FIB recusrion loop checks traverse midchain adjacencies
[vpp.git] / src / vnet / adj / adj.h
1 /*
2  * Copyright (c) 2016 Cisco and/or its affiliates.
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  * An adjacency is a representation of an attached L3 peer.
17  *
18  * Adjacency Sub-types:
19  *   - neighbour: a representation of an attached L3 peer.
20  *                Key:{addr,interface,link/ether-type}
21  *           SHARED
22  *   - glean: used to drive ARP/ND for packets destined to a local sub-net.
23  *            'glean' mean use the packet's destination address as the target
24  *            address in the ARP packet.
25  *          UNSHARED. Only one per-interface.
26  *   - midchain: a nighbour adj on a virtual/tunnel interface.
27  *
28  * The API to create and update the adjacency is very sub-type specific. This
29  * is intentional as it encourages the user to carefully consider which adjacency
30  * sub-type they are really using, and hence assign it data in the appropriate
31  * sub-type space in the union of sub-types. This prevents the adj becoming a
32  * disorganised dumping group for 'my features needs a u16 somewhere' data. It
33  * is important to enforce this approach as space in the adjacency is a premium,
34  * as we need it to fit in 1 cache line.
35  *
36  * the API is also based around an index to an ajdacency not a raw pointer. This
37  * is so the user doesn't suffer the same limp inducing firearm injuries that
38  * the author suffered as the adjacenices can realloc.
39  */
40
41 #ifndef __ADJ_H__
42 #define __ADJ_H__
43
44 #include <vnet/adj/adj_types.h>
45 #include <vnet/adj/adj_nbr.h>
46 #include <vnet/adj/adj_glean.h>
47 #include <vnet/adj/rewrite.h>
48
49 /** @brief Common (IP4/IP6) next index stored in adjacency. */
50 typedef enum
51 {
52   /** Adjacency to drop this packet. */
53   IP_LOOKUP_NEXT_DROP,
54   /** Adjacency to punt this packet. */
55   IP_LOOKUP_NEXT_PUNT,
56
57   /** This packet is for one of our own IP addresses. */
58   IP_LOOKUP_NEXT_LOCAL,
59
60   /** This packet matches an "incomplete adjacency" and packets
61      need to be passed to ARP to find rewrite string for
62      this destination. */
63   IP_LOOKUP_NEXT_ARP,
64
65   /** This packet matches an "interface route" and packets
66      need to be passed to ARP to find rewrite string for
67      this destination. */
68   IP_LOOKUP_NEXT_GLEAN,
69
70   /** This packet is to be rewritten and forwarded to the next
71      processing node.  This is typically the output interface but
72      might be another node for further output processing. */
73   IP_LOOKUP_NEXT_REWRITE,
74
75   /** This packets follow a mid-chain adjacency */
76   IP_LOOKUP_NEXT_MIDCHAIN,
77
78   /** This packets needs to go to ICMP error */
79   IP_LOOKUP_NEXT_ICMP_ERROR,
80
81   /** Multicast Adjacency. */
82   IP_LOOKUP_NEXT_MCAST,
83
84   /** Broadcasr Adjacency. */
85   IP_LOOKUP_NEXT_BCAST,
86
87   /** Multicast Midchain Adjacency. An Adjacency for sending macst packets
88    *  on a tunnel/virtual interface */
89   IP_LOOKUP_NEXT_MCAST_MIDCHAIN,
90
91   IP_LOOKUP_N_NEXT,
92 } __attribute__ ((packed)) ip_lookup_next_t;
93
94 typedef enum
95 {
96   IP4_LOOKUP_N_NEXT = IP_LOOKUP_N_NEXT,
97 } ip4_lookup_next_t;
98
99 typedef enum
100 {
101   /* Hop-by-hop header handling */
102   IP6_LOOKUP_NEXT_HOP_BY_HOP = IP_LOOKUP_N_NEXT,
103   IP6_LOOKUP_NEXT_ADD_HOP_BY_HOP,
104   IP6_LOOKUP_NEXT_POP_HOP_BY_HOP,
105   IP6_LOOKUP_N_NEXT,
106 } ip6_lookup_next_t;
107
108 #define IP4_LOOKUP_NEXT_NODES {                                 \
109     [IP_LOOKUP_NEXT_DROP] = "ip4-drop",                         \
110     [IP_LOOKUP_NEXT_PUNT] = "ip4-punt",                         \
111     [IP_LOOKUP_NEXT_LOCAL] = "ip4-local",                       \
112     [IP_LOOKUP_NEXT_ARP] = "ip4-arp",                           \
113     [IP_LOOKUP_NEXT_GLEAN] = "ip4-glean",                       \
114     [IP_LOOKUP_NEXT_REWRITE] = "ip4-rewrite",                   \
115     [IP_LOOKUP_NEXT_MCAST] = "ip4-rewrite-mcast",               \
116     [IP_LOOKUP_NEXT_BCAST] = "ip4-rewrite-bcast",               \
117     [IP_LOOKUP_NEXT_MIDCHAIN] = "ip4-midchain",                 \
118     [IP_LOOKUP_NEXT_MCAST_MIDCHAIN] = "ip4-mcast-midchain",     \
119     [IP_LOOKUP_NEXT_ICMP_ERROR] = "ip4-icmp-error",             \
120 }
121
122 #define IP6_LOOKUP_NEXT_NODES {                                 \
123     [IP_LOOKUP_NEXT_DROP] = "ip6-drop",                         \
124     [IP_LOOKUP_NEXT_PUNT] = "ip6-punt",                         \
125     [IP_LOOKUP_NEXT_LOCAL] = "ip6-local",                       \
126     [IP_LOOKUP_NEXT_ARP] = "ip6-discover-neighbor",             \
127     [IP_LOOKUP_NEXT_GLEAN] = "ip6-glean",                       \
128     [IP_LOOKUP_NEXT_REWRITE] = "ip6-rewrite",                   \
129     [IP_LOOKUP_NEXT_BCAST] = "ip6-rewrite-bcast",               \
130     [IP_LOOKUP_NEXT_MCAST] = "ip6-rewrite-mcast",               \
131     [IP_LOOKUP_NEXT_MIDCHAIN] = "ip6-midchain",                 \
132     [IP_LOOKUP_NEXT_MCAST_MIDCHAIN] = "ip6-mcast-midchain",     \
133     [IP_LOOKUP_NEXT_ICMP_ERROR] = "ip6-icmp-error",             \
134     [IP6_LOOKUP_NEXT_HOP_BY_HOP] = "ip6-hop-by-hop",            \
135     [IP6_LOOKUP_NEXT_ADD_HOP_BY_HOP] = "ip6-add-hop-by-hop",    \
136     [IP6_LOOKUP_NEXT_POP_HOP_BY_HOP] = "ip6-pop-hop-by-hop",    \
137 }
138
139 /**
140  * The special broadcast address (to construct a broadcast adjacency
141  */
142 extern const ip46_address_t ADJ_BCAST_ADDR;
143
144 /**
145  * Forward delcartion
146  */
147 struct ip_adjacency_t_;
148
149 /**
150  * @brief A function type for post-rewrite fixups on midchain adjacency
151  */
152 typedef void (*adj_midchain_fixup_t) (vlib_main_t * vm,
153                                       struct ip_adjacency_t_ * adj,
154                                       vlib_buffer_t * b0,
155                                       const void *data);
156
157 /**
158  * @brief Flags on an IP adjacency
159  */
160 typedef enum adj_attr_t_
161 {
162     /**
163      * Currently a sync walk is active. Used to prevent re-entrant walking
164      */
165     ADJ_ATTR_SYNC_WALK_ACTIVE = 0,
166
167     /**
168      * Packets TX through the midchain do not increment the interface
169      * counters. This should be used when the adj is associated with an L2
170      * interface and that L2 interface is in a bridege domain. In that case
171      * the packet will have traversed the interface's TX node, and hence have
172      * been counted, before it traverses ths midchain
173      */
174     ADJ_ATTR_MIDCHAIN_NO_COUNT,
175     /**
176      * When stacking midchains on a fib-entry extract the choice from the
177      * load-balance returned based on an IP hash of the adj's rewrite
178      */
179     ADJ_ATTR_MIDCHAIN_IP_STACK,
180     /**
181      * If the midchain were to stack on its FIB entry a loop would form.
182      */
183     ADJ_ATTR_MIDCHAIN_LOOPED,
184 }  adj_attr_t;
185
186 #define ADJ_ATTR_NAMES {                                        \
187     [ADJ_ATTR_SYNC_WALK_ACTIVE] = "walk-active",                \
188     [ADJ_ATTR_MIDCHAIN_NO_COUNT] = "midchain-no-count",         \
189     [ADJ_ATTR_MIDCHAIN_IP_STACK] = "midchain-ip-stack",         \
190     [ADJ_ATTR_MIDCHAIN_LOOPED] = "midchain-looped",             \
191 }
192
193 #define FOR_EACH_ADJ_ATTR(_attr)                 \
194     for (_attr = ADJ_ATTR_SYNC_WALK_ACTIVE;      \
195          _attr <= ADJ_ATTR_MIDCHAIN_LOOPED;      \
196          _attr++)
197
198 /**
199  * @brief Flags on an IP adjacency
200  */
201 typedef enum adj_flags_t_
202 {
203     ADJ_FLAG_NONE = 0,
204     ADJ_FLAG_SYNC_WALK_ACTIVE = (1 << ADJ_ATTR_SYNC_WALK_ACTIVE),
205     ADJ_FLAG_MIDCHAIN_NO_COUNT = (1 << ADJ_ATTR_MIDCHAIN_NO_COUNT),
206     ADJ_FLAG_MIDCHAIN_IP_STACK = (1 << ADJ_ATTR_MIDCHAIN_IP_STACK),
207     ADJ_FLAG_MIDCHAIN_LOOPED = (1 << ADJ_ATTR_MIDCHAIN_LOOPED),
208 }  __attribute__ ((packed)) adj_flags_t;
209
210 /**
211  * @brief Format adjacency flags
212  */
213 extern u8* format_adj_flags(u8 * s, va_list * args);
214
215 /**
216  * @brief IP unicast adjacency.
217  *  @note cache aligned.
218  *
219  * An adjacency is a represenation of a peer on a particular link.
220  */
221 typedef struct ip_adjacency_t_
222 {
223   CLIB_CACHE_LINE_ALIGN_MARK (cacheline0);
224
225   /**
226    * Linkage into the FIB node grpah. First member since this type
227    * has 8 byte alignment requirements.
228    */
229   fib_node_t ia_node;
230
231   /**
232    * Next hop after ip4-lookup.
233    *  This is not accessed in the rewrite nodes.
234    * 1-bytes
235    */
236   ip_lookup_next_t lookup_next_index;
237
238   /**
239    * link/ether-type
240    * 1 bytes
241    */
242   vnet_link_t ia_link;
243
244   /**
245    * The protocol of the neighbor/peer. i.e. the protocol with
246    * which to interpret the 'next-hop' attirbutes of the sub-types.
247    * 1-btyes
248    */
249   fib_protocol_t ia_nh_proto;
250
251   /**
252    * Flags on the adjacency
253    * 1-bytes
254    */
255   adj_flags_t ia_flags;
256
257   union
258   {
259     /**
260      * IP_LOOKUP_NEXT_ARP/IP_LOOKUP_NEXT_REWRITE
261      *
262      * neighbour adjacency sub-type;
263      */
264     struct
265     {
266       ip46_address_t next_hop;
267     } nbr;
268       /**
269        * IP_LOOKUP_NEXT_MIDCHAIN
270        *
271        * A nbr adj that is also recursive. Think tunnels.
272        * A nbr adj can transition to be of type MDICHAIN
273        * so be sure to leave the two structs with the next_hop
274        * fields aligned.
275        */
276     struct
277     {
278       /**
279        * The recursive next-hop.
280        *  This field MUST be at the same memory location as
281        *   sub_type.nbr.next_hop
282        */
283       ip46_address_t next_hop;
284       /**
285        * The next DPO to use
286        */
287       dpo_id_t next_dpo;
288       /**
289        * A function to perform the post-rewrite fixup
290        */
291       adj_midchain_fixup_t fixup_func;
292       /**
293        * Fixup data passed back to the client in the fixup function
294        */
295       const void *fixup_data;
296       /**
297        * the FIB entry this midchain resolves through. required for recursive
298        * loop detection.
299        */
300       fib_node_index_t fei;
301     } midchain;
302     /**
303      * IP_LOOKUP_NEXT_GLEAN
304      *
305      * Glean the address to ARP for from the packet's destination.
306      * Technically these aren't adjacencies, i.e. they are not a
307      * representation of a peer. One day we might untangle this coupling
308      * and use a new Glean DPO.
309      */
310     struct
311     {
312       ip46_address_t receive_addr;
313     } glean;
314   } sub_type;
315
316   CLIB_CACHE_LINE_ALIGN_MARK (cacheline1);
317
318   /* Rewrite in second/third cache lines */
319   vnet_declare_rewrite (VLIB_BUFFER_PRE_DATA_SIZE);
320
321   /**
322    * more control plane members that do not fit on the first cacheline
323    */
324   /**
325    * A sorted vector of delegates
326    */
327   struct adj_delegate_t_ *ia_delegates;
328
329 } ip_adjacency_t;
330
331 STATIC_ASSERT ((STRUCT_OFFSET_OF (ip_adjacency_t, cacheline0) == 0),
332                "IP adjacency cachline 0 is not offset");
333 STATIC_ASSERT ((STRUCT_OFFSET_OF (ip_adjacency_t, cacheline1) ==
334                 CLIB_CACHE_LINE_BYTES),
335                "IP adjacency cachline 1 is more than one cachline size offset");
336
337 /**
338  * @brief
339  *   Take a reference counting lock on the adjacency
340  */
341 extern void adj_lock(adj_index_t adj_index);
342 /**
343  * @brief
344  *   Release a reference counting lock on the adjacency
345  */
346 extern void adj_unlock(adj_index_t adj_index);
347
348 /**
349  * @brief
350  *  Add a child dependent to an adjacency. The child will
351  *  thus be informed via its registerd back-walk function
352  *  when the adjacency state changes.
353  */
354 extern u32 adj_child_add(adj_index_t adj_index,
355                          fib_node_type_t type,
356                          fib_node_index_t child_index);
357 /**
358  * @brief
359  *  Remove a child dependent
360  */
361 extern void adj_child_remove(adj_index_t adj_index,
362                              u32 sibling_index);
363
364 /**
365  * @brief Walk the Adjacencies on a given interface
366  */
367 extern void adj_walk (u32 sw_if_index,
368                       adj_walk_cb_t cb,
369                       void *ctx);
370
371 /**
372  * @brief Return the link type of the adjacency
373  */
374 extern vnet_link_t adj_get_link_type (adj_index_t ai);
375
376 /**
377  * @brief Return the sw interface index of the adjacency.
378  */
379 extern u32 adj_get_sw_if_index (adj_index_t ai);
380
381 /**
382  * @brief Return true if the adjacency is 'UP', i.e. can be used for forwarding.
383  * 0 is down, !0 is up.
384  */
385 extern int adj_is_up (adj_index_t ai);
386
387 /**
388  * @brief Return the link type of the adjacency
389  */
390 extern const u8* adj_get_rewrite (adj_index_t ai);
391
392 /**
393  * @brief Notify the adjacency subsystem that the features settings for
394  * an interface have changed
395  */
396 extern void adj_feature_update (u32 sw_if_index, u8 arc_index, u8 is_enable);
397
398 /**
399  * @brief descend the FIB graph looking for loops
400  *
401  * @param ai
402  *  The adj index to traverse
403  *
404  * @param entry_indicies)
405  *  A pointer to a vector of FIB entries already visited.
406  */
407 extern int adj_recursive_loop_detect (adj_index_t ai,
408                                       fib_node_index_t **entry_indicies);
409
410 /**
411  * @brief
412  * The global adjacnecy pool. Exposed for fast/inline data-plane access
413  */
414 extern ip_adjacency_t *adj_pool;
415
416 /**
417  * @brief 
418  * Adjacency packet counters
419  */
420 extern vlib_combined_counter_main_t adjacency_counters;
421
422 /**
423  * @brief Global Config for enabling per-adjacency counters
424  * This is configurable because it comes with  a non-negligible
425  * performance cost. */
426 extern int adj_per_adj_counters;
427
428 /**
429  * @brief
430  * Get a pointer to an adjacency object from its index
431  */
432 static inline ip_adjacency_t *
433 adj_get (adj_index_t adj_index)
434 {
435     return (vec_elt_at_index(adj_pool, adj_index));
436 }
437
438 /**
439  * @brief Get the global configuration option for enabling per-adj counters
440  */
441 static inline int 
442 adj_are_counters_enabled (void)
443 {
444     return (adj_per_adj_counters);
445 }
446
447 #endif