dpdk: Update documentation.
[cascardo/ovs.git] / vswitchd / bridge.c
1 /* Copyright (c) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Nicira, Inc.
2  *
3  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
4  * you may not use this file except in compliance with the License.
5  * You may obtain a copy of the License at:
6  *
7  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
8  *
9  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
10  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
11  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
12  * See the License for the specific language governing permissions and
13  * limitations under the License.
14  */
15
16 #include <config.h>
17 #include "bridge.h"
18 #include <errno.h>
19 #include <inttypes.h>
20 #include <stdlib.h>
21 #include "async-append.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bitmap.h"
24 #include "cfm.h"
25 #include "connectivity.h"
26 #include "coverage.h"
27 #include "daemon.h"
28 #include "dirs.h"
29 #include "dynamic-string.h"
30 #include "hash.h"
31 #include "hmap.h"
32 #include "hmapx.h"
33 #include "jsonrpc.h"
34 #include "lacp.h"
35 #include "list.h"
36 #include "mac-learning.h"
37 #include "mcast-snooping.h"
38 #include "meta-flow.h"
39 #include "netdev.h"
40 #include "ofp-print.h"
41 #include "ofp-util.h"
42 #include "ofpbuf.h"
43 #include "ofproto/bond.h"
44 #include "ofproto/ofproto.h"
45 #include "poll-loop.h"
46 #include "seq.h"
47 #include "sha1.h"
48 #include "shash.h"
49 #include "smap.h"
50 #include "socket-util.h"
51 #include "stream.h"
52 #include "stream-ssl.h"
53 #include "sset.h"
54 #include "system-stats.h"
55 #include "timeval.h"
56 #include "util.h"
57 #include "unixctl.h"
58 #include "vlandev.h"
59 #include "lib/vswitch-idl.h"
60 #include "xenserver.h"
61 #include "vlog.h"
62 #include "sflow_api.h"
63 #include "vlan-bitmap.h"
64
65 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(bridge);
66
67 COVERAGE_DEFINE(bridge_reconfigure);
68
69 struct iface {
70     /* These members are always valid.
71      *
72      * They are immutable: they never change between iface_create() and
73      * iface_destroy(). */
74     struct list port_elem;      /* Element in struct port's "ifaces" list. */
75     struct hmap_node name_node; /* In struct bridge's "iface_by_name" hmap. */
76     struct hmap_node ofp_port_node; /* In struct bridge's "ifaces" hmap. */
77     struct port *port;          /* Containing port. */
78     char *name;                 /* Host network device name. */
79     struct netdev *netdev;      /* Network device. */
80     ofp_port_t ofp_port;        /* OpenFlow port number. */
81     uint64_t change_seq;
82
83     /* These members are valid only within bridge_reconfigure(). */
84     const char *type;           /* Usually same as cfg->type. */
85     const struct ovsrec_interface *cfg;
86 };
87
88 struct mirror {
89     struct uuid uuid;           /* UUID of this "mirror" record in database. */
90     struct hmap_node hmap_node; /* In struct bridge's "mirrors" hmap. */
91     struct bridge *bridge;
92     char *name;
93     const struct ovsrec_mirror *cfg;
94 };
95
96 struct port {
97     struct hmap_node hmap_node; /* Element in struct bridge's "ports" hmap. */
98     struct bridge *bridge;
99     char *name;
100
101     const struct ovsrec_port *cfg;
102
103     /* An ordinary bridge port has 1 interface.
104      * A bridge port for bonding has at least 2 interfaces. */
105     struct list ifaces;         /* List of "struct iface"s. */
106 };
107
108 struct bridge {
109     struct hmap_node node;      /* In 'all_bridges'. */
110     char *name;                 /* User-specified arbitrary name. */
111     char *type;                 /* Datapath type. */
112     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];   /* Bridge Ethernet Address. */
113     uint8_t default_ea[ETH_ADDR_LEN]; /* Default MAC. */
114     const struct ovsrec_bridge *cfg;
115
116     /* OpenFlow switch processing. */
117     struct ofproto *ofproto;    /* OpenFlow switch. */
118
119     /* Bridge ports. */
120     struct hmap ports;          /* "struct port"s indexed by name. */
121     struct hmap ifaces;         /* "struct iface"s indexed by ofp_port. */
122     struct hmap iface_by_name;  /* "struct iface"s indexed by name. */
123
124     /* Port mirroring. */
125     struct hmap mirrors;        /* "struct mirror" indexed by UUID. */
126
127     /* Used during reconfiguration. */
128     struct shash wanted_ports;
129
130     /* Synthetic local port if necessary. */
131     struct ovsrec_port synth_local_port;
132     struct ovsrec_interface synth_local_iface;
133     struct ovsrec_interface *synth_local_ifacep;
134 };
135
136 /* All bridges, indexed by name. */
137 static struct hmap all_bridges = HMAP_INITIALIZER(&all_bridges);
138
139 /* OVSDB IDL used to obtain configuration. */
140 static struct ovsdb_idl *idl;
141
142 /* We want to complete daemonization, fully detaching from our parent process,
143  * only after we have completed our initial configuration, committed our state
144  * to the database, and received confirmation back from the database server
145  * that it applied the commit.  This allows our parent process to know that,
146  * post-detach, ephemeral fields such as datapath-id and ofport are very likely
147  * to have already been filled in.  (It is only "very likely" rather than
148  * certain because there is always a slim possibility that the transaction will
149  * fail or that some other client has added new bridges, ports, etc. while
150  * ovs-vswitchd was configuring using an old configuration.)
151  *
152  * We only need to do this once for our initial configuration at startup, so
153  * 'initial_config_done' tracks whether we've already done it.  While we are
154  * waiting for a response to our commit, 'daemonize_txn' tracks the transaction
155  * itself and is otherwise NULL. */
156 static bool initial_config_done;
157 static struct ovsdb_idl_txn *daemonize_txn;
158
159 /* Most recently processed IDL sequence number. */
160 static unsigned int idl_seqno;
161
162 /* Track changes to port connectivity. */
163 static uint64_t connectivity_seqno = LLONG_MIN;
164
165 /* Status update to database.
166  *
167  * Some information in the database must be kept as up-to-date as possible to
168  * allow controllers to respond rapidly to network outages.  Those status are
169  * updated via the 'status_txn'.
170  *
171  * We use the global connectivity sequence number to detect the status change.
172  * Also, to prevent the status update from sending too much to the database,
173  * we check the return status of each update transaction and do not start new
174  * update if the previous transaction status is 'TXN_INCOMPLETE'.
175  *
176  * 'statux_txn' is NULL if there is no ongoing status update.
177  *
178  * If the previous database transaction was failed (is not 'TXN_SUCCESS',
179  * 'TXN_UNCHANGED' or 'TXN_INCOMPLETE'), 'status_txn_try_again' is set to true,
180  * which will cause the main thread wake up soon and retry the status update.
181  */
182 static struct ovsdb_idl_txn *status_txn;
183 static bool status_txn_try_again;
184
185 /* When the status update transaction returns 'TXN_INCOMPLETE', should register a
186  * timeout in 'STATUS_CHECK_AGAIN_MSEC' to check again. */
187 #define STATUS_CHECK_AGAIN_MSEC 100
188
189 /* Each time this timer expires, the bridge fetches interface and mirror
190  * statistics and pushes them into the database. */
191 static int stats_timer_interval;
192 static long long int stats_timer = LLONG_MIN;
193
194 /* In some datapaths, creating and destroying OpenFlow ports can be extremely
195  * expensive.  This can cause bridge_reconfigure() to take a long time during
196  * which no other work can be done.  To deal with this problem, we limit port
197  * adds and deletions to a window of OFP_PORT_ACTION_WINDOW milliseconds per
198  * call to bridge_reconfigure().  If there is more work to do after the limit
199  * is reached, 'need_reconfigure', is flagged and it's done on the next loop.
200  * This allows the rest of the code to catch up on important things like
201  * forwarding packets. */
202 #define OFP_PORT_ACTION_WINDOW 10
203
204 static void add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *);
205 static void bridge_run__(void);
206 static void bridge_create(const struct ovsrec_bridge *);
207 static void bridge_destroy(struct bridge *);
208 static struct bridge *bridge_lookup(const char *name);
209 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_dump_flows;
210 static unixctl_cb_func bridge_unixctl_reconnect;
211 static size_t bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
212                                      struct ovsrec_controller ***controllersp);
213 static void bridge_collect_wanted_ports(struct bridge *,
214                                         const unsigned long *splinter_vlans,
215                                         struct shash *wanted_ports);
216 static void bridge_delete_ofprotos(void);
217 static void bridge_delete_or_reconfigure_ports(struct bridge *);
218 static void bridge_del_ports(struct bridge *,
219                              const struct shash *wanted_ports);
220 static void bridge_add_ports(struct bridge *,
221                              const struct shash *wanted_ports);
222
223 static void bridge_configure_datapath_id(struct bridge *);
224 static void bridge_configure_netflow(struct bridge *);
225 static void bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *);
226 static void bridge_configure_mac_table(struct bridge *);
227 static void bridge_configure_mcast_snooping(struct bridge *);
228 static void bridge_configure_sflow(struct bridge *, int *sflow_bridge_number);
229 static void bridge_configure_ipfix(struct bridge *);
230 static void bridge_configure_stp(struct bridge *);
231 static void bridge_configure_tables(struct bridge *);
232 static void bridge_configure_dp_desc(struct bridge *);
233 static void bridge_configure_remotes(struct bridge *,
234                                      const struct sockaddr_in *managers,
235                                      size_t n_managers);
236 static void bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *,
237                                       uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
238                                       struct iface **hw_addr_iface);
239 static uint64_t bridge_pick_datapath_id(struct bridge *,
240                                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
241                                         struct iface *hw_addr_iface);
242 static uint64_t dpid_from_hash(const void *, size_t nbytes);
243 static bool bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *,
244                                        const char *name);
245 static bool port_is_bond_fake_iface(const struct port *);
246
247 static unixctl_cb_func qos_unixctl_show;
248
249 static struct port *port_create(struct bridge *, const struct ovsrec_port *);
250 static void port_del_ifaces(struct port *);
251 static void port_destroy(struct port *);
252 static struct port *port_lookup(const struct bridge *, const char *name);
253 static void port_configure(struct port *);
254 static struct lacp_settings *port_configure_lacp(struct port *,
255                                                  struct lacp_settings *);
256 static void port_configure_bond(struct port *, struct bond_settings *);
257 static bool port_is_synthetic(const struct port *);
258
259 static void reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *);
260 static void run_system_stats(void);
261
262 static void bridge_configure_mirrors(struct bridge *);
263 static struct mirror *mirror_create(struct bridge *,
264                                     const struct ovsrec_mirror *);
265 static void mirror_destroy(struct mirror *);
266 static bool mirror_configure(struct mirror *);
267 static void mirror_refresh_stats(struct mirror *);
268
269 static void iface_configure_lacp(struct iface *, struct lacp_slave_settings *);
270 static bool iface_create(struct bridge *, const struct ovsrec_interface *,
271                          const struct ovsrec_port *);
272 static bool iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
273                               const struct ovsrec_bridge *br);
274 static const char *iface_get_type(const struct ovsrec_interface *,
275                                   const struct ovsrec_bridge *);
276 static void iface_destroy(struct iface *);
277 static void iface_destroy__(struct iface *);
278 static struct iface *iface_lookup(const struct bridge *, const char *name);
279 static struct iface *iface_find(const char *name);
280 static struct iface *iface_from_ofp_port(const struct bridge *,
281                                          ofp_port_t ofp_port);
282 static void iface_set_mac(const struct bridge *, const struct port *, struct iface *);
283 static void iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *, ofp_port_t ofport);
284 static void iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg, char *errp);
285 static void iface_configure_qos(struct iface *, const struct ovsrec_qos *);
286 static void iface_configure_cfm(struct iface *);
287 static void iface_refresh_cfm_stats(struct iface *);
288 static void iface_refresh_stats(struct iface *);
289 static void iface_refresh_netdev_status(struct iface *);
290 static void iface_refresh_ofproto_status(struct iface *);
291 static bool iface_is_synthetic(const struct iface *);
292 static ofp_port_t iface_get_requested_ofp_port(
293     const struct ovsrec_interface *);
294 static ofp_port_t iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *);
295
296 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
297  *
298  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
299  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
300  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
301  * widespread use, we will delete these interfaces. */
302
303 /* True if VLAN splinters are enabled on any interface, false otherwise.*/
304 static bool vlan_splinters_enabled_anywhere;
305
306 static bool vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *);
307 static unsigned long int *collect_splinter_vlans(
308     const struct ovsrec_open_vswitch *);
309 static void configure_splinter_port(struct port *);
310 static void add_vlan_splinter_ports(struct bridge *,
311                                     const unsigned long int *splinter_vlans,
312                                     struct shash *ports);
313
314 static void
315 bridge_init_ofproto(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
316 {
317     struct shash iface_hints;
318     static bool initialized = false;
319     int i;
320
321     if (initialized) {
322         return;
323     }
324
325     shash_init(&iface_hints);
326
327     if (cfg) {
328         for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
329             const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
330             int j;
331
332             for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
333                 struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
334                 int k;
335
336                 for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
337                     struct ovsrec_interface *if_cfg = port_cfg->interfaces[k];
338                     struct iface_hint *iface_hint;
339
340                     iface_hint = xmalloc(sizeof *iface_hint);
341                     iface_hint->br_name = br_cfg->name;
342                     iface_hint->br_type = br_cfg->datapath_type;
343                     iface_hint->ofp_port = iface_pick_ofport(if_cfg);
344
345                     shash_add(&iface_hints, if_cfg->name, iface_hint);
346                 }
347             }
348         }
349     }
350
351     ofproto_init(&iface_hints);
352
353     shash_destroy_free_data(&iface_hints);
354     initialized = true;
355 }
356 \f
357 /* Public functions. */
358
359 /* Initializes the bridge module, configuring it to obtain its configuration
360  * from an OVSDB server accessed over 'remote', which should be a string in a
361  * form acceptable to ovsdb_idl_create(). */
362 void
363 bridge_init(const char *remote)
364 {
365     /* Create connection to database. */
366     idl = ovsdb_idl_create(remote, &ovsrec_idl_class, true, true);
367     idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
368     ovsdb_idl_set_lock(idl, "ovs_vswitchd");
369     ovsdb_idl_verify_write_only(idl);
370
371     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_cur_cfg);
372     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics);
373     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_external_ids);
374     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_ovs_version);
375     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_db_version);
376     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_type);
377     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_open_vswitch_col_system_version);
378
379     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_datapath_id);
380     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_bridge_col_status);
381     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_bridge_col_external_ids);
382
383     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_status);
384     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_port_col_statistics);
385     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_port_col_external_ids);
386
387     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_admin_state);
388     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_duplex);
389     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_speed);
390     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_state);
391     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_link_resets);
392     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mac_in_use);
393     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ifindex);
394     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_mtu);
395     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_ofport);
396     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_statistics);
397     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_status);
398     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault);
399     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_fault_status);
400     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_mpids);
401     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_flap_count);
402     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_health);
403     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_cfm_remote_opstate);
404     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_bfd_status);
405     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_lacp_current);
406     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_interface_col_error);
407     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_interface_col_external_ids);
408
409     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_is_connected);
410     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_role);
411     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_controller_col_status);
412     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_controller_col_external_ids);
413
414     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_qos_col_external_ids);
415
416     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_queue_col_external_ids);
417
418     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_mirror_col_external_ids);
419     ovsdb_idl_omit_alert(idl, &ovsrec_mirror_col_statistics);
420
421     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_netflow_col_external_ids);
422     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_sflow_col_external_ids);
423     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ipfix_col_external_ids);
424     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_flow_sample_collector_set_col_external_ids);
425
426     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_external_ids);
427     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_inactivity_probe);
428     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_is_connected);
429     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_max_backoff);
430     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_manager_col_status);
431
432     ovsdb_idl_omit(idl, &ovsrec_ssl_col_external_ids);
433
434     /* Register unixctl commands. */
435     unixctl_command_register("qos/show", "interface", 1, 1,
436                              qos_unixctl_show, NULL);
437     unixctl_command_register("bridge/dump-flows", "bridge", 1, 1,
438                              bridge_unixctl_dump_flows, NULL);
439     unixctl_command_register("bridge/reconnect", "[bridge]", 0, 1,
440                              bridge_unixctl_reconnect, NULL);
441     lacp_init();
442     bond_init();
443     cfm_init();
444     stp_init();
445 }
446
447 void
448 bridge_exit(void)
449 {
450     struct bridge *br, *next_br;
451
452     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
453         bridge_destroy(br);
454     }
455     ovsdb_idl_destroy(idl);
456 }
457
458 /* Looks at the list of managers in 'ovs_cfg' and extracts their remote IP
459  * addresses and ports into '*managersp' and '*n_managersp'.  The caller is
460  * responsible for freeing '*managersp' (with free()).
461  *
462  * You may be asking yourself "why does ovs-vswitchd care?", because
463  * ovsdb-server is responsible for connecting to the managers, and ovs-vswitchd
464  * should not be and in fact is not directly involved in that.  But
465  * ovs-vswitchd needs to make sure that ovsdb-server can reach the managers, so
466  * it has to tell in-band control where the managers are to enable that.
467  * (Thus, only managers connected in-band are collected.)
468  */
469 static void
470 collect_in_band_managers(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg,
471                          struct sockaddr_in **managersp, size_t *n_managersp)
472 {
473     struct sockaddr_in *managers = NULL;
474     size_t n_managers = 0;
475     struct sset targets;
476     size_t i;
477
478     /* Collect all of the potential targets from the "targets" columns of the
479      * rows pointed to by "manager_options", excluding any that are
480      * out-of-band. */
481     sset_init(&targets);
482     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_manager_options; i++) {
483         struct ovsrec_manager *m = ovs_cfg->manager_options[i];
484
485         if (m->connection_mode && !strcmp(m->connection_mode, "out-of-band")) {
486             sset_find_and_delete(&targets, m->target);
487         } else {
488             sset_add(&targets, m->target);
489         }
490     }
491
492     /* Now extract the targets' IP addresses. */
493     if (!sset_is_empty(&targets)) {
494         const char *target;
495
496         managers = xmalloc(sset_count(&targets) * sizeof *managers);
497         SSET_FOR_EACH (target, &targets) {
498             union {
499                 struct sockaddr_storage ss;
500                 struct sockaddr_in in;
501             } sa;
502
503             if (stream_parse_target_with_default_port(target, OVSDB_OLD_PORT,
504                                                       &sa.ss)
505                 && sa.ss.ss_family == AF_INET) {
506                 managers[n_managers++] = sa.in;
507             }
508         }
509     }
510     sset_destroy(&targets);
511
512     *managersp = managers;
513     *n_managersp = n_managers;
514 }
515
516 static void
517 bridge_reconfigure(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
518 {
519     unsigned long int *splinter_vlans;
520     struct sockaddr_in *managers;
521     struct bridge *br, *next;
522     int sflow_bridge_number;
523     size_t n_managers;
524
525     COVERAGE_INC(bridge_reconfigure);
526
527     ofproto_set_flow_limit(smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "flow-limit",
528                                         OFPROTO_FLOW_LIMIT_DEFAULT));
529     ofproto_set_max_idle(smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "max-idle",
530                                       OFPROTO_MAX_IDLE_DEFAULT));
531
532     ofproto_set_threads(
533         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "n-handler-threads", 0),
534         smap_get_int(&ovs_cfg->other_config, "n-revalidator-threads", 0));
535
536     /* Destroy "struct bridge"s, "struct port"s, and "struct iface"s according
537      * to 'ovs_cfg', with only very minimal configuration otherwise.
538      *
539      * This is mostly an update to bridge data structures. Nothing is pushed
540      * down to ofproto or lower layers. */
541     add_del_bridges(ovs_cfg);
542     splinter_vlans = collect_splinter_vlans(ovs_cfg);
543     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
544         bridge_collect_wanted_ports(br, splinter_vlans, &br->wanted_ports);
545         bridge_del_ports(br, &br->wanted_ports);
546     }
547     free(splinter_vlans);
548
549     /* Start pushing configuration changes down to the ofproto layer:
550      *
551      *   - Delete ofprotos that are no longer configured.
552      *
553      *   - Delete ports that are no longer configured.
554      *
555      *   - Reconfigure existing ports to their desired configurations, or
556      *     delete them if not possible.
557      *
558      * We have to do all the deletions before we can do any additions, because
559      * the ports to be added might require resources that will be freed up by
560      * deletions (they might especially overlap in name). */
561     bridge_delete_ofprotos();
562     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
563         if (br->ofproto) {
564             bridge_delete_or_reconfigure_ports(br);
565         }
566     }
567
568     /* Finish pushing configuration changes to the ofproto layer:
569      *
570      *     - Create ofprotos that are missing.
571      *
572      *     - Add ports that are missing. */
573     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
574         if (!br->ofproto) {
575             int error;
576
577             error = ofproto_create(br->name, br->type, &br->ofproto);
578             if (error) {
579                 VLOG_ERR("failed to create bridge %s: %s", br->name,
580                          ovs_strerror(error));
581                 shash_destroy(&br->wanted_ports);
582                 bridge_destroy(br);
583             }
584         }
585     }
586     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
587         bridge_add_ports(br, &br->wanted_ports);
588         shash_destroy(&br->wanted_ports);
589     }
590
591     reconfigure_system_stats(ovs_cfg);
592
593     /* Complete the configuration. */
594     sflow_bridge_number = 0;
595     collect_in_band_managers(ovs_cfg, &managers, &n_managers);
596     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
597         struct port *port;
598
599         /* We need the datapath ID early to allow LACP ports to use it as the
600          * default system ID. */
601         bridge_configure_datapath_id(br);
602
603         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
604             struct iface *iface;
605
606             port_configure(port);
607
608             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
609                 iface_set_ofport(iface->cfg, iface->ofp_port);
610                 /* Clear eventual previous errors */
611                 ovsrec_interface_set_error(iface->cfg, NULL);
612                 iface_configure_cfm(iface);
613                 iface_configure_qos(iface, port->cfg->qos);
614                 iface_set_mac(br, port, iface);
615                 ofproto_port_set_bfd(br->ofproto, iface->ofp_port,
616                                      &iface->cfg->bfd);
617             }
618         }
619         bridge_configure_mirrors(br);
620         bridge_configure_forward_bpdu(br);
621         bridge_configure_mac_table(br);
622         bridge_configure_mcast_snooping(br);
623         bridge_configure_remotes(br, managers, n_managers);
624         bridge_configure_netflow(br);
625         bridge_configure_sflow(br, &sflow_bridge_number);
626         bridge_configure_ipfix(br);
627         bridge_configure_stp(br);
628         bridge_configure_tables(br);
629         bridge_configure_dp_desc(br);
630     }
631     free(managers);
632
633     /* The ofproto-dpif provider does some final reconfiguration in its
634      * ->type_run() function.  We have to call it before notifying the database
635      * client that reconfiguration is complete, otherwise there is a very
636      * narrow race window in which e.g. ofproto/trace will not recognize the
637      * new configuration (sometimes this causes unit test failures). */
638     bridge_run__();
639 }
640
641 /* Delete ofprotos which aren't configured or have the wrong type.  Create
642  * ofprotos which don't exist but need to. */
643 static void
644 bridge_delete_ofprotos(void)
645 {
646     struct bridge *br;
647     struct sset names;
648     struct sset types;
649     const char *type;
650
651     /* Delete ofprotos with no bridge or with the wrong type. */
652     sset_init(&names);
653     sset_init(&types);
654     ofproto_enumerate_types(&types);
655     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
656         const char *name;
657
658         ofproto_enumerate_names(type, &names);
659         SSET_FOR_EACH (name, &names) {
660             br = bridge_lookup(name);
661             if (!br || strcmp(type, br->type)) {
662                 ofproto_delete(name, type);
663             }
664         }
665     }
666     sset_destroy(&names);
667     sset_destroy(&types);
668 }
669
670 static ofp_port_t *
671 add_ofp_port(ofp_port_t port, ofp_port_t *ports, size_t *n, size_t *allocated)
672 {
673     if (*n >= *allocated) {
674         ports = x2nrealloc(ports, allocated, sizeof *ports);
675     }
676     ports[(*n)++] = port;
677     return ports;
678 }
679
680 static void
681 bridge_delete_or_reconfigure_ports(struct bridge *br)
682 {
683     struct ofproto_port ofproto_port;
684     struct ofproto_port_dump dump;
685
686     struct sset ofproto_ports;
687     struct port *port, *port_next;
688
689     /* List of "ofp_port"s to delete.  We make a list instead of deleting them
690      * right away because ofproto implementations aren't necessarily able to
691      * iterate through a changing list of ports in an entirely robust way. */
692     ofp_port_t *del;
693     size_t n, allocated;
694     size_t i;
695
696     del = NULL;
697     n = allocated = 0;
698     sset_init(&ofproto_ports);
699
700     /* Main task: Iterate over the ports in 'br->ofproto' and remove the ports
701      * that are not configured in the database.  (This commonly happens when
702      * ports have been deleted, e.g. with "ovs-vsctl del-port".)
703      *
704      * Side tasks: Reconfigure the ports that are still in 'br'.  Delete ports
705      * that have the wrong OpenFlow port number (and arrange to add them back
706      * with the correct OpenFlow port number). */
707     OFPROTO_PORT_FOR_EACH (&ofproto_port, &dump, br->ofproto) {
708         ofp_port_t requested_ofp_port;
709         struct iface *iface;
710
711         sset_add(&ofproto_ports, ofproto_port.name);
712
713         iface = iface_lookup(br, ofproto_port.name);
714         if (!iface) {
715             /* No such iface is configured, so we should delete this
716              * ofproto_port.
717              *
718              * As a corner case exception, keep the port if it's a bond fake
719              * interface. */
720             if (bridge_has_bond_fake_iface(br, ofproto_port.name)
721                 && !strcmp(ofproto_port.type, "internal")) {
722                 continue;
723             }
724             goto delete;
725         }
726
727         if (strcmp(ofproto_port.type, iface->type)
728             || netdev_set_config(iface->netdev, &iface->cfg->options, NULL)) {
729             /* The interface is the wrong type or can't be configured.
730              * Delete it. */
731             goto delete;
732         }
733
734         /* If the requested OpenFlow port for 'iface' changed, and it's not
735          * already the correct port, then we might want to temporarily delete
736          * this interface, so we can add it back again with the new OpenFlow
737          * port number. */
738         requested_ofp_port = iface_get_requested_ofp_port(iface->cfg);
739         if (iface->ofp_port != OFPP_LOCAL &&
740             requested_ofp_port != OFPP_NONE &&
741             requested_ofp_port != iface->ofp_port) {
742             ofp_port_t victim_request;
743             struct iface *victim;
744
745             /* Check for an existing OpenFlow port currently occupying
746              * 'iface''s requested port number.  If there isn't one, then
747              * delete this port.  Otherwise we need to consider further. */
748             victim = iface_from_ofp_port(br, requested_ofp_port);
749             if (!victim) {
750                 goto delete;
751             }
752
753             /* 'victim' is a port currently using 'iface''s requested port
754              * number.  Unless 'victim' specifically requested that port
755              * number, too, then we can delete both 'iface' and 'victim'
756              * temporarily.  (We'll add both of them back again later with new
757              * OpenFlow port numbers.)
758              *
759              * If 'victim' did request port number 'requested_ofp_port', just
760              * like 'iface', then that's a configuration inconsistency that we
761              * can't resolve.  We might as well let it keep its current port
762              * number. */
763             victim_request = iface_get_requested_ofp_port(victim->cfg);
764             if (victim_request != requested_ofp_port) {
765                 del = add_ofp_port(victim->ofp_port, del, &n, &allocated);
766                 iface_destroy(victim);
767                 goto delete;
768             }
769         }
770
771         /* Keep it. */
772         continue;
773
774     delete:
775         iface_destroy(iface);
776         del = add_ofp_port(ofproto_port.ofp_port, del, &n, &allocated);
777     }
778     for (i = 0; i < n; i++) {
779         ofproto_port_del(br->ofproto, del[i]);
780     }
781     free(del);
782
783     /* Iterate over this module's idea of interfaces in 'br'.  Remove any ports
784      * that we didn't see when we iterated through the datapath, i.e. ports
785      * that disappeared underneath use.  This is an unusual situation, but it
786      * can happen in some cases:
787      *
788      *     - An admin runs a command like "ovs-dpctl del-port" (which is a bad
789      *       idea but could happen).
790      *
791      *     - The port represented a device that disappeared, e.g. a tuntap
792      *       device destroyed via "tunctl -d", a physical Ethernet device
793      *       whose module was just unloaded via "rmmod", or a virtual NIC for a
794      *       VM whose VM was just terminated. */
795     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, port_next, hmap_node, &br->ports) {
796         struct iface *iface, *iface_next;
797
798         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, iface_next, port_elem, &port->ifaces) {
799             if (!sset_contains(&ofproto_ports, iface->name)) {
800                 iface_destroy__(iface);
801             }
802         }
803
804         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
805             port_destroy(port);
806         }
807     }
808     sset_destroy(&ofproto_ports);
809 }
810
811 static void
812 bridge_add_ports__(struct bridge *br, const struct shash *wanted_ports,
813                    bool with_requested_port)
814 {
815     struct shash_node *port_node;
816
817     SHASH_FOR_EACH (port_node, wanted_ports) {
818         const struct ovsrec_port *port_cfg = port_node->data;
819         size_t i;
820
821         for (i = 0; i < port_cfg->n_interfaces; i++) {
822             const struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[i];
823             ofp_port_t requested_ofp_port;
824
825             requested_ofp_port = iface_get_requested_ofp_port(iface_cfg);
826             if ((requested_ofp_port != OFPP_NONE) == with_requested_port) {
827                 struct iface *iface = iface_lookup(br, iface_cfg->name);
828
829                 if (!iface) {
830                     iface_create(br, iface_cfg, port_cfg);
831                 }
832             }
833         }
834     }
835 }
836
837 static void
838 bridge_add_ports(struct bridge *br, const struct shash *wanted_ports)
839 {
840     /* First add interfaces that request a particular port number. */
841     bridge_add_ports__(br, wanted_ports, true);
842
843     /* Then add interfaces that want automatic port number assignment.
844      * We add these afterward to avoid accidentally taking a specifically
845      * requested port number. */
846     bridge_add_ports__(br, wanted_ports, false);
847 }
848
849 static void
850 port_configure(struct port *port)
851 {
852     const struct ovsrec_port *cfg = port->cfg;
853     struct bond_settings bond_settings;
854     struct lacp_settings lacp_settings;
855     struct ofproto_bundle_settings s;
856     struct iface *iface;
857
858     if (cfg->vlan_mode && !strcmp(cfg->vlan_mode, "splinter")) {
859         configure_splinter_port(port);
860         return;
861     }
862
863     /* Get name. */
864     s.name = port->name;
865
866     /* Get slaves. */
867     s.n_slaves = 0;
868     s.slaves = xmalloc(list_size(&port->ifaces) * sizeof *s.slaves);
869     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
870         s.slaves[s.n_slaves++] = iface->ofp_port;
871     }
872
873     /* Get VLAN tag. */
874     s.vlan = -1;
875     if (cfg->tag && *cfg->tag >= 0 && *cfg->tag <= 4095) {
876         s.vlan = *cfg->tag;
877     }
878
879     /* Get VLAN trunks. */
880     s.trunks = NULL;
881     if (cfg->n_trunks) {
882         s.trunks = vlan_bitmap_from_array(cfg->trunks, cfg->n_trunks);
883     }
884
885     /* Get VLAN mode. */
886     if (cfg->vlan_mode) {
887         if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "access")) {
888             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
889         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "trunk")) {
890             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
891         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-tagged")) {
892             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_TAGGED;
893         } else if (!strcmp(cfg->vlan_mode, "native-untagged")) {
894             s.vlan_mode = PORT_VLAN_NATIVE_UNTAGGED;
895         } else {
896             /* This "can't happen" because ovsdb-server should prevent it. */
897             VLOG_WARN("port %s: unknown VLAN mode %s, falling "
898                       "back to trunk mode", port->name, cfg->vlan_mode);
899             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
900         }
901     } else {
902         if (s.vlan >= 0) {
903             s.vlan_mode = PORT_VLAN_ACCESS;
904             if (cfg->n_trunks) {
905                 VLOG_WARN("port %s: ignoring trunks in favor of implicit vlan",
906                           port->name);
907             }
908         } else {
909             s.vlan_mode = PORT_VLAN_TRUNK;
910         }
911     }
912     s.use_priority_tags = smap_get_bool(&cfg->other_config, "priority-tags",
913                                         false);
914
915     /* Get LACP settings. */
916     s.lacp = port_configure_lacp(port, &lacp_settings);
917     if (s.lacp) {
918         size_t i = 0;
919
920         s.lacp_slaves = xmalloc(s.n_slaves * sizeof *s.lacp_slaves);
921         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
922             iface_configure_lacp(iface, &s.lacp_slaves[i++]);
923         }
924     } else {
925         s.lacp_slaves = NULL;
926     }
927
928     /* Get bond settings. */
929     if (s.n_slaves > 1) {
930         s.bond = &bond_settings;
931         port_configure_bond(port, &bond_settings);
932     } else {
933         s.bond = NULL;
934         LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
935             netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, 0);
936         }
937     }
938
939     /* Register. */
940     ofproto_bundle_register(port->bridge->ofproto, port, &s);
941
942     /* Clean up. */
943     free(s.slaves);
944     free(s.trunks);
945     free(s.lacp_slaves);
946 }
947
948 /* Pick local port hardware address and datapath ID for 'br'. */
949 static void
950 bridge_configure_datapath_id(struct bridge *br)
951 {
952     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
953     uint64_t dpid;
954     struct iface *local_iface;
955     struct iface *hw_addr_iface;
956     char *dpid_string;
957
958     bridge_pick_local_hw_addr(br, ea, &hw_addr_iface);
959     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
960     if (local_iface) {
961         int error = netdev_set_etheraddr(local_iface->netdev, ea);
962         if (error) {
963             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
964             VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: failed to set bridge "
965                         "Ethernet address: %s",
966                         br->name, ovs_strerror(error));
967         }
968     }
969     memcpy(br->ea, ea, ETH_ADDR_LEN);
970
971     dpid = bridge_pick_datapath_id(br, ea, hw_addr_iface);
972     if (dpid != ofproto_get_datapath_id(br->ofproto)) {
973         VLOG_INFO("bridge %s: using datapath ID %016"PRIx64, br->name, dpid);
974         ofproto_set_datapath_id(br->ofproto, dpid);
975     }
976
977     dpid_string = xasprintf("%016"PRIx64, dpid);
978     ovsrec_bridge_set_datapath_id(br->cfg, dpid_string);
979     free(dpid_string);
980 }
981
982 /* Returns a bitmap of "enum ofputil_protocol"s that are allowed for use with
983  * 'br'. */
984 static uint32_t
985 bridge_get_allowed_versions(struct bridge *br)
986 {
987     if (!br->cfg->n_protocols)
988         return 0;
989
990     return ofputil_versions_from_strings(br->cfg->protocols,
991                                          br->cfg->n_protocols);
992 }
993
994 /* Set NetFlow configuration on 'br'. */
995 static void
996 bridge_configure_netflow(struct bridge *br)
997 {
998     struct ovsrec_netflow *cfg = br->cfg->netflow;
999     struct netflow_options opts;
1000
1001     if (!cfg) {
1002         ofproto_set_netflow(br->ofproto, NULL);
1003         return;
1004     }
1005
1006     memset(&opts, 0, sizeof opts);
1007
1008     /* Get default NetFlow configuration from datapath.
1009      * Apply overrides from 'cfg'. */
1010     ofproto_get_netflow_ids(br->ofproto, &opts.engine_type, &opts.engine_id);
1011     if (cfg->engine_type) {
1012         opts.engine_type = *cfg->engine_type;
1013     }
1014     if (cfg->engine_id) {
1015         opts.engine_id = *cfg->engine_id;
1016     }
1017
1018     /* Configure active timeout interval. */
1019     opts.active_timeout = cfg->active_timeout;
1020     if (!opts.active_timeout) {
1021         opts.active_timeout = -1;
1022     } else if (opts.active_timeout < 0) {
1023         VLOG_WARN("bridge %s: active timeout interval set to negative "
1024                   "value, using default instead (%d seconds)", br->name,
1025                   NF_ACTIVE_TIMEOUT_DEFAULT);
1026         opts.active_timeout = -1;
1027     }
1028
1029     /* Add engine ID to interface number to disambiguate bridgs? */
1030     opts.add_id_to_iface = cfg->add_id_to_interface;
1031     if (opts.add_id_to_iface) {
1032         if (opts.engine_id > 0x7f) {
1033             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling may conflict with "
1034                       "another vswitch, choose an engine id less than 128",
1035                       br->name);
1036         }
1037         if (hmap_count(&br->ports) > 508) {
1038             VLOG_WARN("bridge %s: NetFlow port mangling will conflict with "
1039                       "another port when more than 508 ports are used",
1040                       br->name);
1041         }
1042     }
1043
1044     /* Collectors. */
1045     sset_init(&opts.collectors);
1046     sset_add_array(&opts.collectors, cfg->targets, cfg->n_targets);
1047
1048     /* Configure. */
1049     if (ofproto_set_netflow(br->ofproto, &opts)) {
1050         VLOG_ERR("bridge %s: problem setting netflow collectors", br->name);
1051     }
1052     sset_destroy(&opts.collectors);
1053 }
1054
1055 /* Set sFlow configuration on 'br'. */
1056 static void
1057 bridge_configure_sflow(struct bridge *br, int *sflow_bridge_number)
1058 {
1059     const struct ovsrec_sflow *cfg = br->cfg->sflow;
1060     struct ovsrec_controller **controllers;
1061     struct ofproto_sflow_options oso;
1062     size_t n_controllers;
1063     size_t i;
1064
1065     if (!cfg) {
1066         ofproto_set_sflow(br->ofproto, NULL);
1067         return;
1068     }
1069
1070     memset(&oso, 0, sizeof oso);
1071
1072     sset_init(&oso.targets);
1073     sset_add_array(&oso.targets, cfg->targets, cfg->n_targets);
1074
1075     oso.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
1076     if (cfg->sampling) {
1077         oso.sampling_rate = *cfg->sampling;
1078     }
1079
1080     oso.polling_interval = SFL_DEFAULT_POLLING_INTERVAL;
1081     if (cfg->polling) {
1082         oso.polling_interval = *cfg->polling;
1083     }
1084
1085     oso.header_len = SFL_DEFAULT_HEADER_SIZE;
1086     if (cfg->header) {
1087         oso.header_len = *cfg->header;
1088     }
1089
1090     oso.sub_id = (*sflow_bridge_number)++;
1091     oso.agent_device = cfg->agent;
1092
1093     oso.control_ip = NULL;
1094     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
1095     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
1096         if (controllers[i]->local_ip) {
1097             oso.control_ip = controllers[i]->local_ip;
1098             break;
1099         }
1100     }
1101     ofproto_set_sflow(br->ofproto, &oso);
1102
1103     sset_destroy(&oso.targets);
1104 }
1105
1106 /* Returns whether a IPFIX row is valid. */
1107 static bool
1108 ovsrec_ipfix_is_valid(const struct ovsrec_ipfix *ipfix)
1109 {
1110     return ipfix && ipfix->n_targets > 0;
1111 }
1112
1113 /* Returns whether a Flow_Sample_Collector_Set row is valid. */
1114 static bool
1115 ovsrec_fscs_is_valid(const struct ovsrec_flow_sample_collector_set *fscs,
1116                      const struct bridge *br)
1117 {
1118     return ovsrec_ipfix_is_valid(fscs->ipfix) && fscs->bridge == br->cfg;
1119 }
1120
1121 /* Set IPFIX configuration on 'br'. */
1122 static void
1123 bridge_configure_ipfix(struct bridge *br)
1124 {
1125     const struct ovsrec_ipfix *be_cfg = br->cfg->ipfix;
1126     bool valid_be_cfg = ovsrec_ipfix_is_valid(be_cfg);
1127     const struct ovsrec_flow_sample_collector_set *fe_cfg;
1128     struct ofproto_ipfix_bridge_exporter_options be_opts;
1129     struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *fe_opts = NULL;
1130     size_t n_fe_opts = 0;
1131
1132     OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
1133         if (ovsrec_fscs_is_valid(fe_cfg, br)) {
1134             n_fe_opts++;
1135         }
1136     }
1137
1138     if (!valid_be_cfg && n_fe_opts == 0) {
1139         ofproto_set_ipfix(br->ofproto, NULL, NULL, 0);
1140         return;
1141     }
1142
1143     if (valid_be_cfg) {
1144         memset(&be_opts, 0, sizeof be_opts);
1145
1146         sset_init(&be_opts.targets);
1147         sset_add_array(&be_opts.targets, be_cfg->targets, be_cfg->n_targets);
1148
1149         if (be_cfg->sampling) {
1150             be_opts.sampling_rate = *be_cfg->sampling;
1151         } else {
1152             be_opts.sampling_rate = SFL_DEFAULT_SAMPLING_RATE;
1153         }
1154         if (be_cfg->obs_domain_id) {
1155             be_opts.obs_domain_id = *be_cfg->obs_domain_id;
1156         }
1157         if (be_cfg->obs_point_id) {
1158             be_opts.obs_point_id = *be_cfg->obs_point_id;
1159         }
1160         if (be_cfg->cache_active_timeout) {
1161             be_opts.cache_active_timeout = *be_cfg->cache_active_timeout;
1162         }
1163         if (be_cfg->cache_max_flows) {
1164             be_opts.cache_max_flows = *be_cfg->cache_max_flows;
1165         }
1166     }
1167
1168     if (n_fe_opts > 0) {
1169         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts;
1170         fe_opts = xcalloc(n_fe_opts, sizeof *fe_opts);
1171         opts = fe_opts;
1172         OVSREC_FLOW_SAMPLE_COLLECTOR_SET_FOR_EACH(fe_cfg, idl) {
1173             if (ovsrec_fscs_is_valid(fe_cfg, br)) {
1174                 opts->collector_set_id = fe_cfg->id;
1175                 sset_init(&opts->targets);
1176                 sset_add_array(&opts->targets, fe_cfg->ipfix->targets,
1177                                fe_cfg->ipfix->n_targets);
1178                 opts->cache_active_timeout = fe_cfg->ipfix->cache_active_timeout
1179                     ? *fe_cfg->ipfix->cache_active_timeout : 0;
1180                 opts->cache_max_flows = fe_cfg->ipfix->cache_max_flows
1181                     ? *fe_cfg->ipfix->cache_max_flows : 0;
1182                 opts++;
1183             }
1184         }
1185     }
1186
1187     ofproto_set_ipfix(br->ofproto, valid_be_cfg ? &be_opts : NULL, fe_opts,
1188                       n_fe_opts);
1189
1190     if (valid_be_cfg) {
1191         sset_destroy(&be_opts.targets);
1192     }
1193
1194     if (n_fe_opts > 0) {
1195         struct ofproto_ipfix_flow_exporter_options *opts = fe_opts;
1196         size_t i;
1197         for (i = 0; i < n_fe_opts; i++) {
1198             sset_destroy(&opts->targets);
1199             opts++;
1200         }
1201         free(fe_opts);
1202     }
1203 }
1204
1205 static void
1206 port_configure_stp(const struct ofproto *ofproto, struct port *port,
1207                    struct ofproto_port_stp_settings *port_s,
1208                    int *port_num_counter, unsigned long *port_num_bitmap)
1209 {
1210     const char *config_str;
1211     struct iface *iface;
1212
1213     if (!smap_get_bool(&port->cfg->other_config, "stp-enable", true)) {
1214         port_s->enable = false;
1215         return;
1216     } else {
1217         port_s->enable = true;
1218     }
1219
1220     /* STP over bonds is not supported. */
1221     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
1222         VLOG_ERR("port %s: cannot enable STP on bonds, disabling",
1223                  port->name);
1224         port_s->enable = false;
1225         return;
1226     }
1227
1228     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
1229
1230     /* Internal ports shouldn't participate in spanning tree, so
1231      * skip them. */
1232     if (!strcmp(iface->type, "internal")) {
1233         VLOG_DBG("port %s: disable STP on internal ports", port->name);
1234         port_s->enable = false;
1235         return;
1236     }
1237
1238     /* STP on mirror output ports is not supported. */
1239     if (ofproto_is_mirror_output_bundle(ofproto, port)) {
1240         VLOG_DBG("port %s: disable STP on mirror ports", port->name);
1241         port_s->enable = false;
1242         return;
1243     }
1244
1245     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-num");
1246     if (config_str) {
1247         unsigned long int port_num = strtoul(config_str, NULL, 0);
1248         int port_idx = port_num - 1;
1249
1250         if (port_num < 1 || port_num > STP_MAX_PORTS) {
1251             VLOG_ERR("port %s: invalid stp-port-num", port->name);
1252             port_s->enable = false;
1253             return;
1254         }
1255
1256         if (bitmap_is_set(port_num_bitmap, port_idx)) {
1257             VLOG_ERR("port %s: duplicate stp-port-num %lu, disabling",
1258                     port->name, port_num);
1259             port_s->enable = false;
1260             return;
1261         }
1262         bitmap_set1(port_num_bitmap, port_idx);
1263         port_s->port_num = port_idx;
1264     } else {
1265         if (*port_num_counter >= STP_MAX_PORTS) {
1266             VLOG_ERR("port %s: too many STP ports, disabling", port->name);
1267             port_s->enable = false;
1268             return;
1269         }
1270
1271         port_s->port_num = (*port_num_counter)++;
1272     }
1273
1274     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-path-cost");
1275     if (config_str) {
1276         port_s->path_cost = strtoul(config_str, NULL, 10);
1277     } else {
1278         enum netdev_features current;
1279         unsigned int mbps;
1280
1281         netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1282         mbps = netdev_features_to_bps(current, 100 * 1000 * 1000) / 1000000;
1283         port_s->path_cost = stp_convert_speed_to_cost(mbps);
1284     }
1285
1286     config_str = smap_get(&port->cfg->other_config, "stp-port-priority");
1287     if (config_str) {
1288         port_s->priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1289     } else {
1290         port_s->priority = STP_DEFAULT_PORT_PRIORITY;
1291     }
1292 }
1293
1294 /* Set spanning tree configuration on 'br'. */
1295 static void
1296 bridge_configure_stp(struct bridge *br)
1297 {
1298     if (!br->cfg->stp_enable) {
1299         ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1300     } else {
1301         struct ofproto_stp_settings br_s;
1302         const char *config_str;
1303         struct port *port;
1304         int port_num_counter;
1305         unsigned long *port_num_bitmap;
1306
1307         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-system-id");
1308         if (config_str) {
1309             uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN];
1310
1311             if (eth_addr_from_string(config_str, ea)) {
1312                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(ea);
1313             } else {
1314                 br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1315                 VLOG_ERR("bridge %s: invalid stp-system-id, defaulting "
1316                          "to "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(br->ea));
1317             }
1318         } else {
1319             br_s.system_id = eth_addr_to_uint64(br->ea);
1320         }
1321
1322         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-priority");
1323         if (config_str) {
1324             br_s.priority = strtoul(config_str, NULL, 0);
1325         } else {
1326             br_s.priority = STP_DEFAULT_BRIDGE_PRIORITY;
1327         }
1328
1329         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-hello-time");
1330         if (config_str) {
1331             br_s.hello_time = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1332         } else {
1333             br_s.hello_time = STP_DEFAULT_HELLO_TIME;
1334         }
1335
1336         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-max-age");
1337         if (config_str) {
1338             br_s.max_age = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1339         } else {
1340             br_s.max_age = STP_DEFAULT_MAX_AGE;
1341         }
1342
1343         config_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "stp-forward-delay");
1344         if (config_str) {
1345             br_s.fwd_delay = strtoul(config_str, NULL, 10) * 1000;
1346         } else {
1347             br_s.fwd_delay = STP_DEFAULT_FWD_DELAY;
1348         }
1349
1350         /* Configure STP on the bridge. */
1351         if (ofproto_set_stp(br->ofproto, &br_s)) {
1352             VLOG_ERR("bridge %s: could not enable STP", br->name);
1353             return;
1354         }
1355
1356         /* Users must either set the port number with the "stp-port-num"
1357          * configuration on all ports or none.  If manual configuration
1358          * is not done, then we allocate them sequentially. */
1359         port_num_counter = 0;
1360         port_num_bitmap = bitmap_allocate(STP_MAX_PORTS);
1361         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1362             struct ofproto_port_stp_settings port_s;
1363             struct iface *iface;
1364
1365             port_configure_stp(br->ofproto, port, &port_s,
1366                                &port_num_counter, port_num_bitmap);
1367
1368             /* As bonds are not supported, just apply configuration to
1369              * all interfaces. */
1370             LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
1371                 if (ofproto_port_set_stp(br->ofproto, iface->ofp_port,
1372                                          &port_s)) {
1373                     VLOG_ERR("port %s: could not enable STP", port->name);
1374                     continue;
1375                 }
1376             }
1377         }
1378
1379         if (bitmap_scan(port_num_bitmap, 1, 0, STP_MAX_PORTS) != STP_MAX_PORTS
1380                     && port_num_counter) {
1381             VLOG_ERR("bridge %s: must manually configure all STP port "
1382                      "IDs or none, disabling", br->name);
1383             ofproto_set_stp(br->ofproto, NULL);
1384         }
1385         bitmap_free(port_num_bitmap);
1386     }
1387 }
1388
1389 static bool
1390 bridge_has_bond_fake_iface(const struct bridge *br, const char *name)
1391 {
1392     const struct port *port = port_lookup(br, name);
1393     return port && port_is_bond_fake_iface(port);
1394 }
1395
1396 static bool
1397 port_is_bond_fake_iface(const struct port *port)
1398 {
1399     return port->cfg->bond_fake_iface && !list_is_short(&port->ifaces);
1400 }
1401
1402 static void
1403 add_del_bridges(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
1404 {
1405     struct bridge *br, *next;
1406     struct shash new_br;
1407     size_t i;
1408
1409     /* Collect new bridges' names and types. */
1410     shash_init(&new_br);
1411     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1412         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
1413         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1414
1415         if (strchr(br_cfg->name, '/')) {
1416             /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing arbitrary
1417              * directories, e.g. consider a bridge named "../../../etc/". */
1418             VLOG_WARN_RL(&rl, "ignoring bridge with invalid name \"%s\"",
1419                          br_cfg->name);
1420         } else if (!shash_add_once(&new_br, br_cfg->name, br_cfg)) {
1421             VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s specified twice", br_cfg->name);
1422         }
1423     }
1424
1425     /* Get rid of deleted bridges or those whose types have changed.
1426      * Update 'cfg' of bridges that still exist. */
1427     HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next, node, &all_bridges) {
1428         br->cfg = shash_find_data(&new_br, br->name);
1429         if (!br->cfg || strcmp(br->type, ofproto_normalize_type(
1430                                    br->cfg->datapath_type))) {
1431             bridge_destroy(br);
1432         }
1433     }
1434
1435     /* Add new bridges. */
1436     for (i = 0; i < cfg->n_bridges; i++) {
1437         const struct ovsrec_bridge *br_cfg = cfg->bridges[i];
1438         struct bridge *br = bridge_lookup(br_cfg->name);
1439         if (!br) {
1440             bridge_create(br_cfg);
1441         }
1442     }
1443
1444     shash_destroy(&new_br);
1445 }
1446
1447 /* Configures 'netdev' based on the "options" column in 'iface_cfg'.
1448  * Returns 0 if successful, otherwise a positive errno value. */
1449 static int
1450 iface_set_netdev_config(const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1451                         struct netdev *netdev, char **errp)
1452 {
1453     return netdev_set_config(netdev, &iface_cfg->options, errp);
1454 }
1455
1456 /* Opens a network device for 'if_cfg' and configures it.  Adds the network
1457  * device to br->ofproto and stores the OpenFlow port number in '*ofp_portp'.
1458  *
1459  * If successful, returns 0 and stores the network device in '*netdevp'.  On
1460  * failure, returns a positive errno value and stores NULL in '*netdevp'. */
1461 static int
1462 iface_do_create(const struct bridge *br,
1463                 const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1464                 const struct ovsrec_port *port_cfg,
1465                 ofp_port_t *ofp_portp, struct netdev **netdevp,
1466                 char **errp)
1467 {
1468     struct netdev *netdev = NULL;
1469     int error;
1470
1471     if (netdev_is_reserved_name(iface_cfg->name)) {
1472         VLOG_WARN("could not create interface %s, name is reserved",
1473                   iface_cfg->name);
1474         error = EINVAL;
1475         goto error;
1476     }
1477
1478     error = netdev_open(iface_cfg->name,
1479                         iface_get_type(iface_cfg, br->cfg), &netdev);
1480     if (error) {
1481         VLOG_WARN_BUF(errp, "could not open network device %s (%s)",
1482                       iface_cfg->name, ovs_strerror(error));
1483         goto error;
1484     }
1485
1486     error = iface_set_netdev_config(iface_cfg, netdev, errp);
1487     if (error) {
1488         goto error;
1489     }
1490
1491     *ofp_portp = iface_pick_ofport(iface_cfg);
1492     error = ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, ofp_portp);
1493     if (error) {
1494         goto error;
1495     }
1496
1497     VLOG_INFO("bridge %s: added interface %s on port %d",
1498               br->name, iface_cfg->name, *ofp_portp);
1499
1500     if (port_cfg->vlan_mode && !strcmp(port_cfg->vlan_mode, "splinter")) {
1501         netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
1502     }
1503
1504     *netdevp = netdev;
1505     return 0;
1506
1507 error:
1508     *netdevp = NULL;
1509     netdev_close(netdev);
1510     return error;
1511 }
1512
1513 /* Creates a new iface on 'br' based on 'if_cfg'.  The new iface has OpenFlow
1514  * port number 'ofp_port'.  If ofp_port is OFPP_NONE, an OpenFlow port is
1515  * automatically allocated for the iface.  Takes ownership of and
1516  * deallocates 'if_cfg'.
1517  *
1518  * Return true if an iface is successfully created, false otherwise. */
1519 static bool
1520 iface_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_interface *iface_cfg,
1521              const struct ovsrec_port *port_cfg)
1522 {
1523     struct netdev *netdev;
1524     struct iface *iface;
1525     ofp_port_t ofp_port;
1526     struct port *port;
1527     char *errp = NULL;
1528     int error;
1529
1530     /* Do the bits that can fail up front. */
1531     ovs_assert(!iface_lookup(br, iface_cfg->name));
1532     error = iface_do_create(br, iface_cfg, port_cfg, &ofp_port, &netdev, &errp);
1533     if (error) {
1534         iface_clear_db_record(iface_cfg, errp);
1535         free(errp);
1536         return false;
1537     }
1538
1539     /* Get or create the port structure. */
1540     port = port_lookup(br, port_cfg->name);
1541     if (!port) {
1542         port = port_create(br, port_cfg);
1543     }
1544
1545     /* Create the iface structure. */
1546     iface = xzalloc(sizeof *iface);
1547     list_push_back(&port->ifaces, &iface->port_elem);
1548     hmap_insert(&br->iface_by_name, &iface->name_node,
1549                 hash_string(iface_cfg->name, 0));
1550     iface->port = port;
1551     iface->name = xstrdup(iface_cfg->name);
1552     iface->ofp_port = ofp_port;
1553     iface->netdev = netdev;
1554     iface->type = iface_get_type(iface_cfg, br->cfg);
1555     iface->cfg = iface_cfg;
1556     hmap_insert(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node,
1557                 hash_ofp_port(ofp_port));
1558
1559     /* Populate initial status in database. */
1560     iface_refresh_stats(iface);
1561     iface_refresh_netdev_status(iface);
1562
1563     /* Add bond fake iface if necessary. */
1564     if (port_is_bond_fake_iface(port)) {
1565         struct ofproto_port ofproto_port;
1566
1567         if (ofproto_port_query_by_name(br->ofproto, port->name,
1568                                        &ofproto_port)) {
1569             struct netdev *netdev;
1570             int error;
1571
1572             error = netdev_open(port->name, "internal", &netdev);
1573             if (!error) {
1574                 ofp_port_t fake_ofp_port = OFPP_NONE;
1575                 ofproto_port_add(br->ofproto, netdev, &fake_ofp_port);
1576                 netdev_close(netdev);
1577             } else {
1578                 VLOG_WARN("could not open network device %s (%s)",
1579                           port->name, ovs_strerror(error));
1580             }
1581         } else {
1582             /* Already exists, nothing to do. */
1583             ofproto_port_destroy(&ofproto_port);
1584         }
1585     }
1586
1587     return true;
1588 }
1589
1590 /* Set forward BPDU option. */
1591 static void
1592 bridge_configure_forward_bpdu(struct bridge *br)
1593 {
1594     ofproto_set_forward_bpdu(br->ofproto,
1595                              smap_get_bool(&br->cfg->other_config,
1596                                            "forward-bpdu",
1597                                            false));
1598 }
1599
1600 /* Set MAC learning table configuration for 'br'. */
1601 static void
1602 bridge_configure_mac_table(struct bridge *br)
1603 {
1604     const char *idle_time_str;
1605     int idle_time;
1606
1607     const char *mac_table_size_str;
1608     int mac_table_size;
1609
1610     idle_time_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-aging-time");
1611     idle_time = (idle_time_str && atoi(idle_time_str)
1612                  ? atoi(idle_time_str)
1613                  : MAC_ENTRY_DEFAULT_IDLE_TIME);
1614
1615     mac_table_size_str = smap_get(&br->cfg->other_config, "mac-table-size");
1616     mac_table_size = (mac_table_size_str && atoi(mac_table_size_str)
1617                       ? atoi(mac_table_size_str)
1618                       : MAC_DEFAULT_MAX);
1619
1620     ofproto_set_mac_table_config(br->ofproto, idle_time, mac_table_size);
1621 }
1622
1623 /* Set multicast snooping table configuration for 'br'. */
1624 static void
1625 bridge_configure_mcast_snooping(struct bridge *br)
1626 {
1627     if (!br->cfg->mcast_snooping_enable) {
1628         ofproto_set_mcast_snooping(br->ofproto, NULL);
1629     } else {
1630         struct port *port;
1631         struct ofproto_mcast_snooping_settings br_s;
1632         const char *idle_time_str;
1633         const char *max_entries_str;
1634
1635         idle_time_str = smap_get(&br->cfg->other_config,
1636                                  "mcast-snooping-aging-time");
1637         br_s.idle_time = (idle_time_str && atoi(idle_time_str)
1638                           ? atoi(idle_time_str)
1639                           : MCAST_ENTRY_DEFAULT_IDLE_TIME);
1640
1641         max_entries_str = smap_get(&br->cfg->other_config,
1642                                    "mcast-snooping-table-size");
1643         br_s.max_entries = (max_entries_str && atoi(max_entries_str)
1644                             ? atoi(max_entries_str)
1645                             : MCAST_DEFAULT_MAX_ENTRIES);
1646
1647         br_s.flood_unreg = !smap_get_bool(&br->cfg->other_config,
1648                                     "mcast-snooping-disable-flood-unregistered",
1649                                     false);
1650
1651         /* Configure multicast snooping on the bridge */
1652         if (ofproto_set_mcast_snooping(br->ofproto, &br_s)) {
1653             VLOG_ERR("bridge %s: could not enable multicast snooping",
1654                      br->name);
1655             return;
1656         }
1657
1658         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1659             bool flood = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
1660                                        "mcast-snooping-flood", false);
1661             if (ofproto_port_set_mcast_snooping(br->ofproto, port, flood)) {
1662                 VLOG_ERR("port %s: could not configure mcast snooping",
1663                          port->name);
1664             }
1665         }
1666     }
1667 }
1668
1669 static void
1670 find_local_hw_addr(const struct bridge *br, uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
1671                    const struct port *fake_br, struct iface **hw_addr_iface)
1672 {
1673     struct hmapx mirror_output_ports;
1674     struct port *port;
1675     bool found_addr = false;
1676     int error;
1677     int i;
1678
1679     /* Mirror output ports don't participate in picking the local hardware
1680      * address.  ofproto can't help us find out whether a given port is a
1681      * mirror output because we haven't configured mirrors yet, so we need to
1682      * accumulate them ourselves. */
1683     hmapx_init(&mirror_output_ports);
1684     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
1685         struct ovsrec_mirror *m = br->cfg->mirrors[i];
1686         if (m->output_port) {
1687             hmapx_add(&mirror_output_ports, m->output_port);
1688         }
1689     }
1690
1691     /* Otherwise choose the minimum non-local MAC address among all of the
1692      * interfaces. */
1693     HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
1694         uint8_t iface_ea[ETH_ADDR_LEN];
1695         struct iface *candidate;
1696         struct iface *iface;
1697
1698         /* Mirror output ports don't participate. */
1699         if (hmapx_contains(&mirror_output_ports, port->cfg)) {
1700             continue;
1701         }
1702
1703         /* Choose the MAC address to represent the port. */
1704         iface = NULL;
1705         if (port->cfg->mac && eth_addr_from_string(port->cfg->mac, iface_ea)) {
1706             /* Find the interface with this Ethernet address (if any) so that
1707              * we can provide the correct devname to the caller. */
1708             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1709                 uint8_t candidate_ea[ETH_ADDR_LEN];
1710                 if (!netdev_get_etheraddr(candidate->netdev, candidate_ea)
1711                     && eth_addr_equals(iface_ea, candidate_ea)) {
1712                     iface = candidate;
1713                 }
1714             }
1715         } else {
1716             /* Choose the interface whose MAC address will represent the port.
1717              * The Linux kernel bonding code always chooses the MAC address of
1718              * the first slave added to a bond, and the Fedora networking
1719              * scripts always add slaves to a bond in alphabetical order, so
1720              * for compatibility we choose the interface with the name that is
1721              * first in alphabetical order. */
1722             LIST_FOR_EACH (candidate, port_elem, &port->ifaces) {
1723                 if (!iface || strcmp(candidate->name, iface->name) < 0) {
1724                     iface = candidate;
1725                 }
1726             }
1727
1728             /* The local port doesn't count (since we're trying to choose its
1729              * MAC address anyway). */
1730             if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
1731                 continue;
1732             }
1733
1734             /* For fake bridges we only choose from ports with the same tag */
1735             if (fake_br && fake_br->cfg && fake_br->cfg->tag) {
1736                 if (!port->cfg->tag) {
1737                     continue;
1738                 }
1739                 if (*port->cfg->tag != *fake_br->cfg->tag) {
1740                     continue;
1741                 }
1742             }
1743
1744             /* Grab MAC. */
1745             error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, iface_ea);
1746             if (error) {
1747                 continue;
1748             }
1749         }
1750
1751         /* Compare against our current choice. */
1752         if (!eth_addr_is_multicast(iface_ea) &&
1753             !eth_addr_is_local(iface_ea) &&
1754             !eth_addr_is_reserved(iface_ea) &&
1755             !eth_addr_is_zero(iface_ea) &&
1756             (!found_addr || eth_addr_compare_3way(iface_ea, ea) < 0))
1757         {
1758             memcpy(ea, iface_ea, ETH_ADDR_LEN);
1759             *hw_addr_iface = iface;
1760             found_addr = true;
1761         }
1762     }
1763
1764     if (!found_addr) {
1765         memcpy(ea, br->default_ea, ETH_ADDR_LEN);
1766         *hw_addr_iface = NULL;
1767     }
1768
1769     hmapx_destroy(&mirror_output_ports);
1770 }
1771
1772 static void
1773 bridge_pick_local_hw_addr(struct bridge *br, uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN],
1774                           struct iface **hw_addr_iface)
1775 {
1776     const char *hwaddr;
1777     *hw_addr_iface = NULL;
1778
1779     /* Did the user request a particular MAC? */
1780     hwaddr = smap_get(&br->cfg->other_config, "hwaddr");
1781     if (hwaddr && eth_addr_from_string(hwaddr, ea)) {
1782         if (eth_addr_is_multicast(ea)) {
1783             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to multicast "
1784                      "address "ETH_ADDR_FMT, br->name, ETH_ADDR_ARGS(ea));
1785         } else if (eth_addr_is_zero(ea)) {
1786             VLOG_ERR("bridge %s: cannot set MAC address to zero", br->name);
1787         } else {
1788             return;
1789         }
1790     }
1791
1792     /* Find a local hw address */
1793     find_local_hw_addr(br, ea, NULL, hw_addr_iface);
1794 }
1795
1796 /* Choose and returns the datapath ID for bridge 'br' given that the bridge
1797  * Ethernet address is 'bridge_ea'.  If 'bridge_ea' is the Ethernet address of
1798  * an interface on 'br', then that interface must be passed in as
1799  * 'hw_addr_iface'; if 'bridge_ea' was derived some other way, then
1800  * 'hw_addr_iface' must be passed in as a null pointer. */
1801 static uint64_t
1802 bridge_pick_datapath_id(struct bridge *br,
1803                         const uint8_t bridge_ea[ETH_ADDR_LEN],
1804                         struct iface *hw_addr_iface)
1805 {
1806     /*
1807      * The procedure for choosing a bridge MAC address will, in the most
1808      * ordinary case, also choose a unique MAC that we can use as a datapath
1809      * ID.  In some special cases, though, multiple bridges will end up with
1810      * the same MAC address.  This is OK for the bridges, but it will confuse
1811      * the OpenFlow controller, because each datapath needs a unique datapath
1812      * ID.
1813      *
1814      * Datapath IDs must be unique.  It is also very desirable that they be
1815      * stable from one run to the next, so that policy set on a datapath
1816      * "sticks".
1817      */
1818     const char *datapath_id;
1819     uint64_t dpid;
1820
1821     datapath_id = smap_get(&br->cfg->other_config, "datapath-id");
1822     if (datapath_id && dpid_from_string(datapath_id, &dpid)) {
1823         return dpid;
1824     }
1825
1826     if (!hw_addr_iface) {
1827         /*
1828          * A purely internal bridge, that is, one that has no non-virtual
1829          * network devices on it at all, is difficult because it has no
1830          * natural unique identifier at all.
1831          *
1832          * When the host is a XenServer, we handle this case by hashing the
1833          * host's UUID with the name of the bridge.  Names of bridges are
1834          * persistent across XenServer reboots, although they can be reused if
1835          * an internal network is destroyed and then a new one is later
1836          * created, so this is fairly effective.
1837          *
1838          * When the host is not a XenServer, we punt by using a random MAC
1839          * address on each run.
1840          */
1841         const char *host_uuid = xenserver_get_host_uuid();
1842         if (host_uuid) {
1843             char *combined = xasprintf("%s,%s", host_uuid, br->name);
1844             dpid = dpid_from_hash(combined, strlen(combined));
1845             free(combined);
1846             return dpid;
1847         }
1848     }
1849
1850     return eth_addr_to_uint64(bridge_ea);
1851 }
1852
1853 static uint64_t
1854 dpid_from_hash(const void *data, size_t n)
1855 {
1856     uint8_t hash[SHA1_DIGEST_SIZE];
1857
1858     BUILD_ASSERT_DECL(sizeof hash >= ETH_ADDR_LEN);
1859     sha1_bytes(data, n, hash);
1860     eth_addr_mark_random(hash);
1861     return eth_addr_to_uint64(hash);
1862 }
1863
1864 static void
1865 iface_refresh_netdev_status(struct iface *iface)
1866 {
1867     struct smap smap;
1868
1869     enum netdev_features current;
1870     enum netdev_flags flags;
1871     const char *link_state;
1872     uint8_t mac[ETH_ADDR_LEN];
1873     int64_t bps, mtu_64, ifindex64, link_resets;
1874     int mtu, error;
1875
1876     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1877         return;
1878     }
1879
1880     if (iface->change_seq == netdev_get_change_seq(iface->netdev)
1881         && !status_txn_try_again) {
1882         return;
1883     }
1884
1885     iface->change_seq = netdev_get_change_seq(iface->netdev);
1886
1887     smap_init(&smap);
1888
1889     if (!netdev_get_status(iface->netdev, &smap)) {
1890         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, &smap);
1891     } else {
1892         ovsrec_interface_set_status(iface->cfg, NULL);
1893     }
1894
1895     smap_destroy(&smap);
1896
1897     error = netdev_get_flags(iface->netdev, &flags);
1898     if (!error) {
1899         const char *state = flags & NETDEV_UP ? "up" : "down";
1900
1901         ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, state);
1902     } else {
1903         ovsrec_interface_set_admin_state(iface->cfg, NULL);
1904     }
1905
1906     link_state = netdev_get_carrier(iface->netdev) ? "up" : "down";
1907     ovsrec_interface_set_link_state(iface->cfg, link_state);
1908
1909     link_resets = netdev_get_carrier_resets(iface->netdev);
1910     ovsrec_interface_set_link_resets(iface->cfg, &link_resets, 1);
1911
1912     error = netdev_get_features(iface->netdev, &current, NULL, NULL, NULL);
1913     bps = !error ? netdev_features_to_bps(current, 0) : 0;
1914     if (bps) {
1915         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg,
1916                                     netdev_features_is_full_duplex(current)
1917                                     ? "full" : "half");
1918         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, &bps, 1);
1919     } else {
1920         ovsrec_interface_set_duplex(iface->cfg, NULL);
1921         ovsrec_interface_set_link_speed(iface->cfg, NULL, 0);
1922     }
1923
1924     error = netdev_get_mtu(iface->netdev, &mtu);
1925     if (!error) {
1926         mtu_64 = mtu;
1927         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, &mtu_64, 1);
1928     } else {
1929         ovsrec_interface_set_mtu(iface->cfg, NULL, 0);
1930     }
1931
1932     error = netdev_get_etheraddr(iface->netdev, mac);
1933     if (!error) {
1934         char mac_string[32];
1935
1936         sprintf(mac_string, ETH_ADDR_FMT, ETH_ADDR_ARGS(mac));
1937         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, mac_string);
1938     } else {
1939         ovsrec_interface_set_mac_in_use(iface->cfg, NULL);
1940     }
1941
1942     /* The netdev may return a negative number (such as -EOPNOTSUPP)
1943      * if there is no valid ifindex number. */
1944     ifindex64 = netdev_get_ifindex(iface->netdev);
1945     if (ifindex64 < 0) {
1946         ifindex64 = 0;
1947     }
1948     ovsrec_interface_set_ifindex(iface->cfg, &ifindex64, 1);
1949 }
1950
1951 static void
1952 iface_refresh_ofproto_status(struct iface *iface)
1953 {
1954     int current;
1955
1956     if (iface_is_synthetic(iface)) {
1957         return;
1958     }
1959
1960     current = ofproto_port_is_lacp_current(iface->port->bridge->ofproto,
1961                                            iface->ofp_port);
1962     if (current >= 0) {
1963         bool bl = current;
1964         ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, &bl, 1);
1965     } else {
1966         ovsrec_interface_set_lacp_current(iface->cfg, NULL, 0);
1967     }
1968
1969     if (ofproto_port_cfm_status_changed(iface->port->bridge->ofproto,
1970                                         iface->ofp_port)
1971         || status_txn_try_again) {
1972         iface_refresh_cfm_stats(iface);
1973     }
1974
1975     if (ofproto_port_bfd_status_changed(iface->port->bridge->ofproto,
1976                                         iface->ofp_port)
1977         || status_txn_try_again) {
1978         struct smap smap;
1979
1980         smap_init(&smap);
1981         ofproto_port_get_bfd_status(iface->port->bridge->ofproto,
1982                                     iface->ofp_port, &smap);
1983         ovsrec_interface_set_bfd_status(iface->cfg, &smap);
1984         smap_destroy(&smap);
1985     }
1986 }
1987
1988 /* Writes 'iface''s CFM statistics to the database. 'iface' must not be
1989  * synthetic. */
1990 static void
1991 iface_refresh_cfm_stats(struct iface *iface)
1992 {
1993     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
1994     struct cfm_status status;
1995     int error;
1996
1997     error = ofproto_port_get_cfm_status(iface->port->bridge->ofproto,
1998                                         iface->ofp_port, &status);
1999     if (error > 0) {
2000         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, NULL, 0);
2001         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, NULL, 0);
2002         ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
2003         ovsrec_interface_set_cfm_flap_count(cfg, NULL, 0);
2004         ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
2005         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg, NULL, 0);
2006     } else {
2007         const char *reasons[CFM_FAULT_N_REASONS];
2008         int64_t cfm_health = status.health;
2009         int64_t cfm_flap_count = status.flap_count;
2010         bool faulted = status.faults != 0;
2011         size_t i, j;
2012
2013         ovsrec_interface_set_cfm_fault(cfg, &faulted, 1);
2014
2015         j = 0;
2016         for (i = 0; i < CFM_FAULT_N_REASONS; i++) {
2017             int reason = 1 << i;
2018             if (status.faults & reason) {
2019                 reasons[j++] = cfm_fault_reason_to_str(reason);
2020             }
2021         }
2022         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(cfg, (char **) reasons, j);
2023
2024         ovsrec_interface_set_cfm_flap_count(cfg, &cfm_flap_count, 1);
2025
2026         if (status.remote_opstate >= 0) {
2027             const char *remote_opstate = status.remote_opstate ? "up" : "down";
2028             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, remote_opstate);
2029         } else {
2030             ovsrec_interface_set_cfm_remote_opstate(cfg, NULL);
2031         }
2032
2033         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(cfg,
2034                                               (const int64_t *)status.rmps,
2035                                               status.n_rmps);
2036         if (cfm_health >= 0) {
2037             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, &cfm_health, 1);
2038         } else {
2039             ovsrec_interface_set_cfm_health(cfg, NULL, 0);
2040         }
2041
2042         free(status.rmps);
2043     }
2044 }
2045
2046 static void
2047 iface_refresh_stats(struct iface *iface)
2048 {
2049 #define IFACE_STATS                             \
2050     IFACE_STAT(rx_packets,      "rx_packets")   \
2051     IFACE_STAT(tx_packets,      "tx_packets")   \
2052     IFACE_STAT(rx_bytes,        "rx_bytes")     \
2053     IFACE_STAT(tx_bytes,        "tx_bytes")     \
2054     IFACE_STAT(rx_dropped,      "rx_dropped")   \
2055     IFACE_STAT(tx_dropped,      "tx_dropped")   \
2056     IFACE_STAT(rx_errors,       "rx_errors")    \
2057     IFACE_STAT(tx_errors,       "tx_errors")    \
2058     IFACE_STAT(rx_frame_errors, "rx_frame_err") \
2059     IFACE_STAT(rx_over_errors,  "rx_over_err")  \
2060     IFACE_STAT(rx_crc_errors,   "rx_crc_err")   \
2061     IFACE_STAT(collisions,      "collisions")
2062
2063 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME) + 1
2064     enum { N_IFACE_STATS = IFACE_STATS };
2065 #undef IFACE_STAT
2066     int64_t values[N_IFACE_STATS];
2067     char *keys[N_IFACE_STATS];
2068     int n;
2069
2070     struct netdev_stats stats;
2071
2072     if (iface_is_synthetic(iface)) {
2073         return;
2074     }
2075
2076     /* Intentionally ignore return value, since errors will set 'stats' to
2077      * all-1s, and we will deal with that correctly below. */
2078     netdev_get_stats(iface->netdev, &stats);
2079
2080     /* Copy statistics into keys[] and values[]. */
2081     n = 0;
2082 #define IFACE_STAT(MEMBER, NAME)                \
2083     if (stats.MEMBER != UINT64_MAX) {           \
2084         keys[n] = NAME;                         \
2085         values[n] = stats.MEMBER;               \
2086         n++;                                    \
2087     }
2088     IFACE_STATS;
2089 #undef IFACE_STAT
2090     ovs_assert(n <= N_IFACE_STATS);
2091
2092     ovsrec_interface_set_statistics(iface->cfg, keys, values, n);
2093 #undef IFACE_STATS
2094 }
2095
2096 static void
2097 br_refresh_stp_status(struct bridge *br)
2098 {
2099     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2100     struct ofproto *ofproto = br->ofproto;
2101     struct ofproto_stp_status status;
2102
2103     if (ofproto_get_stp_status(ofproto, &status)) {
2104         return;
2105     }
2106
2107     if (!status.enabled) {
2108         ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, NULL);
2109         return;
2110     }
2111
2112     smap_add_format(&smap, "stp_bridge_id", STP_ID_FMT,
2113                     STP_ID_ARGS(status.bridge_id));
2114     smap_add_format(&smap, "stp_designated_root", STP_ID_FMT,
2115                     STP_ID_ARGS(status.designated_root));
2116     smap_add_format(&smap, "stp_root_path_cost", "%d", status.root_path_cost);
2117
2118     ovsrec_bridge_set_status(br->cfg, &smap);
2119     smap_destroy(&smap);
2120 }
2121
2122 static void
2123 port_refresh_stp_status(struct port *port)
2124 {
2125     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
2126     struct iface *iface;
2127     struct ofproto_port_stp_status status;
2128     struct smap smap;
2129
2130     if (port_is_synthetic(port)) {
2131         return;
2132     }
2133
2134     /* STP doesn't currently support bonds. */
2135     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
2136         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
2137         return;
2138     }
2139
2140     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
2141     if (ofproto_port_get_stp_status(ofproto, iface->ofp_port, &status)) {
2142         return;
2143     }
2144
2145     if (!status.enabled) {
2146         ovsrec_port_set_status(port->cfg, NULL);
2147         return;
2148     }
2149
2150     /* Set Status column. */
2151     smap_init(&smap);
2152     smap_add_format(&smap, "stp_port_id", STP_PORT_ID_FMT, status.port_id);
2153     smap_add(&smap, "stp_state", stp_state_name(status.state));
2154     smap_add_format(&smap, "stp_sec_in_state", "%u", status.sec_in_state);
2155     smap_add(&smap, "stp_role", stp_role_name(status.role));
2156     ovsrec_port_set_status(port->cfg, &smap);
2157     smap_destroy(&smap);
2158 }
2159
2160 static void
2161 port_refresh_stp_stats(struct port *port)
2162 {
2163     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
2164     struct iface *iface;
2165     struct ofproto_port_stp_stats stats;
2166     char *keys[3];
2167     int64_t int_values[3];
2168
2169     if (port_is_synthetic(port)) {
2170         return;
2171     }
2172
2173     /* STP doesn't currently support bonds. */
2174     if (!list_is_singleton(&port->ifaces)) {
2175         return;
2176     }
2177
2178     iface = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface, port_elem);
2179     if (ofproto_port_get_stp_stats(ofproto, iface->ofp_port, &stats)) {
2180         return;
2181     }
2182
2183     if (!stats.enabled) {
2184         ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, NULL, NULL, 0);
2185         return;
2186     }
2187
2188     /* Set Statistics column. */
2189     keys[0] = "stp_tx_count";
2190     int_values[0] = stats.tx_count;
2191     keys[1] = "stp_rx_count";
2192     int_values[1] = stats.rx_count;
2193     keys[2] = "stp_error_count";
2194     int_values[2] = stats.error_count;
2195
2196     ovsrec_port_set_statistics(port->cfg, keys, int_values,
2197                                ARRAY_SIZE(int_values));
2198 }
2199
2200 static bool
2201 enable_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2202 {
2203     return smap_get_bool(&cfg->other_config, "enable-statistics", false);
2204 }
2205
2206 static void
2207 reconfigure_system_stats(const struct ovsrec_open_vswitch *cfg)
2208 {
2209     bool enable = enable_system_stats(cfg);
2210
2211     system_stats_enable(enable);
2212     if (!enable) {
2213         ovsrec_open_vswitch_set_statistics(cfg, NULL);
2214     }
2215 }
2216
2217 static void
2218 run_system_stats(void)
2219 {
2220     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2221     struct smap *stats;
2222
2223     stats = system_stats_run();
2224     if (stats && cfg) {
2225         struct ovsdb_idl_txn *txn;
2226         struct ovsdb_datum datum;
2227
2228         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2229         ovsdb_datum_from_smap(&datum, stats);
2230         ovsdb_idl_txn_write(&cfg->header_, &ovsrec_open_vswitch_col_statistics,
2231                             &datum);
2232         ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2233         ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2234
2235         free(stats);
2236     }
2237 }
2238
2239 static const char *
2240 ofp12_controller_role_to_str(enum ofp12_controller_role role)
2241 {
2242     switch (role) {
2243     case OFPCR12_ROLE_EQUAL:
2244         return "other";
2245     case OFPCR12_ROLE_MASTER:
2246         return "master";
2247     case OFPCR12_ROLE_SLAVE:
2248         return "slave";
2249     case OFPCR12_ROLE_NOCHANGE:
2250     default:
2251         return "*** INVALID ROLE ***";
2252     }
2253 }
2254
2255 static void
2256 refresh_controller_status(void)
2257 {
2258     struct bridge *br;
2259     struct shash info;
2260     const struct ovsrec_controller *cfg;
2261
2262     shash_init(&info);
2263
2264     /* Accumulate status for controllers on all bridges. */
2265     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2266         ofproto_get_ofproto_controller_info(br->ofproto, &info);
2267     }
2268
2269     /* Update each controller in the database with current status. */
2270     OVSREC_CONTROLLER_FOR_EACH(cfg, idl) {
2271         struct ofproto_controller_info *cinfo =
2272             shash_find_data(&info, cfg->target);
2273
2274         if (cinfo) {
2275             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, cinfo->is_connected);
2276             ovsrec_controller_set_role(cfg, ofp12_controller_role_to_str(
2277                                            cinfo->role));
2278             ovsrec_controller_set_status(cfg, &cinfo->pairs);
2279         } else {
2280             ovsrec_controller_set_is_connected(cfg, false);
2281             ovsrec_controller_set_role(cfg, NULL);
2282             ovsrec_controller_set_status(cfg, NULL);
2283         }
2284     }
2285
2286     ofproto_free_ofproto_controller_info(&info);
2287 }
2288 \f
2289 static void
2290 bridge_run__(void)
2291 {
2292     struct bridge *br;
2293     struct sset types;
2294     const char *type;
2295
2296     /* Let each datapath type do the work that it needs to do. */
2297     sset_init(&types);
2298     ofproto_enumerate_types(&types);
2299     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2300         ofproto_type_run(type);
2301     }
2302     sset_destroy(&types);
2303
2304     /* Let each bridge do the work that it needs to do. */
2305     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2306         ofproto_run(br->ofproto);
2307     }
2308 }
2309
2310 void
2311 bridge_run(void)
2312 {
2313     static struct ovsrec_open_vswitch null_cfg;
2314     const struct ovsrec_open_vswitch *cfg;
2315
2316     bool vlan_splinters_changed;
2317     struct bridge *br;
2318     int stats_interval;
2319
2320     ovsrec_open_vswitch_init(&null_cfg);
2321
2322     ovsdb_idl_run(idl);
2323
2324     if (ovsdb_idl_is_lock_contended(idl)) {
2325         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
2326         struct bridge *br, *next_br;
2327
2328         VLOG_ERR_RL(&rl, "another ovs-vswitchd process is running, "
2329                     "disabling this process (pid %ld) until it goes away",
2330                     (long int) getpid());
2331
2332         HMAP_FOR_EACH_SAFE (br, next_br, node, &all_bridges) {
2333             bridge_destroy(br);
2334         }
2335         /* Since we will not be running system_stats_run() in this process
2336          * with the current situation of multiple ovs-vswitchd daemons,
2337          * disable system stats collection. */
2338         system_stats_enable(false);
2339         return;
2340     } else if (!ovsdb_idl_has_lock(idl)) {
2341         return;
2342     }
2343     cfg = ovsrec_open_vswitch_first(idl);
2344
2345     /* Initialize the ofproto library.  This only needs to run once, but
2346      * it must be done after the configuration is set.  If the
2347      * initialization has already occurred, bridge_init_ofproto()
2348      * returns immediately. */
2349     bridge_init_ofproto(cfg);
2350
2351     /* Once the value of flow-restore-wait is false, we no longer should
2352      * check its value from the database. */
2353     if (cfg && ofproto_get_flow_restore_wait()) {
2354         ofproto_set_flow_restore_wait(smap_get_bool(&cfg->other_config,
2355                                         "flow-restore-wait", false));
2356     }
2357
2358     bridge_run__();
2359
2360     /* Re-configure SSL.  We do this on every trip through the main loop,
2361      * instead of just when the database changes, because the contents of the
2362      * key and certificate files can change without the database changing.
2363      *
2364      * We do this before bridge_reconfigure() because that function might
2365      * initiate SSL connections and thus requires SSL to be configured. */
2366     if (cfg && cfg->ssl) {
2367         const struct ovsrec_ssl *ssl = cfg->ssl;
2368
2369         stream_ssl_set_key_and_cert(ssl->private_key, ssl->certificate);
2370         stream_ssl_set_ca_cert_file(ssl->ca_cert, ssl->bootstrap_ca_cert);
2371     }
2372
2373     /* If VLAN splinters are in use, then we need to reconfigure if VLAN
2374      * usage has changed. */
2375     vlan_splinters_changed = false;
2376     if (vlan_splinters_enabled_anywhere) {
2377         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2378             if (ofproto_has_vlan_usage_changed(br->ofproto)) {
2379                 vlan_splinters_changed = true;
2380                 break;
2381             }
2382         }
2383     }
2384
2385     if (ovsdb_idl_get_seqno(idl) != idl_seqno || vlan_splinters_changed) {
2386         struct ovsdb_idl_txn *txn;
2387
2388         idl_seqno = ovsdb_idl_get_seqno(idl);
2389         txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2390         bridge_reconfigure(cfg ? cfg : &null_cfg);
2391
2392         if (cfg) {
2393             ovsrec_open_vswitch_set_cur_cfg(cfg, cfg->next_cfg);
2394         }
2395
2396         /* If we are completing our initial configuration for this run
2397          * of ovs-vswitchd, then keep the transaction around to monitor
2398          * it for completion. */
2399         if (initial_config_done) {
2400             /* Always sets the 'status_txn_try_again' to check again,
2401              * in case that this transaction fails. */
2402             status_txn_try_again = true;
2403             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2404             ovsdb_idl_txn_destroy(txn);
2405         } else {
2406             initial_config_done = true;
2407             daemonize_txn = txn;
2408         }
2409     }
2410
2411     if (daemonize_txn) {
2412         enum ovsdb_idl_txn_status status = ovsdb_idl_txn_commit(daemonize_txn);
2413         if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2414             ovsdb_idl_txn_destroy(daemonize_txn);
2415             daemonize_txn = NULL;
2416
2417             /* ovs-vswitchd has completed initialization, so allow the
2418              * process that forked us to exit successfully. */
2419             daemonize_complete();
2420
2421             vlog_enable_async();
2422
2423             VLOG_INFO_ONCE("%s (Open vSwitch) %s", program_name, VERSION);
2424         }
2425     }
2426
2427     /* Statistics update interval should always be greater than or equal to
2428      * 5000 ms. */
2429     if (cfg) {
2430         stats_interval = MAX(smap_get_int(&cfg->other_config,
2431                                           "stats-update-interval",
2432                                           5000), 5000);
2433     } else {
2434         stats_interval = 5000;
2435     }
2436     if (stats_timer_interval != stats_interval) {
2437         stats_timer_interval = stats_interval;
2438         stats_timer = LLONG_MIN;
2439     }
2440
2441     /* Refresh interface and mirror stats if necessary. */
2442     if (time_msec() >= stats_timer) {
2443         if (cfg) {
2444             struct ovsdb_idl_txn *txn;
2445
2446             txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2447             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2448                 struct port *port;
2449                 struct mirror *m;
2450
2451                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2452                     struct iface *iface;
2453
2454                     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2455                         iface_refresh_stats(iface);
2456                     }
2457
2458                     port_refresh_stp_stats(port);
2459                 }
2460
2461                 HMAP_FOR_EACH (m, hmap_node, &br->mirrors) {
2462                     mirror_refresh_stats(m);
2463                 }
2464
2465             }
2466             refresh_controller_status();
2467             ovsdb_idl_txn_commit(txn);
2468             ovsdb_idl_txn_destroy(txn); /* XXX */
2469         }
2470
2471         stats_timer = time_msec() + stats_timer_interval;
2472     }
2473
2474     if (!status_txn) {
2475         uint64_t seq;
2476
2477         /* Check the need to update status. */
2478         seq = seq_read(connectivity_seq_get());
2479         if (seq != connectivity_seqno || status_txn_try_again) {
2480             connectivity_seqno = seq;
2481             status_txn = ovsdb_idl_txn_create(idl);
2482             HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2483                 struct port *port;
2484
2485                 br_refresh_stp_status(br);
2486                 HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &br->ports) {
2487                     struct iface *iface;
2488
2489                     port_refresh_stp_status(port);
2490                     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
2491                         iface_refresh_netdev_status(iface);
2492                         iface_refresh_ofproto_status(iface);
2493                     }
2494                 }
2495             }
2496         }
2497     }
2498
2499     if (status_txn) {
2500         enum ovsdb_idl_txn_status status;
2501
2502         status = ovsdb_idl_txn_commit(status_txn);
2503         /* Do not destroy "status_txn" if the transaction is
2504          * "TXN_INCOMPLETE". */
2505         if (status != TXN_INCOMPLETE) {
2506             ovsdb_idl_txn_destroy(status_txn);
2507             status_txn = NULL;
2508
2509             /* Sets the 'status_txn_try_again' if the transaction fails. */
2510             if (status == TXN_SUCCESS || status == TXN_UNCHANGED) {
2511                 status_txn_try_again = false;
2512             } else {
2513                 status_txn_try_again = true;
2514             }
2515         }
2516     }
2517
2518     run_system_stats();
2519 }
2520
2521 void
2522 bridge_wait(void)
2523 {
2524     struct sset types;
2525     const char *type;
2526
2527     ovsdb_idl_wait(idl);
2528     if (daemonize_txn) {
2529         ovsdb_idl_txn_wait(daemonize_txn);
2530     }
2531
2532     sset_init(&types);
2533     ofproto_enumerate_types(&types);
2534     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2535         ofproto_type_wait(type);
2536     }
2537     sset_destroy(&types);
2538
2539     if (!hmap_is_empty(&all_bridges)) {
2540         struct bridge *br;
2541
2542         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2543             ofproto_wait(br->ofproto);
2544         }
2545
2546         poll_timer_wait_until(stats_timer);
2547     }
2548
2549     /* If the 'status_txn' is non-null (transaction incomplete), waits for the
2550      * transaction to complete.  If the status update to database needs to be
2551      * run again (transaction fails), registers a timeout in
2552      * 'STATUS_CHECK_AGAIN_MSEC'.  Otherwise, waits on the global connectivity
2553      * sequence number. */
2554     if (status_txn) {
2555         ovsdb_idl_txn_wait(status_txn);
2556     } else if (status_txn_try_again) {
2557         poll_timer_wait_until(time_msec() + STATUS_CHECK_AGAIN_MSEC);
2558     } else {
2559         seq_wait(connectivity_seq_get(), connectivity_seqno);
2560     }
2561
2562     system_stats_wait();
2563 }
2564
2565 /* Adds some memory usage statistics for bridges into 'usage', for use with
2566  * memory_report(). */
2567 void
2568 bridge_get_memory_usage(struct simap *usage)
2569 {
2570     struct bridge *br;
2571     struct sset types;
2572     const char *type;
2573
2574     sset_init(&types);
2575     ofproto_enumerate_types(&types);
2576     SSET_FOR_EACH (type, &types) {
2577         ofproto_type_get_memory_usage(type, usage);
2578     }
2579     sset_destroy(&types);
2580
2581     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2582         ofproto_get_memory_usage(br->ofproto, usage);
2583     }
2584 }
2585 \f
2586 /* QoS unixctl user interface functions. */
2587
2588 struct qos_unixctl_show_cbdata {
2589     struct ds *ds;
2590     struct iface *iface;
2591 };
2592
2593 static void
2594 qos_unixctl_show_queue(unsigned int queue_id,
2595                        const struct smap *details,
2596                        struct iface *iface,
2597                        struct ds *ds)
2598 {
2599     struct netdev_queue_stats stats;
2600     struct smap_node *node;
2601     int error;
2602
2603     ds_put_cstr(ds, "\n");
2604     if (queue_id) {
2605         ds_put_format(ds, "Queue %u:\n", queue_id);
2606     } else {
2607         ds_put_cstr(ds, "Default:\n");
2608     }
2609
2610     SMAP_FOR_EACH (node, details) {
2611         ds_put_format(ds, "\t%s: %s\n", node->key, node->value);
2612     }
2613
2614     error = netdev_get_queue_stats(iface->netdev, queue_id, &stats);
2615     if (!error) {
2616         if (stats.tx_packets != UINT64_MAX) {
2617             ds_put_format(ds, "\ttx_packets: %"PRIu64"\n", stats.tx_packets);
2618         }
2619
2620         if (stats.tx_bytes != UINT64_MAX) {
2621             ds_put_format(ds, "\ttx_bytes: %"PRIu64"\n", stats.tx_bytes);
2622         }
2623
2624         if (stats.tx_errors != UINT64_MAX) {
2625             ds_put_format(ds, "\ttx_errors: %"PRIu64"\n", stats.tx_errors);
2626         }
2627     } else {
2628         ds_put_format(ds, "\tFailed to get statistics for queue %u: %s",
2629                       queue_id, ovs_strerror(error));
2630     }
2631 }
2632
2633 static void
2634 qos_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2635                  const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2636 {
2637     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
2638     struct smap smap = SMAP_INITIALIZER(&smap);
2639     struct iface *iface;
2640     const char *type;
2641     struct smap_node *node;
2642
2643     iface = iface_find(argv[1]);
2644     if (!iface) {
2645         unixctl_command_reply_error(conn, "no such interface");
2646         return;
2647     }
2648
2649     netdev_get_qos(iface->netdev, &type, &smap);
2650
2651     if (*type != '\0') {
2652         struct netdev_queue_dump dump;
2653         struct smap details;
2654         unsigned int queue_id;
2655
2656         ds_put_format(&ds, "QoS: %s %s\n", iface->name, type);
2657
2658         SMAP_FOR_EACH (node, &smap) {
2659             ds_put_format(&ds, "%s: %s\n", node->key, node->value);
2660         }
2661
2662         smap_init(&details);
2663         NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &dump, iface->netdev) {
2664             qos_unixctl_show_queue(queue_id, &details, iface, &ds);
2665         }
2666         smap_destroy(&details);
2667
2668         unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&ds));
2669     } else {
2670         ds_put_format(&ds, "QoS not configured on %s\n", iface->name);
2671         unixctl_command_reply_error(conn, ds_cstr(&ds));
2672     }
2673
2674     smap_destroy(&smap);
2675     ds_destroy(&ds);
2676 }
2677 \f
2678 /* Bridge reconfiguration functions. */
2679 static void
2680 bridge_create(const struct ovsrec_bridge *br_cfg)
2681 {
2682     struct bridge *br;
2683
2684     ovs_assert(!bridge_lookup(br_cfg->name));
2685     br = xzalloc(sizeof *br);
2686
2687     br->name = xstrdup(br_cfg->name);
2688     br->type = xstrdup(ofproto_normalize_type(br_cfg->datapath_type));
2689     br->cfg = br_cfg;
2690
2691     /* Derive the default Ethernet address from the bridge's UUID.  This should
2692      * be unique and it will be stable between ovs-vswitchd runs.  */
2693     memcpy(br->default_ea, &br_cfg->header_.uuid, ETH_ADDR_LEN);
2694     eth_addr_mark_random(br->default_ea);
2695
2696     hmap_init(&br->ports);
2697     hmap_init(&br->ifaces);
2698     hmap_init(&br->iface_by_name);
2699     hmap_init(&br->mirrors);
2700
2701     hmap_insert(&all_bridges, &br->node, hash_string(br->name, 0));
2702 }
2703
2704 static void
2705 bridge_destroy(struct bridge *br)
2706 {
2707     if (br) {
2708         struct mirror *mirror, *next_mirror;
2709         struct port *port, *next_port;
2710
2711         HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next_port, hmap_node, &br->ports) {
2712             port_destroy(port);
2713         }
2714         HMAP_FOR_EACH_SAFE (mirror, next_mirror, hmap_node, &br->mirrors) {
2715             mirror_destroy(mirror);
2716         }
2717
2718         hmap_remove(&all_bridges, &br->node);
2719         ofproto_destroy(br->ofproto);
2720         hmap_destroy(&br->ifaces);
2721         hmap_destroy(&br->ports);
2722         hmap_destroy(&br->iface_by_name);
2723         hmap_destroy(&br->mirrors);
2724         free(br->name);
2725         free(br->type);
2726         free(br);
2727     }
2728 }
2729
2730 static struct bridge *
2731 bridge_lookup(const char *name)
2732 {
2733     struct bridge *br;
2734
2735     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (br, node, hash_string(name, 0), &all_bridges) {
2736         if (!strcmp(br->name, name)) {
2737             return br;
2738         }
2739     }
2740     return NULL;
2741 }
2742
2743 /* Handle requests for a listing of all flows known by the OpenFlow
2744  * stack, including those normally hidden. */
2745 static void
2746 bridge_unixctl_dump_flows(struct unixctl_conn *conn, int argc OVS_UNUSED,
2747                           const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2748 {
2749     struct bridge *br;
2750     struct ds results;
2751
2752     br = bridge_lookup(argv[1]);
2753     if (!br) {
2754         unixctl_command_reply_error(conn, "Unknown bridge");
2755         return;
2756     }
2757
2758     ds_init(&results);
2759     ofproto_get_all_flows(br->ofproto, &results);
2760
2761     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&results));
2762     ds_destroy(&results);
2763 }
2764
2765 /* "bridge/reconnect [BRIDGE]": makes BRIDGE drop all of its controller
2766  * connections and reconnect.  If BRIDGE is not specified, then all bridges
2767  * drop their controller connections and reconnect. */
2768 static void
2769 bridge_unixctl_reconnect(struct unixctl_conn *conn, int argc,
2770                          const char *argv[], void *aux OVS_UNUSED)
2771 {
2772     struct bridge *br;
2773     if (argc > 1) {
2774         br = bridge_lookup(argv[1]);
2775         if (!br) {
2776             unixctl_command_reply_error(conn,  "Unknown bridge");
2777             return;
2778         }
2779         ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2780     } else {
2781         HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
2782             ofproto_reconnect_controllers(br->ofproto);
2783         }
2784     }
2785     unixctl_command_reply(conn, NULL);
2786 }
2787
2788 static size_t
2789 bridge_get_controllers(const struct bridge *br,
2790                        struct ovsrec_controller ***controllersp)
2791 {
2792     struct ovsrec_controller **controllers;
2793     size_t n_controllers;
2794
2795     controllers = br->cfg->controller;
2796     n_controllers = br->cfg->n_controller;
2797
2798     if (n_controllers == 1 && !strcmp(controllers[0]->target, "none")) {
2799         controllers = NULL;
2800         n_controllers = 0;
2801     }
2802
2803     if (controllersp) {
2804         *controllersp = controllers;
2805     }
2806     return n_controllers;
2807 }
2808
2809 static void
2810 bridge_collect_wanted_ports(struct bridge *br,
2811                             const unsigned long int *splinter_vlans,
2812                             struct shash *wanted_ports)
2813 {
2814     size_t i;
2815
2816     shash_init(wanted_ports);
2817
2818     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
2819         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
2820         if (!shash_add_once(wanted_ports, name, br->cfg->ports[i])) {
2821             VLOG_WARN("bridge %s: %s specified twice as bridge port",
2822                       br->name, name);
2823         }
2824     }
2825     if (bridge_get_controllers(br, NULL)
2826         && !shash_find(wanted_ports, br->name)) {
2827         VLOG_WARN("bridge %s: no port named %s, synthesizing one",
2828                   br->name, br->name);
2829
2830         ovsrec_interface_init(&br->synth_local_iface);
2831         ovsrec_port_init(&br->synth_local_port);
2832
2833         br->synth_local_port.interfaces = &br->synth_local_ifacep;
2834         br->synth_local_port.n_interfaces = 1;
2835         br->synth_local_port.name = br->name;
2836
2837         br->synth_local_iface.name = br->name;
2838         br->synth_local_iface.type = "internal";
2839
2840         br->synth_local_ifacep = &br->synth_local_iface;
2841
2842         shash_add(wanted_ports, br->name, &br->synth_local_port);
2843     }
2844
2845     if (splinter_vlans) {
2846         add_vlan_splinter_ports(br, splinter_vlans, wanted_ports);
2847     }
2848 }
2849
2850 /* Deletes "struct port"s and "struct iface"s under 'br' which aren't
2851  * consistent with 'br->cfg'.  Updates 'br->if_cfg_queue' with interfaces which
2852  * 'br' needs to complete its configuration. */
2853 static void
2854 bridge_del_ports(struct bridge *br, const struct shash *wanted_ports)
2855 {
2856     struct shash_node *port_node;
2857     struct port *port, *next;
2858
2859     /* Get rid of deleted ports.
2860      * Get rid of deleted interfaces on ports that still exist. */
2861     HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next, hmap_node, &br->ports) {
2862         port->cfg = shash_find_data(wanted_ports, port->name);
2863         if (!port->cfg) {
2864             port_destroy(port);
2865         } else {
2866             port_del_ifaces(port);
2867         }
2868     }
2869
2870     /* Update iface->cfg and iface->type in interfaces that still exist. */
2871     SHASH_FOR_EACH (port_node, wanted_ports) {
2872         const struct ovsrec_port *port = port_node->data;
2873         size_t i;
2874
2875         for (i = 0; i < port->n_interfaces; i++) {
2876             const struct ovsrec_interface *cfg = port->interfaces[i];
2877             struct iface *iface = iface_lookup(br, cfg->name);
2878             const char *type = iface_get_type(cfg, br->cfg);
2879
2880             if (iface) {
2881                 iface->cfg = cfg;
2882                 iface->type = type;
2883             } else if (!strcmp(type, "null")) {
2884                 VLOG_WARN_ONCE("%s: The null interface type is deprecated and"
2885                                " may be removed in February 2013. Please email"
2886                                " dev@openvswitch.org with concerns.",
2887                                cfg->name);
2888             } else {
2889                 /* We will add new interfaces later. */
2890             }
2891         }
2892     }
2893 }
2894
2895 /* Initializes 'oc' appropriately as a management service controller for
2896  * 'br'.
2897  *
2898  * The caller must free oc->target when it is no longer needed. */
2899 static void
2900 bridge_ofproto_controller_for_mgmt(const struct bridge *br,
2901                                    struct ofproto_controller *oc)
2902 {
2903     oc->target = xasprintf("punix:%s/%s.mgmt", ovs_rundir(), br->name);
2904     oc->max_backoff = 0;
2905     oc->probe_interval = 60;
2906     oc->band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
2907     oc->rate_limit = 0;
2908     oc->burst_limit = 0;
2909     oc->enable_async_msgs = true;
2910     oc->dscp = 0;
2911 }
2912
2913 /* Converts ovsrec_controller 'c' into an ofproto_controller in 'oc'.  */
2914 static void
2915 bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(const struct ovsrec_controller *c,
2916                                       struct ofproto_controller *oc)
2917 {
2918     int dscp;
2919
2920     oc->target = c->target;
2921     oc->max_backoff = c->max_backoff ? *c->max_backoff / 1000 : 8;
2922     oc->probe_interval = c->inactivity_probe ? *c->inactivity_probe / 1000 : 5;
2923     oc->band = (!c->connection_mode || !strcmp(c->connection_mode, "in-band")
2924                 ? OFPROTO_IN_BAND : OFPROTO_OUT_OF_BAND);
2925     oc->rate_limit = c->controller_rate_limit ? *c->controller_rate_limit : 0;
2926     oc->burst_limit = (c->controller_burst_limit
2927                        ? *c->controller_burst_limit : 0);
2928     oc->enable_async_msgs = (!c->enable_async_messages
2929                              || *c->enable_async_messages);
2930     dscp = smap_get_int(&c->other_config, "dscp", DSCP_DEFAULT);
2931     if (dscp < 0 || dscp > 63) {
2932         dscp = DSCP_DEFAULT;
2933     }
2934     oc->dscp = dscp;
2935 }
2936
2937 /* Configures the IP stack for 'br''s local interface properly according to the
2938  * configuration in 'c'.  */
2939 static void
2940 bridge_configure_local_iface_netdev(struct bridge *br,
2941                                     struct ovsrec_controller *c)
2942 {
2943     struct netdev *netdev;
2944     struct in_addr mask, gateway;
2945
2946     struct iface *local_iface;
2947     struct in_addr ip;
2948
2949     /* If there's no local interface or no IP address, give up. */
2950     local_iface = iface_from_ofp_port(br, OFPP_LOCAL);
2951     if (!local_iface || !c->local_ip
2952         || !inet_pton(AF_INET, c->local_ip, &ip)) {
2953         return;
2954     }
2955
2956     /* Bring up the local interface. */
2957     netdev = local_iface->netdev;
2958     netdev_turn_flags_on(netdev, NETDEV_UP, NULL);
2959
2960     /* Configure the IP address and netmask. */
2961     if (!c->local_netmask
2962         || !inet_pton(AF_INET, c->local_netmask, &mask)
2963         || !mask.s_addr) {
2964         mask.s_addr = guess_netmask(ip.s_addr);
2965     }
2966     if (!netdev_set_in4(netdev, ip, mask)) {
2967         VLOG_INFO("bridge %s: configured IP address "IP_FMT", netmask "IP_FMT,
2968                   br->name, IP_ARGS(ip.s_addr), IP_ARGS(mask.s_addr));
2969     }
2970
2971     /* Configure the default gateway. */
2972     if (c->local_gateway
2973         && inet_pton(AF_INET, c->local_gateway, &gateway)
2974         && gateway.s_addr) {
2975         if (!netdev_add_router(netdev, gateway)) {
2976             VLOG_INFO("bridge %s: configured gateway "IP_FMT,
2977                       br->name, IP_ARGS(gateway.s_addr));
2978         }
2979     }
2980 }
2981
2982 /* Returns true if 'a' and 'b' are the same except that any number of slashes
2983  * in either string are treated as equal to any number of slashes in the other,
2984  * e.g. "x///y" is equal to "x/y".
2985  *
2986  * Also, if 'b_stoplen' bytes from 'b' are found to be equal to corresponding
2987  * bytes from 'a', the function considers this success.  Specify 'b_stoplen' as
2988  * SIZE_MAX to compare all of 'a' to all of 'b' rather than just a prefix of
2989  * 'b' against a prefix of 'a'.
2990  */
2991 static bool
2992 equal_pathnames(const char *a, const char *b, size_t b_stoplen)
2993 {
2994     const char *b_start = b;
2995     for (;;) {
2996         if (b - b_start >= b_stoplen) {
2997             return true;
2998         } else if (*a != *b) {
2999             return false;
3000         } else if (*a == '/') {
3001             a += strspn(a, "/");
3002             b += strspn(b, "/");
3003         } else if (*a == '\0') {
3004             return true;
3005         } else {
3006             a++;
3007             b++;
3008         }
3009     }
3010 }
3011
3012 static void
3013 bridge_configure_remotes(struct bridge *br,
3014                          const struct sockaddr_in *managers, size_t n_managers)
3015 {
3016     bool disable_in_band;
3017
3018     struct ovsrec_controller **controllers;
3019     size_t n_controllers;
3020
3021     enum ofproto_fail_mode fail_mode;
3022
3023     struct ofproto_controller *ocs;
3024     size_t n_ocs;
3025     size_t i;
3026
3027     /* Check if we should disable in-band control on this bridge. */
3028     disable_in_band = smap_get_bool(&br->cfg->other_config, "disable-in-band",
3029                                     false);
3030
3031     /* Set OpenFlow queue ID for in-band control. */
3032     ofproto_set_in_band_queue(br->ofproto,
3033                               smap_get_int(&br->cfg->other_config,
3034                                            "in-band-queue", -1));
3035
3036     if (disable_in_band) {
3037         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, NULL, 0);
3038     } else {
3039         ofproto_set_extra_in_band_remotes(br->ofproto, managers, n_managers);
3040     }
3041
3042     n_controllers = bridge_get_controllers(br, &controllers);
3043
3044     ocs = xmalloc((n_controllers + 1) * sizeof *ocs);
3045     n_ocs = 0;
3046
3047     bridge_ofproto_controller_for_mgmt(br, &ocs[n_ocs++]);
3048     for (i = 0; i < n_controllers; i++) {
3049         struct ovsrec_controller *c = controllers[i];
3050
3051         if (!strncmp(c->target, "punix:", 6)
3052             || !strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
3053             static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3054             char *whitelist;
3055
3056             if (!strncmp(c->target, "unix:", 5)) {
3057                 /* Connect to a listening socket */
3058                 whitelist = xasprintf("unix:%s/", ovs_rundir());
3059                 if (strchr(c->target, '/') &&
3060                    !equal_pathnames(c->target, whitelist,
3061                      strlen(whitelist))) {
3062                     /* Absolute path specified, but not in ovs_rundir */
3063                     VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not connecting to socket "
3064                                   "controller \"%s\" due to possibility for "
3065                                   "remote exploit.  Instead, specify socket "
3066                                   "in whitelisted \"%s\" or connect to "
3067                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
3068                                   "available without special configuration).",
3069                                   br->name, c->target, whitelist,
3070                                   ovs_rundir(), br->name);
3071                     free(whitelist);
3072                     continue;
3073                 }
3074             } else {
3075                whitelist = xasprintf("punix:%s/%s.controller",
3076                                      ovs_rundir(), br->name);
3077                if (!equal_pathnames(c->target, whitelist, SIZE_MAX)) {
3078                    /* Prevent remote ovsdb-server users from accessing
3079                     * arbitrary Unix domain sockets and overwriting arbitrary
3080                     * local files. */
3081                    VLOG_ERR_RL(&rl, "bridge %s: Not adding Unix domain socket "
3082                                   "controller \"%s\" due to possibility of "
3083                                   "overwriting local files. Instead, specify "
3084                                   "whitelisted \"%s\" or connect to "
3085                                   "\"unix:%s/%s.mgmt\" (which is always "
3086                                   "available without special configuration).",
3087                                   br->name, c->target, whitelist,
3088                                   ovs_rundir(), br->name);
3089                    free(whitelist);
3090                    continue;
3091                }
3092             }
3093
3094             free(whitelist);
3095         }
3096
3097         bridge_configure_local_iface_netdev(br, c);
3098         bridge_ofproto_controller_from_ovsrec(c, &ocs[n_ocs]);
3099         if (disable_in_band) {
3100             ocs[n_ocs].band = OFPROTO_OUT_OF_BAND;
3101         }
3102         n_ocs++;
3103     }
3104
3105     ofproto_set_controllers(br->ofproto, ocs, n_ocs,
3106                             bridge_get_allowed_versions(br));
3107     free(ocs[0].target); /* From bridge_ofproto_controller_for_mgmt(). */
3108     free(ocs);
3109
3110     /* Set the fail-mode. */
3111     fail_mode = !br->cfg->fail_mode
3112                 || !strcmp(br->cfg->fail_mode, "standalone")
3113                     ? OFPROTO_FAIL_STANDALONE
3114                     : OFPROTO_FAIL_SECURE;
3115     ofproto_set_fail_mode(br->ofproto, fail_mode);
3116
3117     /* Configure OpenFlow controller connection snooping. */
3118     if (!ofproto_has_snoops(br->ofproto)) {
3119         struct sset snoops;
3120
3121         sset_init(&snoops);
3122         sset_add_and_free(&snoops, xasprintf("punix:%s/%s.snoop",
3123                                              ovs_rundir(), br->name));
3124         ofproto_set_snoops(br->ofproto, &snoops);
3125         sset_destroy(&snoops);
3126     }
3127 }
3128
3129 static void
3130 bridge_configure_tables(struct bridge *br)
3131 {
3132     static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 5);
3133     int n_tables;
3134     int i, j, k;
3135
3136     n_tables = ofproto_get_n_tables(br->ofproto);
3137     j = 0;
3138     for (i = 0; i < n_tables; i++) {
3139         struct ofproto_table_settings s;
3140         bool use_default_prefixes = true;
3141
3142         s.name = NULL;
3143         s.max_flows = UINT_MAX;
3144         s.groups = NULL;
3145         s.n_groups = 0;
3146         s.n_prefix_fields = 0;
3147         memset(s.prefix_fields, ~0, sizeof(s.prefix_fields));
3148
3149         if (j < br->cfg->n_flow_tables && i == br->cfg->key_flow_tables[j]) {
3150             struct ovsrec_flow_table *cfg = br->cfg->value_flow_tables[j++];
3151
3152             s.name = cfg->name;
3153             if (cfg->n_flow_limit && *cfg->flow_limit < UINT_MAX) {
3154                 s.max_flows = *cfg->flow_limit;
3155             }
3156             if (cfg->overflow_policy
3157                 && !strcmp(cfg->overflow_policy, "evict")) {
3158
3159                 s.groups = xmalloc(cfg->n_groups * sizeof *s.groups);
3160                 for (k = 0; k < cfg->n_groups; k++) {
3161                     const char *string = cfg->groups[k];
3162                     char *msg;
3163
3164                     msg = mf_parse_subfield__(&s.groups[k], &string);
3165                     if (msg) {
3166                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: error parsing "
3167                                      "'groups' (%s)", br->name, i, msg);
3168                         free(msg);
3169                     } else if (*string) {
3170                         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s table %d: 'groups' "
3171                                      "element '%s' contains trailing garbage",
3172                                      br->name, i, cfg->groups[k]);
3173                     } else {
3174                         s.n_groups++;
3175                     }
3176                 }
3177             }
3178             /* Prefix lookup fields. */
3179             s.n_prefix_fields = 0;
3180             for (k = 0; k < cfg->n_prefixes; k++) {
3181                 const char *name = cfg->prefixes[k];
3182                 const struct mf_field *mf;
3183
3184                 if (strcmp(name, "none") == 0) {
3185                     use_default_prefixes = false;
3186                     s.n_prefix_fields = 0;
3187                     break;
3188                 }
3189                 mf = mf_from_name(name);
3190                 if (!mf) {
3191                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with unknown field: %s",
3192                               br->name, name);
3193                     continue;
3194                 }
3195                 if (mf->flow_be32ofs < 0 || mf->n_bits % 32) {
3196                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with incompatible field: "
3197                               "%s", br->name, name);
3198                     continue;
3199                 }
3200                 if (s.n_prefix_fields >= ARRAY_SIZE(s.prefix_fields)) {
3201                     VLOG_WARN("bridge %s: 'prefixes' with too many fields, "
3202                               "field not used: %s", br->name, name);
3203                     continue;
3204                 }
3205                 use_default_prefixes = false;
3206                 s.prefix_fields[s.n_prefix_fields++] = mf->id;
3207             }
3208         }
3209         if (use_default_prefixes) {
3210             /* Use default values. */
3211             s.n_prefix_fields = ARRAY_SIZE(default_prefix_fields);
3212             memcpy(s.prefix_fields, default_prefix_fields,
3213                    sizeof default_prefix_fields);
3214         } else {
3215             int k;
3216             struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
3217             for (k = 0; k < s.n_prefix_fields; k++) {
3218                 if (k) {
3219                     ds_put_char(&ds, ',');
3220                 }
3221                 ds_put_cstr(&ds, mf_from_id(s.prefix_fields[k])->name);
3222             }
3223             if (s.n_prefix_fields == 0) {
3224                 ds_put_cstr(&ds, "none");
3225             }
3226             VLOG_INFO("bridge %s table %d: Prefix lookup with: %s.",
3227                       br->name, i, ds_cstr(&ds));
3228             ds_destroy(&ds);
3229         }
3230
3231         ofproto_configure_table(br->ofproto, i, &s);
3232
3233         free(s.groups);
3234     }
3235     for (; j < br->cfg->n_flow_tables; j++) {
3236         VLOG_WARN_RL(&rl, "bridge %s: ignoring configuration for flow table "
3237                      "%"PRId64" not supported by this datapath", br->name,
3238                      br->cfg->key_flow_tables[j]);
3239     }
3240 }
3241
3242 static void
3243 bridge_configure_dp_desc(struct bridge *br)
3244 {
3245     ofproto_set_dp_desc(br->ofproto,
3246                         smap_get(&br->cfg->other_config, "dp-desc"));
3247 }
3248 \f
3249 /* Port functions. */
3250
3251 static struct port *
3252 port_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_port *cfg)
3253 {
3254     struct port *port;
3255
3256     port = xzalloc(sizeof *port);
3257     port->bridge = br;
3258     port->name = xstrdup(cfg->name);
3259     port->cfg = cfg;
3260     list_init(&port->ifaces);
3261
3262     hmap_insert(&br->ports, &port->hmap_node, hash_string(port->name, 0));
3263     return port;
3264 }
3265
3266 /* Deletes interfaces from 'port' that are no longer configured for it. */
3267 static void
3268 port_del_ifaces(struct port *port)
3269 {
3270     struct iface *iface, *next;
3271     struct sset new_ifaces;
3272     size_t i;
3273
3274     /* Collect list of new interfaces. */
3275     sset_init(&new_ifaces);
3276     for (i = 0; i < port->cfg->n_interfaces; i++) {
3277         const char *name = port->cfg->interfaces[i]->name;
3278         const char *type = port->cfg->interfaces[i]->type;
3279         if (strcmp(type, "null")) {
3280             sset_add(&new_ifaces, name);
3281         }
3282     }
3283
3284     /* Get rid of deleted interfaces. */
3285     LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3286         if (!sset_contains(&new_ifaces, iface->name)) {
3287             iface_destroy(iface);
3288         }
3289     }
3290
3291     sset_destroy(&new_ifaces);
3292 }
3293
3294 static void
3295 port_destroy(struct port *port)
3296 {
3297     if (port) {
3298         struct bridge *br = port->bridge;
3299         struct iface *iface, *next;
3300
3301         if (br->ofproto) {
3302             ofproto_bundle_unregister(br->ofproto, port);
3303         }
3304
3305         LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) {
3306             iface_destroy__(iface);
3307         }
3308
3309         hmap_remove(&br->ports, &port->hmap_node);
3310         free(port->name);
3311         free(port);
3312     }
3313 }
3314
3315 static struct port *
3316 port_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3317 {
3318     struct port *port;
3319
3320     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (port, hmap_node, hash_string(name, 0),
3321                              &br->ports) {
3322         if (!strcmp(port->name, name)) {
3323             return port;
3324         }
3325     }
3326     return NULL;
3327 }
3328
3329 static bool
3330 enable_lacp(struct port *port, bool *activep)
3331 {
3332     if (!port->cfg->lacp) {
3333         /* XXX when LACP implementation has been sufficiently tested, enable by
3334          * default and make active on bonded ports. */
3335         return false;
3336     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "off")) {
3337         return false;
3338     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "active")) {
3339         *activep = true;
3340         return true;
3341     } else if (!strcmp(port->cfg->lacp, "passive")) {
3342         *activep = false;
3343         return true;
3344     } else {
3345         VLOG_WARN("port %s: unknown LACP mode %s",
3346                   port->name, port->cfg->lacp);
3347         return false;
3348     }
3349 }
3350
3351 static struct lacp_settings *
3352 port_configure_lacp(struct port *port, struct lacp_settings *s)
3353 {
3354     const char *lacp_time, *system_id;
3355     int priority;
3356
3357     if (!enable_lacp(port, &s->active)) {
3358         return NULL;
3359     }
3360
3361     s->name = port->name;
3362
3363     system_id = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-system-id");
3364     if (system_id) {
3365         if (!ovs_scan(system_id, ETH_ADDR_SCAN_FMT,
3366                       ETH_ADDR_SCAN_ARGS(s->id))) {
3367             VLOG_WARN("port %s: LACP system ID (%s) must be an Ethernet"
3368                       " address.", port->name, system_id);
3369             return NULL;
3370         }
3371     } else {
3372         memcpy(s->id, port->bridge->ea, ETH_ADDR_LEN);
3373     }
3374
3375     if (eth_addr_is_zero(s->id)) {
3376         VLOG_WARN("port %s: Invalid zero LACP system ID.", port->name);
3377         return NULL;
3378     }
3379
3380     /* Prefer bondable links if unspecified. */
3381     priority = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "lacp-system-priority",
3382                             0);
3383     s->priority = (priority > 0 && priority <= UINT16_MAX
3384                    ? priority
3385                    : UINT16_MAX - !list_is_short(&port->ifaces));
3386
3387     lacp_time = smap_get(&port->cfg->other_config, "lacp-time");
3388     s->fast = lacp_time && !strcasecmp(lacp_time, "fast");
3389
3390     s->fallback_ab_cfg = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
3391                                        "lacp-fallback-ab", false);
3392
3393     return s;
3394 }
3395
3396 static void
3397 iface_configure_lacp(struct iface *iface, struct lacp_slave_settings *s)
3398 {
3399     int priority, portid, key;
3400
3401     portid = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-id", 0);
3402     priority = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-port-priority",
3403                             0);
3404     key = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "lacp-aggregation-key", 0);
3405
3406     if (portid <= 0 || portid > UINT16_MAX) {
3407         portid = ofp_to_u16(iface->ofp_port);
3408     }
3409
3410     if (priority <= 0 || priority > UINT16_MAX) {
3411         priority = UINT16_MAX;
3412     }
3413
3414     if (key < 0 || key > UINT16_MAX) {
3415         key = 0;
3416     }
3417
3418     s->name = iface->name;
3419     s->id = portid;
3420     s->priority = priority;
3421     s->key = key;
3422 }
3423
3424 static void
3425 port_configure_bond(struct port *port, struct bond_settings *s)
3426 {
3427     const char *detect_s;
3428     struct iface *iface;
3429     int miimon_interval;
3430
3431     s->name = port->name;
3432     s->balance = BM_AB;
3433     if (port->cfg->bond_mode) {
3434         if (!bond_mode_from_string(&s->balance, port->cfg->bond_mode)) {
3435             VLOG_WARN("port %s: unknown bond_mode %s, defaulting to %s",
3436                       port->name, port->cfg->bond_mode,
3437                       bond_mode_to_string(s->balance));
3438         }
3439     } else {
3440         static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(1, 1);
3441
3442         /* XXX: Post version 1.5.*, the default bond_mode changed from SLB to
3443          * active-backup. At some point we should remove this warning. */
3444         VLOG_WARN_RL(&rl, "port %s: Using the default bond_mode %s. Note that"
3445                      " in previous versions, the default bond_mode was"
3446                      " balance-slb", port->name,
3447                      bond_mode_to_string(s->balance));
3448     }
3449     if (s->balance == BM_SLB && port->bridge->cfg->n_flood_vlans) {
3450         VLOG_WARN("port %s: SLB bonds are incompatible with flood_vlans, "
3451                   "please use another bond type or disable flood_vlans",
3452                   port->name);
3453     }
3454
3455     miimon_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3456                                    "bond-miimon-interval", 0);
3457     if (miimon_interval <= 0) {
3458         miimon_interval = 200;
3459     }
3460
3461     detect_s = smap_get(&port->cfg->other_config, "bond-detect-mode");
3462     if (!detect_s || !strcmp(detect_s, "carrier")) {
3463         miimon_interval = 0;
3464     } else if (strcmp(detect_s, "miimon")) {
3465         VLOG_WARN("port %s: unsupported bond-detect-mode %s, "
3466                   "defaulting to carrier", port->name, detect_s);
3467         miimon_interval = 0;
3468     }
3469
3470     s->up_delay = MAX(0, port->cfg->bond_updelay);
3471     s->down_delay = MAX(0, port->cfg->bond_downdelay);
3472     s->basis = smap_get_int(&port->cfg->other_config, "bond-hash-basis", 0);
3473     s->rebalance_interval = smap_get_int(&port->cfg->other_config,
3474                                            "bond-rebalance-interval", 10000);
3475     if (s->rebalance_interval && s->rebalance_interval < 1000) {
3476         s->rebalance_interval = 1000;
3477     }
3478
3479     s->fake_iface = port->cfg->bond_fake_iface;
3480
3481     s->lacp_fallback_ab_cfg = smap_get_bool(&port->cfg->other_config,
3482                                        "lacp-fallback-ab", false);
3483
3484     LIST_FOR_EACH (iface, port_elem, &port->ifaces) {
3485         netdev_set_miimon_interval(iface->netdev, miimon_interval);
3486     }
3487 }
3488
3489 /* Returns true if 'port' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3490  * instead of obtaining it from the database. */
3491 static bool
3492 port_is_synthetic(const struct port *port)
3493 {
3494     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&port->cfg->header_);
3495 }
3496 \f
3497 /* Interface functions. */
3498
3499 static bool
3500 iface_is_internal(const struct ovsrec_interface *iface,
3501                   const struct ovsrec_bridge *br)
3502 {
3503     /* The local port and "internal" ports are always "internal". */
3504     return !strcmp(iface->type, "internal") || !strcmp(iface->name, br->name);
3505 }
3506
3507 /* Returns the correct network device type for interface 'iface' in bridge
3508  * 'br'. */
3509 static const char *
3510 iface_get_type(const struct ovsrec_interface *iface,
3511                const struct ovsrec_bridge *br)
3512 {
3513     const char *type;
3514
3515     /* The local port always has type "internal".  Other ports take
3516      * their type from the database and default to "system" if none is
3517      * specified. */
3518     if (iface_is_internal(iface, br)) {
3519         type = "internal";
3520     } else {
3521         type = iface->type[0] ? iface->type : "system";
3522     }
3523
3524     return ofproto_port_open_type(br->datapath_type, type);
3525 }
3526
3527 static void
3528 iface_destroy__(struct iface *iface)
3529 {
3530     if (iface) {
3531         struct port *port = iface->port;
3532         struct bridge *br = port->bridge;
3533
3534         if (br->ofproto && iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3535             ofproto_port_unregister(br->ofproto, iface->ofp_port);
3536         }
3537
3538         if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3539             hmap_remove(&br->ifaces, &iface->ofp_port_node);
3540         }
3541
3542         list_remove(&iface->port_elem);
3543         hmap_remove(&br->iface_by_name, &iface->name_node);
3544
3545         /* The user is changing configuration here, so netdev_remove needs to be
3546          * used as opposed to netdev_close */
3547         netdev_remove(iface->netdev);
3548
3549         free(iface->name);
3550         free(iface);
3551     }
3552 }
3553
3554 static void
3555 iface_destroy(struct iface *iface)
3556 {
3557     if (iface) {
3558         struct port *port = iface->port;
3559
3560         iface_destroy__(iface);
3561         if (list_is_empty(&port->ifaces)) {
3562             port_destroy(port);
3563         }
3564     }
3565 }
3566
3567 static struct iface *
3568 iface_lookup(const struct bridge *br, const char *name)
3569 {
3570     struct iface *iface;
3571
3572     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (iface, name_node, hash_string(name, 0),
3573                              &br->iface_by_name) {
3574         if (!strcmp(iface->name, name)) {
3575             return iface;
3576         }
3577     }
3578
3579     return NULL;
3580 }
3581
3582 static struct iface *
3583 iface_find(const char *name)
3584 {
3585     const struct bridge *br;
3586
3587     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
3588         struct iface *iface = iface_lookup(br, name);
3589
3590         if (iface) {
3591             return iface;
3592         }
3593     }
3594     return NULL;
3595 }
3596
3597 static struct iface *
3598 iface_from_ofp_port(const struct bridge *br, ofp_port_t ofp_port)
3599 {
3600     struct iface *iface;
3601
3602     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (iface, ofp_port_node, hash_ofp_port(ofp_port),
3603                              &br->ifaces) {
3604         if (iface->ofp_port == ofp_port) {
3605             return iface;
3606         }
3607     }
3608     return NULL;
3609 }
3610
3611 /* Set Ethernet address of 'iface', if one is specified in the configuration
3612  * file. */
3613 static void
3614 iface_set_mac(const struct bridge *br, const struct port *port, struct iface *iface)
3615 {
3616     uint8_t ea[ETH_ADDR_LEN], *mac = NULL;
3617     struct iface *hw_addr_iface;
3618
3619     if (strcmp(iface->type, "internal")) {
3620         return;
3621     }
3622
3623     if (iface->cfg->mac && eth_addr_from_string(iface->cfg->mac, ea)) {
3624         mac = ea;
3625     } else if (port->cfg->fake_bridge) {
3626         /* Fake bridge and no MAC set in the configuration. Pick a local one. */
3627         find_local_hw_addr(br, ea, port, &hw_addr_iface);
3628         mac = ea;
3629     }
3630
3631     if (mac) {
3632         if (iface->ofp_port == OFPP_LOCAL) {
3633             VLOG_ERR("interface %s: ignoring mac in Interface record "
3634                      "(use Bridge record to set local port's mac)",
3635                      iface->name);
3636         } else if (eth_addr_is_multicast(mac)) {
3637             VLOG_ERR("interface %s: cannot set MAC to multicast address",
3638                      iface->name);
3639         } else {
3640             int error = netdev_set_etheraddr(iface->netdev, mac);
3641             if (error) {
3642                 VLOG_ERR("interface %s: setting MAC failed (%s)",
3643                          iface->name, ovs_strerror(error));
3644             }
3645         }
3646     }
3647 }
3648
3649 /* Sets the ofport column of 'if_cfg' to 'ofport'. */
3650 static void
3651 iface_set_ofport(const struct ovsrec_interface *if_cfg, ofp_port_t ofport)
3652 {
3653     if (if_cfg && !ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3654         int64_t port = ofport == OFPP_NONE ? -1 : ofp_to_u16(ofport);
3655         ovsrec_interface_set_ofport(if_cfg, &port, 1);
3656     }
3657 }
3658
3659 /* Clears all of the fields in 'if_cfg' that indicate interface status, and
3660  * sets the "ofport" field to -1.
3661  *
3662  * This is appropriate when 'if_cfg''s interface cannot be created or is
3663  * otherwise invalid. */
3664 static void
3665 iface_clear_db_record(const struct ovsrec_interface *if_cfg, char *errp)
3666 {
3667     if (!ovsdb_idl_row_is_synthetic(&if_cfg->header_)) {
3668         iface_set_ofport(if_cfg, OFPP_NONE);
3669         ovsrec_interface_set_error(if_cfg, errp);
3670         ovsrec_interface_set_status(if_cfg, NULL);
3671         ovsrec_interface_set_admin_state(if_cfg, NULL);
3672         ovsrec_interface_set_duplex(if_cfg, NULL);
3673         ovsrec_interface_set_link_speed(if_cfg, NULL, 0);
3674         ovsrec_interface_set_link_state(if_cfg, NULL);
3675         ovsrec_interface_set_mac_in_use(if_cfg, NULL);
3676         ovsrec_interface_set_mtu(if_cfg, NULL, 0);
3677         ovsrec_interface_set_cfm_fault(if_cfg, NULL, 0);
3678         ovsrec_interface_set_cfm_fault_status(if_cfg, NULL, 0);
3679         ovsrec_interface_set_cfm_remote_mpids(if_cfg, NULL, 0);
3680         ovsrec_interface_set_lacp_current(if_cfg, NULL, 0);
3681         ovsrec_interface_set_statistics(if_cfg, NULL, NULL, 0);
3682         ovsrec_interface_set_ifindex(if_cfg, NULL, 0);
3683     }
3684 }
3685
3686 static bool
3687 queue_ids_include(const struct ovsdb_datum *queues, int64_t target)
3688 {
3689     union ovsdb_atom atom;
3690
3691     atom.integer = target;
3692     return ovsdb_datum_find_key(queues, &atom, OVSDB_TYPE_INTEGER) != UINT_MAX;
3693 }
3694
3695 static void
3696 iface_configure_qos(struct iface *iface, const struct ovsrec_qos *qos)
3697 {
3698     struct ofpbuf queues_buf;
3699
3700     ofpbuf_init(&queues_buf, 0);
3701
3702     if (!qos || qos->type[0] == '\0' || qos->n_queues < 1) {
3703         netdev_set_qos(iface->netdev, NULL, NULL);
3704     } else {
3705         const struct ovsdb_datum *queues;
3706         struct netdev_queue_dump dump;
3707         unsigned int queue_id;
3708         struct smap details;
3709         bool queue_zero;
3710         size_t i;
3711
3712         /* Configure top-level Qos for 'iface'. */
3713         netdev_set_qos(iface->netdev, qos->type, &qos->other_config);
3714
3715         /* Deconfigure queues that were deleted. */
3716         queues = ovsrec_qos_get_queues(qos, OVSDB_TYPE_INTEGER,
3717                                        OVSDB_TYPE_UUID);
3718         smap_init(&details);
3719         NETDEV_QUEUE_FOR_EACH (&queue_id, &details, &dump, iface->netdev) {
3720             if (!queue_ids_include(queues, queue_id)) {
3721                 netdev_delete_queue(iface->netdev, queue_id);
3722             }
3723         }
3724         smap_destroy(&details);
3725
3726         /* Configure queues for 'iface'. */
3727         queue_zero = false;
3728         for (i = 0; i < qos->n_queues; i++) {
3729             const struct ovsrec_queue *queue = qos->value_queues[i];
3730             unsigned int queue_id = qos->key_queues[i];
3731
3732             if (queue_id == 0) {
3733                 queue_zero = true;
3734             }
3735
3736             if (queue->n_dscp == 1) {
3737                 struct ofproto_port_queue *port_queue;
3738
3739                 port_queue = ofpbuf_put_uninit(&queues_buf,
3740                                                sizeof *port_queue);
3741                 port_queue->queue = queue_id;
3742                 port_queue->dscp = queue->dscp[0];
3743             }
3744
3745             netdev_set_queue(iface->netdev, queue_id, &queue->other_config);
3746         }
3747         if (!queue_zero) {
3748             struct smap details;
3749
3750             smap_init(&details);
3751             netdev_set_queue(iface->netdev, 0, &details);
3752             smap_destroy(&details);
3753         }
3754     }
3755
3756     if (iface->ofp_port != OFPP_NONE) {
3757         const struct ofproto_port_queue *port_queues = ofpbuf_data(&queues_buf);
3758         size_t n_queues = ofpbuf_size(&queues_buf) / sizeof *port_queues;
3759
3760         ofproto_port_set_queues(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port,
3761                                 port_queues, n_queues);
3762     }
3763
3764     netdev_set_policing(iface->netdev,
3765                         iface->cfg->ingress_policing_rate,
3766                         iface->cfg->ingress_policing_burst);
3767
3768     ofpbuf_uninit(&queues_buf);
3769 }
3770
3771 static void
3772 iface_configure_cfm(struct iface *iface)
3773 {
3774     const struct ovsrec_interface *cfg = iface->cfg;
3775     const char *opstate_str;
3776     const char *cfm_ccm_vlan;
3777     struct cfm_settings s;
3778     struct smap netdev_args;
3779
3780     if (!cfg->n_cfm_mpid) {
3781         ofproto_port_clear_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port);
3782         return;
3783     }
3784
3785     s.check_tnl_key = false;
3786     smap_init(&netdev_args);
3787     if (!netdev_get_config(iface->netdev, &netdev_args)) {
3788         const char *key = smap_get(&netdev_args, "key");
3789         const char *in_key = smap_get(&netdev_args, "in_key");
3790
3791         s.check_tnl_key = (key && !strcmp(key, "flow"))
3792                            || (in_key && !strcmp(in_key, "flow"));
3793     }
3794     smap_destroy(&netdev_args);
3795
3796     s.mpid = *cfg->cfm_mpid;
3797     s.interval = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_interval", 0);
3798     cfm_ccm_vlan = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_vlan");
3799     s.ccm_pcp = smap_get_int(&iface->cfg->other_config, "cfm_ccm_pcp", 0);
3800
3801     if (s.interval <= 0) {
3802         s.interval = 1000;
3803     }
3804
3805     if (!cfm_ccm_vlan) {
3806         s.ccm_vlan = 0;
3807     } else if (!strcasecmp("random", cfm_ccm_vlan)) {
3808         s.ccm_vlan = CFM_RANDOM_VLAN;
3809     } else {
3810         s.ccm_vlan = atoi(cfm_ccm_vlan);
3811         if (s.ccm_vlan == CFM_RANDOM_VLAN) {
3812             s.ccm_vlan = 0;
3813         }
3814     }
3815
3816     s.extended = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_extended",
3817                                false);
3818     s.demand = smap_get_bool(&iface->cfg->other_config, "cfm_demand", false);
3819
3820     opstate_str = smap_get(&iface->cfg->other_config, "cfm_opstate");
3821     s.opup = !opstate_str || !strcasecmp("up", opstate_str);
3822
3823     ofproto_port_set_cfm(iface->port->bridge->ofproto, iface->ofp_port, &s);
3824 }
3825
3826 /* Returns true if 'iface' is synthetic, that is, if we constructed it locally
3827  * instead of obtaining it from the database. */
3828 static bool
3829 iface_is_synthetic(const struct iface *iface)
3830 {
3831     return ovsdb_idl_row_is_synthetic(&iface->cfg->header_);
3832 }
3833
3834 static ofp_port_t
3835 iface_validate_ofport__(size_t n, int64_t *ofport)
3836 {
3837     return (n && *ofport >= 1 && *ofport < ofp_to_u16(OFPP_MAX)
3838             ? u16_to_ofp(*ofport)
3839             : OFPP_NONE);
3840 }
3841
3842 static ofp_port_t
3843 iface_get_requested_ofp_port(const struct ovsrec_interface *cfg)
3844 {
3845     return iface_validate_ofport__(cfg->n_ofport_request, cfg->ofport_request);
3846 }
3847
3848 static ofp_port_t
3849 iface_pick_ofport(const struct ovsrec_interface *cfg)
3850 {
3851     ofp_port_t requested_ofport = iface_get_requested_ofp_port(cfg);
3852     return (requested_ofport != OFPP_NONE
3853             ? requested_ofport
3854             : iface_validate_ofport__(cfg->n_ofport, cfg->ofport));
3855 }
3856 \f
3857 /* Port mirroring. */
3858
3859 static struct mirror *
3860 mirror_find_by_uuid(struct bridge *br, const struct uuid *uuid)
3861 {
3862     struct mirror *m;
3863
3864     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (m, hmap_node, uuid_hash(uuid), &br->mirrors) {
3865         if (uuid_equals(uuid, &m->uuid)) {
3866             return m;
3867         }
3868     }
3869     return NULL;
3870 }
3871
3872 static void
3873 bridge_configure_mirrors(struct bridge *br)
3874 {
3875     const struct ovsdb_datum *mc;
3876     unsigned long *flood_vlans;
3877     struct mirror *m, *next;
3878     size_t i;
3879
3880     /* Get rid of deleted mirrors. */
3881     mc = ovsrec_bridge_get_mirrors(br->cfg, OVSDB_TYPE_UUID);
3882     HMAP_FOR_EACH_SAFE (m, next, hmap_node, &br->mirrors) {
3883         union ovsdb_atom atom;
3884
3885         atom.uuid = m->uuid;
3886         if (ovsdb_datum_find_key(mc, &atom, OVSDB_TYPE_UUID) == UINT_MAX) {
3887             mirror_destroy(m);
3888         }
3889     }
3890
3891     /* Add new mirrors and reconfigure existing ones. */
3892     for (i = 0; i < br->cfg->n_mirrors; i++) {
3893         const struct ovsrec_mirror *cfg = br->cfg->mirrors[i];
3894         struct mirror *m = mirror_find_by_uuid(br, &cfg->header_.uuid);
3895         if (!m) {
3896             m = mirror_create(br, cfg);
3897         }
3898         m->cfg = cfg;
3899         if (!mirror_configure(m)) {
3900             mirror_destroy(m);
3901         }
3902     }
3903
3904     /* Update flooded vlans (for RSPAN). */
3905     flood_vlans = vlan_bitmap_from_array(br->cfg->flood_vlans,
3906                                          br->cfg->n_flood_vlans);
3907     ofproto_set_flood_vlans(br->ofproto, flood_vlans);
3908     bitmap_free(flood_vlans);
3909 }
3910
3911 static struct mirror *
3912 mirror_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_mirror *cfg)
3913 {
3914     struct mirror *m;
3915
3916     m = xzalloc(sizeof *m);
3917     m->uuid = cfg->header_.uuid;
3918     hmap_insert(&br->mirrors, &m->hmap_node, uuid_hash(&m->uuid));
3919     m->bridge = br;
3920     m->name = xstrdup(cfg->name);
3921
3922     return m;
3923 }
3924
3925 static void
3926 mirror_destroy(struct mirror *m)
3927 {
3928     if (m) {
3929         struct bridge *br = m->bridge;
3930
3931         if (br->ofproto) {
3932             ofproto_mirror_unregister(br->ofproto, m);
3933         }
3934
3935         hmap_remove(&br->mirrors, &m->hmap_node);
3936         free(m->name);
3937         free(m);
3938     }
3939 }
3940
3941 static void
3942 mirror_collect_ports(struct mirror *m,
3943                      struct ovsrec_port **in_ports, int n_in_ports,
3944                      void ***out_portsp, size_t *n_out_portsp)
3945 {
3946     void **out_ports = xmalloc(n_in_ports * sizeof *out_ports);
3947     size_t n_out_ports = 0;
3948     size_t i;
3949
3950     for (i = 0; i < n_in_ports; i++) {
3951         const char *name = in_ports[i]->name;
3952         struct port *port = port_lookup(m->bridge, name);
3953         if (port) {
3954             out_ports[n_out_ports++] = port;
3955         } else {
3956             VLOG_WARN("bridge %s: mirror %s cannot match on nonexistent "
3957                       "port %s", m->bridge->name, m->name, name);
3958         }
3959     }
3960     *out_portsp = out_ports;
3961     *n_out_portsp = n_out_ports;
3962 }
3963
3964 static bool
3965 mirror_configure(struct mirror *m)
3966 {
3967     const struct ovsrec_mirror *cfg = m->cfg;
3968     struct ofproto_mirror_settings s;
3969
3970     /* Set name. */
3971     if (strcmp(cfg->name, m->name)) {
3972         free(m->name);
3973         m->name = xstrdup(cfg->name);
3974     }
3975     s.name = m->name;
3976
3977     /* Get output port or VLAN. */
3978     if (cfg->output_port) {
3979         s.out_bundle = port_lookup(m->bridge, cfg->output_port->name);
3980         if (!s.out_bundle) {
3981             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s outputs to port not on bridge",
3982                      m->bridge->name, m->name);
3983             return false;
3984         }
3985         s.out_vlan = UINT16_MAX;
3986
3987         if (cfg->output_vlan) {
3988             VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s specifies both output port and "
3989                      "output vlan; ignoring output vlan",
3990                      m->bridge->name, m->name);
3991         }
3992     } else if (cfg->output_vlan) {
3993         /* The database should prevent invalid VLAN values. */
3994         s.out_bundle = NULL;
3995         s.out_vlan = *cfg->output_vlan;
3996     } else {
3997         VLOG_ERR("bridge %s: mirror %s does not specify output; ignoring",
3998                  m->bridge->name, m->name);
3999         return false;
4000     }
4001
4002     /* Get port selection. */
4003     if (cfg->select_all) {
4004         size_t n_ports = hmap_count(&m->bridge->ports);
4005         void **ports = xmalloc(n_ports * sizeof *ports);
4006         struct port *port;
4007         size_t i;
4008
4009         i = 0;
4010         HMAP_FOR_EACH (port, hmap_node, &m->bridge->ports) {
4011             ports[i++] = port;
4012         }
4013
4014         s.srcs = ports;
4015         s.n_srcs = n_ports;
4016
4017         s.dsts = ports;
4018         s.n_dsts = n_ports;
4019     } else {
4020         /* Get ports, dropping ports that don't exist.
4021          * The IDL ensures that there are no duplicates. */
4022         mirror_collect_ports(m, cfg->select_src_port, cfg->n_select_src_port,
4023                              &s.srcs, &s.n_srcs);
4024         mirror_collect_ports(m, cfg->select_dst_port, cfg->n_select_dst_port,
4025                              &s.dsts, &s.n_dsts);
4026     }
4027
4028     /* Get VLAN selection. */
4029     s.src_vlans = vlan_bitmap_from_array(cfg->select_vlan, cfg->n_select_vlan);
4030
4031     /* Configure. */
4032     ofproto_mirror_register(m->bridge->ofproto, m, &s);
4033
4034     /* Clean up. */
4035     if (s.srcs != s.dsts) {
4036         free(s.dsts);
4037     }
4038     free(s.srcs);
4039     free(s.src_vlans);
4040
4041     return true;
4042 }
4043 \f
4044 /* Linux VLAN device support (e.g. "eth0.10" for VLAN 10.)
4045  *
4046  * This is deprecated.  It is only for compatibility with broken device drivers
4047  * in old versions of Linux that do not properly support VLANs when VLAN
4048  * devices are not used.  When broken device drivers are no longer in
4049  * widespread use, we will delete these interfaces. */
4050
4051 static struct ovsrec_port **recs;
4052 static size_t n_recs, allocated_recs;
4053
4054 /* Adds 'rec' to a list of recs that have to be destroyed when the VLAN
4055  * splinters are reconfigured. */
4056 static void
4057 register_rec(struct ovsrec_port *rec)
4058 {
4059     if (n_recs >= allocated_recs) {
4060         recs = x2nrealloc(recs, &allocated_recs, sizeof *recs);
4061     }
4062     recs[n_recs++] = rec;
4063 }
4064
4065 /* Frees all of the ports registered with register_reg(). */
4066 static void
4067 free_registered_recs(void)
4068 {
4069     size_t i;
4070
4071     for (i = 0; i < n_recs; i++) {
4072         struct ovsrec_port *port = recs[i];
4073         size_t j;
4074
4075         for (j = 0; j < port->n_interfaces; j++) {
4076             struct ovsrec_interface *iface = port->interfaces[j];
4077             free(iface->name);
4078             free(iface);
4079         }
4080
4081         smap_destroy(&port->other_config);
4082         free(port->interfaces);
4083         free(port->name);
4084         free(port->tag);
4085         free(port);
4086     }
4087     n_recs = 0;
4088 }
4089
4090 /* Returns true if VLAN splinters are enabled on 'iface_cfg', false
4091  * otherwise. */
4092 static bool
4093 vlan_splinters_is_enabled(const struct ovsrec_interface *iface_cfg)
4094 {
4095     return smap_get_bool(&iface_cfg->other_config, "enable-vlan-splinters",
4096                          false);
4097 }
4098
4099 /* Figures out the set of VLANs that are in use for the purpose of VLAN
4100  * splinters.
4101  *
4102  * If VLAN splinters are enabled on at least one interface and any VLANs are in
4103  * use, returns a 4096-bit bitmap with a 1-bit for each in-use VLAN (bits 0 and
4104  * 4095 will not be set).  The caller is responsible for freeing the bitmap,
4105  * with free().
4106  *
4107  * If VLANs splinters are not enabled on any interface or if no VLANs are in
4108  * use, returns NULL.
4109  *
4110  * Updates 'vlan_splinters_enabled_anywhere'. */
4111 static unsigned long int *
4112 collect_splinter_vlans(const struct ovsrec_open_vswitch *ovs_cfg)
4113 {
4114     unsigned long int *splinter_vlans;
4115     struct sset splinter_ifaces;
4116     const char *real_dev_name;
4117     struct shash *real_devs;
4118     struct shash_node *node;
4119     struct bridge *br;
4120     size_t i;
4121
4122     /* Free space allocated for synthesized ports and interfaces, since we're
4123      * in the process of reconstructing all of them. */
4124     free_registered_recs();
4125
4126     splinter_vlans = bitmap_allocate(4096);
4127     sset_init(&splinter_ifaces);
4128     vlan_splinters_enabled_anywhere = false;
4129     for (i = 0; i < ovs_cfg->n_bridges; i++) {
4130         struct ovsrec_bridge *br_cfg = ovs_cfg->bridges[i];
4131         size_t j;
4132
4133         for (j = 0; j < br_cfg->n_ports; j++) {
4134             struct ovsrec_port *port_cfg = br_cfg->ports[j];
4135             int k;
4136
4137             for (k = 0; k < port_cfg->n_interfaces; k++) {
4138                 struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[k];
4139
4140                 if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4141                     vlan_splinters_enabled_anywhere = true;
4142                     sset_add(&splinter_ifaces, iface_cfg->name);
4143                     vlan_bitmap_from_array__(port_cfg->trunks,
4144                                              port_cfg->n_trunks,
4145                                              splinter_vlans);
4146                 }
4147             }
4148
4149             if (port_cfg->tag && *port_cfg->tag > 0 && *port_cfg->tag < 4095) {
4150                 bitmap_set1(splinter_vlans, *port_cfg->tag);
4151             }
4152         }
4153     }
4154
4155     if (!vlan_splinters_enabled_anywhere) {
4156         free(splinter_vlans);
4157         sset_destroy(&splinter_ifaces);
4158         return NULL;
4159     }
4160
4161     HMAP_FOR_EACH (br, node, &all_bridges) {
4162         if (br->ofproto) {
4163             ofproto_get_vlan_usage(br->ofproto, splinter_vlans);
4164         }
4165     }
4166
4167     /* Don't allow VLANs 0 or 4095 to be splintered.  VLAN 0 should appear on
4168      * the real device.  VLAN 4095 is reserved and Linux doesn't allow a VLAN
4169      * device to be created for it. */
4170     bitmap_set0(splinter_vlans, 0);
4171     bitmap_set0(splinter_vlans, 4095);
4172
4173     /* Delete all VLAN devices that we don't need. */
4174     vlandev_refresh();
4175     real_devs = vlandev_get_real_devs();
4176     SHASH_FOR_EACH (node, real_devs) {
4177         const struct vlan_real_dev *real_dev = node->data;
4178         const struct vlan_dev *vlan_dev;
4179         bool real_dev_has_splinters;
4180
4181         real_dev_has_splinters = sset_contains(&splinter_ifaces,
4182                                                real_dev->name);
4183         HMAP_FOR_EACH (vlan_dev, hmap_node, &real_dev->vlan_devs) {
4184             if (!real_dev_has_splinters
4185                 || !bitmap_is_set(splinter_vlans, vlan_dev->vid)) {
4186                 struct netdev *netdev;
4187
4188                 if (!netdev_open(vlan_dev->name, "system", &netdev)) {
4189                     if (!netdev_get_in4(netdev, NULL, NULL) ||
4190                         !netdev_get_in6(netdev, NULL)) {
4191                         /* It has an IP address configured, so we don't own
4192                          * it.  Don't delete it. */
4193                     } else {
4194                         vlandev_del(vlan_dev->name);
4195                     }
4196                     netdev_close(netdev);
4197                 }
4198             }
4199
4200         }
4201     }
4202
4203     /* Add all VLAN devices that we need. */
4204     SSET_FOR_EACH (real_dev_name, &splinter_ifaces) {
4205         int vid;
4206
4207         BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4208             if (!vlandev_get_name(real_dev_name, vid)) {
4209                 vlandev_add(real_dev_name, vid);
4210             }
4211         }
4212     }
4213
4214     vlandev_refresh();
4215
4216     sset_destroy(&splinter_ifaces);
4217
4218     if (bitmap_scan(splinter_vlans, 1, 0, 4096) >= 4096) {
4219         free(splinter_vlans);
4220         return NULL;
4221     }
4222     return splinter_vlans;
4223 }
4224
4225 /* Pushes the configure of VLAN splinter port 'port' (e.g. eth0.9) down to
4226  * ofproto.  */
4227 static void
4228 configure_splinter_port(struct port *port)
4229 {
4230     struct ofproto *ofproto = port->bridge->ofproto;
4231     ofp_port_t realdev_ofp_port;
4232     const char *realdev_name;
4233     struct iface *vlandev, *realdev;
4234
4235     ofproto_bundle_unregister(port->bridge->ofproto, port);
4236
4237     vlandev = CONTAINER_OF(list_front(&port->ifaces), struct iface,
4238                            port_elem);
4239
4240     realdev_name = smap_get(&port->cfg->other_config, "realdev");
4241     realdev = iface_lookup(port->bridge, realdev_name);
4242     realdev_ofp_port = realdev ? realdev->ofp_port : 0;
4243
4244     ofproto_port_set_realdev(ofproto, vlandev->ofp_port, realdev_ofp_port,
4245                              *port->cfg->tag);
4246 }
4247
4248 static struct ovsrec_port *
4249 synthesize_splinter_port(const char *real_dev_name,
4250                          const char *vlan_dev_name, int vid)
4251 {
4252     struct ovsrec_interface *iface;
4253     struct ovsrec_port *port;
4254
4255     iface = xmalloc(sizeof *iface);
4256     ovsrec_interface_init(iface);
4257     iface->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4258     iface->type = "system";
4259
4260     port = xmalloc(sizeof *port);
4261     ovsrec_port_init(port);
4262     port->interfaces = xmemdup(&iface, sizeof iface);
4263     port->n_interfaces = 1;
4264     port->name = xstrdup(vlan_dev_name);
4265     port->vlan_mode = "splinter";
4266     port->tag = xmalloc(sizeof *port->tag);
4267     *port->tag = vid;
4268
4269     smap_add(&port->other_config, "realdev", real_dev_name);
4270
4271     register_rec(port);
4272     return port;
4273 }
4274
4275 /* For each interface with 'br' that has VLAN splinters enabled, adds a
4276  * corresponding ovsrec_port to 'ports' for each splinter VLAN marked with a
4277  * 1-bit in the 'splinter_vlans' bitmap. */
4278 static void
4279 add_vlan_splinter_ports(struct bridge *br,
4280                         const unsigned long int *splinter_vlans,
4281                         struct shash *ports)
4282 {
4283     size_t i;
4284
4285     /* We iterate through 'br->cfg->ports' instead of 'ports' here because
4286      * we're modifying 'ports'. */
4287     for (i = 0; i < br->cfg->n_ports; i++) {
4288         const char *name = br->cfg->ports[i]->name;
4289         struct ovsrec_port *port_cfg = shash_find_data(ports, name);
4290         size_t j;
4291
4292         for (j = 0; j < port_cfg->n_interfaces; j++) {
4293             struct ovsrec_interface *iface_cfg = port_cfg->interfaces[j];
4294
4295             if (vlan_splinters_is_enabled(iface_cfg)) {
4296                 const char *real_dev_name;
4297                 uint16_t vid;
4298
4299                 real_dev_name = iface_cfg->name;
4300                 BITMAP_FOR_EACH_1 (vid, 4096, splinter_vlans) {
4301                     const char *vlan_dev_name;
4302
4303                     vlan_dev_name = vlandev_get_name(real_dev_name, vid);
4304                     if (vlan_dev_name
4305                         && !shash_find(ports, vlan_dev_name)) {
4306                         shash_add(ports, vlan_dev_name,
4307                                   synthesize_splinter_port(
4308                                       real_dev_name, vlan_dev_name, vid));
4309                     }
4310                 }
4311             }
4312         }
4313     }
4314 }
4315
4316 static void
4317 mirror_refresh_stats(struct mirror *m)
4318 {
4319     struct ofproto *ofproto = m->bridge->ofproto;
4320     uint64_t tx_packets, tx_bytes;
4321     char *keys[2];
4322     int64_t values[2];
4323     size_t stat_cnt = 0;
4324
4325     if (ofproto_mirror_get_stats(ofproto, m, &tx_packets, &tx_bytes)) {
4326         ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, NULL, NULL, 0);
4327         return;
4328     }
4329
4330     if (tx_packets != UINT64_MAX) {
4331         keys[stat_cnt] = "tx_packets";
4332         values[stat_cnt] = tx_packets;
4333         stat_cnt++;
4334     }
4335     if (tx_bytes != UINT64_MAX) {
4336         keys[stat_cnt] = "tx_bytes";
4337         values[stat_cnt] = tx_bytes;
4338         stat_cnt++;
4339     }
4340
4341     ovsrec_mirror_set_statistics(m->cfg, keys, values, stat_cnt);
4342 }