9413ae185fb86e1139b1f1d1afd0f926246fd1c4
[vpp.git] / src / vnet / adj / adj_nbr.c
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 #include <vnet/adj/adj_nbr.h>
17 #include <vnet/adj/adj_internal.h>
18 #include <vnet/ethernet/arp_packet.h>
19 #include <vnet/fib/fib_walk.h>
20
21 #include <vppinfra/bihash_24_8.h>
22
23 /*
24  * Vector Hash tables of neighbour (traditional) adjacencies
25  *  Key: interface(for the vector index), address (and its proto),
26  *       link-type/ether-type.
27  */
28 static BVT(clib_bihash) **adj_nbr_tables[FIB_PROTOCOL_MAX];
29
30 // FIXME SIZE APPROPRIATELY. ASK DAVEB.
31 #define ADJ_NBR_DEFAULT_HASH_NUM_BUCKETS (64 * 64)
32 #define ADJ_NBR_DEFAULT_HASH_MEMORY_SIZE (32<<20)
33
34
35 #define ADJ_NBR_SET_KEY(_key, _lt, _nh)         \
36 {                                               \
37     _key.key[0] = (_nh)->as_u64[0];             \
38     _key.key[1] = (_nh)->as_u64[1];             \
39     _key.key[2] = (_lt);                        \
40 }
41
42 #define ADJ_NBR_ITF_OK(_proto, _itf)                    \
43     (((_itf) < vec_len(adj_nbr_tables[_proto])) &&      \
44      (NULL != adj_nbr_tables[_proto][sw_if_index]))
45
46 static void
47 adj_nbr_insert (fib_protocol_t nh_proto,
48                 vnet_link_t link_type,
49                 const ip46_address_t *nh_addr,
50                 u32 sw_if_index,
51                 adj_index_t adj_index)
52 {
53     BVT(clib_bihash_kv) kv;
54
55     if (sw_if_index >= vec_len(adj_nbr_tables[nh_proto]))
56     {
57         vec_validate(adj_nbr_tables[nh_proto], sw_if_index);
58     }
59     if (NULL == adj_nbr_tables[nh_proto][sw_if_index])
60     {
61         adj_nbr_tables[nh_proto][sw_if_index] =
62             clib_mem_alloc_aligned(sizeof(BVT(clib_bihash)),
63                                    CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
64         clib_memset(adj_nbr_tables[nh_proto][sw_if_index],
65                0,
66                sizeof(BVT(clib_bihash)));
67
68         BV(clib_bihash_init) (adj_nbr_tables[nh_proto][sw_if_index],
69                               "Adjacency Neighbour table",
70                               ADJ_NBR_DEFAULT_HASH_NUM_BUCKETS,
71                               ADJ_NBR_DEFAULT_HASH_MEMORY_SIZE);
72     }
73
74     ADJ_NBR_SET_KEY(kv, link_type, nh_addr);
75     kv.value = adj_index;
76
77     BV(clib_bihash_add_del) (adj_nbr_tables[nh_proto][sw_if_index], &kv, 1);
78 }
79
80 void
81 adj_nbr_remove (adj_index_t ai,
82                 fib_protocol_t nh_proto,
83                 vnet_link_t link_type,
84                 const ip46_address_t *nh_addr,
85                 u32 sw_if_index)
86 {
87     BVT(clib_bihash_kv) kv;
88
89     if (!ADJ_NBR_ITF_OK(nh_proto, sw_if_index))
90         return;
91
92     ADJ_NBR_SET_KEY(kv, link_type, nh_addr);
93     kv.value = ai;
94
95     BV(clib_bihash_add_del) (adj_nbr_tables[nh_proto][sw_if_index], &kv, 0);
96 }
97
98 adj_index_t
99 adj_nbr_find (fib_protocol_t nh_proto,
100               vnet_link_t link_type,
101               const ip46_address_t *nh_addr,
102               u32 sw_if_index)
103 {
104     BVT(clib_bihash_kv) kv;
105
106     ADJ_NBR_SET_KEY(kv, link_type, nh_addr);
107
108     if (!ADJ_NBR_ITF_OK(nh_proto, sw_if_index))
109         return (ADJ_INDEX_INVALID);
110
111     if (BV(clib_bihash_search)(adj_nbr_tables[nh_proto][sw_if_index],
112                                &kv, &kv) < 0)
113     {
114         return (ADJ_INDEX_INVALID);
115     }
116     else
117     {
118         return (kv.value);
119     }
120 }
121
122 static inline u32
123 adj_get_nd_node (fib_protocol_t proto)
124 {
125     switch (proto) {
126     case FIB_PROTOCOL_IP4:
127         return (ip4_arp_node.index);
128     case FIB_PROTOCOL_IP6:
129         return (ip6_discover_neighbor_node.index);
130     case FIB_PROTOCOL_MPLS:
131         break;
132     }
133     ASSERT(0);
134     return (ip4_arp_node.index);
135 }
136
137 /**
138  * @brief Check and set feature flags if o/p interface has any o/p features.
139  */
140 static void
141 adj_nbr_evaluate_feature (adj_index_t ai)
142 {
143     ip_adjacency_t *adj;
144     vnet_feature_main_t *fm = &feature_main;
145     i16 feature_count;
146     u8 arc_index;
147     u32 sw_if_index;
148
149     adj = adj_get(ai);
150
151     switch (adj->ia_link)
152     {
153     case VNET_LINK_IP4:
154         arc_index = ip4_main.lookup_main.output_feature_arc_index;
155         break;
156     case VNET_LINK_IP6:
157         arc_index = ip6_main.lookup_main.output_feature_arc_index;
158         break;
159     case VNET_LINK_MPLS:
160         arc_index = mpls_main.output_feature_arc_index;
161         break;
162     default:
163         return;
164     }
165
166     sw_if_index = adj->rewrite_header.sw_if_index;
167     if (vec_len(fm->feature_count_by_sw_if_index[arc_index]) > sw_if_index)
168     {
169         feature_count = fm->feature_count_by_sw_if_index[arc_index][sw_if_index];
170         if (feature_count > 0)
171             adj->rewrite_header.flags |= VNET_REWRITE_HAS_FEATURES;
172     }
173
174     return;
175 }
176
177 static ip_adjacency_t*
178 adj_nbr_alloc (fib_protocol_t nh_proto,
179                vnet_link_t link_type,
180                const ip46_address_t *nh_addr,
181                u32 sw_if_index)
182 {
183     ip_adjacency_t *adj;
184
185     adj = adj_alloc(nh_proto);
186
187     adj_nbr_insert(nh_proto, link_type, nh_addr,
188                    sw_if_index,
189                    adj_get_index(adj));
190
191     /*
192      * since we just added the ADJ we have no rewrite string for it,
193      * so its for ARP
194      */
195     adj->lookup_next_index = IP_LOOKUP_NEXT_ARP;
196     adj->sub_type.nbr.next_hop = *nh_addr;
197     adj->ia_link = link_type;
198     adj->ia_nh_proto = nh_proto;
199     adj->rewrite_header.sw_if_index = sw_if_index;
200     vnet_rewrite_update_mtu(vnet_get_main(), adj->ia_link,
201                             &adj->rewrite_header);
202
203     adj_nbr_evaluate_feature (adj_get_index(adj));
204     return (adj);
205 }
206
207 /*
208  * adj_nbr_add_or_lock
209  *
210  * Add an adjacency for the neighbour requested.
211  *
212  * The key for an adj is:
213  *   - the Next-hops protocol (i.e. v4 or v6)
214  *   - the address of the next-hop
215  *   - the interface the next-hop is reachable through
216  */
217 adj_index_t
218 adj_nbr_add_or_lock (fib_protocol_t nh_proto,
219                      vnet_link_t link_type,
220                      const ip46_address_t *nh_addr,
221                      u32 sw_if_index)
222 {
223     adj_index_t adj_index;
224
225     adj_index = adj_nbr_find(nh_proto, link_type, nh_addr, sw_if_index);
226
227     if (ADJ_INDEX_INVALID == adj_index)
228     {
229         ip_adjacency_t *adj;
230         vnet_main_t *vnm;
231
232         vnm = vnet_get_main();
233         adj = adj_nbr_alloc(nh_proto, link_type, nh_addr, sw_if_index);
234         adj_index = adj_get_index(adj);
235         adj_lock(adj_index);
236
237         if (ip46_address_is_equal(&ADJ_BCAST_ADDR, nh_addr))
238         {
239             adj->lookup_next_index = IP_LOOKUP_NEXT_BCAST;
240         }
241
242         vnet_rewrite_init(vnm, sw_if_index, link_type,
243                           adj_get_nd_node(nh_proto),
244                           vnet_tx_node_index_for_sw_interface(vnm, sw_if_index),
245                           &adj->rewrite_header);
246
247         /*
248          * we need a rewrite where the destination IP address is converted
249          * to the appropriate link-layer address. This is interface specific.
250          * So ask the interface to do it.
251          */
252         vnet_update_adjacency_for_sw_interface(vnm, sw_if_index, adj_index);
253     }
254     else
255     {
256         adj_lock(adj_index);
257     }
258
259     adj_delegate_adj_created(adj_get(adj_index));
260     return (adj_index);
261 }
262
263 adj_index_t
264 adj_nbr_add_or_lock_w_rewrite (fib_protocol_t nh_proto,
265                                vnet_link_t link_type,
266                                const ip46_address_t *nh_addr,
267                                u32 sw_if_index,
268                                u8 *rewrite)
269 {
270     adj_index_t adj_index;
271
272     adj_index = adj_nbr_find(nh_proto, link_type, nh_addr, sw_if_index);
273
274     if (ADJ_INDEX_INVALID == adj_index)
275     {
276         ip_adjacency_t *adj;
277
278         adj = adj_nbr_alloc(nh_proto, link_type, nh_addr, sw_if_index);
279         adj->rewrite_header.sw_if_index = sw_if_index;
280         adj_index = adj_get_index(adj);
281     }
282
283     adj_lock(adj_index);
284     adj_nbr_update_rewrite(adj_index,
285                            ADJ_NBR_REWRITE_FLAG_COMPLETE,
286                            rewrite);
287
288     adj_delegate_adj_created(adj_get(adj_index));
289
290     return (adj_index);
291 }
292
293 /**
294  * adj_nbr_update_rewrite
295  *
296  * Update the adjacency's rewrite string. A NULL string implies the
297  * rewrite is reset (i.e. when ARP/ND entry is gone).
298  * NB: the adj being updated may be handling traffic in the DP.
299  */
300 void
301 adj_nbr_update_rewrite (adj_index_t adj_index,
302                         adj_nbr_rewrite_flag_t flags,
303                         u8 *rewrite)
304 {
305     ip_adjacency_t *adj;
306
307     ASSERT(ADJ_INDEX_INVALID != adj_index);
308
309     adj = adj_get(adj_index);
310
311     if (flags & ADJ_NBR_REWRITE_FLAG_COMPLETE)
312     {
313         /*
314          * update the adj's rewrite string and build the arc
315          * from the rewrite node to the interface's TX node
316          */
317         adj_nbr_update_rewrite_internal(adj, IP_LOOKUP_NEXT_REWRITE,
318                                         adj_get_rewrite_node(adj->ia_link),
319                                         vnet_tx_node_index_for_sw_interface(
320                                             vnet_get_main(),
321                                             adj->rewrite_header.sw_if_index),
322                                         rewrite);
323     }
324     else
325     {
326         adj_nbr_update_rewrite_internal(adj, IP_LOOKUP_NEXT_ARP,
327                                         adj_get_nd_node(adj->ia_nh_proto),
328                                         vnet_tx_node_index_for_sw_interface(
329                                             vnet_get_main(),
330                                             adj->rewrite_header.sw_if_index),
331                                         rewrite);
332     }
333 }
334
335 /**
336  * adj_nbr_update_rewrite_internal
337  *
338  * Update the adjacency's rewrite string. A NULL string implies the
339  * rewrite is reset (i.e. when ARP/ND entry is gone).
340  * NB: the adj being updated may be handling traffic in the DP.
341  */
342 void
343 adj_nbr_update_rewrite_internal (ip_adjacency_t *adj,
344                                  ip_lookup_next_t adj_next_index,
345                                  u32 this_node,
346                                  u32 next_node,
347                                  u8 *rewrite)
348 {
349     ip_adjacency_t *walk_adj;
350     adj_index_t walk_ai, ai;
351     vlib_main_t * vm;
352     u32 old_next;
353     int do_walk;
354
355     vm = vlib_get_main();
356     old_next = adj->lookup_next_index;
357
358     ai = walk_ai = adj_get_index(adj);
359     if (VNET_LINK_MPLS == adj->ia_link)
360     {
361         /*
362          * The link type MPLS has no children in the control plane graph, it only
363          * has children in the data-plane graph. The backwalk is up the former.
364          * So we need to walk from its IP cousin.
365          */
366         walk_ai = adj_nbr_find(adj->ia_nh_proto,
367                                fib_proto_to_link(adj->ia_nh_proto),
368                                &adj->sub_type.nbr.next_hop,
369                                adj->rewrite_header.sw_if_index);
370     }
371
372     /*
373      * Don't call the walk re-entrantly
374      */
375     if (ADJ_INDEX_INVALID != walk_ai)
376     {
377         walk_adj = adj_get(walk_ai);
378         if (ADJ_FLAG_SYNC_WALK_ACTIVE & walk_adj->ia_flags)
379         {
380             do_walk = 0;
381         }
382         else
383         {
384             /*
385              * Prevent re-entrant walk of the same adj
386              */
387             walk_adj->ia_flags |= ADJ_FLAG_SYNC_WALK_ACTIVE;
388             do_walk = 1;
389         }
390     }
391     else
392     {
393         do_walk = 0;
394     }
395
396     /*
397      * lock the adjacencies that are affected by updates this walk will provoke.
398      * Since the aim of the walk is to update children to link to a different
399      * DPO, this adj will no longer be in use and its lock count will drop to 0.
400      * We don't want it to be deleted as part of this endeavour.
401      */
402     adj_lock(ai);
403     adj_lock(walk_ai);
404
405     /*
406      * Updating a rewrite string is not atomic;
407      *  - the rewrite string is too long to write in one instruction
408      *  - when swapping from incomplete to complete, we also need to update
409      *    the VLIB graph next-index of the adj.
410      * ideally we would only want to suspend forwarding via this adj whilst we
411      * do this, but we do not have that level of granularity - it's suspend all
412      * worker threads or nothing.
413      * The other choices are:
414      *  - to mark the adj down and back walk so child load-balances drop this adj
415      *    from the set.
416      *  - update the next_node index of this adj to point to error-drop
417      * both of which will mean for MAC change we will drop for this adj
418      * which is not acceptable. However, when the adj changes type (from
419      * complete to incomplete and vice-versa) the child DPOs, which have the
420      * VLIB graph next node index, will be sending packets to the wrong graph
421      * node. So from the options above, updating the next_node of the adj to
422      * be drop will work, but it relies on each graph node v4/v6/mpls, rewrite/
423      * arp/midchain always be valid w.r.t. a mis-match of adj type and node type
424      * (i.e. a rewrite adj in the arp node). This is not enforceable. Getting it
425      * wrong will lead to hard to find bugs since its a race condition. So we
426      * choose the more reliable method of updating the children to use the drop,
427      * then switching adj's type, then updating the children again. Did I mention
428      * that this doesn't happen often...
429      * So we need to distinguish between the two cases:
430      *  1 - mac change
431      *  2 - adj type change
432      */
433     if (do_walk &&
434         old_next != adj_next_index &&
435         ADJ_INDEX_INVALID != walk_ai)
436     {
437         /*
438          * the adj is changing type. we need to fix all children so that they
439          * stack momentarily on a drop, while the adj changes. If we don't do
440          * this  the children will send packets to a VLIB graph node that does
441          * not correspond to the adj's type - and it goes downhill from there.
442          */
443         fib_node_back_walk_ctx_t bw_ctx = {
444             .fnbw_reason = FIB_NODE_BW_REASON_FLAG_ADJ_DOWN,
445             /*
446              * force this walk to be synchronous. if we don't and a node in the graph
447              * (a heavily shared path-list) chooses to back-ground the walk (make it
448              * async) then it will pause and we will do the adj update below, before
449              * all the children are updated. not good.
450              */
451             .fnbw_flags = FIB_NODE_BW_FLAG_FORCE_SYNC,
452         };
453
454         fib_walk_sync(FIB_NODE_TYPE_ADJ, walk_ai, &bw_ctx);
455     }
456
457     /*
458      * If we are just updating the MAC string of the adj (which we also can't
459      * do atomically), then we need to stop packets switching through the adj.
460      * We can't do that on a per-adj basis, so it's all the packets.
461      * If we are updating the type, and we walked back to the children above,
462      * then this barrier serves to flush the queues/frames.
463      */
464     vlib_worker_thread_barrier_sync(vm);
465
466     adj->lookup_next_index = adj_next_index;
467     adj->ia_node_index = this_node;
468
469     if (NULL != rewrite)
470     {
471         /*
472          * new rewrite provided.
473          * fill in the adj's rewrite string, and build the VLIB graph arc.
474          */
475         vnet_rewrite_set_data_internal(&adj->rewrite_header,
476                                        sizeof(adj->rewrite_data),
477                                        rewrite,
478                                        vec_len(rewrite));
479         vec_free(rewrite);
480     }
481     else
482     {
483         vnet_rewrite_clear_data_internal(&adj->rewrite_header,
484                                          sizeof(adj->rewrite_data));
485     }
486     adj->rewrite_header.next_index = vlib_node_add_next(vlib_get_main(),
487                                                         this_node,
488                                                         next_node);
489
490     /*
491      * done with the rewrite update - let the workers loose.
492      */
493     vlib_worker_thread_barrier_release(vm);
494
495     if (do_walk &&
496         (old_next != adj->lookup_next_index) &&
497         (ADJ_INDEX_INVALID != walk_ai))
498     {
499         /*
500          * backwalk to the children so they can stack on the now updated
501          * adjacency
502          */
503         fib_node_back_walk_ctx_t bw_ctx = {
504             .fnbw_reason = FIB_NODE_BW_REASON_FLAG_ADJ_UPDATE,
505         };
506
507         fib_walk_sync(FIB_NODE_TYPE_ADJ, walk_ai, &bw_ctx);
508     }
509     /*
510      * Prevent re-entrant walk of the same adj
511      */
512     if (do_walk)
513     {
514         walk_adj->ia_flags &= ~ADJ_FLAG_SYNC_WALK_ACTIVE;
515     }
516
517     adj_unlock(ai);
518     adj_unlock(walk_ai);
519 }
520
521 typedef struct adj_db_count_ctx_t_ {
522     u64 count;
523 } adj_db_count_ctx_t;
524
525 static int
526 adj_db_count (BVT(clib_bihash_kv) * kvp,
527               void *arg)
528 {
529     adj_db_count_ctx_t * ctx = arg;
530     ctx->count++;
531     return (BIHASH_WALK_CONTINUE);
532 }
533
534 u32
535 adj_nbr_db_size (void)
536 {
537     adj_db_count_ctx_t ctx = {
538         .count = 0,
539     };
540     fib_protocol_t proto;
541     u32 sw_if_index = 0;
542
543     for (proto = FIB_PROTOCOL_IP4; proto <= FIB_PROTOCOL_IP6; proto++)
544     {
545         vec_foreach_index(sw_if_index, adj_nbr_tables[proto])
546         {
547             if (NULL != adj_nbr_tables[proto][sw_if_index])
548             {
549                 BV(clib_bihash_foreach_key_value_pair) (
550                     adj_nbr_tables[proto][sw_if_index],
551                     adj_db_count,
552                     &ctx);
553             }
554         }
555     }
556     return (ctx.count);
557 }
558
559 /**
560  * @brief Context for a walk of the adjacency neighbour DB
561  */
562 typedef struct adj_walk_ctx_t_
563 {
564     adj_walk_cb_t awc_cb;
565     void *awc_ctx;
566 } adj_walk_ctx_t;
567
568 static int
569 adj_nbr_walk_cb (BVT(clib_bihash_kv) * kvp,
570                  void *arg)
571 {
572     adj_walk_ctx_t *ctx = arg;
573
574     // FIXME: can't stop early...
575     if (ADJ_WALK_RC_STOP == ctx->awc_cb(kvp->value, ctx->awc_ctx))
576         return (BIHASH_WALK_STOP);
577     return (BIHASH_WALK_CONTINUE);
578 }
579
580 void
581 adj_nbr_walk (u32 sw_if_index,
582               fib_protocol_t adj_nh_proto,
583               adj_walk_cb_t cb,
584               void *ctx)
585 {
586     if (!ADJ_NBR_ITF_OK(adj_nh_proto, sw_if_index))
587         return;
588
589     adj_walk_ctx_t awc = {
590         .awc_ctx = ctx,
591         .awc_cb = cb,
592     };
593
594     BV(clib_bihash_foreach_key_value_pair) (
595         adj_nbr_tables[adj_nh_proto][sw_if_index],
596         adj_nbr_walk_cb,
597         &awc);
598 }
599
600 /**
601  * @brief Walk adjacencies on a link with a given v4 next-hop.
602  * that is visit the adjacencies with different link types.
603  */
604 void
605 adj_nbr_walk_nh4 (u32 sw_if_index,
606                  const ip4_address_t *addr,
607                  adj_walk_cb_t cb,
608                  void *ctx)
609 {
610     if (!ADJ_NBR_ITF_OK(FIB_PROTOCOL_IP4, sw_if_index))
611         return;
612
613     ip46_address_t nh = {
614         .ip4 = *addr,
615     };
616     vnet_link_t linkt;
617     adj_index_t ai;
618
619     FOR_EACH_VNET_LINK(linkt)
620     {
621         ai = adj_nbr_find (FIB_PROTOCOL_IP4, linkt, &nh, sw_if_index);
622
623         if (INDEX_INVALID != ai)
624             cb(ai, ctx);
625     }
626 }
627
628 /**
629  * @brief Walk adjacencies on a link with a given v6 next-hop.
630  * that is visit the adjacencies with different link types.
631  */
632 void
633 adj_nbr_walk_nh6 (u32 sw_if_index,
634                  const ip6_address_t *addr,
635                  adj_walk_cb_t cb,
636                  void *ctx)
637 {
638     if (!ADJ_NBR_ITF_OK(FIB_PROTOCOL_IP6, sw_if_index))
639         return;
640
641     ip46_address_t nh = {
642         .ip6 = *addr,
643     };
644     vnet_link_t linkt;
645     adj_index_t ai;
646
647     FOR_EACH_VNET_LINK(linkt)
648     {
649         ai = adj_nbr_find (FIB_PROTOCOL_IP6, linkt, &nh, sw_if_index);
650
651         if (INDEX_INVALID != ai)
652             cb(ai, ctx);
653     }
654 }
655
656 /**
657  * @brief Walk adjacencies on a link with a given next-hop.
658  * that is visit the adjacencies with different link types.
659  */
660 void
661 adj_nbr_walk_nh (u32 sw_if_index,
662                  fib_protocol_t adj_nh_proto,
663                  const ip46_address_t *nh,
664                  adj_walk_cb_t cb,
665                  void *ctx)
666 {
667     if (!ADJ_NBR_ITF_OK(adj_nh_proto, sw_if_index))
668         return;
669
670     switch (adj_nh_proto)
671     {
672     case FIB_PROTOCOL_IP4:
673         adj_nbr_walk_nh4(sw_if_index, &nh->ip4, cb, ctx);
674         break; 
675     case FIB_PROTOCOL_IP6:
676         adj_nbr_walk_nh6(sw_if_index, &nh->ip6, cb, ctx);
677         break;
678     case FIB_PROTOCOL_MPLS:
679         ASSERT(0);
680         break;
681     }
682 }
683
684 /**
685  * Flags associated with the interface state walks
686  */
687 typedef enum adj_nbr_interface_flags_t_
688 {
689     ADJ_NBR_INTERFACE_UP = (1 << 0),
690 } adj_nbr_interface_flags_t;
691
692 /**
693  * Context for the state change walk of the DB
694  */
695 typedef struct adj_nbr_interface_state_change_ctx_t_
696 {
697     /**
698      * Flags on the interface
699      */
700     adj_nbr_interface_flags_t flags;
701 } adj_nbr_interface_state_change_ctx_t;
702
703 static adj_walk_rc_t
704 adj_nbr_interface_state_change_one (adj_index_t ai,
705                                     void *arg)
706 {
707     /*
708      * Back walk the graph to inform the forwarding entries
709      * that this interface state has changed. Do this synchronously
710      * since this is the walk that provides convergence
711      */
712     adj_nbr_interface_state_change_ctx_t *ctx = arg;
713     fib_node_back_walk_ctx_t bw_ctx = {
714         .fnbw_reason = ((ctx->flags & ADJ_NBR_INTERFACE_UP) ?
715                         FIB_NODE_BW_REASON_FLAG_INTERFACE_UP :
716                         FIB_NODE_BW_REASON_FLAG_INTERFACE_DOWN),
717         /*
718          * the force sync applies only as far as the first fib_entry.
719          * And it's the fib_entry's we need to converge away from
720          * the adjacencies on the now down link
721          */
722         .fnbw_flags = (!(ctx->flags & ADJ_NBR_INTERFACE_UP) ?
723                        FIB_NODE_BW_FLAG_FORCE_SYNC :
724                        FIB_NODE_BW_FLAG_NONE),
725     };
726     ip_adjacency_t *adj;
727
728     adj = adj_get(ai);
729
730     adj->ia_flags |= ADJ_FLAG_SYNC_WALK_ACTIVE;
731     fib_walk_sync(FIB_NODE_TYPE_ADJ, ai, &bw_ctx);
732     adj->ia_flags &= ~ADJ_FLAG_SYNC_WALK_ACTIVE;
733
734     return (ADJ_WALK_RC_CONTINUE);
735 }
736
737 /**
738  * @brief Registered function for SW interface state changes
739  */
740 static clib_error_t *
741 adj_nbr_sw_interface_state_change (vnet_main_t * vnm,
742                                    u32 sw_if_index,
743                                    u32 flags)
744 {
745     fib_protocol_t proto;
746
747     /*
748      * walk each adj on the interface and trigger a walk from that adj
749      */
750     for (proto = FIB_PROTOCOL_IP4; proto <= FIB_PROTOCOL_IP6; proto++)
751     {
752         adj_nbr_interface_state_change_ctx_t ctx = {
753             .flags = ((flags & VNET_SW_INTERFACE_FLAG_ADMIN_UP) ?
754                       ADJ_NBR_INTERFACE_UP :
755                       0),
756         };
757
758         adj_nbr_walk(sw_if_index, proto,
759                      adj_nbr_interface_state_change_one,
760                      &ctx);
761     }
762
763     return (NULL);
764 }
765
766 VNET_SW_INTERFACE_ADMIN_UP_DOWN_FUNCTION_PRIO(
767     adj_nbr_sw_interface_state_change,
768     VNET_ITF_FUNC_PRIORITY_HIGH);
769
770 /**
771  * @brief Invoked on each SW interface of a HW interface when the
772  * HW interface state changes
773  */
774 static walk_rc_t
775 adj_nbr_hw_sw_interface_state_change (vnet_main_t * vnm,
776                                       u32 sw_if_index,
777                                       void *arg)
778 {
779     adj_nbr_interface_state_change_ctx_t *ctx = arg;
780     fib_protocol_t proto;
781
782     /*
783      * walk each adj on the interface and trigger a walk from that adj
784      */
785     for (proto = FIB_PROTOCOL_IP4; proto <= FIB_PROTOCOL_IP6; proto++)
786     {
787         adj_nbr_walk(sw_if_index, proto,
788                      adj_nbr_interface_state_change_one,
789                      ctx);
790     }
791     return (WALK_CONTINUE);
792 }
793
794 /**
795  * @brief Registered callback for HW interface state changes
796  */
797 static clib_error_t *
798 adj_nbr_hw_interface_state_change (vnet_main_t * vnm,
799                                    u32 hw_if_index,
800                                    u32 flags)
801 {
802     /*
803      * walk SW interface on the HW
804      */
805     adj_nbr_interface_state_change_ctx_t ctx = {
806         .flags = ((flags & VNET_HW_INTERFACE_FLAG_LINK_UP) ?
807                   ADJ_NBR_INTERFACE_UP :
808                   0),
809     };
810
811     vnet_hw_interface_walk_sw(vnm, hw_if_index,
812                               adj_nbr_hw_sw_interface_state_change,
813                               &ctx);
814
815     return (NULL);
816 }
817
818 VNET_HW_INTERFACE_LINK_UP_DOWN_FUNCTION_PRIO(
819     adj_nbr_hw_interface_state_change,
820     VNET_ITF_FUNC_PRIORITY_HIGH);
821
822 static adj_walk_rc_t
823 adj_nbr_interface_delete_one (adj_index_t ai,
824                               void *arg)
825 {
826     /*
827      * Back walk the graph to inform the forwarding entries
828      * that this interface has been deleted.
829      */
830     fib_node_back_walk_ctx_t bw_ctx = {
831         .fnbw_reason = FIB_NODE_BW_REASON_FLAG_INTERFACE_DELETE,
832     };
833     ip_adjacency_t *adj;
834
835     adj_lock(ai);
836
837     adj = adj_get(ai);
838
839     adj->ia_flags |= ADJ_FLAG_SYNC_WALK_ACTIVE;
840     fib_walk_sync(FIB_NODE_TYPE_ADJ, ai, &bw_ctx);
841     adj->ia_flags &= ~ADJ_FLAG_SYNC_WALK_ACTIVE;
842
843     adj_unlock(ai);
844     return (ADJ_WALK_RC_CONTINUE);
845 }
846
847 /**
848  * adj_nbr_interface_add_del
849  *
850  * Registered to receive interface Add and delete notifications
851  */
852 static clib_error_t *
853 adj_nbr_interface_add_del (vnet_main_t * vnm,
854                            u32 sw_if_index,
855                            u32 is_add)
856 {
857     fib_protocol_t proto;
858
859     if (is_add)
860     {
861         /*
862          * not interested in interface additions. we will not back walk
863          * to resolve paths through newly added interfaces. Why? The control
864          * plane should have the brains to add interfaces first, then routes.
865          * So the case where there are paths with a interface that matches
866          * one just created is the case where the path resolved through an
867          * interface that was deleted, and still has not been removed. The
868          * new interface added, is NO GUARANTEE that the interface being
869          * added now, even though it may have the same sw_if_index, is the
870          * same interface that the path needs. So tough!
871          * If the control plane wants these routes to resolve it needs to
872          * remove and add them again.
873          */
874         return (NULL);
875     }
876
877     for (proto = FIB_PROTOCOL_IP4; proto <= FIB_PROTOCOL_IP6; proto++)
878     {
879         adj_nbr_walk(sw_if_index, proto,
880                      adj_nbr_interface_delete_one,
881                      NULL);
882     }
883
884     return (NULL);
885    
886 }
887
888 VNET_SW_INTERFACE_ADD_DEL_FUNCTION(adj_nbr_interface_add_del);
889
890
891 static adj_walk_rc_t
892 adj_nbr_show_one (adj_index_t ai,
893                   void *arg)
894 {
895     vlib_cli_output (arg, "[@%d]  %U",
896                      ai,
897                      format_ip_adjacency, ai,
898                      FORMAT_IP_ADJACENCY_NONE);
899
900     return (ADJ_WALK_RC_CONTINUE);
901 }
902
903 static clib_error_t *
904 adj_nbr_show (vlib_main_t * vm,
905               unformat_input_t * input,
906               vlib_cli_command_t * cmd)
907 {
908     adj_index_t ai = ADJ_INDEX_INVALID;
909     u32 sw_if_index = ~0;
910
911     while (unformat_check_input (input) != UNFORMAT_END_OF_INPUT)
912     {
913         if (unformat (input, "%d", &ai))
914             ;
915         else if (unformat (input, "%U",
916                            unformat_vnet_sw_interface, vnet_get_main(),
917                            &sw_if_index))
918             ;
919         else
920             break;
921     }
922
923     if (ADJ_INDEX_INVALID != ai)
924     {
925         vlib_cli_output (vm, "[@%d] %U",
926                          ai,
927                          format_ip_adjacency, ai,
928                          FORMAT_IP_ADJACENCY_DETAIL);
929     }
930     else if (~0 != sw_if_index)
931     {
932         fib_protocol_t proto;
933
934         for (proto = FIB_PROTOCOL_IP4; proto <= FIB_PROTOCOL_IP6; proto++)
935         {
936             adj_nbr_walk(sw_if_index, proto,
937                          adj_nbr_show_one,
938                          vm);
939         }
940     }
941     else
942     {
943         fib_protocol_t proto;
944
945         for (proto = FIB_PROTOCOL_IP4; proto <= FIB_PROTOCOL_IP6; proto++)
946         {
947             vec_foreach_index(sw_if_index, adj_nbr_tables[proto])
948             {
949                 adj_nbr_walk(sw_if_index, proto,
950                              adj_nbr_show_one,
951                              vm);
952             }
953         }
954     }
955
956     return 0;
957 }
958
959 /*?
960  * Show all neighbour adjacencies.
961  * @cliexpar
962  * @cliexstart{sh adj nbr}
963  * [@2] ipv4 via 1.0.0.2 loop0: IP4: 00:00:22:aa:bb:cc -> 00:00:11:aa:bb:cc
964  * [@3] mpls via 1.0.0.2 loop0: MPLS_UNICAST: 00:00:22:aa:bb:cc -> 00:00:11:aa:bb:cc
965  * [@4] ipv4 via 1.0.0.3 loop0: IP4: 00:00:22:aa:bb:cc -> 00:00:11:aa:bb:cc
966  * [@5] mpls via 1.0.0.3 loop0: MPLS_UNICAST: 00:00:22:aa:bb:cc -> 00:00:11:aa:bb:cc
967  * @cliexend
968  ?*/
969 VLIB_CLI_COMMAND (ip4_show_fib_command, static) = {
970     .path = "show adj nbr",
971     .short_help = "show adj nbr [<adj_index>] [interface]",
972     .function = adj_nbr_show,
973 };
974
975 u8*
976 format_adj_nbr_incomplete (u8* s, va_list *ap)
977 {
978     index_t index = va_arg(*ap, index_t);
979     CLIB_UNUSED(u32 indent) = va_arg(*ap, u32);
980     vnet_main_t * vnm = vnet_get_main();
981     ip_adjacency_t * adj = adj_get(index);
982
983     s = format (s, "arp-%U", format_vnet_link, adj->ia_link);
984     s = format (s, ": via %U",
985                 format_ip46_address, &adj->sub_type.nbr.next_hop,
986                 adj_proto_to_46(adj->ia_nh_proto));
987     s = format (s, " %U",
988                 format_vnet_sw_if_index_name,
989                 vnm, adj->rewrite_header.sw_if_index);
990
991     return (s);
992 }
993
994 u8*
995 format_adj_nbr (u8* s, va_list *ap)
996 {
997     index_t index = va_arg(*ap, index_t);
998     CLIB_UNUSED(u32 indent) = va_arg(*ap, u32);
999     ip_adjacency_t * adj = adj_get(index);
1000
1001     s = format (s, "%U", format_vnet_link, adj->ia_link);
1002     s = format (s, " via %U ",
1003                 format_ip46_address, &adj->sub_type.nbr.next_hop,
1004                 adj_proto_to_46(adj->ia_nh_proto));
1005     s = format (s, "%U",
1006                 format_vnet_rewrite,
1007                 &adj->rewrite_header, sizeof (adj->rewrite_data), 0);
1008
1009     return (s);
1010 }
1011
1012 static void
1013 adj_dpo_lock (dpo_id_t *dpo)
1014 {
1015     adj_lock(dpo->dpoi_index);
1016 }
1017 static void
1018 adj_dpo_unlock (dpo_id_t *dpo)
1019 {
1020     adj_unlock(dpo->dpoi_index);
1021 }
1022
1023 static void
1024 adj_mem_show (void)
1025 {
1026     fib_show_memory_usage("Adjacency",
1027                           pool_elts(adj_pool),
1028                           pool_len(adj_pool),
1029                           sizeof(ip_adjacency_t));
1030 }
1031
1032 const static dpo_vft_t adj_nbr_dpo_vft = {
1033     .dv_lock = adj_dpo_lock,
1034     .dv_unlock = adj_dpo_unlock,
1035     .dv_format = format_adj_nbr,
1036     .dv_mem_show = adj_mem_show,
1037     .dv_get_urpf = adj_dpo_get_urpf,
1038 };
1039 const static dpo_vft_t adj_nbr_incompl_dpo_vft = {
1040     .dv_lock = adj_dpo_lock,
1041     .dv_unlock = adj_dpo_unlock,
1042     .dv_format = format_adj_nbr_incomplete,
1043     .dv_get_urpf = adj_dpo_get_urpf,
1044 };
1045
1046 /**
1047  * @brief The per-protocol VLIB graph nodes that are assigned to an adjacency
1048  *        object.
1049  *
1050  * this means that these graph nodes are ones from which a nbr is the
1051  * parent object in the DPO-graph.
1052  */
1053 const static char* const nbr_ip4_nodes[] =
1054 {
1055     "ip4-rewrite",
1056     NULL,
1057 };
1058 const static char* const nbr_ip6_nodes[] =
1059 {
1060     "ip6-rewrite",
1061     NULL,
1062 };
1063 const static char* const nbr_mpls_nodes[] =
1064 {
1065     "mpls-output",
1066     NULL,
1067 };
1068 const static char* const nbr_ethernet_nodes[] =
1069 {
1070     "adj-l2-rewrite",
1071     NULL,
1072 };
1073 const static char* const * const nbr_nodes[DPO_PROTO_NUM] =
1074 {
1075     [DPO_PROTO_IP4]  = nbr_ip4_nodes,
1076     [DPO_PROTO_IP6]  = nbr_ip6_nodes,
1077     [DPO_PROTO_MPLS] = nbr_mpls_nodes,
1078     [DPO_PROTO_ETHERNET] = nbr_ethernet_nodes,
1079 };
1080
1081 const static char* const nbr_incomplete_ip4_nodes[] =
1082 {
1083     "ip4-arp",
1084     NULL,
1085 };
1086 const static char* const nbr_incomplete_ip6_nodes[] =
1087 {
1088     "ip6-discover-neighbor",
1089     NULL,
1090 };
1091 const static char* const nbr_incomplete_mpls_nodes[] =
1092 {
1093     "mpls-adj-incomplete",
1094     NULL,
1095 };
1096
1097 const static char* const * const nbr_incomplete_nodes[DPO_PROTO_NUM] =
1098 {
1099     [DPO_PROTO_IP4]  = nbr_incomplete_ip4_nodes,
1100     [DPO_PROTO_IP6]  = nbr_incomplete_ip6_nodes,
1101     [DPO_PROTO_MPLS] = nbr_incomplete_mpls_nodes,
1102 };
1103
1104 void
1105 adj_nbr_module_init (void)
1106 {
1107     dpo_register(DPO_ADJACENCY,
1108                  &adj_nbr_dpo_vft,
1109                  nbr_nodes);
1110     dpo_register(DPO_ADJACENCY_INCOMPLETE,
1111                  &adj_nbr_incompl_dpo_vft,
1112                  nbr_incomplete_nodes);
1113 }