct iface *iface)
2241 {
2242     int current;
2243
2244     if (iface_is_synthetic(iface)) {
2245         return;
2246     }
2247
2248     current = ofproto_port_is_lacp_current(iface->port->bridge->ofproto,
2249                                            iface->ofp_port);
2250     if (current >= 0) {
2251         bool bl = current;
2252         ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, &bl, 1);
2253     } else {
2254         ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, NULL, 0);
2255     }
2256
2257     if (ofproto_port_cfm_status_changed(iface->port->bridge->ofproto,
2258                                         iface->ofp_port)
2259         || status_txn_try_again) {
2260         iface_refresh_cfm_stats(iface);
2261     }
2262
2263     if (ofproto_port_bfd_status_changed(iface->port->bridge->ofproto,
2264                                         iface->ofp_port)
2265         || status_txn_try_again) {
2266         struct smap smap;
2267
2268         smap_init(&smap);
2269         ofproto_port_get_bfd_status(iface->port->bridge->ofproto,
2270                                     iface->ofp_port, &smap);
2271         ovsrec_interface_set_bfd_status(iface->cfg, &smap);
2272         smap_destroy(&smap);
2273     }
2274 }
2275
2276 /* Writes 'iface''s CFM statistics to the database. 'iface' must not be
2277  * synthetic. */
2278 static void
2279 iface_refresh_cfm_stats(struct iface *iface)
2280 {
2281     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
2282     struct cfm_status status;
2283     int error;
2284
2285     error = ofproto_port_get_cfm_status(iface->port->bridge->ofproto,
2286                                         iface->ofp_port, &status);
2287     if (error > 0) {
2288         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, NULL, 0);
2289         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, NULL, 0);
2290         ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
2291         ovsrec_interface_set_cfm_flap_count(cfg, NULL, 0);
2292         ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
2293         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg, NULL, 0);
2294     } else {
2295         const char *reasons[CFM_FAULT_N_REASONS];
2296         int64_t cfm_health = status.health;
2297         int64_t cfm_flap_count = status.flap_count;
2298         bool faulted = status.faults != 0;
2299         size_t i, j;
2300
2301         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, &faulted, 1);
2302
2303         j = 0;
2304         for (i = 0; i < CFM_FAULT_N_REASONS; i++) {
2305             int reason = 1 << i;
2306             if (status.faults & reason) {
2307                 reasons[j++] = cfm_fault_reason_to_str(reason);
2308             }
2309         }
2310         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, reasons, j);
2311
2312         ovsrec_interface_set_cfm_flap_count(cfg, &cfm_flap_count, 1);
2313
2314         if (status.remote_opstate >= 0) {
2315             const char *remote_opstate = status.remote_opstate ? "up" : "down";
2316             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, remote_opstate);
2317         } else {
2318             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
2319         }
2320
2321         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg,
2322                                               (const int64_t *)status.rmps,
2323                                               status.n_rmps);
2324         if (cfm_health >= 0) {
2325             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, &cfm_health, 1);
2326         } else {
2327             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
2328         }
2329
2330         free(status.rmps);
2331     }
2332 }
2333
2334 static void
2335 iface_refresh_stats(struct iface *iface)
2336 {
2337 #define IFACE_STATS                             \
2338     IFACE_STAT(rx_packets,      "rx_packets")   \
2339     IFACE_STAT(tx_packets,      "tx_packets")   \
2340     IFACE_STAT(rx_bytes,        "rx_bytes")     \
2341     IFACE_STAT(tx_bytes,        "tx_bytes")     \
2342     IFACE_STAT(rx_dropped,      "rx_dropped")   \
2343     IFACE_STAT(tx_dropped,      "tx_dropped")   \
2344     IFACE_STAT(rx_errors,       "rx_errors")    \
2345     IFACE_STAT(tx_errors,       "tx_errors")    \
2346     IFACE_STAT(rx_frame_errors, "rx_frame_err") \
2347     IFACE_STAT(rx_over_errors,  "rx_over_err")  \
2348     IFACE_STAT(rx_crc_errors,   "rx_crc_err")   \
2349     IFACE_STAT(collisions,      "collisions")
2350
2351 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME) + 1
2352     enum { N_IFACE_STATS = IFACE_STATS };
2353 #undef IFACE_STAT
2354     int64_t values[N_IFACE_STATS];
2355     const char *keys[N_IFACE_STATS];
2356     int n;
2357
2358     struct netdev_stats stats;
2359
2360     if (iface_is_synthetic(iface)) {
2361         return;
2362     }
2363
2364     /* Intentionally ignore return value, since errors will set 'stats' to
2365      * all-1s, and we will deal with that correctly below. */
2366     netdev_get_stats(iface->netdev, &stats);
2367
2368     /* Copy statistics into keys[] and values[]. */
2369     n = 0;
2370 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME)                \
2371     if (stats.MEMBER != UINT64_MAX) {           \
2372         keys[n] = NAME;                         \
2373         values[n] = stats.MEMBER;               \
2374         n++;                                    \
2375     }
2376     IFACE_STATS;
2377 #undef IFACE_STAT
2378     ovs_assert(n <= N_IFACE_STATS);
2379
2380     ovsrec_interface_set_statistics(iface->cfg, keys, values, n);
2381 #undef IFACE_STATS
2382 }
2383
2384 static void
2385 br_refresh_datapath_info(struct bridge *br)
2386 {
2387     const char *version;
2388
2389     version = (br->ofproto && br->ofproto->ofproto_class->get_datapath_version
2390                ? br->ofproto->ofproto_class->get_datapath_version(br->ofproto)
2391                : NULL);
2392
2393     ovsrec_bridge_set_datapath_version(br->cfg,
2394                                        version ? version : "<unknown>");
2395 }
2396
2397 static void
2398 br_refresh_stp_status(struct bridge *br)
2399 {
2400     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2401     struct ofproto *ofproto = br->ofproto;
2402     struct ofproto_stp_status status;
2403
2404     if (ofproto_get_stp_status(ofproto, &status)) {
2405         return;
2406     }
2407
2408     if (!status.enabled) {
2409         ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, NULL);
2410         return;
2411     }
2412
2413     smap_add_format(&smap, "stp_bridge_id", STP_ID_FMT,
2414                     STP_ID_ARGS(status.bridge_id));
2415     smap_add_format(&smap, "stp_designated_root", STP_ID_FMT,
2416                     STP_ID_ARGS(status.designated_root));
2417     smap_add_format(&smap, "stp_root_path_cost", "%d", status.root_path_cost);
2418
2419     ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, &smap);
2420     smap_destroy(&smap);
2421 }
2422
2423 static void
2424 port_refresh_stp_status(struct port *port)
2425 {
2426     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
2427     struct iface *iface;
2428     struct ofproto_port_stp_status status;
2429     struct smap smap;
2430
2431     if (port_is_synthetic(port)) {
2432         return;
2433     }
2434
2435     /* STP doesn't currently support bonds. */
2436     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
2437         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
2438         return;
2439     }
2440
2441     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
2442     if (ofproto_port_get_stp_status(ofproto, iface->ofp_port, &status)) {
2443         return;
2444     }
2445
2446     if (!status.enabled) {
2447         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
2448         return;
2449     }
2450
2451     /* Set Status column. */
2452     smap_init(&smap);
2453     smap_add_format(&smap, "stp_port_id", STP_PORT_ID_FMT, status.port_id);
2454     smap_add(&smap, "stp_state", stp_state_name(status.state));
2455     smap_add_format(&smap, "stp_sec_in_state", "%u", status.sec_in_state);
2456     smap_add(&smap, "stp_role", stp_role_name(status.role));
2457     ovsrec_port_set_status(port->cfg, &smap);
2458     smap_destroy(&smap);
2459 }
2460
2461 static void
2462 port_refresh_stp_stats(struct port *port)
2463 {
2464     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
2465     struct iface *iface;
2466     struct ofproto_port_stp_stats stats;
2467     const char *keys[3];
2468     int64_t int_values[3];
2469
2470     if (port_is_synthetic(port)) {
2471         return;
2472     }
2473
2474     /* STP doesn't currently support bonds. */
2475     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
2476         return;
2477     }
2478
2479     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
2480     if (ofproto_port_get_stp_stats(ofproto, iface->ofp_port, &stats)) {
2481         return;
2482     }
2483
2484     if (!stats.enabled) {
2485         ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, NULL, NULL, 0);
2486         return;
2487     }
2488
2489     /* Set Statistics column. */
2490     keys[0] = "stp_tx_count";
2491     int_values[0] = stats.tx_count;
2492     keys[1] = "stp_rx_count";
2493     int_values[1] = stats.rx_count;
2494     keys[2] = "stp_error_count";
2495     int_values[2] = stats.error_count;
2496
2497     ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, keys, int_values,
2498                                ARRAY_SIZE(int_values));
2499 }
2500
2501 static void
2502 br_refresh_rstp_status(struct bridge *br)
2503 {
2504     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2505     struct ofproto *ofproto = br->ofproto;
2506     struct ofproto_rstp_status status;
2507
2508     if (ofproto_get_rstp_status(ofproto, &status)) {
2509         return;
2510     }
2511     if (!status.enabled) {
2512         ovsrec_bridge_set_rstp_status(br->cfg, NULL);
2513         return;
2514     }
2515     smap_add_format(&smap, "rstp_bridge_id", RSTP_ID_FMT,
2516                     RSTP_ID_ARGS(status.bridge_id));
2517     smap_add_format(&smap, "rstp_root_path_cost", "%"PRIu32,
2518                     status.root_path_cost);
2519     smap_add_format(&smap, "rstp_root_id", RSTP_ID_FMT,
2520                     RSTP_ID_ARGS(status.root_id));
2521     smap_add_format(&smap, "rstp_designated_id", RSTP_ID_FMT,
2522                     RSTP_ID_ARGS(status.designated_id));
2523     smap_add_format(&smap, "rstp_designated_port_id", RSTP_PORT_ID_FMT,
2524                     status.designated_port_id);
2525     smap_add_format(&smap, "rstp_bridge_port_id", RSTP_PORT_ID_FMT,
2526                     status.bridge_port_id);
2527     ovsrec_bridge_set_rstp_status(br->cfg, &smap);
2528     smap_destroy(&smap);
2529 }
2530
2531 static void
2532 port_refresh_rstp_status(struct port *port)
2533 {
2534     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
2535     struct iface *iface;
2536     struct ofproto_port_rstp_status status;
2537     const char *keys[4];
2538     int64_t int_values[4];
2539     struct smap smap;
2540
2541     if (port_is_synthetic(port)) {
2542         return;
2543     }
2544
2545     /* RSTP doesn't currently support bonds. */
2546     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
2547         ovsrec_port_set_rstp_status(port->cfg, NULL);
2548         return;
2549     }
2550
2551     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
2552     if (ofproto_port_get_rstp_status(ofproto, iface->ofp_port, &status)) {
2553         return;
2554     }
2555
2556     if (!status.enabled) {
2557         ovsrec_port_set_rstp_status(port->cfg, NULL);
2558         ovsrec_port_set_rstp_statistics(port->cfg, NULL, NULL, 0);
2559         return;
2560     }
2561     /* Set Status column. */
2562     smap_init(&smap);
2563
2564     smap_add_format(&smap, "rstp_port_id", RSTP_PORT_ID_FMT,
2565                     status.port_id);
2566     smap_add_format(&smap, "rstp_port_role", "%s",
2567                     rstp_port_role_name(status.role));
2568     smap_add_format(&smap, "rstp_port_state", "%s",
2569                     rstp_state_name(status.state));
2570     smap_add_format(&smap, "rstp_designated_bridge_id", RSTP_ID_FMT,
2571                     RSTP_ID_ARGS(status.designated_bridge_id));
2572     smap_add_format(&smap, "rstp_designated_port_id", RSTP_PORT_ID_FMT,
2573                     status.designated_port_id);
2574     smap_add_format(&smap, "rstp_designated_path_cost", "%"PRIu32,
2575                     status.designated_path_cost);
2576
2577     ovsrec_port_set_rstp_status(port->cfg, &smap);
2578     smap_destroy(&smap);
2579
2580     /* Set Statistics column. */
2581     keys[0] = "rstp_tx_count";
2582     int_values[0] = status.tx_count;
2583     keys[1] = "rstp_rx_count";
2584     int_values[1] = status.rx_count;
2585     keys[2] = "rstp_uptime";
2586     int_values[2] = status.uptime;
2587     keys[3] = "rstp_error_count";
2588     int_values[3] = status.error_count;
2589     ovsrec_port_set_rstp_statistics(port->cfg, keys, int_values,
2590             ARRAY_SIZE(int_values));
2591 }
2592
2593 static void
2594 port_refresh_bond_status(struct port *port, bool force_update)
2595 {
2596     struct eth_addr mac;
2597
2598     /* Return if port is not a bond */
2599     if (list_is_singleton(&port->ifaces)) {
2600         return;
2601     }
2602
2603     if (bond_get_changed_active_slave(port->name, &mac, force_update)) {
2604         struct ds mac_s;
2605
2606         ds_init(&mac_s);
2607         ds_put_format(&mac_s, ETH_ADDR_FMT, ETH_ADDR_ARGS(mac));
2608         ovsrec_port_set_bond_active_slave(port->cfg, ds_cstr(&mac_s));
2609         ds_destroy(&mac_s);
2610     }
2611 }
2612
2613 static bool
2614 enable_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2615 {
2616     return smap_get_bool(&cfg->other_config, "enable-statistics", false);
2617 }
2618
2619 static void
2620 reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2621 {
2622     bool enable = enable_system_stats(cfg);
2623
2624     system_stats_enable(enable);
2625     if (!enable) {
2626         ovsrec_open_vswitch_set_statistics(cfg, NULL);
2627     }
2628 }
2629
2630 static void
2631 run_system_stats(void)
2632 {
2633     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2634     struct smap *stats;
2635
2636     stats = system_stats_run();
2637     if (stats && cfg) {
2638         struct ovsdb_idl_txn *txn;
2639         struct ovsdb_datum datum;
2640
2641         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2642         ovsdb_datum_from_smap(&datum, stats);
2643         ovsdb_idl_txn_write(&cfg->header_, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics,
2644                             &datum);
2645         ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2646         ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2647
2648         free(stats);
2649     }
2650 }
2651
2652 static const char *
2653 ofp12_controller_role_to_str(enum ofp12_controller_role role)
2654 {
2655     switch (role) {
2656     case OFPCR12_ROLE_EQUAL:
2657         return "other";
2658     case OFPCR12_ROLE_MASTER:
2659         return "master";
2660     case OFPCR12_ROLE_SLAVE:
2661         return "slave";
2662     case OFPCR12_ROLE_NOCHANGE:
2663     default:
2664         return "*** INVALID ROLE ***";
2665     }
2666 }
2667
2668 static void
2669 refresh_controller_status(void)
2670 {
2671     struct bridge *br;
2672     struct shash info;
2673     const struct ovsrec_controller *cfg;
2674
2675     shash_init(&info);
2676
2677     /* Accumulate status for controllers on all bridges. */
2678     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2679         ofproto_get_ofproto_controller_info(br->ofproto, &info);
2680     }
2681
2682     /* Update each controller in the database with current status. */
2683     OVSREC_CONTROLLER_FOR_EACH(cfg, idl) {
2684         struct ofproto_controller_info *cinfo =
2685             shash_find_data(&info, cfg->target);
2686
2687         if (cinfo) {
2688             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, cinfo->is_connected);
2689             ovsrec_controller_set_role(cfg, ofp12_controller_role_to_str(
2690                                            cinfo->role));
2691             ovsrec_controller_set_status(cfg, &cinfo->pairs);
2692         } else {
2693             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, false);
2694             ovsrec_controller_set_role(cfg, NULL);
2695             ovsrec_controller_set_status(cfg, NULL);
2696         }
2697     }
2698
2699     ofproto_free_ofproto_controller_info(&info);
2700 }
2701 \f
2702 /* Update interface and mirror statistics if necessary. */
2703 static void
2704 run_stats_update(void)
2705 {
2706     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2707     int stats_interval;
2708
2709     if (!cfg) {
2710         return;
2711     }
2712
2713     /* Statistics update interval should always be greater than or equal to
2714      * 5000 ms. */
2715     stats_interval = MAX(smap_get_int(&cfg->other_config,
2716                                       "stats-update-interval",
2717                                       5000), 5000);
2718     if (stats_timer_interval != stats_interval) {
2719         stats_timer_interval = stats_interval;
2720         stats_timer = LLONG_MIN;
2721     }
2722
2723     if (time_msec() >= stats_timer) {
2724         enum ovsdb_idl_txn_status status;
2725
2726         /* Rate limit the update.  Do not start a new update if the
2727          * previous one is not done. */
2728         if (!stats_txn) {
2729             struct bridge *br;
2730
2731             stats_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2732             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2733                 struct port *port;
2734                 struct mirror *m;
2735
2736                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2737                     struct iface *iface;
2738
2739                     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2740                         iface_refresh_stats(iface);
2741                     }
2742                     port_refresh_stp_stats(port);
2743                 }
2744                 HMAP_FOR_EACH (m, hmap_node, &br->mirrors) {
2745                     mirror_refresh_stats(m);
2746                 }
2747             }
2748             refresh_controller_status();
2749         }
2750
2751         status = ovsdb_idl_txn_commit(stats_txn);
2752         if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2753             stats_timer = time_msec() + stats_timer_interval;
2754             ovsdb_idl_txn_destroy(stats_txn);
2755             stats_txn = NULL;
2756         }
2757     }
2758 }
2759
2760 static void
2761 stats_update_wait(void)
2762 {
2763     /* If the 'stats_txn' is non-null (transaction incomplete), waits for the
2764      * transaction to complete.  Otherwise, waits for the 'stats_timer'. */
2765     if (stats_txn) {
2766         ovsdb_idl_txn_wait(stats_txn);
2767     } else {
2768         poll_timer_wait_until(stats_timer);
2769     }
2770 }
2771
2772 /* Update bridge/port/interface status if necessary. */
2773 static void
2774 run_status_update(void)
2775 {
2776     if (!status_txn) {
2777         uint64_t seq;
2778
2779         /* Rate limit the update.  Do not start a new update if the
2780          * previous one is not done. */
2781         seq = seq_read(connectivity_seq_get());
2782         if (seq != connectivity_seqno || status_txn_try_again) {
2783             struct bridge *br;
2784
2785             connectivity_seqno = seq;
2786             status_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2787             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2788                 struct port *port;
2789
2790                 br_refresh_stp_status(br);
2791                 br_refresh_rstp_status(br);
2792                 br_refresh_datapath_info(br);
2793                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2794                     struct iface *iface;
2795
2796                     port_refresh_stp_status(port);
2797                     port_refresh_rstp_status(port);
2798                     port_refresh_bond_status(port, status_txn_try_again);
2799                     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2800                         iface_refresh_netdev_status(iface);
2801                         iface_refresh_ofproto_status(iface);
2802                     }
2803                 }
2804             }
2805         }
2806     }
2807
2808     /* Commit the transaction and get the status. If the transaction finishes,
2809      * then destroy the transaction. Otherwise, keep it so that we can check
2810      * progress the next time that this function is called. */
2811     if (status_txn) {
2812         enum ovsdb_idl_txn_status status;
2813
2814         status = ovsdb_idl_txn_commit(status_txn);
2815         if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2816             ovsdb_idl_txn_destroy(status_txn);
2817             status_txn = NULL;
2818
2819             /* Sets the 'status_txn_try_again' if the transaction fails. */
2820             if (status == TXN_SUCCESS || status == TXN_UNCHANGED) {
2821                 status_txn_try_again = false;
2822             } else {
2823                 status_txn_try_again = true;
2824             }
2825         }
2826     }
2827
2828     /* Refresh AA port status if necessary. */
2829     if (time_msec() >= aa_refresh_timer) {
2830         struct bridge *br;
2831
2832         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2833             if (bridge_aa_need_refresh(br)) {
2834                 struct ovsdb_idl_txn *txn;
2835
2836                 txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2837                 bridge_aa_refresh_queued(br);
2838                 ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2839                 ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2840             }
2841         }
2842
2843         aa_refresh_timer = time_msec() + AA_REFRESH_INTERVAL;
2844     }
2845 }
2846
2847 static void
2848 status_update_wait(void)
2849 {
2850     /* If the 'status_txn' is non-null (transaction incomplete), waits for the
2851      * transaction to complete.  If the status update to database needs to be
2852      * run again (transaction fails), registers a timeout in
2853      * 'STATUS_CHECK_AGAIN_MSEC'.  Otherwise, waits on the global connectivity
2854      * sequence number. */
2855     if (status_txn) {
2856         ovsdb_idl_txn_wait(status_txn);
2857     } else if (status_txn_try_again) {
2858         poll_timer_wait_until(time_msec() + STATUS_CHECK_AGAIN_MSEC);
2859     } else {
2860         seq_wait(connectivity_seq_get(), connectivity_seqno);
2861     }
2862 }
2863
2864 static void
2865 bridge_run__(void)
2866 {
2867     struct bridge *br;
2868     struct sset types;
2869     const char *type;
2870
2871     /* Let each datapath type do the work that it needs to do. */
2872     sset_init(&types);
2873     ofproto_enumerate_types(&types);
2874     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2875         ofproto_type_run(type);
2876     }
2877     sset_destroy(&types);
2878
2879     /* Let each bridge do the work that it needs to do. */
2880     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2881         ofproto_run(br->ofproto);
2882     }
2883 }
2884
2885 void
2886 bridge_run(void)
2887 {
2888     static struct ovsrec_open_vswitch null_cfg;
2889     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg;
2890
2891     bool vlan_splinters_changed;
2892
2893     ovsrec_open_vswitch_init(&null_cfg);
2894
2895     ovsdb_idl_run(idl);
2896
2897     if_notifier_run();
2898
2899     if (ovsdb_idl_is_lock_contended(idl)) {
2900         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
2901         struct bridge *br, *next_br;
2902
2903         VLOG_ERR_RL(&rl, "another ovs-vswitchd process is running, "
2904                     "disabling this process (pid %ld) until it goes away",
2905                     (long int) getpid());
2906
2907         HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
2908             bridge_destroy(br);
2909         }
2910         /* Since we will not be running system_stats_run() in this process
2911          * with the current situation of multiple ovs-vswitchd daemons,
2912          * disable system stats collection. */
2913         system_stats_enable(false);
2914         return;
2915     } else if (!ovsdb_idl_has_lock(idl)
2916                || !ovsdb_idl_has_ever_connected(idl)) {
2917         /* Returns if not holding the lock or not done retrieving db
2918          * contents. */
2919         return;
2920     }
2921     cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2922
2923     /* Initialize the ofproto library.  This only needs to run once, but
2924      * it must be done after the configuration is set.  If the
2925      * initialization has already occurred, bridge_init_ofproto()
2926      * returns immediately. */
2927     bridge_init_ofproto(cfg);
2928
2929     /* Once the value of flow-restore-wait is false, we no longer should
2930      * check its value from the database. */
2931     if (cfg && ofproto_get_flow_restore_wait()) {
2932         ofproto_set_flow_restore_wait(smap_get_bool(&cfg->other_config,
2933                                         "flow-restore-wait", false));
2934     }
2935
2936     bridge_run__();
2937
2938     /* Re-configure SSL.  We do this on every trip through the main loop,
2939      * instead of just when the database changes, because the contents of the
2940      * key and certificate files can change without the database changing.
2941      *
2942      * We do this before bridge_reconfigure() because that function might
2943      * initiate SSL connections and thus requires SSL to be configured. */
2944     if (cfg && cfg->ssl) {
2945         const struct ovsrec_ssl *ssl = cfg->ssl;
2946
2947         stream_ssl_set_key_and_cert(ssl->private_key, ssl->certificate);
2948         stream_ssl_set_ca_cert_file(ssl->ca_cert, ssl->bootstrap_ca_cert);
2949     }
2950
2951     /* If VLAN splinters are in use, then we need to reconfigure if VLAN
2952      * usage has changed. */
2953     vlan_splinters_changed = false;
2954     if (vlan_splinters_enabled_anywhere) {
2955         struct bridge *br;
2956
2957         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2958             if (ofproto_has_vlan_usage_changed(br->ofproto)) {
2959                 vlan_splinters_changed = true;
2960                 break;
2961             }
2962         }
2963     }
2964
2965     if (ovsdb_idl_get_seqno(idl) != idl_seqno || vlan_splinters_changed
2966         || ifaces_changed) {
2967         struct ovsdb_idl_txn *txn;
2968
2969         ifaces_changed = false;
2970
2971         idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
2972         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2973         bridge_reconfigure(cfg ? cfg : &null_cfg);
2974
2975         if (cfg) {
2976             ovsrec_open_vswitch_set_cur_cfg(cfg, cfg->next_cfg);
2977             discover_types(cfg);
2978         }
2979
2980         /* If we are completing our initial configuration for this run
2981          * of ovs-vswitchd, then keep the transaction around to monitor
2982          * it for completion. */
2983         if (initial_config_done) {
2984             /* Always sets the 'status_txn_try_again' to check again,
2985              * in case that this transaction fails. */
2986             status_txn_try_again = true;
2987             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2988             ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2989         } else {
2990             initial_config_done = true;
2991             daemonize_txn = txn;
2992         }
2993     }
2994
2995     if (daemonize_txn) {
2996         enum ovsdb_idl_txn_status status = ovsdb_idl_txn_commit(daemonize_txn);
2997         if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2998             ovsdb_idl_txn_destroy(daemonize_txn);
2999             daemonize_txn = NULL;
3000
3001             /* ovs-vswitchd has completed initialization, so allow the
3002              * process that forked us to exit successfully. */
3003             daemonize_complete();
3004
3005             vlog_enable_async();
3006
3007             VLOG_INFO_ONCE("%s (Open vSwitch) %s", program_name, VERSION);
3008         }
3009     }
3010
3011     run_stats_update();
3012     run_status_update();
3013     run_system_stats();
3014 }
3015
3016 void
3017 bridge_wait(void)
3018 {
3019     struct sset types;
3020     const char *type;
3021
3022     ovsdb_idl_wait(idl);
3023     if (daemonize_txn) {
3024         ovsdb_idl_txn_wait(daemonize_txn);
3025     }
3026
3027     if_notifier_wait();
3028     if (ifaces_changed) {
3029         poll_immediate_wake();
3030     }
3031
3032     sset_init(&types);
3033     ofproto_enumerate_types(&types);
3034     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
3035         ofproto_type_wait(type);
3036     }
3037     sset_destroy(&types);
3038
3039     if (!hmap_is_empty(&all_bridges)) {
3040         struct bridge *br;
3041
3042         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3043             ofproto_wait(br->ofproto);
3044         }
3045         stats_update_wait();
3046         status_update_wait();
3047     }
3048
3049     system_stats_wait();
3050 }
3051
3052 /* Adds some memory usage statistics for bridges into 'usage', for use with
3053  * memory_report(). */
3054 void
3055 bridge_get_memory_usage(struct simap *usage)
3056 {
3057     struct bridge *br;
3058     struct sset types;
3059     const char *type;
3060
3061     sset_init(&types);
3062     ofproto_enumerate_types(&types);
3063     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
3064         ofproto_type_get_memory_usage(type, usage);
3065     }
3066     sset_destroy(&types);
3067
3068     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3069         ofproto_get_memory_usage(br->ofproto, usage);
3070     }
3071 }
3072 \f
3073 /* QoS unixctl user interface functions. */
3074
3075 struct qos_unixctl_show_cbdata {
3076     struct ds *ds;
3077     struct iface *iface;
3078 };
3079
3080 static void
3081 qos_unixctl_show_queue(unsigned int queue_id,
3082                        const struct smap *details,
3083                        struct iface *iface,
3084                        struct ds *ds)
3085 {
3086     struct netdev_queue_stats stats;
3087     struct smap_node *node;
3088     int error;
3089
3090     ds_put_cstr(ds, "\n");
3091     if (queue_id) {
3092         ds_put_format(ds, "Queue %u:\n", queue_id);
3093     } else {
3094         ds_put_cstr(ds, "Default:\n");
3095     }
3096
3097     SMAP_FOR_EACH (node, details) {
3098         ds_put_format(ds, "\t%s: %s\n", node->key, node->value);
3099     }
3100
3101     error = netdev_get_queue_stats(iface->netdev, queue_id, &stats);
3102     if (!error) {
3103         if (stats.tx_packets != UINT64_MAX) {
3104             ds_put_format(ds, "\ttx_packets: %"PRIu64"\n", stats.tx_packets);
3105         }
3106
3107         if (stats.tx_bytes != UINT64_MAX) {
3108             ds_put_format(ds, "\ttx_bytes: %"PRIu64"\n", stats.tx_bytes);
3109         }
3110
3111         if (stats.tx_errors != UINT64_MAX) {
3112             ds_put_format(ds, "\ttx_errors: %"PRIu64"\n", stats.tx_errors);
3113         }
3114     } else {
3115         ds_put_format(ds, "\tFailed to get statistics for queue %u: %s",
3116                       queue_id, ovs_strerror(error));
3117     }
3118 }
3119
3120 static void
3121 qos_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
3122                  const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
3123 {
3124     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
3125     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
3126     struct iface *iface;
3127     const char *type;
3128     struct smap_node *node;
3129
3130     iface = iface_find(argv[1]);
3131     if (!iface) {
3132         unixctl_command_reply_error(conn, "no such interface");
3133         return;
3134     }
3135
3136     netdev_get_qos(iface->netdev, &type, &smap);
3137
3138     if (*type != '\0') {
3139         struct netdev_queue_dump dump;
3140         struct smap details;
3141         unsigned int queue_id;
3142
3143         ds_put_format(&ds, "QoS: %s %s\n", iface->name, type);
3144
3145         SMAP_FOR_EACH (node, &smap) {
3146             ds_put_format(&ds, "%s: %s\n", node->key, node->value);
3147         }
3148
3149         smap_init(&details);
3150         NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &dump, iface->netdev) {
3151             qos_unixctl_show_queue(queue_id, &details, iface, &ds);
3152         }
3153         smap_destroy(&details);
3154
3155         unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&ds));
3156     } else {
3157         ds_put_format(&ds, "QoS not configured on %s\n", iface->name);
3158         unixctl_command_reply_error(conn, ds_cstr(&ds));
3159     }
3160
3161     smap_destroy(&smap);
3162     ds_destroy(&ds);
3163 }
3164 \f
3165 /* Bridge reconfiguration functions. */
3166 static void
3167 bridge_create(const struct ovsrec_bridge *br_cfg)
3168 {
3169     struct bridge *br;
3170
3171     ovs_assert(!bridge_lookup(br_cfg->name));
3172     br = xzalloc(sizeof *br);
3173
3174     br->name = xstrdup(br_cfg->name);
3175     br->type = xstrdup(ofproto_normalize_type(br_cfg->datapath_type));
3176     br->cfg = br_cfg;
3177
3178     /* Derive the default Ethernet address from the bridge's UUID.  This should
3179      * be unique and it will be stable between ovs-vswitchd runs.  */
3180     memcpy(&br->default_ea, &br_cfg->header_.uuid, ETH_ADDR_LEN);
3181     eth_addr_mark_random(&br->default_ea);
3182
3183     hmap_init(&br->ports);
3184     hmap_init(&br->ifaces);
3185     hmap_init(&br->iface_by_name);
3186     hmap_init(&br->mirrors);
3187
3188     hmap_init(&br->mappings);
3189     hmap_insert(&all_bridges, &br->node, hash_string(br->name, 0));
3190 }
3191
3192 static void
3193 bridge_destroy(struct bridge *br)
3194 {
3195     if (br) {
3196         struct mirror *mirror, *next_mirror;
3197         struct port *port, *next_port;
3198
3199         HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next_port, hmap_node, &br->ports) {
3200             port_destroy(port);
3201         }
3202         HMAP_FOR_EACH_SAFE (mirror, next_mirror, hmap_node, &br->mirrors) {
3203             mirror_destroy(mirror);
3204         }
3205
3206         hmap_remove(&all_bridges, &br->node);
3207         ofproto_destroy(br->ofproto);
3208         hmap_destroy(&br->ifaces);
3209         hmap_destroy(&br->ports);
3210         hmap_destroy(&br->iface_by_name);
3211         hmap_destroy(&br->mirrors);
3212         hmap_destroy(&br->mappings);
3213         free(br->name);
3214         free(br->type);
3215         free(br);
3216     }
3217 }
3218
3219 static struct bridge *
3220 bridge_lookup(const char *name)
3221 {
3222     struct bridge *br;
3223
3224     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (br, node, hash_string(name, 0), &all_bridges) {
3225         if (!strcmp(br->name, name)) {
3226             return br;
3227         }
3228     }
3229     return NULL;
3230 }
3231
3232 /* Handle requests for a listing of all flows known by the OpenFlow
3233  * stack, including those normally hidden. */
3234 static void
3235 bridge_unixctl_dump_flows(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
3236                           const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
3237 {
3238     struct bridge *br;
3239     struct ds results;
3240
3241     br = bridge_lookup(argv[1]);
3242     if (!br) {
3243         unixctl_command_reply_error(conn, "Unknown bridge");
3244         return;
3245     }
3246
3247     ds_init(&results);
3248     ofproto_get_all_flows(br->ofproto, &results);
3249
3250     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&results));
3251     ds_destroy(&results);
3252 }
3253
3254 /* "bridge/reconnect [BRIDGE]": makes BRIDGE drop all of its controller
3255  * connections and reconnect.  If BRIDGE is not specified, then all bridges
3256  * drop their controller connections and reconnect. */
3257 static void
3258 bridge_unixctl_reconnect(struct unixctl_conn *conn, int argc,
3259                          const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
3260 {
3261     struct bridge *br;
3262     if (argc > 1) {
3263         br = bridge_lookup(argv[1]);
3264         if (!br) {
3265             unixctl_command_reply_error(conn,  "Unknown bridge");
3266             return;
3267         }
3268         ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
3269     } else {
3270         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3271             ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
3272         }
3273     }
3274     unixctl_command_reply(conn, NULL);
3275 }
3276
3277 static size_t
3278 bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
3279                        struct ovsrec_controller ***controllersp)
3280 {
3281     struct ovsrec_controller **controllers;
3282     size_t n_controllers;
3283
3284     controllers = br->cfg->controller;
3285     n_controllers = br->cfg->n_controller;
3286
3287     if (n_controllers == 1 && !strcmp(controllers[0]->target, "none")) {
3288         controllers = NULL;
3289         n_controllers = 0;
3290     }
3291
3292     if (controllersp) {
3293         *controllersp = controllers;
3294     }
3295     return n_controllers;
3296 }
3297
3298 static void
3299 bridge_collect_wanted_ports(struct bridge *br,
3300                             const unsigned long int *splinter_vlans,
3301                             struct shash *wanted_ports)
3302 {
3303     size_t i;
3304
3305     shash_init(wanted_ports);
3306
3307     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
3308         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
3309         if (!shash_add_once(wanted_ports, name, br->cfg->ports[i])) {
3310             VLOG_WARN("bridge %s: %s specified twice as bridge port",
3311                       br->name, name);
3312         }
3313     }
3314     if (bridge_get_controllers(br, NULL)
3315         && !shash_find(wanted_ports, br->name)) {
3316         VLOG_WARN("bridge %s: no port named %s, synthesizing one",
3317                   br->name, br->name);
3318
3319         ovsrec_interface_init(&br->synth_local_iface);
3320         ovsrec_port_init(&br->synth_local_port);
3321
3322         br->synth_local_port.interfaces = &br->synth_local_ifacep;
3323         br->synth_local_port.n_interfaces = 1;
3324         br->synth_local_port.name = br->name;
3325
3326         br->synth_local_iface.name = br->name;
3327         br->synth_local_iface.type = "internal";
3328
3329         br->synth_local_ifacep = &br->synth_local_iface;
3330
3331         shash_add(wanted_ports, br->name, &br->synth_local_port);
3332     }
3333
3334     if (splinter_vlans) {
3335         add_vlan_splinter_ports(br, splinter_vlans, wanted_ports);
3336     }
3337 }
3338
3339 /* Deletes "struct port"s and "struct iface"s under 'br' which aren't
3340  * consistent with 'br->cfg'.  Updates 'br->if_cfg_queue' with interfaces which
3341  * 'br' needs to complete its configuration. */
3342 static void
3343 bridge_del_ports(struct bridge *br, const struct shash *wanted_ports)
3344 {
3345     struct shash_node *port_node;
3346     struct port *port, *next;
3347
3348     /* Get rid of deleted ports.
3349      * Get rid of deleted interfaces on ports that still exist. */
3350     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next, hmap_node, &br->ports) {
3351         port->cfg = shash_find_data(wanted_ports, port->name);
3352         if (!port->cfg) {
3353             port_destroy(port);
3354         } else {
3355             port_del_ifaces(port);
3356         }
3357     }
3358
3359     /* Update iface->cfg and iface->type in interfaces that still exist. */
3360     SHASH_FOR_EACH (port_node, wanted_ports) {
3361         const struct ovsrec_port *port = port_node->data;
3362         size_t i;
3363
3364         for (i = 0; i < port->n_interfaces; i++) {
3365             const struct ovsrec_interface *cfg = port->interfaces[i];
3366             struct iface *iface = iface_lookup(br, cfg->name);
3367             const char *type = iface_get_type(cfg, br->cfg);
3368
3369             if (iface) {
3370                 iface->cfg = cfg;
3371                 iface->type = type;
3372             } else if (!strcmp(type, "null")) {
3373                 VLOG_WARN_ONCE("%s: The null interface type is deprecated and"
3374                                " may be removed in February 2013. Please email"
3375                                " dev@openvswitch.org with concerns.",
3376                                cfg->name);
3377             } else {
3378                 /* We will add new interfaces later. */
3379             }
3380         }
3381     }
3382 }
3383
3384 /* Initializes 'oc' appropriately as a management service controller for
3385  * 'br'.
3386  *
3387  * The caller must free oc->target when it is no longer needed. */
3388 static void
3389 bridge_ofproto_controller_for_mgmt(const struct bridge *br,
3390                                    struct ofproto_controller *oc)
3391 {
3392     oc->target = xasprintf("punix:%s/%s.mgmt", ovs_rundir(), br->name);
3393     oc->max_backoff = 0;
3394     oc->probe_interval = 60;
3395     oc->band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
3396     oc->rate_limit = 0;
3397     oc->burst_limit = 0;
3398     oc->enable_async_msgs = true;
3399     oc->dscp = 0;
3400 }
3401
3402 /* Converts ovsrec_controller 'c' into an ofproto_controller in 'oc'.  */
3403 static void
3404 bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(const struct ovsrec_controller *c,
3405                                       struct ofproto_controller *oc)
3406 {
3407     int dscp;
3408
3409     oc->target = c->target;
3410     oc->max_backoff = c->max_backoff ? *c->max_backoff / 1000 : 8;
3411     oc->probe_interval = c->inactivity_probe ? *c->inactivity_probe / 1000 : 5;
3412     oc->band = (!c->connection_mode || !strcmp(c->connection_mode, "in-band")
3413                 ? OFPROTO_IN_BAND : OFPROTO_OUT_OF_BAND);
3414     oc->rate_limit = c->controller_rate_limit ? *c->controller_rate_limit : 0;
3415     oc->burst_limit = (c->controller_burst_limit
3416                        ? *c->controller_burst_limit : 0);
3417     oc->enable_async_msgs = (!c->enable_async_messages
3418                              || *c->enable_async_messages);
3419     dscp = smap_get_int(&c->other_config, "dscp", DSCP_DEFAULT);
3420     if (dscp < 0 || dscp > 63) {
3421         dscp = DSCP_DEFAULT;
3422     }
3423     oc->dscp = dscp;
3424 }
3425
3426 /* Configures the IP stack for 'br''s local interface properly according to the
3427  * configuration in 'c'.  */
3428 static void
3429 bridge_configure_local_iface_netdev(struct bridge *br,
3430                                     struct ovsrec_controller *c)
3431 {
3432     struct netdev *netdev;
3433     struct in_addr mask, gateway;
3434
3435     struct iface *local_iface;
3436     struct in_addr ip;
3437
3438     /* If there's no local interface or no IP address, give up. */
3439     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
3440     if (!local_iface || !c->local_ip
3441         || !inet_pton(AF_INET, c->local_ip, &ip)) {
3442         return;
3443     }
3444
3445     /* Bring up the local interface. */
3446     netdev = local_iface->netdev;
3447     netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
3448
3449     /* Configure the IP address and netmask. */
3450     if (!c->local_netmask
3451         || !inet_pton(AF_INET, c->local_netmask, &mask)
3452         || !mask.s_addr) {
3453         mask.s_addr = guess_netmask(ip.s_addr);
3454     }
3455     if (!netdev_set_in4(netdev, ip, mask)) {
3456         VLOG_INFO("bridge %s: configured IP address "IP_FMT", netmask "IP_FMT,
3457                   br->name, IP_ARGS(ip.s_addr), IP_ARGS(mask.s_addr));
3458     }
3459
3460     /* Configure the default gateway. */
3461     if (c->local_gateway
3462         && inet_pton(AF_INET, c->local_gateway, &gateway)
3463         && gateway.s_addr) {
3464         if (!netdev_add_router(netdev, gateway)) {
3465             VLOG_INFO("bridge %s: configured gateway "IP_FMT,
3466                       br->name, IP_ARGS(gateway.s_addr));
3467         }
3468     }
3469 }
3470
3471 /* Returns true if 'a' and 'b' are the same except that any number of slashes
3472  * in either string are treated as equal to any number of slashes in the other,
3473  * e.g. "x///y" is equal to "x/y".
3474  *
3475  * Also, if 'b_stoplen' bytes from 'b' are found to be equal to corresponding
3476  * bytes from 'a', the function considers this success.  Specify 'b_stoplen' as
3477  * SIZE_MAX to compare all of 'a' to all of 'b' rather than just a prefix of
3478  * 'b' against a prefix of 'a'.
3479  */
3480 static bool
3481 equal_pathnames(const char *a, const char *b, size_t b_stoplen)
3482 {
3483     const char *b_start = b;
3484     for (;;) {
3485         if (b - b_start >= b_stoplen) {
3486             return true;
3487         } else if (*a != *b) {
3488             return false;
3489         } else if (*a == '/') {
3490             a += strspn(a, "/");
3491             b += strspn(b, "/");
3492         } else if (*a == '\0') {
3493             return true;
3494         } else {
3495             a++;
3496             b++;
3497         }
3498     }
3499 }
3500
3501 static void
3502 bridge_configure_remotes(struct bridge *br,
3503                          const struct sockaddr_in *managers, size_t n_managers)
3504 {
3505     bool disable_in_band;
3506
3507     struct ovsrec_controller **controllers;
3508     size_t n_controllers;
3509
3510     enum ofproto_fail_mode fail_mode;
3511
3512     struct ofproto_controller *ocs;
3513     size_t n_ocs;
3514     size_t i;
3515
3516     /* Check if we should disable in-band control on this bridge. */
3517     disable_in_band = smap_get_bool(&br->cfg->other_config, "disable-in-band",
3518                                     false);
3519
3520     /* Set OpenFlow queue ID for in-band control. */
3521     ofproto_set_in_band_queue(br->ofproto,
3522                               smap_get_int(&br->cfg->other_config,
3523                                            "in-band-queue", -1));
3524
3525     if (disable_in_band) {
3526         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, NULL, 0);
3527     } else {
3528         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, managers, n_managers);
3529     }
3530
3531     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
3532
3533     ocs = xmalloc((n_controllers + 1) * sizeof *ocs);
3534     n_ocs = 0;
3535
3536     bridge_ofproto_controller_for_mgmt(br, &ocs[n_ocs++]);
3537     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
3538         struct ovsrec_controller *c = controllers[i];
3539
3540         if (!strncmp(c->target, "punix:", 6)
3541             || !strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
3542             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3543             char *whitelist;
3544
3545             if (!strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
3546                 /* Connect to a listening socket */
3547                 whitelist = xasprintf("unix:%s/", ovs_rundir());
3548                 if (strchr(c->target, '/') &&
3549                    !equal_pathnames(c->target, whitelist,
3550                      strlen(whitelist))) {
3551                     /* Absolute path specified, but not in ovs_rundir */
3552                     VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not connecting to socket "
3553                                   "controller \"%s\" due to possibility for "
3554                                   "remote exploit.  Instead, specify socket "
3555                                   "in whitelisted \"%s\" or connect to "
3556                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
3557                                   "available without special configuration).",
3558                                   br->name, c->target, whitelist,
3559                                   ovs_rundir(), br->name);
3560                     free(whitelist);
3561                     continue;
3562                 }
3563             } else {
3564                whitelist = xasprintf("punix:%s/%s.",
3565                                      ovs_rundir(), br->name);
3566                if (!equal_pathnames(c->target, whitelist, strlen(whitelist))
3567                    || strchr(c->target + strlen(whitelist), '/')) {
3568                    /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing
3569                     * arbitrary Unix domain sockets and overwriting arbitrary
3570                     * local files. */
3571                    VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not adding Unix domain socket "
3572                                   "controller \"%s\" due to possibility of "
3573                                   "overwriting local files. Instead, specify "
3574                                   "path in whitelisted format \"%s*\" or "
3575                                   "connect to \"unix:%s/%s.mgmt\" (which is "
3576                                   "always available without special "
3577                                   "configuration).",
3578                                   br->name, c->target, whitelist,
3579                                   ovs_rundir(), br->name);
3580                    free(whitelist);
3581                    continue;
3582                }
3583             }
3584
3585             free(whitelist);
3586         }
3587
3588         bridge_configure_local_iface_netdev(br, c);
3589         bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(c, &ocs[n_ocs]);
3590         if (disable_in_band) {
3591             ocs[n_ocs].band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
3592         }
3593         n_ocs++;
3594     }
3595
3596     ofproto_set_controllers(br->ofproto, ocs, n_ocs,
3597                             bridge_get_allowed_versions(br));
3598     free(ocs[0].target); /* From bridge_ofproto_controller_for_mgmt(). */
3599     free(ocs);
3600
3601     /* Set the fail-mode. */
3602     fail_mode = !br->cfg->fail_mode
3603                 || !strcmp(br->cfg->fail_mode, "standalone")
3604                     ? OFPROTO_FAIL_STANDALONE
3605                     : OFPROTO_FAIL_SECURE;
3606     ofproto_set_fail_mode(br->ofproto, fail_mode);
3607
3608     /* Configure OpenFlow controller connection snooping. */
3609     if (!ofproto_has_snoops(br->ofproto)) {
3610         struct sset snoops;
3611
3612         sset_init(&snoops);
3613         sset_add_and_free(&snoops, xasprintf("punix:%s/%s.snoop",
3614                                              ovs_rundir(), br->name));
3615         ofproto_set_snoops(br->ofproto, &snoops);
3616         sset_destroy(&snoops);
3617     }
3618 }
3619
3620 static void
3621 bridge_configure_tables(struct bridge *br)
3622 {
3623     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3624     int n_tables;
3625     int i, j, k;
3626
3627     n_tables = ofproto_get_n_tables(br->ofproto);
3628     j = 0;
3629     for (i = 0; i < n_tables; i++) {
3630         struct ofproto_table_settings s;
3631         bool use_default_prefixes = true;
3632
3633         s.name = NULL;
3634         s.max_flows = UINT_MAX;
3635         s.groups = NULL;
3636         s.enable_eviction = false;
3637         s.n_groups = 0;
3638         s.n_prefix_fields = 0;
3639         memset(s.prefix_fields, ~0, sizeof(s.prefix_fields));
3640
3641         if (j < br->cfg->n_flow_tables && i == br->cfg->key_flow_tables[j]) {
3642             struct ovsrec_flow_table *cfg = br->cfg->value_flow_tables[j++];
3643
3644             s.name = cfg->name;
3645             if (cfg->n_flow_limit && *cfg->flow_limit < UINT_MAX) {
3646                 s.max_flows = *cfg->flow_limit;
3647             }
3648
3649             s.enable_eviction = (cfg->overflow_policy
3650                                  && !strcmp(cfg->overflow_policy, "evict"));
3651             if (cfg->n_groups) {
3652                 s.groups = xmalloc(cfg->n_groups * sizeof *s.groups);
3653                 for (k = 0; k < cfg->n_groups; k++) {
3654                     const char *string = cfg->groups[k];
3655                     char *msg;
3656
3657                     msg = mf_parse_subfield__(&s.groups[k], &string);
3658                     if (msg) {
3659                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: error parsing "
3660                                      "'groups' (%s)", br->name, i, msg);
3661                         free(msg);
3662                     } else if (*string) {
3663                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: 'groups' "
3664                                      "element '%s' contains trailing garbage",
3665                                      br->name, i, cfg->groups[k]);
3666                     } else {
3667                         s.n_groups++;
3668                     }
3669                 }
3670             }
3671
3672             /* Prefix lookup fields. */
3673             s.n_prefix_fields = 0;
3674             for (k = 0; k < cfg->n_prefixes; k++) {
3675                 const char *name = cfg->prefixes[k];
3676                 const struct mf_field *mf;
3677
3678                 if (strcmp(name, "none") == 0) {
3679                     use_default_prefixes = false;
3680                     s.n_prefix_fields = 0;
3681                     break;
3682                 }
3683                 mf = mf_from_name(name);
3684                 if (!mf) {
3685                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with unknown field: %s",
3686                               br->name, name);
3687                     continue;
3688                 }
3689                 if (mf->flow_be32ofs < 0 || mf->n_bits % 32) {
3690                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with incompatible field: "
3691                               "%s", br->name, name);
3692                     continue;
3693                 }
3694                 if (s.n_prefix_fields >= ARRAY_SIZE(s.prefix_fields)) {
3695                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with too many fields, "
3696                               "field not used: %s", br->name, name);
3697                     continue;
3698                 }
3699                 use_default_prefixes = false;
3700                 s.prefix_fields[s.n_prefix_fields++] = mf->id;
3701             }
3702         }
3703         if (use_default_prefixes) {
3704             /* Use default values. */
3705             s.n_prefix_fields = ARRAY_SIZE(default_prefix_fields);
3706             memcpy(s.prefix_fields, default_prefix_fields,
3707                    sizeof default_prefix_fields);
3708         } else {
3709             int k;
3710             struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
3711             for (k = 0; k < s.n_prefix_fields; k++) {
3712                 if (k) {
3713                     ds_put_char(&ds, ',');
3714                 }
3715                 ds_put_cstr(&ds, mf_from_id(s.prefix_fields[k])->name);
3716             }
3717             if (s.n_prefix_fields == 0) {
3718                 ds_put_cstr(&ds, "none");
3719             }
3720             VLOG_INFO("bridge %s table %d: Prefix lookup with: %s.",
3721                       br->name, i, ds_cstr(&ds));
3722             ds_destroy(&ds);
3723         }
3724
3725         ofproto_configure_table(br->ofproto, i, &s);
3726
3727         free(s.groups);
3728     }
3729     for (; j < br->cfg->n_flow_tables; j++) {
3730         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: ignoring configuration for flow table "
3731                      "%"PRId64" not supported by this datapath", br->name,
3732                      br->cfg->key_flow_tables[j]);
3733     }
3734 }
3735
3736 static void
3737 bridge_configure_dp_desc(struct bridge *br)
3738 {
3739     ofproto_set_dp_desc(br->ofproto,
3740                         smap_get(&br->cfg->other_config, "dp-desc"));
3741 }
3742
3743 static struct aa_mapping *
3744 bridge_aa_mapping_find(struct bridge *br, const int64_t isid)
3745 {
3746     struct aa_mapping *m;
3747
3748     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (m,
3749                              hmap_node,
3750                              hash_bytes(&isid, sizeof isid, 0),
3751                              &br->mappings) {
3752         if (isid == m->isid) {
3753             return m;
3754         }
3755     }
3756     return NULL;
3757 }
3758
3759 static struct aa_mapping *
3760 bridge_aa_mapping_create(struct bridge *br,
3761                          const int64_t isid,
3762                          const int64_t vlan)
3763 {
3764     struct aa_mapping *m;
3765
3766     m = xzalloc(sizeof *m);
3767     m->bridge = br;
3768     m->isid = isid;
3769     m->vlan = vlan;
3770     m->br_name = xstrdup(br->name);
3771     hmap_insert(&br->mappings,
3772                 &m->hmap_node,
3773                 hash_bytes(&isid, sizeof isid, 0));
3774
3775     return m;
3776 }
3777
3778 static void
3779 bridge_aa_mapping_destroy(struct aa_mapping *m)
3780 {
3781     if (m) {
3782         struct bridge *br = m->bridge;
3783
3784         if (br->ofproto) {
3785             ofproto_aa_mapping_unregister(br->ofproto, m);
3786         }
3787
3788         hmap_remove(&br->mappings, &m->hmap_node);
3789         if (m->br_name) {
3790             free(m->br_name);
3791         }
3792         free(m);
3793     }
3794 }
3795
3796 static bool
3797 bridge_aa_mapping_configure(struct aa_mapping *m)
3798 {
3799     struct aa_mapping_settings s;
3800
3801     s.isid = m->isid;
3802     s.vlan = m->vlan;
3803
3804     /* Configure. */
3805     ofproto_aa_mapping_register(m->bridge->ofproto, m, &s);
3806
3807     return true;
3808 }
3809
3810 static void
3811 bridge_configure_aa(struct bridge *br)
3812 {
3813     const struct ovsdb_datum *mc;
3814     struct ovsrec_autoattach *auto_attach = br->cfg->auto_attach;
3815     struct aa_settings aa_s;
3816     struct aa_mapping *m, *next;
3817     size_t i;
3818
3819     if (!auto_attach) {
3820         ofproto_set_aa(br->ofproto, NULL, NULL);
3821         return;
3822     }
3823
3824     memset(&aa_s, 0, sizeof aa_s);
3825     aa_s.system_description = auto_attach->system_description;
3826     aa_s.system_name = auto_attach->system_name;
3827     ofproto_set_aa(br->ofproto, NULL, &aa_s);
3828
3829     mc = ovsrec_autoattach_get_mappings(auto_attach,
3830                                         OVSDB_TYPE_INTEGER,
3831                                         OVSDB_TYPE_INTEGER);
3832     HMAP_FOR_EACH_SAFE (m, next, hmap_node, &br->mappings) {
3833         union ovsdb_atom atom;
3834
3835         atom.integer = m->isid;
3836         if (ovsdb_datum_find_key(mc, &atom, OVSDB_TYPE_UUID) == UINT_MAX) {
3837             VLOG_INFO("Deleting isid=%"PRIu32", vlan=%"PRIu16,
3838                       m->isid, m->vlan);
3839             bridge_aa_mapping_destroy(m);
3840         }
3841     }
3842
3843     /* Add new mappings and reconfigure existing ones. */
3844     for (i = 0; i < auto_attach->n_mappings; ++i) {
3845         struct aa_mapping *m =
3846             bridge_aa_mapping_find(br, auto_attach->key_mappings[i]);
3847
3848         if (!m) {
3849             VLOG_INFO("Adding isid=%"PRId64", vlan=%"PRId64,
3850                       auto_attach->key_mappings[i],
3851                       auto_attach->value_mappings[i]);
3852             m = bridge_aa_mapping_create(br,
3853                                          auto_attach->key_mappings[i],
3854                                          auto_attach->value_mappings[i]);
3855
3856             if (!bridge_aa_mapping_configure(m)) {
3857                 bridge_aa_mapping_destroy(m);
3858             }
3859         }
3860     }
3861 }
3862
3863 static bool
3864 bridge_aa_need_refresh(struct bridge *br)
3865 {
3866     return ofproto_aa_vlan_get_queue_size(br->ofproto) > 0;
3867 }
3868
3869 static void
3870 bridge_aa_update_trunks(struct port *port, struct bridge_aa_vlan *m)
3871 {
3872     int64_t *trunks = NULL;
3873     unsigned int i = 0;
3874     bool found = false, reconfigure = false;
3875
3876     for (i = 0; i < port->cfg->n_trunks; i++) {
3877         if (port->cfg->trunks[i] == m->vlan) {
3878             found = true;
3879             break;
3880         }
3881     }
3882
3883     switch (m->oper) {
3884         case BRIDGE_AA_VLAN_OPER_ADD:
3885             if (!found) {
3886                 trunks = xmalloc(sizeof *trunks * (port->cfg->n_trunks + 1));
3887
3888                 for (i = 0; i < port->cfg->n_trunks; i++) {
3889                     trunks[i] = port->cfg->trunks[i];
3890                 }
3891                 trunks[i++] = m->vlan;
3892                 reconfigure = true;
3893             }
3894
3895             break;
3896
3897         case BRIDGE_AA_VLAN_OPER_REMOVE:
3898             if (found) {
3899                 unsigned int j = 0;
3900
3901                 trunks = xmalloc(sizeof *trunks * (port->cfg->n_trunks - 1));
3902
3903                 for (i = 0; i < port->cfg->n_trunks; i++) {
3904                     if (port->cfg->trunks[i] != m->vlan) {
3905                         trunks[j++] = port->cfg->trunks[i];
3906                     }
3907                 }
3908                 i = j;
3909                 reconfigure = true;
3910             }
3911
3912             break;
3913
3914         case BRIDGE_AA_VLAN_OPER_UNDEF:
3915         default:
3916             VLOG_WARN("unrecognized operation %u", m->oper);
3917             break;
3918     }
3919
3920     if (reconfigure) {
3921         /* VLAN switching under trunk mode cause the trunk port to switch all
3922          * VLANs, see ovs-vswitchd.conf.db
3923          */
3924         if (i == 0)  {
3925             static char *vlan_mode_access = "access";
3926             ovsrec_port_set_vlan_mode(port->cfg, vlan_mode_access);
3927         }
3928
3929         if (i == 1) {
3930             static char *vlan_mode_trunk = "trunk";
3931             ovsrec_port_set_vlan_mode(port->cfg, vlan_mode_trunk);
3932         }
3933
3934         ovsrec_port_set_trunks(port->cfg, trunks, i);
3935
3936         /* Force reconfigure of the port. */
3937         port_configure(port);
3938     }
3939 }
3940
3941 static void
3942 bridge_aa_refresh_queued(struct bridge *br)
3943 {
3944     struct ovs_list *list = xmalloc(sizeof *list);
3945     struct bridge_aa_vlan *node, *next;
3946
3947     list_init(list);
3948     ofproto_aa_vlan_get_queued(br->ofproto, list);
3949
3950     LIST_FOR_EACH_SAFE (node, next, list_node, list) {
3951         struct port *port;
3952
3953         VLOG_INFO("ifname=%s, vlan=%u, oper=%u", node->port_name, node->vlan,
3954                   node->oper);
3955
3956         port = port_lookup(br, node->port_name);
3957         if (port) {
3958             bridge_aa_update_trunks(port, node);
3959         }
3960
3961         list_remove(&node->list_node);
3962         free(node->port_name);
3963         free(node);
3964     }
3965
3966     free(list);
3967 }
3968
3969 \f
3970 /* Port functions. */
3971
3972 static struct port *
3973 port_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_port *cfg)
3974 {
3975     struct port *port;
3976
3977     port = xzalloc(sizeof *port);
3978     port->bridge = br;
3979     port->name = xstrdup(cfg->name);
3980     port->cfg = cfg;
3981     list_init(&port->ifaces);
3982
3983     hmap_insert(&br->ports, &port->hmap_node, hash_string(port->name, 0));
3984     return port;
3985 }
3986
3987 /* Deletes interfaces from 'port' that are no longer configured for it. */
3988 static void
3989 port_del_ifaces(struct port *port)
3990 {
3991     struct iface *iface, *next;
3992     struct sset new_ifaces;
3993     size_t i;
3994
3995     /* Collect list of new interfaces. */
3996     sset_init(&new_ifaces);
3997     for (i = 0; i < port->cfg->n_interfaces; i++) {
3998         const char *name = port->cfg->interfaces[i]->name;
3999         const char *type = port->cfg->interfaces[i]->type;
4000         if (strcmp(type, "null")) {
4001             sset_add(&new_ifaces, name);
4002         }
4003     }
4004
4005     /* Get rid of deleted interfaces. */
4006     LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
4007         if (!sset_contains(&new_ifaces, iface->name)) {
4008             iface_destroy(iface);
4009         }
4010     }
4011
4012     sset_destroy(&new_ifaces);
4013 }
4014
4015 static void
4016 port_destroy(struct port *port)
4017 {
4018     if (port) {
4019         struct bridge *br = port->bridge;
4020         struct iface *iface, *next;
4021
4022         if (br->ofproto) {
4023             ofproto_bundle_unregister(br->ofproto, port);
4024         }
4025
4026         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
4027             iface_destroy__(iface);
4028         }
4029
4030         hmap_remove(&br->ports, &port->hmap_node);
4031         free(port->name);
4032         free(port);
4033     }
4034 }
4035
4036 static struct port *
4037 port_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
4038 {
4039     struct port *port;
4040
4041     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (port, hmap_node, hash_string(name, 0),
4042                              &br->ports) {
4043         if (!strcmp(port->name, name)) {
4044             return port;
4045         }
4046     }
4047     return NULL;
4048 }
4049
4050 static bool
4051 enable_lacp(struct port *port, bool *activep)
4052 {
4053     if (!port->cfg->lacp) {
4054         /* XXX when LACP implementation has been sufficiently tested, enable by
4055          * default and make active on bonded ports. */
4056         return false;
4057     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "off")) {
4058         return false;
4059     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "active")) {
4060         *activep = true;
4061         return true;
4062     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "passive")) {
4063         *activep = false;
4064         return true;
4065     } else {
4066         VLOG_WARN("port %s: unknown LACP mode %s",
4067                   port->name, port->cfg->lacp);
4068         return false;
4069     }
4070 }
4071
4072 static struct lacp_settings *
4073 port_configure_lacp(struct port *port, struct lacp_settings *s)
4074 {
4075     const char *lacp_time, *system_id;
4076     int priority;
4077
4078     if (!enable_lacp(port, &s->active)) {
4079         return NULL;
4080     }
4081
4082     s->name = port->name;
4083
4084     system_id = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-system-id");
4085     if (system_id) {
4086         if (!ovs_scan(system_id, ETH_ADDR_SCAN_FMT,
4087                       ETH_ADDR_SCAN_ARGS(s->id))) {
4088             VLOG_WARN("port %s: LACP system ID (%s) must be an Ethernet"
4089                       " address.", port->name, system_id);
4090             return NULL;
4091         }
4092     } else {
4093         s->id = port->bridge->ea;
4094     }
4095
4096     if (eth_addr_is_zero(s->id)) {
4097         VLOG_WARN("port %s: Invalid zero LACP system ID.", port->name);
4098         return NULL;
4099     }
4100
4101     /* Prefer bondable links if unspecified. */
4102     priority = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "lacp-system-priority",
4103                             0);
4104     s->priority = (priority > 0 && priority <= UINT16_MAX
4105                    ? priority
4106                    : UINT16_MAX - !list_is_short(&port->ifaces));
4107
4108     lacp_time = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-time");
4109     s->fast = lacp_time && !strcasecmp(lacp_time, "fast");
4110
4111     s->fallback_ab_cfg = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
4112                                        "lacp-fallback-ab", false);
4113
4114     return s;
4115 }
4116
4117 static void
4118 iface_configure_lacp(struct iface *iface, struct lacp_slave_settings *s)
4119 {
4120     int priority, portid, key;
4121
4122     portid = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-id", 0);
4123     priority = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-priority",
4124                             0);
4125     key = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-aggregation-key", 0);
4126
4127     if (portid <= 0 || portid > UINT16_MAX) {
4128         portid = ofp_to_u16(iface->ofp_port);
4129     }
4130
4131     if (priority <= 0 || priority > UINT16_MAX) {
4132         priority = UINT16_MAX;
4133     }
4134
4135     if (key < 0 || key > UINT16_MAX) {
4136         key = 0;
4137     }
4138
4139     s->name = iface->name;
4140     s->id = portid;
4141     s->priority = priority;
4142     s->key = key;
4143 }
4144
4145 static void
4146 port_configure_bond(struct port *port, struct bond_settings *s)
4147 {
4148     const char *detect_s;
4149     struct iface *iface;
4150     const char *mac_s;
4151     int miimon_interval;
4152
4153     s->name = port->name;
4154     s->balance = BM_AB;
4155     if (port->cfg->bond_mode) {
4156         if (!bond_mode_from_string(&s->balance, port->cfg->bond_mode)) {
4157             VLOG_WARN("port %s: unknown bond_mode %s, defaulting to %s",
4158                       port->name, port->cfg->bond_mode,
4159                       bond_mode_to_string(s->balance));
4160         }
4161     } else {
4162         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
4163
4164         /* XXX: Post version 1.5.*, the default bond_mode changed from SLB to
4165          * active-backup. At some point we should remove this warning. */
4166         VLOG_WARN_RL(&rl, "port %s: Using the default bond_mode %s. Note that"
4167                      " in previous versions, the default bond_mode was"
4168                      " balance-slb", port->name,
4169                      bond_mode_to_string(s->balance));
4170     }
4171     if (s->balance == BM_SLB && port->bridge->cfg->n_flood_vlans) {
4172         VLOG_WARN("port %s: SLB bonds are incompatible with flood_vlans, "
4173                   "please use another bond type or disable flood_vlans",
4174                   port->name);
4175     }
4176
4177     miimon_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
4178                                    "bond-miimon-interval", 0);
4179     if (miimon_interval <= 0) {
4180         miimon_interval = 200;
4181     }
4182
4183     detect_s = smap_get(&port->cfg->other_config, "bond-detect-mode");
4184     if (!detect_s || !strcmp(detect_s, "carrier")) {
4185         miimon_interval = 0;
4186     } else if (strcmp(detect_s, "miimon")) {
4187         VLOG_WARN("port %s: unsupported bond-detect-mode %s, "
4188                   "defaulting to carrier", port->name, detect_s);
4189         miimon_interval = 0;
4190     }
4191
4192     s->up_delay = MAX(0, port->cfg->bond_updelay);
4193     s->down_delay = MAX(0, port->cfg->bond_downdelay);
4194     s->basis = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "bond-hash-basis", 0);
4195     s->rebalance_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
4196                                            "bond-rebalance-interval", 10000);
4197     if (s->rebalance_interval && s->rebalance_interval < 1000) {
4198         s->rebalance_interval = 1000;
4199     }
4200
4201     s->lacp_fallback_ab_cfg = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
4202                                        "lacp-fallback-ab", false);
4203
4204     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
4205         netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, miimon_interval);
4206     }
4207
4208     mac_s = port->cfg->bond_active_slave;
4209     if (!mac_s || !ovs_scan(mac_s, ETH_ADDR_SCAN_FMT,
4210                             ETH_ADDR_SCAN_ARGS(s->active_slave_mac))) {
4211         /* OVSDB did not store the last active interface */
4212         s->active_slave_mac = eth_addr_zero;
4213     }
4214 }
4215
4216 /* Returns true if 'port' is synthetic, that is, if we constructed it locally
4217  * instead of obtaining it from the database. */
4218 static bool
4219 port_is_synthetic(const struct port *port)
4220 {
4221     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&port->cfg->header_);
4222 }
4223 \f
4224 /* Interface functions. */
4225
4226 static bool
4227 iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
4228                   const struct ovsrec_bridge *br)
4229 {
4230     /* The local port and "internal" ports are always "internal". */
4231     return !strcmp(iface->type, "internal") || !strcmp(iface->name, br->name);
4232 }
4233
4234 /* Returns the correct network device type for interface 'iface' in bridge
4235  * 'br'. */
4236 static const char *
4237 iface_get_type(const struct ovsrec_interface *iface,
4238                const struct ovsrec_bridge *br)
4239 {
4240     const char *type;
4241
4242     /* The local port always has type "internal".  Other ports take
4243      * their type from the database and default to "system" if none is
4244      * specified. */
4245     if (iface_is_internal(iface, br)) {
4246         type = "internal";
4247     } else {
4248         type = iface->type[0] ? iface->type : "system";
4249     }
4250
4251     return ofproto_port_open_type(br->datapath_type, type);
4252 }
4253
4254 static void
4255 iface_destroy__(struct iface *iface)
4256 {
4257     if (iface) {
4258         struct port *port = iface->port;
4259         struct bridge *br = port->bridge;
4260
4261         if (br->ofproto && iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
4262             ofproto_port_unregister(br->ofproto, iface->ofp_port);
4263         }
4264
4265         if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
4266             hmap_remove(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node);
4267         }
4268
4269         list_remove(&iface->port_elem);
4270         hmap_remove(&br->iface_by_name, &iface->name_node);
4271
4272         /* The user is changing configuration here, so netdev_remove needs to be
4273          * used as opposed to netdev_close */
4274         netdev_remove(iface->netdev);
4275
4276         free(iface->name);
4277         free(iface);
4278     }
4279 }
4280
4281 static void
4282 iface_destroy(struct iface *iface)
4283 {
4284     if (iface) {
4285         struct port *port = iface->port;
4286
4287         iface_destroy__(iface);
4288         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
4289             port_destroy(port);
4290         }
4291     }
4292 }
4293
4294 static struct iface *
4295 iface_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
4296 {
4297     struct iface *iface;
4298
4299     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (iface, name_node, hash_string(name, 0),
4300                              &br->iface_by_name) {
4301         if (!strcmp(iface->name, name)) {
4302             return iface;
4303         }
4304     }
4305
4306     return NULL;
4307 }
4308
4309 static struct iface *
4310 iface_find(const char *name)
4311 {
4312     const struct bridge *br;
4313
4314     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
4315         struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
4316
4317         if (iface) {
4318             return iface;
4319         }
4320     }
4321     return NULL;
4322 }
4323
4324 static struct iface *
4325 iface_from_ofp_port(const struct bridge *br, ofp_port_t ofp_port)
4326 {
4327     struct iface *iface;
4328
4329     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (iface, ofp_port_node, hash_ofp_port(ofp_port),
4330                              &br->ifaces) {
4331         if (iface->ofp_port == ofp_port) {
4332             return iface;
4333         }
4334     }
4335     return NULL;
4336 }
4337
4338 /* Set Ethernet address of 'iface', if one is specified in the configuration
4339  * file. */
4340 static void
4341 iface_set_mac(const struct bridge *br, const struct port *port, struct iface *iface)
4342 {
4343     struct eth_addr ea, *mac = NULL;
4344     struct iface *hw_addr_iface;
4345
4346     if (strcmp(iface->type, "internal")) {
4347         return;
4348     }
4349
4350     if (iface->cfg->mac && eth_addr_from_string(iface->cfg->mac, &ea)) {
4351         mac = &ea;
4352     } else if (port->cfg->fake_bridge) {
4353         /* Fake bridge and no MAC set in the configuration. Pick a local one. */
4354         find_local_hw_addr(br, &ea, port, &hw_addr_iface);
4355         mac = &ea;
4356     }
4357
4358     if (mac) {
4359         if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
4360             VLOG_ERR("interface %s: ignoring mac in Interface record "
4361                      "(use Bridge record to set local port's mac)",
4362                      iface->name);
4363         } else if (eth_addr_is_multicast(*mac)) {
4364             VLOG_ERR("interface %s: cannot set MAC to multicast address",
4365                      iface->name);
4366         } else {
4367             int error = netdev_set_etheraddr(iface->netdev, *mac);
4368             if (error) {
4369                 VLOG_ERR("interface %s: setting MAC failed (%s)",
4370                          iface->name, ovs_strerror(error));
4371             }
4372         }
4373     }
4374 }
4375
4376 /* Sets the ofport column of 'if_cfg' to 'ofport'. */
4377 static void
4378 iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *if_cfg, ofp_port_t ofport)
4379 {
4380     if (if_cfg && !ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
4381         int64_t port = ofport == OFPP_NONE ? -1 : ofp_to_u16(ofport);
4382         ovsrec_interface_set_ofport(if_cfg, &port, 1);
4383     }
4384 }
4385
4386 /* Clears all of the fields in 'if_cfg' that indicate interface status, and
4387  * sets the "ofport" field to -1.
4388  *
4389  * This is appropriate when 'if_cfg''s interface cannot be created or is
4390  * otherwise invalid. */
4391 static void
4392 iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg, char *errp)
4393 {
4394     if (!ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
4395         iface_set_ofport(if_cfg, OFPP_NONE);
4396         ovsrec_interface_set_error(if_cfg, errp);
4397         ovsrec_interface_set_status(if_cfg, NULL);
4398         ovsrec_interface_set_admin_state(if_cfg, NULL);
4399         ovsrec_interface_set_duplex(if_cfg, NULL);
4400         ovsrec_interface_set_link_speed(if_cfg, NULL, 0);
4401         ovsrec_interface_set_link_state(if_cfg, NULL);
4402         ovsrec_interface_set_mac_in_use(if_cfg, NULL);
4403         ovsrec_interface_set_mtu(if_cfg, NULL, 0);
4404         ovsrec_interface_set_cfm_fault(if_cfg, NULL, 0);
4405         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(if_cfg, NULL, 0);
4406         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(if_cfg, NULL, 0);
4407         ovsrec_interface_set_lacp_current(if_cfg, NULL, 0);
4408         ovsrec_interface_set_statistics(if_cfg, NULL, NULL, 0);
4409         ovsrec_interface_set_ifindex(if_cfg, NULL, 0);
4410     }
4411 }
4412
4413 static bool
4414 queue_ids_include(const struct ovsdb_datum *queues, int64_t target)
4415 {
4416     union ovsdb_atom atom;
4417
4418     atom.integer = target;
4419     return ovsdb_datum_find_key(queues, &atom, OVSDB_TYPE_INTEGER) != UINT_MAX;
4420 }
4421
4422 static void
4423 iface_configure_qos(struct iface *iface, const struct ovsrec_qos *qos)
4424 {
4425     struct ofpbuf queues_buf;
4426
4427     ofpbuf_init(&queues_buf, 0);
4428
4429     if (!qos || qos->type[0] == '\0') {
4430         netdev_set_qos(iface->netdev, NULL, NULL);
4431     } else {
4432         const struct ovsdb_datum *queues;
4433         struct netdev_queue_dump dump;
4434         unsigned int queue_id;
4435         struct smap details;
4436         bool queue_zero;
4437         size_t i;
4438
4439         /* Configure top-level Qos for 'iface'. */
4440         netdev_set_qos(iface->netdev, qos->type, &qos->other_config);
4441
4442         /* Deconfigure queues that were deleted. */
4443         queues = ovsrec_qos_get_queues(qos, OVSDB_TYPE_INTEGER,
4444                                        OVSDB_TYPE_UUID);
4445         smap_init(&details);
4446         NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &dump, iface->netdev) {
4447             if (!queue_ids_include(queues, queue_id)) {
4448                 netdev_delete_queue(iface->netdev, queue_id);
4449             }
4450         }
4451         smap_destroy(&details);
4452
4453         /* Configure queues for 'iface'. */
4454         queue_zero = false;
4455         for (i = 0; i < qos->n_queues; i++) {
4456             const struct ovsrec_queue *queue = qos->value_queues[i];
4457             unsigned int queue_id = qos->key_queues[i];
4458
4459             if (queue_id == 0) {
4460                 queue_zero = true;
4461             }
4462
4463             if (queue->n_dscp == 1) {
4464                 struct ofproto_port_queue *port_queue;
4465
4466                 port_queue = ofpbuf_put_uninit(&queues_buf,
4467                                                sizeof *port_queue);
4468                 port_queue->queue = queue_id;
4469                 port_queue->dscp = queue->dscp[0];
4470             }
4471
4472             netdev_set_queue(iface->netdev, queue_id, &queue->other_config);
4473         }
4474         if (!queue_zero) {
4475             struct smap details;
4476
4477             smap_init(&details);
4478             netdev_set_queue(iface->netdev, 0, &details);
4479             smap_destroy(&details);
4480         }
4481     }
4482
4483     if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
4484         const struct ofproto_port_queue *port_queues = queues_buf.data;
4485         size_t n_queues = queues_buf.size / sizeof *port_queues;
4486
4487         ofproto_port_set_queues(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port,
4488                                 port_queues, n_queues);
4489     }
4490
4491     netdev_set_policing(iface->netdev,
4492                         MIN(UINT32_MAX, iface->cfg->ingress_policing_rate),
4493                         MIN(UINT32_MAX, iface->cfg->ingress_policing_burst));
4494
4495     ofpbuf_uninit(&queues_buf);
4496 }
4497
4498 static void
4499 iface_configure_cfm(struct iface *iface)
4500 {
4501     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
4502     const char *opstate_str;
4503     const char *cfm_ccm_vlan;
4504     struct cfm_settings s;
4505     struct smap netdev_args;
4506
4507     if (!cfg->n_cfm_mpid) {
4508         ofproto_port_clear_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port);
4509         return;
4510     }
4511
4512     s.check_tnl_key = false;
4513     smap_init(&netdev_args);
4514     if (!netdev_get_config(iface->netdev, &netdev_args)) {
4515         const char *key = smap_get(&netdev_args, "key");
4516         const char *in_key = smap_get(&netdev_args, "in_key");
4517
4518         s.check_tnl_key = (key && !strcmp(key, "flow"))
4519                            || (in_key && !strcmp(in_key, "flow"));
4520     }
4521     smap_destroy(&netdev_args);
4522
4523     s.mpid = *cfg->cfm_mpid;
4524     s.interval = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_interval", 0);
4525     cfm_ccm_vlan = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_vlan");
4526     s.ccm_pcp = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_pcp", 0);
4527
4528     if (s.interval <= 0) {
4529         s.interval = 1000;
4530     }
4531
4532     if (!cfm_ccm_vlan) {
4533         s.ccm_vlan = 0;
4534     } else if (!strcasecmp("random", cfm_ccm_vlan)) {
4535         s.ccm_vlan = CFM_RANDOM_VLAN;
4536     } else {
4537         s.ccm_vlan = atoi(cfm_ccm_vlan);
4538         if (s.ccm_vlan == CFM_RANDOM_VLAN) {
4539             s.ccm_vlan = 0;
4540         }
4541     }
4542
4543     s.extended = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_extended",
4544                                false);
4545     s.demand = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_demand", false);
4546
4547     opstate_str = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_opstate");
4548     s.opup = !opstate_str || !strcasecmp("up", opstate_str);
4549
4550     ofproto_port_set_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port, &s);
4551 }
4552
4553 /* Returns true if 'iface' is synthetic, that is, if we constructed it locally
4554  * instead of obtaining it from the database. */
4555 static bool
4556 iface_is_synthetic(const struct iface *iface)
4557 {
4558     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&iface->cfg->header_);
4559 }
4560
4561 static ofp_port_t
4562 iface_validate_ofport__(size_t n, int64_t *ofport)
4563 {
4564     return (n && *ofport >= 1 && *ofport < ofp_to_u16(OFPP_MAX)
4565             ? u16_to_ofp(*ofport)
4566             : OFPP_NONE);
4567 }
4568
4569 static ofp_port_t
4570 iface_get_requested_ofp_port(const struct ovsrec_interface *cfg)
4571 {
4572     return iface_validate_ofport__(cfg->n_ofport_request, cfg->ofport_request);
4573 }
4574
4575 static ofp_port_t
4576 iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *cfg)
4577 {
4578     ofp_port_t requested_ofport = iface_get_requested_ofp_port(cfg);
4579     return (requested_ofport != OFPP_NONE
4580             ? requested_ofport
4581             : iface_validate_ofport__(cfg->n_ofport, cfg->ofport));
4582 }
4583 \f
4584 /* Port mirroring. */
4585
4586 static struct mirror *
4587 mirror_find_by_uuid(struct bridge *br, const struct uuid *uuid)
4588 {
4589     struct mirror *m;
4590
4591     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (m, hmap_node, uuid_hash(uuid), &br->mirrors) {
4592         if (uuid_equals(uuid, &m->uuid)) {
4593             return m;
4594         }
4595     }
4596     return NULL;
4597 }
4598
4599 static void
4600 bridge_configure_mirrors(struct bridge *br)
4601 {
4602     const struct ovsdb_datum *mc;
4603     unsigned long *flood_vlans;
4604     struct mirror *m, *next;
4605     size_t i;
4606
4607     /* Get rid of deleted mirrors. */
4608     mc = ovsrec_bridge_get_mirrors(br->cfg, OVSDB_TYPE_UUID);
4609     HMAP_FOR_EACH_SAFE (m, next, hmap_node, &br->mirrors) {
4610         union ovsdb_atom atom;
4611
4612         atom.uuid = m->uuid;
4613         if (ovsdb_datum_find_key(mc, &atom, OVSDB_TYPE_UUID) == UINT_MAX) {
4614             mirror_destroy(m);
4615         }
4616     }
4617
4618     /* Add new mirrors and reconfigure existing ones. */
4619     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
4620         const struct ovsrec_mirror *cfg = br->cfg->mirrors[i];
4621         struct mirror *m = mirror_find_by_uuid(br, &cfg->header_.uuid);
4622         if (!m) {
4623             m = mirror_create(br, cfg);
4624         }
4625         m->cfg = cfg;
4626         if (!mirror_configure(m)) {
4627             mirror_destroy(m);
4628         }
4629     }
4630
4631     /* Update flooded vlans (for RSPAN). */
4632     flood_vlans = vlan_bitmap_from_array(br->cfg->flood_vlans,
4633                                          br->cfg->n_flood_vlans);
4634     ofproto_set_flood_vlans(br->ofproto, flood_vlans);
4635     bitmap_free(flood_vlans);
4636 }
4637
4638 static struct mirror *
4639 mirror_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_mirror *cfg)
4640 {
4641     struct mirror *m;
4642
4643     m = xzalloc(sizeof *m);
4644     m->uuid = cfg->header_.uuid;
4645     hmap_insert(&br->mirrors, &m->hmap_node, uuid_hash(&m->uuid));
4646     m->bridge = br;
4647     m->name = xstrdup(cfg->name);
4648
4649     return m;
4650 }
4651
4652 static void
4653 mirror_destroy(struct mirror *m)
4654 {
4655     if (m) {
4656         struct bridge *br = m->bridge;
4657
4658         if (br->ofproto) {
4659             ofproto_mirror_unregister(br->ofproto, m);
4660         }
4661
4662         hmap_remove(&br->mirrors, &m->hmap_node);
4663         free(m->name);
4664         free(m);
4665     }
4666 }
4667
4668 static void
4669 mirror_collect_ports(struct mirror *m,
4670                      struct ovsrec_port **in_ports, int n_in_ports,
4671                      void ***out_portsp, size_t *n_out_portsp)
4672 {
4673     void **out_ports = xmalloc(n_in_ports * sizeof *out_ports);
4674     size_t n_out_ports = 0;
4675     size_t i;
4676
4677     for (i = 0; i < n_in_ports; i++) {
4678         const char *name = in_ports[i]->name;
4679         struct port *port = port_lookup(m->bridge, name);
4680         if (port) {
4681             out_ports[n_out_ports++] = port;
4682         } else {
4683             VLOG_WARN("bridge %s: mirror %s cannot match on nonexistent "
4684                       "port %s", m->bridge->name, m->name, name);
4685         }
4686     }
4687     *out_portsp = out_ports;
4688     *n_out_portsp = n_out_ports;
4689 }
4690
4691 static bool
4692 mirror_configure(struct mirror *m)
4693 {
4694     const struct ovsrec_mirror *cfg = m->cfg;
4695     struct ofproto_mirror_settings s;
4696
4697     /* Set name. */
4698     if (strcmp(cfg->name, m->name)) {
4699         free(m->name);
4700         m->name = xstrdup(cfg->name);
4701     }
4702     s.name = m->name;
4703
4704     /* Get output port or VLAN. */
4705     if (cfg->output_port) {
4706         s.out_bundle = port_lookup(m->bridge, cfg->output_port->name);
4707         if (!s.out_bundle) {
4708             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s outputs to port not on bridge",
4709                      m->bridge->name, m->name);
4710             return false;
4711         }
4712         s.out_vlan = UINT16_MAX;
4713
4714         if (cfg->output_vlan) {
4715             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s specifies both output port and "
4716                      "output vlan; ignoring output vlan",
4717                      m->bridge->name, m->name);
4718         }
4719     } else if (cfg->output_vlan) {
4720         /* The database should prevent invalid VLAN values. */
4721         s.out_bundle = NULL;
4722         s.out_vlan = *cfg->output_vlan;
4723     } else {
4724         VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s does not specify output; ignoring",
4725                  m->bridge->name, m->name);
4726         return false;
4727     }
4728
4729     /* Get port selection. */
4730     if (cfg->select_all) {
4731         size_t n_ports = hmap_count(&m->bridge->ports);
4732         void **ports = xmalloc(n_ports * sizeof *ports);
4733         struct port *port;
4734         size_t i;
4735
4736         i = 0;
4737         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &m->bridge->ports) {
4738             ports[i++] = port;
4739         }
4740
4741         s.srcs = ports;
4742         s.n_srcs = n_ports;
4743
4744         s.dsts = ports;
4745         s.n_dsts = n_ports;
4746     } else {
4747         /* Get ports, dropping ports that don't exist.
4748          * The IDL ensures that there are no duplicates. */
4749         mirror_collect_ports(m, cfg->select_src_port, cfg->n_select_src_port,
4750                              &s.srcs, &s.n_srcs);
4751         mirror_collect_ports(m, cfg->select_dst_port, cfg->n_select_dst_port,
4752                              &s.dsts, &s.n_dsts);
4753     }
4754
4755     /* Get VLAN selection. */
4756     s.src_vlans = vlan_bitmap_from_array(cfg->select_vlan, cfg->n_select_vlan);
4757
4758     /* Configure. */
4759     ofproto_mirror_register(m->bridge->ofproto, m, &s);
4760
4761     /* Clean up. */
4762     if (s.srcs != s.dsts) {
4763         free(s.dsts);
4764     }
4765     free(s.srcs);
4766     free(s.src_vlans);
4767
4768     return true;
4769 }
4770 \f
4771 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
4772  *
4773  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
4774  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
4775  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
4776  * widespread use, we will delete these interfaces. */
4777
4778 static struct ovsrec_port **recs;
4779 static size_t n_recs, allocated_recs;
4780
4781 /* Adds 'rec' to a list of recs that have to be destroyed when the VLAN
4782  * splinters are reconfigured. */
4783 static void
4784 register_rec(struct ovsrec_port *rec)
4785 {
4786     if (n_recs >= allocated_recs) {
4787         recs = x2nrealloc(recs, &allocated_recs, sizeof *recs);
4788     }
4789     recs[n_recs++] = rec;
4790 }
4791
4792 /* Frees all of the ports registered with register_reg(). */
4793 static void
4794 free_registered_recs(void)
4795 {
4796     size_t i;
4797
4798     for (i = 0; i < n_recs; i++) {
4799         struct ovsrec_port *port = recs[i];
4800         size_t j;
4801
4802         for (j = 0; j < port->n_interfaces; j++) {
4803             struct ovsrec_interface *iface = port->interfaces[j];
4804             free(iface->name);
4805             free(iface);
4806         }
4807
4808         smap_destroy(&port->other_config);
4809         free(port->interfaces);
4810         free(port->name);
4811         free(port->tag);
4812         free(port);
4813     }
4814     n_recs = 0;
4815 }
4816
4817 /* Returns true if VLAN splinters are enabled on 'iface_cfg', false
4818  * otherwise. */
4819 static bool
4820 vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *iface_cfg)
4821 {
4822     return smap_get_bool(&iface_cfg->other_config, "enable-vlan-splinters",
4823                          false);
4824 }
4825
4826 /* Figures out the set of VLANs that are in use for the purpose of VLAN
4827  * splinters.
4828  *
4829  * If VLAN splinters are enabled on at least one interface and any VLANs are in
4830  * use, returns a 4096-bit bitmap with a 1-bit for each in-use VLAN (bits 0 and
4831  * 4095 will not be set).  The caller is responsible for freeing the bitmap,
4832  * with free().
4833  *
4834  * If VLANs splinters are not enabled on any interface or if no VLANs are in
4835  * use, returns NULL.
4836  *
4837  * Updates 'vlan_splinters_enabled_anywhere'. */
4838 static unsigned long int *
4839 collect_splinter_vlans(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
4840 {
4841     unsigned long int *splinter_vlans;
4842     struct sset splinter_ifaces;
4843     const char *real_dev_name;
4844     struct shash *real_devs;
4845     struct shash_node *node;
4846     struct bridge *br;
4847     size_t i;
4848
4849     /* Free space allocated for synthesized ports and interfaces, since we're
4850      * in the process of reconstructing all of them. */
4851     free_registered_recs();
4852
4853     splinter_vlans = bitmap_allocate(4096);
4854     sset_init(&splinter_ifaces);
4855     vlan_splinters_enabled_anywhere = false;
4856     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_bridges; i++) {
4857         struct ovsrec_bridge *br_cfg = ovs_cfg->bridges[i];
4858         size_t j;
4859
4860         for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
4861             struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
4862             int k;
4863
4864             for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
4865                 struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[k];
4866
4867                 if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4868                     vlan_splinters_enabled_anywhere = true;
4869                     sset_add(&splinter_ifaces, iface_cfg->name);
4870                     vlan_bitmap_from_array__(port_cfg->trunks,
4871                                              port_cfg->n_trunks,
4872                                              splinter_vlans);
4873                 }
4874             }
4875
4876             if (port_cfg->tag && *port_cfg->tag > 0 && *port_cfg->tag < 4095) {
4877                 bitmap_set1(splinter_vlans, *port_cfg->tag);
4878             }
4879         }
4880     }
4881
4882     if (!vlan_splinters_enabled_anywhere) {
4883         free(splinter_vlans);
4884         sset_destroy(&splinter_ifaces);
4885         return NULL;
4886     }
4887
4888     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
4889         if (br->ofproto) {
4890             ofproto_get_vlan_usage(br->ofproto, splinter_vlans);
4891         }
4892     }
4893
4894     /* Don't allow VLANs 0 or 4095 to be splintered.  VLAN 0 should appear on
4895      * the real device.  VLAN 4095 is reserved and Linux doesn't allow a VLAN
4896      * device to be created for it. */
4897     bitmap_set0(splinter_vlans, 0);
4898     bitmap_set0(splinter_vlans, 4095);
4899
4900     /* Delete all VLAN devices that we don't need. */
4901     vlandev_refresh();
4902     real_devs = vlandev_get_real_devs();
4903     SHASH_FOR_EACH (node, real_devs) {
4904         const struct vlan_real_dev *real_dev = node->data;
4905         const struct vlan_dev *vlan_dev;
4906         bool real_dev_has_splinters;
4907
4908         real_dev_has_splinters = sset_contains(&splinter_ifaces,
4909                                                real_dev->name);
4910         HMAP_FOR_EACH (vlan_dev, hmap_node, &real_dev->vlan_devs) {
4911             if (!real_dev_has_splinters
4912                 || !bitmap_is_set(splinter_vlans, vlan_dev->vid)) {
4913                 struct netdev *netdev;
4914
4915                 if (!netdev_open(vlan_dev->name, "system", &netdev)) {
4916                     if (!netdev_get_in4(netdev, NULL, NULL) ||
4917                         !netdev_get_in6(netdev, NULL)) {
4918                         /* It has an IP address configured, so we don't own
4919                          * it.  Don't delete it. */
4920                     } else {
4921                         vlandev_del(vlan_dev->name);
4922                     }
4923                     netdev_close(netdev);
4924                 }
4925             }
4926
4927         }
4928     }
4929
4930     /* Add all VLAN devices that we need. */
4931     SSET_FOR_EACH (real_dev_name, &splinter_ifaces) {
4932         int vid;
4933
4934         BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4935             if (!vlandev_get_name(real_dev_name, vid)) {
4936                 vlandev_add(real_dev_name, vid);
4937             }
4938         }
4939     }
4940
4941     vlandev_refresh();
4942
4943     sset_destroy(&splinter_ifaces);
4944
4945     if (bitmap_scan(splinter_vlans, 1, 0, 4096) >= 4096) {
4946         free(splinter_vlans);
4947         return NULL;
4948     }
4949     return splinter_vlans;
4950 }
4951
4952 /* Pushes the configure of VLAN splinter port 'port' (e.g. eth0.9) down to
4953  * ofproto.  */
4954 static void
4955 configure_splinter_port(struct port *port)
4956 {
4957     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
4958     ofp_port_t realdev_ofp_port;
4959     const char *realdev_name;
4960     struct iface *vlandev, *realdev;
4961
4962     ofproto_bundle_unregister(port->bridge->ofproto, port);
4963
4964     vlandev = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface,
4965                            port_elem);
4966
4967     realdev_name = smap_get(&port->cfg->other_config, "realdev");
4968     realdev = iface_lookup(port->bridge, realdev_name);
4969     realdev_ofp_port = realdev ? realdev->ofp_port : 0;
4970
4971     ofproto_port_set_realdev(ofproto, vlandev->ofp_port, realdev_ofp_port,
4972                              *port->cfg->tag);
4973 }
4974
4975 static struct ovsrec_port *
4976 synthesize_splinter_port(const char *real_dev_name,
4977                          const char *vlan_dev_name, int vid)
4978 {
4979     struct ovsrec_interface *iface;
4980     struct ovsrec_port *port;
4981
4982     iface = xmalloc(sizeof *iface);
4983     ovsrec_interface_init(iface);
4984     iface->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4985     iface->type = "system";
4986
4987     port = xmalloc(sizeof *port);
4988     ovsrec_port_init(port);
4989     port->interfaces = xmemdup(&iface, sizeof iface);
4990     port->n_interfaces = 1;
4991     port->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4992     port->vlan_mode = "splinter";
4993     port->tag = xmalloc(sizeof *port->tag);
4994     *port->tag = vid;
4995
4996     smap_add(&port->other_config, "realdev", real_dev_name);
4997
4998     register_rec(port);
4999     return port;
5000 }
5001
5002 /* For each interface with 'br' that has VLAN splinters enabled, adds a
5003  * corresponding ovsrec_port to 'ports' for each splinter VLAN marked with a
5004  * 1-bit in the 'splinter_vlans' bitmap. */
5005 static void
5006 add_vlan_splinter_ports(struct bridge *br,
5007                         const unsigned long int *splinter_vlans,
5008                         struct shash *ports)
5009 {
5010     size_t i;
5011
5012     /* We iterate through 'br->cfg->ports' instead of 'ports' here because
5013      * we're modifying 'ports'. */
5014     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
5015         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
5016         struct ovsrec_port *port_cfg = shash_find_data(ports, name);
5017         size_t j;
5018
5019         for (j = 0; j < port_cfg->n_interfaces; j++) {
5020             struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[j];
5021
5022             if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
5023                 const char *real_dev_name;
5024                 uint16_t vid;
5025
5026                 real_dev_name = iface_cfg->name;
5027                 BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
5028                     const char *vlan_dev_name;
5029
5030                     vlan_dev_name = vlandev_get_name(real_dev_name, vid);
5031                     if (vlan_dev_name
5032                         && !shash_find(ports, vlan_dev_name)) {
5033                         shash_add(ports, vlan_dev_name,
5034                                   synthesize_splinter_port(
5035                                       real_dev_name, vlan_dev_name, vid));
5036                     }
5037                 }
5038             }
5039         }
5040     }
5041 }
5042
5043 static void
5044 mirror_refresh_stats(struct mirror *m)
5045 {
5046     struct ofproto *ofproto = m->bridge->ofproto;
5047     uint64_t tx_packets, tx_bytes;
5048     const char *keys[2];
5049     int64_t values[2];
5050     size_t stat_cnt = 0;
5051
5052     if (ofproto_mirror_get_stats(ofproto, m, &tx_packets, &tx_bytes)) {
5053         ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, NULL, NULL, 0);
5054         return;
5055     }
5056
5057     if (tx_packets != UINT64_MAX) {
5058         keys[stat_cnt] = "tx_packets";
5059         values[stat_cnt] = tx_packets;
5060         stat_cnt++;
5061     }
5062     if (tx_bytes != UINT64_MAX) {
5063         keys[stat_cnt] = "tx_bytes";
5064         values[stat_cnt] = tx_bytes;
5065         stat_cnt++;
5066     }
5067
5068     ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, keys, values, stat_cnt);
5069 }
5070
5071 /*
5072  * Add registered netdev and dpif types to ovsdb to allow external
5073  * applications to query the capabilities of the Open vSwitch instance
5074  * running on the node.
5075  */
5076 static void
5077 discover_types(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
5078 {
5079     struct sset types;
5080
5081     /* Datapath types. */
5082     sset_init(&types);
5083     dp_enumerate_types(&types);
5084     const char **datapath_types = sset_array(&types);
5085     ovsrec_open_vswitch_set_datapath_types(cfg, datapath_types,
5086                                            sset_count(&types));
5087     free(datapath_types);
5088     sset_destroy(&types);
5089
5090     /* Port types. */
5091     sset_init(&types);
5092     netdev_enumerate_types(&types);
5093     const char **iface_types = sset_array(&types);
5094     ovsrec_open_vswitch_set_iface_types(cfg, iface_types, sset_count(&types));
5095     free(iface_types);
5096     sset_destroy(&types);
5097 }