dpif-netlink: add GENEVE creation support
[cascardo/ovs.git] / lib / cfm.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Nicira, Inc.
3  *
4  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5  * you may not use this file except in compliance with the License.
6  * You may obtain a copy of the License at:
7  *
8  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9  *
10  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13  * See the License for the specific language governing permissions and
14  * limitations under the License.
15  */
16
17 #include <config.h>
18 #include "cfm.h"
19
20 #include <stdint.h>
21 #include <stdlib.h>
22 #include <string.h>
23
24 #include "byte-order.h"
25 #include "connectivity.h"
26 #include "dp-packet.h"
27 #include "openvswitch/dynamic-string.h"
28 #include "flow.h"
29 #include "hash.h"
30 #include "hmap.h"
31 #include "netdev.h"
32 #include "ovs-atomic.h"
33 #include "packets.h"
34 #include "poll-loop.h"
35 #include "random.h"
36 #include "seq.h"
37 #include "timer.h"
38 #include "timeval.h"
39 #include "unixctl.h"
40 #include "openvswitch/vlog.h"
41
42 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(cfm);
43
44 #define CFM_MAX_RMPS 256
45
46 /* Ethernet destination address of CCM packets. */
47 static const struct eth_addr eth_addr_ccm = {
48     { { 0x01, 0x80, 0xC2, 0x00, 0x00, 0x30 } } };
49 static const struct eth_addr eth_addr_ccm_x = {
50     { { 0x01, 0x23, 0x20, 0x00, 0x00, 0x30 } } };
51
52 #define ETH_TYPE_CFM 0x8902
53
54 /* A 'ccm' represents a Continuity Check Message from the 802.1ag
55  * specification.  Continuity Check Messages are broadcast periodically so that
56  * hosts can determine whom they have connectivity to.
57  *
58  * The minimum length of a CCM as specified by IEEE 802.1ag is 75 bytes.
59  * Previous versions of Open vSwitch generated 74-byte CCM messages, so we
60  * accept such messages too. */
61 #define CCM_LEN 75
62 #define CCM_ACCEPT_LEN 74
63 #define CCM_MAID_LEN 48
64 #define CCM_OPCODE 1 /* CFM message opcode meaning CCM. */
65 #define CCM_RDI_MASK 0x80
66 #define CFM_HEALTH_INTERVAL 6
67
68 OVS_PACKED(
69 struct ccm {
70     uint8_t mdlevel_version; /* MD Level and Version */
71     uint8_t opcode;
72     uint8_t flags;
73     uint8_t tlv_offset;
74     ovs_be32 seq;
75     ovs_be16 mpid;
76     uint8_t maid[CCM_MAID_LEN];
77
78     /* Defined by ITU-T Y.1731 should be zero */
79     ovs_be16 interval_ms_x;      /* Transmission interval in ms. */
80     ovs_be64 mpid64;             /* MPID in extended mode. */
81     uint8_t opdown;              /* Operationally down. */
82     uint8_t zero[5];
83
84     /* TLV space. */
85     uint8_t end_tlv;
86 });
87 BUILD_ASSERT_DECL(CCM_LEN == sizeof(struct ccm));
88
89 struct cfm {
90     const char *name;           /* Name of this CFM object. */
91     struct hmap_node hmap_node; /* Node in all_cfms list. */
92
93     struct netdev *netdev;
94     uint64_t rx_packets;        /* Packets received by 'netdev'. */
95
96     uint64_t mpid;
97     bool demand;           /* Demand mode. */
98     bool booted;           /* A full fault interval has occurred. */
99     enum cfm_fault_reason fault;  /* Connectivity fault status. */
100     enum cfm_fault_reason recv_fault;  /* Bit mask of faults occurring on
101                                           receive. */
102     bool opup;             /* Operational State. */
103     bool remote_opup;      /* Remote Operational State. */
104
105     int fault_override;    /* Manual override of 'fault' status.
106                               Ignored if negative. */
107
108     uint32_t seq;          /* The sequence number of our last CCM. */
109     uint8_t ccm_interval;  /* The CCM transmission interval. */
110     int ccm_interval_ms;   /* 'ccm_interval' in milliseconds. */
111     uint16_t ccm_vlan;     /* Vlan tag of CCM PDUs.  CFM_RANDOM_VLAN if
112                               random. */
113     uint8_t ccm_pcp;       /* Priority of CCM PDUs. */
114     uint8_t maid[CCM_MAID_LEN]; /* The MAID of this CFM. */
115
116     struct timer tx_timer;    /* Send CCM when expired. */
117     struct timer fault_timer; /* Check for faults when expired. */
118
119     struct hmap remote_mps;   /* Remote MPs. */
120
121     /* Result of cfm_get_remote_mpids(). Updated only during fault check to
122      * avoid flapping. */
123     uint64_t *rmps_array;     /* Cache of remote_mps. */
124     size_t rmps_array_len;    /* Number of rmps in 'rmps_array'. */
125
126     int health;               /* Percentage of the number of CCM frames
127                                  received. */
128     int health_interval;      /* Number of fault_intervals since health was
129                                  recomputed. */
130     long long int last_tx;    /* Last CCM transmission time. */
131
132     /* These bools are atomic to allow readers to check their values
133      * without taking 'mutex'.  Such readers do not assume the values they
134      * read are synchronized with any other members. */
135     atomic_bool check_tnl_key; /* Verify the tunnel key of inbound packets? */
136     atomic_bool extended;      /* Extended mode. */
137     struct ovs_refcount ref_cnt;
138
139     uint64_t flap_count;       /* Count the flaps since boot. */
140
141     /* True when the variables returned by cfm_get_*() are changed
142      * since last check. */
143     bool status_changed;
144
145     /* When 'cfm->demand' is set, at least one ccm is required to be received
146      * every 100 * cfm_interval.  If ccm is not received within this interval,
147      * even if data packets are received, the cfm fault will be set. */
148     struct timer demand_rx_ccm_t;
149 };
150
151 /* Remote MPs represent foreign network entities that are configured to have
152  * the same MAID as this CFM instance. */
153 struct remote_mp {
154     uint64_t mpid;         /* The Maintenance Point ID of this 'remote_mp'. */
155     struct hmap_node node; /* Node in 'remote_mps' map. */
156
157     bool recv;           /* CCM was received since last fault check. */
158     bool opup;           /* Operational State. */
159     uint32_t seq;        /* Most recently received sequence number. */
160     uint8_t num_health_ccm; /* Number of received ccm frames every
161                                CFM_HEALTH_INTERVAL * 'fault_interval'. */
162     long long int last_rx; /* Last CCM reception time. */
163
164 };
165
166 static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(20, 30);
167
168 static struct ovs_mutex mutex = OVS_MUTEX_INITIALIZER;
169 static struct hmap all_cfms__ = HMAP_INITIALIZER(&all_cfms__);
170 static struct hmap *const all_cfms OVS_GUARDED_BY(mutex) = &all_cfms__;
171
172 static unixctl_cb_func cfm_unixctl_show;
173 static unixctl_cb_func cfm_unixctl_set_fault;
174
175 static uint64_t
176 cfm_rx_packets(const struct cfm *cfm) OVS_REQUIRES(mutex)
177 {
178     struct netdev_stats stats;
179
180     if (!netdev_get_stats(cfm->netdev, &stats)) {
181         return stats.rx_packets;
182     } else {
183         return 0;
184     }
185 }
186
187 static struct eth_addr
188 cfm_ccm_addr(struct cfm *cfm)
189 {
190     bool extended;
191
192     atomic_read_relaxed(&cfm->extended, &extended);
193
194     return extended ? eth_addr_ccm_x : eth_addr_ccm;
195 }
196
197 /* Returns the string representation of the given cfm_fault_reason 'reason'. */
198 const char *
199 cfm_fault_reason_to_str(int reason)
200 {
201     switch (reason) {
202 #define CFM_FAULT_REASON(NAME, STR) case CFM_FAULT_##NAME: return #STR;
203         CFM_FAULT_REASONS
204 #undef CFM_FAULT_REASON
205     default: return "<unknown>";
206     }
207 }
208
209 static void
210 ds_put_cfm_fault(struct ds *ds, int fault)
211 {
212     int i;
213
214     for (i = 0; i < CFM_FAULT_N_REASONS; i++) {
215         int reason = 1 << i;
216
217         if (fault & reason) {
218             ds_put_format(ds, "%s ", cfm_fault_reason_to_str(reason));
219         }
220     }
221
222     ds_chomp(ds, ' ');
223 }
224
225 static void
226 cfm_generate_maid(struct cfm *cfm) OVS_REQUIRES(mutex)
227 {
228     const char *ovs_md_name = "ovs";
229     const char *ovs_ma_name = "ovs";
230     uint8_t *ma_p;
231     size_t md_len, ma_len;
232
233     memset(cfm->maid, 0, CCM_MAID_LEN);
234
235     md_len = strlen(ovs_md_name);
236     ma_len = strlen(ovs_ma_name);
237
238     ovs_assert(md_len && ma_len && md_len + ma_len + 4 <= CCM_MAID_LEN);
239
240     cfm->maid[0] = 4;                           /* MD name string format. */
241     cfm->maid[1] = md_len;                      /* MD name size. */
242     memcpy(&cfm->maid[2], ovs_md_name, md_len); /* MD name. */
243
244     ma_p = cfm->maid + 2 + md_len;
245     ma_p[0] = 2;                           /* MA name string format. */
246     ma_p[1] = ma_len;                      /* MA name size. */
247     memcpy(&ma_p[2], ovs_ma_name, ma_len); /* MA name. */
248 }
249
250 static int
251 ccm_interval_to_ms(uint8_t interval)
252 {
253     switch (interval) {
254     case 0:  OVS_NOT_REACHED(); /* Explicitly not supported by 802.1ag. */
255     case 1:  return 3;      /* Not recommended due to timer resolution. */
256     case 2:  return 10;     /* Not recommended due to timer resolution. */
257     case 3:  return 100;
258     case 4:  return 1000;
259     case 5:  return 10000;
260     case 6:  return 60000;
261     case 7:  return 600000;
262     default: OVS_NOT_REACHED(); /* Explicitly not supported by 802.1ag. */
263     }
264
265     OVS_NOT_REACHED();
266 }
267
268 static long long int
269 cfm_fault_interval(struct cfm *cfm) OVS_REQUIRES(mutex)
270 {
271     /* According to the 802.1ag specification we should assume every other MP
272      * with the same MAID has the same transmission interval that we have.  If
273      * an MP has a different interval, cfm_process_heartbeat will register it
274      * as a fault (likely due to a configuration error).  Thus we can check all
275      * MPs at once making this quite a bit simpler.
276      *
277      * When cfm is not in demand mode, we check when (ccm_interval_ms * 3.5) ms
278      * have passed.  When cfm is in demand mode, we check when
279      * (MAX(ccm_interval_ms, 500) * 3.5) ms have passed.  This ensures that
280      * ovs-vswitchd has enough time to pull statistics from the datapath. */
281
282     return (MAX(cfm->ccm_interval_ms, cfm->demand ? 500 : cfm->ccm_interval_ms)
283             * 7) / 2;
284 }
285
286 static uint8_t
287 ms_to_ccm_interval(int interval_ms)
288 {
289     uint8_t i;
290
291     for (i = 7; i > 0; i--) {
292         if (ccm_interval_to_ms(i) <= interval_ms) {
293             return i;
294         }
295     }
296
297     return 1;
298 }
299
300 static uint32_t
301 hash_mpid(uint64_t mpid)
302 {
303     return hash_uint64(mpid);
304 }
305
306 static bool
307 cfm_is_valid_mpid(bool extended, uint64_t mpid)
308 {
309     /* 802.1ag specification requires MPIDs to be within the range [1, 8191].
310      * In extended mode we relax this requirement. */
311     return mpid >= 1 && (extended || mpid <= 8191);
312 }
313
314 static struct remote_mp *
315 lookup_remote_mp(const struct cfm *cfm, uint64_t mpid) OVS_REQUIRES(mutex)
316 {
317     struct remote_mp *rmp;
318
319     HMAP_FOR_EACH_IN_BUCKET (rmp, node, hash_mpid(mpid), &cfm->remote_mps) {
320         if (rmp->mpid == mpid) {
321             return rmp;
322         }
323     }
324
325     return NULL;
326 }
327
328 void
329 cfm_init(void)
330 {
331     unixctl_command_register("cfm/show", "[interface]", 0, 1, cfm_unixctl_show,
332                              NULL);
333     unixctl_command_register("cfm/set-fault", "[interface] normal|false|true",
334                              1, 2, cfm_unixctl_set_fault, NULL);
335 }
336
337 /* Records the status change and changes the global connectivity seq. */
338 static void
339 cfm_status_changed(struct cfm *cfm) OVS_REQUIRES(mutex)
340 {
341     seq_change(connectivity_seq_get());
342     cfm->status_changed = true;
343 }
344
345 /* Allocates a 'cfm' object called 'name'.  'cfm' should be initialized by
346  * cfm_configure() before use. */
347 struct cfm *
348 cfm_create(const struct netdev *netdev) OVS_EXCLUDED(mutex)
349 {
350     struct cfm *cfm;
351
352     cfm = xzalloc(sizeof *cfm);
353     cfm->netdev = netdev_ref(netdev);
354     cfm->name = netdev_get_name(cfm->netdev);
355     hmap_init(&cfm->remote_mps);
356     cfm->remote_opup = true;
357     cfm->fault_override = -1;
358     cfm->health = -1;
359     cfm->last_tx = 0;
360     cfm->flap_count = 0;
361     atomic_init(&cfm->extended, false);
362     atomic_init(&cfm->check_tnl_key, false);
363     ovs_refcount_init(&cfm->ref_cnt);
364
365     ovs_mutex_lock(&mutex);
366     cfm_status_changed(cfm);
367     cfm_generate_maid(cfm);
368     hmap_insert(all_cfms, &cfm->hmap_node, hash_string(cfm->name, 0));
369     ovs_mutex_unlock(&mutex);
370
371     return cfm;
372 }
373
374 void
375 cfm_unref(struct cfm *cfm) OVS_EXCLUDED(mutex)
376 {
377     struct remote_mp *rmp;
378
379     if (!cfm) {
380         return;
381     }
382
383     if (ovs_refcount_unref_relaxed(&cfm->ref_cnt) != 1) {
384         return;
385     }
386
387     ovs_mutex_lock(&mutex);
388     cfm_status_changed(cfm);
389     hmap_remove(all_cfms, &cfm->hmap_node);
390     ovs_mutex_unlock(&mutex);
391
392     HMAP_FOR_EACH_POP (rmp, node, &cfm->remote_mps) {
393         free(rmp);
394     }
395
396     hmap_destroy(&cfm->remote_mps);
397     netdev_close(cfm->netdev);
398     free(cfm->rmps_array);
399
400     free(cfm);
401 }
402
403 struct cfm *
404 cfm_ref(const struct cfm *cfm_)
405 {
406     struct cfm *cfm = CONST_CAST(struct cfm *, cfm_);
407     if (cfm) {
408         ovs_refcount_ref(&cfm->ref_cnt);
409     }
410     return cfm;
411 }
412
413 /* Should be run periodically to update fault statistics messages. */
414 void
415 cfm_run(struct cfm *cfm) OVS_EXCLUDED(mutex)
416 {
417     ovs_mutex_lock(&mutex);
418     if (timer_expired(&cfm->fault_timer)) {
419         long long int interval = cfm_fault_interval(cfm);
420         struct remote_mp *rmp, *rmp_next;
421         enum cfm_fault_reason old_cfm_fault = cfm->fault;
422         uint64_t old_flap_count = cfm->flap_count;
423         int old_health = cfm->health;
424         size_t old_rmps_array_len = cfm->rmps_array_len;
425         bool old_rmps_deleted = false;
426         bool old_rmp_opup = cfm->remote_opup;
427         bool demand_override;
428         bool rmp_set_opup = false;
429         bool rmp_set_opdown = false;
430
431         cfm->fault = cfm->recv_fault;
432         cfm->recv_fault = 0;
433
434         cfm->rmps_array_len = 0;
435         free(cfm->rmps_array);
436         cfm->rmps_array = xmalloc(hmap_count(&cfm->remote_mps) *
437                                   sizeof *cfm->rmps_array);
438
439         if (cfm->health_interval == CFM_HEALTH_INTERVAL) {
440             /* Calculate the cfm health of the interface.  If the number of
441              * remote_mpids of a cfm interface is > 1, the cfm health is
442              * undefined. If the number of remote_mpids is 1, the cfm health is
443              * the percentage of the ccm frames received in the
444              * (CFM_HEALTH_INTERVAL * 3.5)ms, else it is 0. */
445             if (hmap_count(&cfm->remote_mps) > 1) {
446                 cfm->health = -1;
447             } else if (hmap_is_empty(&cfm->remote_mps)) {
448                 cfm->health = 0;
449             } else {
450                 int exp_ccm_recvd;
451
452                 rmp = CONTAINER_OF(hmap_first(&cfm->remote_mps),
453                                    struct remote_mp, node);
454                 exp_ccm_recvd = (CFM_HEALTH_INTERVAL * 7) / 2;
455                 /* Calculate the percentage of healthy ccm frames received.
456                  * Since the 'fault_interval' is (3.5 * cfm_interval), and
457                  * 1 CCM packet must be received every cfm_interval,
458                  * the 'remote_mpid' health reports the percentage of
459                  * healthy CCM frames received every
460                  * 'CFM_HEALTH_INTERVAL'th 'fault_interval'. */
461                 cfm->health = (rmp->num_health_ccm * 100) / exp_ccm_recvd;
462                 cfm->health = MIN(cfm->health, 100);
463                 rmp->num_health_ccm = 0;
464                 ovs_assert(cfm->health >= 0 && cfm->health <= 100);
465             }
466             cfm->health_interval = 0;
467         }
468         cfm->health_interval++;
469
470         demand_override = false;
471         if (cfm->demand) {
472             uint64_t rx_packets = cfm_rx_packets(cfm);
473             demand_override = hmap_count(&cfm->remote_mps) == 1
474                 && rx_packets > cfm->rx_packets
475                 && !timer_expired(&cfm->demand_rx_ccm_t);
476             cfm->rx_packets = rx_packets;
477         }
478
479         HMAP_FOR_EACH_SAFE (rmp, rmp_next, node, &cfm->remote_mps) {
480             if (!rmp->recv) {
481                 VLOG_INFO("%s: Received no CCM from RMP %"PRIu64" in the last"
482                           " %lldms", cfm->name, rmp->mpid,
483                           time_msec() - rmp->last_rx);
484                 if (!demand_override) {
485                     old_rmps_deleted = true;
486                     hmap_remove(&cfm->remote_mps, &rmp->node);
487                     free(rmp);
488                 }
489             } else {
490                 rmp->recv = false;
491
492                 if (rmp->opup) {
493                     rmp_set_opup = true;
494                 } else {
495                     rmp_set_opdown = true;
496                 }
497
498                 cfm->rmps_array[cfm->rmps_array_len++] = rmp->mpid;
499             }
500         }
501
502         if (rmp_set_opdown) {
503             cfm->remote_opup = false;
504         }
505         else if (rmp_set_opup) {
506             cfm->remote_opup = true;
507         }
508
509         if (hmap_is_empty(&cfm->remote_mps)) {
510             cfm->fault |= CFM_FAULT_RECV;
511         }
512
513         if (old_cfm_fault != cfm->fault) {
514             if (!VLOG_DROP_INFO(&rl)) {
515                 struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
516
517                 ds_put_cstr(&ds, "from [");
518                 ds_put_cfm_fault(&ds, old_cfm_fault);
519                 ds_put_cstr(&ds, "] to [");
520                 ds_put_cfm_fault(&ds, cfm->fault);
521                 ds_put_char(&ds, ']');
522                 VLOG_INFO("%s: CFM faults changed %s.", cfm->name, ds_cstr(&ds));
523                 ds_destroy(&ds);
524             }
525
526             /* If there is a flap, increments the counter. */
527             if (old_cfm_fault == 0 || cfm->fault == 0) {
528                 cfm->flap_count++;
529             }
530         }
531
532         /* These variables represent the cfm session status, it is desirable
533          * to update them to database immediately after change. */
534         if (old_health != cfm->health
535             || old_rmp_opup != cfm->remote_opup
536             || (old_rmps_array_len != cfm->rmps_array_len || old_rmps_deleted)
537             || old_cfm_fault != cfm->fault
538             || old_flap_count != cfm->flap_count) {
539             cfm_status_changed(cfm);
540         }
541
542         cfm->booted = true;
543         timer_set_duration(&cfm->fault_timer, interval);
544         VLOG_DBG("%s: new fault interval", cfm->name);
545     }
546     ovs_mutex_unlock(&mutex);
547 }
548
549 /* Should be run periodically to check if the CFM module has a CCM message it
550  * wishes to send. */
551 bool
552 cfm_should_send_ccm(struct cfm *cfm) OVS_EXCLUDED(mutex)
553 {
554     bool ret;
555
556     ovs_mutex_lock(&mutex);
557     ret = timer_expired(&cfm->tx_timer);
558     ovs_mutex_unlock(&mutex);
559     return ret;
560 }
561
562 /* Composes a CCM message into 'packet'.  Messages generated with this function
563  * should be sent whenever cfm_should_send_ccm() indicates. */
564 void
565 cfm_compose_ccm(struct cfm *cfm, struct dp_packet *packet,
566                 const struct eth_addr eth_src) OVS_EXCLUDED(mutex)
567 {
568     uint16_t ccm_vlan;
569     struct ccm *ccm;
570     bool extended;
571
572     ovs_mutex_lock(&mutex);
573     timer_set_duration(&cfm->tx_timer, cfm->ccm_interval_ms);
574     eth_compose(packet, cfm_ccm_addr(cfm), eth_src, ETH_TYPE_CFM, sizeof *ccm);
575
576     ccm_vlan = (cfm->ccm_vlan != CFM_RANDOM_VLAN
577                 ? cfm->ccm_vlan
578                 : random_uint16());
579     ccm_vlan = ccm_vlan & VLAN_VID_MASK;
580
581     if (ccm_vlan || cfm->ccm_pcp) {
582         uint16_t tci = ccm_vlan | (cfm->ccm_pcp << VLAN_PCP_SHIFT);
583         eth_push_vlan(packet, htons(ETH_TYPE_VLAN), htons(tci));
584     }
585
586     atomic_read_relaxed(&cfm->extended, &extended);
587
588     ccm = dp_packet_l3(packet);
589     ccm->mdlevel_version = 0;
590     ccm->opcode = CCM_OPCODE;
591     ccm->tlv_offset = 70;
592     ccm->seq = htonl(++cfm->seq);
593     ccm->flags = cfm->ccm_interval;
594     memcpy(ccm->maid, cfm->maid, sizeof ccm->maid);
595     memset(ccm->zero, 0, sizeof ccm->zero);
596     ccm->end_tlv = 0;
597
598     if (extended) {
599         ccm->mpid = htons(hash_mpid(cfm->mpid));
600         ccm->mpid64 = htonll(cfm->mpid);
601         ccm->opdown = !cfm->opup;
602     } else {
603         ccm->mpid = htons(cfm->mpid);
604         ccm->mpid64 = htonll(0);
605         ccm->opdown = 0;
606     }
607
608     if (cfm->ccm_interval == 0) {
609         ovs_assert(extended);
610         ccm->interval_ms_x = htons(cfm->ccm_interval_ms);
611     } else {
612         ccm->interval_ms_x = htons(0);
613     }
614
615     if (cfm->booted && hmap_is_empty(&cfm->remote_mps)) {
616         ccm->flags |= CCM_RDI_MASK;
617     }
618
619     if (cfm->last_tx) {
620         long long int delay = time_msec() - cfm->last_tx;
621         if (delay > (cfm->ccm_interval_ms * 3 / 2)) {
622             VLOG_INFO("%s: long delay of %lldms (expected %dms) sending CCM"
623                       " seq %"PRIu32, cfm->name, delay, cfm->ccm_interval_ms,
624                       cfm->seq);
625         }
626     }
627     cfm->last_tx = time_msec();
628     ovs_mutex_unlock(&mutex);
629 }
630
631 long long int
632 cfm_wait(struct cfm *cfm) OVS_EXCLUDED(mutex)
633 {
634     long long int wake_time = cfm_wake_time(cfm);
635     poll_timer_wait_until(wake_time);
636     return wake_time;
637 }
638
639
640 /* Returns the next cfm wakeup time. */
641 long long int
642 cfm_wake_time(struct cfm *cfm) OVS_EXCLUDED(mutex)
643 {
644     long long int retval;
645
646     if (!cfm) {
647         return LLONG_MAX;
648     }
649
650     ovs_mutex_lock(&mutex);
651     retval = MIN(cfm->tx_timer.t, cfm->fault_timer.t);
652     ovs_mutex_unlock(&mutex);
653     return retval;
654 }
655
656
657 /* Configures 'cfm' with settings from 's'. */
658 bool
659 cfm_configure(struct cfm *cfm, const struct cfm_settings *s)
660     OVS_EXCLUDED(mutex)
661 {
662     uint8_t interval;
663     int interval_ms;
664
665     if (!cfm_is_valid_mpid(s->extended, s->mpid) || s->interval <= 0) {
666         return false;
667     }
668
669     ovs_mutex_lock(&mutex);
670     cfm->mpid = s->mpid;
671     cfm->opup = s->opup;
672     interval = ms_to_ccm_interval(s->interval);
673     interval_ms = ccm_interval_to_ms(interval);
674
675     atomic_store_relaxed(&cfm->check_tnl_key, s->check_tnl_key);
676     atomic_store_relaxed(&cfm->extended, s->extended);
677
678     cfm->ccm_vlan = s->ccm_vlan;
679     cfm->ccm_pcp = s->ccm_pcp & (VLAN_PCP_MASK >> VLAN_PCP_SHIFT);
680     if (s->extended && interval_ms != s->interval) {
681         interval = 0;
682         interval_ms = MIN(s->interval, UINT16_MAX);
683     }
684
685     if (s->extended && s->demand) {
686         if (!cfm->demand) {
687             cfm->demand = true;
688             cfm->rx_packets = cfm_rx_packets(cfm);
689         }
690     } else {
691         cfm->demand = false;
692     }
693
694     if (interval != cfm->ccm_interval || interval_ms != cfm->ccm_interval_ms) {
695         cfm->ccm_interval = interval;
696         cfm->ccm_interval_ms = interval_ms;
697
698         timer_set_expired(&cfm->tx_timer);
699         timer_set_duration(&cfm->fault_timer, cfm_fault_interval(cfm));
700     }
701
702     ovs_mutex_unlock(&mutex);
703     return true;
704 }
705
706 /* Must be called when the netdev owned by 'cfm' should change. */
707 void
708 cfm_set_netdev(struct cfm *cfm, const struct netdev *netdev)
709     OVS_EXCLUDED(mutex)
710 {
711     ovs_mutex_lock(&mutex);
712     if (cfm->netdev != netdev) {
713         netdev_close(cfm->netdev);
714         cfm->netdev = netdev_ref(netdev);
715     }
716     ovs_mutex_unlock(&mutex);
717 }
718
719 /* Returns true if 'cfm' should process packets from 'flow'.  Sets
720  * fields in 'wc' that were used to make the determination. */
721 bool
722 cfm_should_process_flow(const struct cfm *cfm_, const struct flow *flow,
723                         struct flow_wildcards *wc)
724 {
725     struct cfm *cfm = CONST_CAST(struct cfm *, cfm_);
726     bool check_tnl_key;
727
728     /* Most packets are not CFM. */
729     if (OVS_LIKELY(flow->dl_type != htons(ETH_TYPE_CFM))) {
730         return false;
731     }
732
733     memset(&wc->masks.dl_dst, 0xff, sizeof wc->masks.dl_dst);
734     if (OVS_UNLIKELY(!eth_addr_equals(flow->dl_dst, cfm_ccm_addr(cfm)))) {
735         return false;
736     }
737
738     atomic_read_relaxed(&cfm->check_tnl_key, &check_tnl_key);
739
740     if (check_tnl_key) {
741         memset(&wc->masks.tunnel.tun_id, 0xff, sizeof wc->masks.tunnel.tun_id);
742         return flow->tunnel.tun_id == htonll(0);
743     }
744     return true;
745 }
746
747 /* Updates internal statistics relevant to packet 'p'.  Should be called on
748  * every packet whose flow returned true when passed to
749  * cfm_should_process_flow. */
750 void
751 cfm_process_heartbeat(struct cfm *cfm, const struct dp_packet *p)
752     OVS_EXCLUDED(mutex)
753 {
754     struct ccm *ccm;
755     struct eth_header *eth;
756     bool extended;
757
758     ovs_mutex_lock(&mutex);
759
760     atomic_read_relaxed(&cfm->extended, &extended);
761
762     eth = dp_packet_l2(p);
763     ccm = dp_packet_at(p, (uint8_t *)dp_packet_l3(p) - (uint8_t *)dp_packet_data(p),
764                     CCM_ACCEPT_LEN);
765
766     if (!ccm) {
767         VLOG_INFO_RL(&rl, "%s: Received an unparseable 802.1ag CCM heartbeat.",
768                      cfm->name);
769         goto out;
770     }
771
772     if (ccm->opcode != CCM_OPCODE) {
773         VLOG_INFO_RL(&rl, "%s: Received an unsupported 802.1ag message. "
774                      "(opcode %u)", cfm->name, ccm->opcode);
775         goto out;
776     }
777
778     /* According to the 802.1ag specification, reception of a CCM with an
779      * incorrect ccm_interval, unexpected MAID, or unexpected MPID should
780      * trigger a fault.  We ignore this requirement for several reasons.
781      *
782      * Faults can cause a controller or Open vSwitch to make potentially
783      * expensive changes to the network topology.  It seems prudent to trigger
784      * them judiciously, especially when CFM is used to check slave status of
785      * bonds. Furthermore, faults can be maliciously triggered by crafting
786      * unexpected CCMs. */
787     if (memcmp(ccm->maid, cfm->maid, sizeof ccm->maid)) {
788         cfm->recv_fault |= CFM_FAULT_MAID;
789         VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: Received unexpected remote MAID from MAC "
790                      ETH_ADDR_FMT, cfm->name, ETH_ADDR_ARGS(eth->eth_src));
791     } else {
792         uint8_t ccm_interval = ccm->flags & 0x7;
793         bool ccm_rdi = ccm->flags & CCM_RDI_MASK;
794         uint16_t ccm_interval_ms_x = ntohs(ccm->interval_ms_x);
795
796         struct remote_mp *rmp;
797         uint64_t ccm_mpid;
798         uint32_t ccm_seq;
799         bool ccm_opdown;
800         enum cfm_fault_reason cfm_fault = 0;
801
802         if (extended) {
803             ccm_mpid = ntohll(ccm->mpid64);
804             ccm_opdown = ccm->opdown;
805         } else {
806             ccm_mpid = ntohs(ccm->mpid);
807             ccm_opdown = false;
808         }
809         ccm_seq = ntohl(ccm->seq);
810
811         if (ccm_interval != cfm->ccm_interval) {
812             VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: received a CCM with an unexpected interval"
813                          " (%"PRIu8") from RMP %"PRIu64, cfm->name,
814                          ccm_interval, ccm_mpid);
815         }
816
817         if (extended && ccm_interval == 0
818             && ccm_interval_ms_x != cfm->ccm_interval_ms) {
819             VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: received a CCM with an unexpected extended"
820                          " interval (%"PRIu16"ms) from RMP %"PRIu64, cfm->name,
821                          ccm_interval_ms_x, ccm_mpid);
822         }
823
824         rmp = lookup_remote_mp(cfm, ccm_mpid);
825         if (!rmp) {
826             if (hmap_count(&cfm->remote_mps) < CFM_MAX_RMPS) {
827                 rmp = xzalloc(sizeof *rmp);
828                 hmap_insert(&cfm->remote_mps, &rmp->node, hash_mpid(ccm_mpid));
829             } else {
830                 cfm_fault |= CFM_FAULT_OVERFLOW;
831                 VLOG_WARN_RL(&rl,
832                              "%s: dropped CCM with MPID %"PRIu64" from MAC "
833                              ETH_ADDR_FMT, cfm->name, ccm_mpid,
834                              ETH_ADDR_ARGS(eth->eth_src));
835             }
836         }
837
838         if (ccm_rdi) {
839             cfm_fault |= CFM_FAULT_RDI;
840             VLOG_DBG("%s: RDI bit flagged from RMP %"PRIu64, cfm->name,
841                      ccm_mpid);
842         }
843
844         VLOG_DBG("%s: received CCM (seq %"PRIu32") (mpid %"PRIu64")"
845                  " (interval %"PRIu8") (RDI %s)", cfm->name, ccm_seq,
846                  ccm_mpid, ccm_interval, ccm_rdi ? "true" : "false");
847
848         if (rmp) {
849             if (rmp->mpid == cfm->mpid) {
850                 cfm_fault |= CFM_FAULT_LOOPBACK;
851                 VLOG_WARN_RL(&rl,"%s: received CCM with local MPID"
852                              " %"PRIu64, cfm->name, rmp->mpid);
853             }
854
855             if (rmp->seq && ccm_seq != (rmp->seq + 1)) {
856                 VLOG_WARN_RL(&rl, "%s: (mpid %"PRIu64") detected sequence"
857                              " numbers which indicate possible connectivity"
858                              " problems (previous %"PRIu32") (current %"PRIu32
859                              ")", cfm->name, ccm_mpid, rmp->seq, ccm_seq);
860             }
861
862             rmp->mpid = ccm_mpid;
863             if (!cfm_fault) {
864                 rmp->num_health_ccm++;
865                 if (cfm->demand) {
866                     timer_set_duration(&cfm->demand_rx_ccm_t,
867                                        100 * cfm->ccm_interval_ms);
868                 }
869             }
870             rmp->recv = true;
871             cfm->recv_fault |= cfm_fault;
872             rmp->seq = ccm_seq;
873             rmp->opup = !ccm_opdown;
874             rmp->last_rx = time_msec();
875         }
876     }
877
878 out:
879     ovs_mutex_unlock(&mutex);
880 }
881
882 /* Returns and resets the 'cfm->status_changed'. */
883 bool
884 cfm_check_status_change(struct cfm *cfm) OVS_EXCLUDED(mutex)
885 {
886     bool ret;
887
888     ovs_mutex_lock(&mutex);
889     ret = cfm->status_changed;
890     cfm->status_changed = false;
891     ovs_mutex_unlock(&mutex);
892
893     return ret;
894 }
895
896 static int
897 cfm_get_fault__(const struct cfm *cfm) OVS_REQUIRES(mutex)
898 {
899     if (cfm->fault_override >= 0) {
900         return cfm->fault_override ? CFM_FAULT_OVERRIDE : 0;
901     }
902     return cfm->fault;
903 }
904
905 /* Gets the fault status of 'cfm'.  Returns a bit mask of 'cfm_fault_reason's
906  * indicating the cause of the connectivity fault, or zero if there is no
907  * fault. */
908 int
909 cfm_get_fault(const struct cfm *cfm) OVS_EXCLUDED(mutex)
910 {
911     int fault;
912
913     ovs_mutex_lock(&mutex);
914     fault = cfm_get_fault__(cfm);
915     ovs_mutex_unlock(&mutex);
916     return fault;
917 }
918
919 /* Gets the number of cfm fault flapping since start. */
920 uint64_t
921 cfm_get_flap_count(const struct cfm *cfm) OVS_EXCLUDED(mutex)
922 {
923     uint64_t flap_count;
924     ovs_mutex_lock(&mutex);
925     flap_count = cfm->flap_count;
926     ovs_mutex_unlock(&mutex);
927     return flap_count;
928 }
929
930 /* Gets the health of 'cfm'.  Returns an integer between 0 and 100 indicating
931  * the health of the link as a percentage of ccm frames received in
932  * CFM_HEALTH_INTERVAL * 'fault_interval' if there is only 1 remote_mpid,
933  * returns 0 if there are no remote_mpids, and returns -1 if there are more
934  * than 1 remote_mpids. */
935 int
936 cfm_get_health(const struct cfm *cfm) OVS_EXCLUDED(mutex)
937 {
938     int health;
939
940     ovs_mutex_lock(&mutex);
941     health = cfm->health;
942     ovs_mutex_unlock(&mutex);
943     return health;
944 }
945
946 static int
947 cfm_get_opup__(const struct cfm *cfm_) OVS_REQUIRES(mutex)
948 {
949     struct cfm *cfm = CONST_CAST(struct cfm *, cfm_);
950     bool extended;
951
952     atomic_read_relaxed(&cfm->extended, &extended);
953
954     return extended ? cfm->remote_opup : -1;
955 }
956
957 /* Gets the operational state of 'cfm'.  'cfm' is considered operationally down
958  * if it has received a CCM with the operationally down bit set from any of its
959  * remote maintenance points. Returns 1 if 'cfm' is operationally up, 0 if
960  * 'cfm' is operationally down, or -1 if 'cfm' has no operational state
961  * (because it isn't in extended mode). */
962 int
963 cfm_get_opup(const struct cfm *cfm) OVS_EXCLUDED(mutex)
964 {
965     int opup;
966
967     ovs_mutex_lock(&mutex);
968     opup = cfm_get_opup__(cfm);
969     ovs_mutex_unlock(&mutex);
970
971     return opup;
972 }
973
974 static void
975 cfm_get_remote_mpids__(const struct cfm *cfm, uint64_t **rmps, size_t *n_rmps)
976     OVS_REQUIRES(mutex)
977 {
978     *rmps = xmemdup(cfm->rmps_array, cfm->rmps_array_len * sizeof **rmps);
979     *n_rmps = cfm->rmps_array_len;
980 }
981
982 /* Populates 'rmps' with an array of remote maintenance points reachable by
983  * 'cfm'. The number of remote maintenance points is written to 'n_rmps'.
984  * 'cfm' retains ownership of the array written to 'rmps' */
985 void
986 cfm_get_remote_mpids(const struct cfm *cfm, uint64_t **rmps, size_t *n_rmps)
987     OVS_EXCLUDED(mutex)
988 {
989     ovs_mutex_lock(&mutex);
990     cfm_get_remote_mpids__(cfm, rmps, n_rmps);
991     ovs_mutex_unlock(&mutex);
992 }
993
994 /* Extracts the status of 'cfm' and fills in the 's'. */
995 void
996 cfm_get_status(const struct cfm *cfm, struct cfm_status *s) OVS_EXCLUDED(mutex)
997 {
998     ovs_mutex_lock(&mutex);
999     s->faults = cfm_get_fault__(cfm);
1000     s->remote_opstate = cfm_get_opup__(cfm);
1001     s->flap_count = cfm->flap_count;
1002     s->health = cfm->health;
1003     cfm_get_remote_mpids__(cfm, &s->rmps, &s->n_rmps);
1004     ovs_mutex_unlock(&mutex);
1005 }
1006
1007 static struct cfm *
1008 cfm_find(const char *name) OVS_REQUIRES(mutex)
1009 {
1010     struct cfm *cfm;
1011
1012     HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (cfm, hmap_node, hash_string(name, 0), all_cfms) {
1013         if (!strcmp(cfm->name, name)) {
1014             return cfm;
1015         }
1016     }
1017     return NULL;
1018 }
1019
1020 static void
1021 cfm_print_details(struct ds *ds, struct cfm *cfm) OVS_REQUIRES(mutex)
1022 {
1023     struct remote_mp *rmp;
1024     bool extended;
1025     int fault;
1026
1027     atomic_read_relaxed(&cfm->extended, &extended);
1028
1029     ds_put_format(ds, "---- %s ----\n", cfm->name);
1030     ds_put_format(ds, "MPID %"PRIu64":%s%s\n", cfm->mpid,
1031                   extended ? " extended" : "",
1032                   cfm->fault_override >= 0 ? " fault_override" : "");
1033
1034     fault = cfm_get_fault__(cfm);
1035     if (fault) {
1036         ds_put_cstr(ds, "\tfault: ");
1037         ds_put_cfm_fault(ds, fault);
1038         ds_put_cstr(ds, "\n");
1039     }
1040
1041     if (cfm->health == -1) {
1042         ds_put_format(ds, "\taverage health: undefined\n");
1043     } else {
1044         ds_put_format(ds, "\taverage health: %d\n", cfm->health);
1045     }
1046     ds_put_format(ds, "\topstate: %s\n", cfm->opup ? "up" : "down");
1047     ds_put_format(ds, "\tremote_opstate: %s\n",
1048                   cfm->remote_opup ? "up" : "down");
1049     ds_put_format(ds, "\tinterval: %dms\n", cfm->ccm_interval_ms);
1050     ds_put_format(ds, "\tnext CCM tx: %lldms\n",
1051                   timer_msecs_until_expired(&cfm->tx_timer));
1052     ds_put_format(ds, "\tnext fault check: %lldms\n",
1053                   timer_msecs_until_expired(&cfm->fault_timer));
1054
1055     HMAP_FOR_EACH (rmp, node, &cfm->remote_mps) {
1056         ds_put_format(ds, "Remote MPID %"PRIu64"\n", rmp->mpid);
1057         ds_put_format(ds, "\trecv since check: %s\n",
1058                       rmp->recv ? "true" : "false");
1059         ds_put_format(ds, "\topstate: %s\n", rmp->opup? "up" : "down");
1060     }
1061 }
1062
1063 static void
1064 cfm_unixctl_show(struct unixctl_conn *conn, int argc, const char *argv[],
1065                  void *aux OVS_UNUSED) OVS_EXCLUDED(mutex)
1066 {
1067     struct ds ds = DS_EMPTY_INITIALIZER;
1068     struct cfm *cfm;
1069
1070     ovs_mutex_lock(&mutex);
1071     if (argc > 1) {
1072         cfm = cfm_find(argv[1]);
1073         if (!cfm) {
1074             unixctl_command_reply_error(conn, "no such CFM object");
1075             goto out;
1076         }
1077         cfm_print_details(&ds, cfm);
1078     } else {
1079         HMAP_FOR_EACH (cfm, hmap_node, all_cfms) {
1080             cfm_print_details(&ds, cfm);
1081         }
1082     }
1083
1084     unixctl_command_reply(conn, ds_cstr(&ds));
1085     ds_destroy(&ds);
1086 out:
1087     ovs_mutex_unlock(&mutex);
1088 }
1089
1090 static void
1091 cfm_unixctl_set_fault(struct unixctl_conn *conn, int argc, const char *argv[],
1092                       void *aux OVS_UNUSED) OVS_EXCLUDED(mutex)
1093 {
1094     const char *fault_str = argv[argc - 1];
1095     int fault_override;
1096     struct cfm *cfm;
1097
1098     ovs_mutex_lock(&mutex);
1099     if (!strcasecmp("true", fault_str)) {
1100         fault_override = 1;
1101     } else if (!strcasecmp("false", fault_str)) {
1102         fault_override = 0;
1103     } else if (!strcasecmp("normal", fault_str)) {
1104         fault_override = -1;
1105     } else {
1106         unixctl_command_reply_error(conn, "unknown fault string");
1107         goto out;
1108     }
1109
1110     if (argc > 2) {
1111         cfm = cfm_find(argv[1]);
1112         if (!cfm) {
1113             unixctl_command_reply_error(conn, "no such CFM object");
1114             goto out;
1115         }
1116         cfm->fault_override = fault_override;
1117         cfm_status_changed(cfm);
1118     } else {
1119         HMAP_FOR_EACH (cfm, hmap_node, all_cfms) {
1120             cfm->fault_override = fault_override;
1121             cfm_status_changed(cfm);
1122         }
1123     }
1124
1125     unixctl_command_reply(conn, "OK");
1126
1127 out:
1128     ovs_mutex_unlock(&mutex);
1129 }