Introduce a mac_address_t on the API and in VPP
[vpp.git] / src / vnet / ethernet / ethernet.h
1 /*
2  * Copyright (c) 2015 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  * ethernet.h: types/functions for ethernet.
17  *
18  * Copyright (c) 2008 Eliot Dresselhaus
19  *
20  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
21  * a copy of this software and associated documentation files (the
22  * "Software"), to deal in the Software without restriction, including
23  * without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
24  * distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
25  * permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
26  * the following conditions:
27  *
28  * The above copyright notice and this permission notice shall be
29  * included in all copies or substantial portions of the Software.
30  *
31  *  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
32  *  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
33  *  MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
34  *  NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
35  *  LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
36  *  OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
37  *  WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
38  */
39
40 #ifndef included_ethernet_h
41 #define included_ethernet_h
42
43 #include <vnet/vnet.h>
44 #include <vnet/ethernet/packet.h>
45 #include <vnet/pg/pg.h>
46 #include <vnet/feature/feature.h>
47
48 always_inline u64
49 ethernet_mac_address_u64 (const u8 * a)
50 {
51   return (((u64) a[0] << (u64) (5 * 8))
52           | ((u64) a[1] << (u64) (4 * 8))
53           | ((u64) a[2] << (u64) (3 * 8))
54           | ((u64) a[3] << (u64) (2 * 8))
55           | ((u64) a[4] << (u64) (1 * 8)) | ((u64) a[5] << (u64) (0 * 8)));
56 }
57
58 always_inline void
59 ethernet_mac_address_from_u64 (u64 u, u8 * a)
60 {
61   i8 ii;
62
63   for (ii = 5; ii >= 0; ii--)
64     {
65       a[ii] = u & 0xFF;
66       u = u >> 8;
67     }
68 }
69
70 static inline int
71 ethernet_mac_address_is_multicast_u64 (u64 a)
72 {
73   return (a & (1ULL << (5 * 8))) != 0;
74 }
75
76 static inline int
77 ethernet_mac_address_is_zero (const u8 * mac)
78 {
79   return ((*((u32 *) mac) == 0) && (*((u16 *) (mac + 4)) == 0));
80 }
81
82 #ifdef CLIB_HAVE_VEC128
83 static const u16x8 tagged_ethertypes = {
84   (u16) ETHERNET_TYPE_VLAN,
85   (u16) ETHERNET_TYPE_DOT1AD,
86   (u16) ETHERNET_TYPE_VLAN_9100,
87   (u16) ETHERNET_TYPE_VLAN_9200,
88   /* duplicate last one to fill register */
89   (u16) ETHERNET_TYPE_VLAN_9200,
90   (u16) ETHERNET_TYPE_VLAN_9200,
91   (u16) ETHERNET_TYPE_VLAN_9200,
92   (u16) ETHERNET_TYPE_VLAN_9200
93 };
94 #endif
95
96 static_always_inline int
97 ethernet_frame_is_tagged (u16 type)
98 {
99 #ifdef CLIB_HAVE_VEC128
100   return !u16x8_is_all_zero (tagged_ethertypes == u16x8_splat (type));
101 #else
102   if ((type == ETHERNET_TYPE_VLAN) ||
103       (type == ETHERNET_TYPE_DOT1AD) ||
104       (type == ETHERNET_TYPE_VLAN_9100) || (type == ETHERNET_TYPE_VLAN_9200))
105     return 1;
106 #endif
107   return 0;
108 }
109
110 static_always_inline int
111 ethernet_frame_is_any_tagged_x2 (u16 type0, u16 type1)
112 {
113 #ifdef CLIB_HAVE_VEC128
114   u16x8 r0 = (tagged_ethertypes == u16x8_splat (type0));
115   u16x8 r1 = (tagged_ethertypes == u16x8_splat (type1));
116   return !u16x8_is_all_zero (r0 | r1);
117 #else
118   return ethernet_frame_is_tagged (type0) || ethernet_frame_is_tagged (type1);
119 #endif
120 }
121
122 static_always_inline int
123 ethernet_frame_is_any_tagged_x4 (u16 type0, u16 type1, u16 type2, u16 type3)
124 {
125 #ifdef CLIB_HAVE_VEC128
126   u16x8 r0 = (tagged_ethertypes == u16x8_splat (type0));
127   u16x8 r1 = (tagged_ethertypes == u16x8_splat (type1));
128   u16x8 r2 = (tagged_ethertypes == u16x8_splat (type2));
129   u16x8 r3 = (tagged_ethertypes == u16x8_splat (type3));
130   return !u16x8_is_all_zero (r0 | r1 | r2 | r3);
131 #else
132   return ethernet_frame_is_tagged (type0) || ethernet_frame_is_tagged (type1)
133     || ethernet_frame_is_tagged (type2) || ethernet_frame_is_tagged (type3);
134 #endif
135 }
136
137 /* Max. sized ethernet/vlan header for parsing. */
138 typedef struct
139 {
140   ethernet_header_t ethernet;
141
142   /* Allow up to 2 stacked vlan headers. */
143   ethernet_vlan_header_t vlan[2];
144 } ethernet_max_header_t;
145
146 struct vnet_hw_interface_t;
147 /* Ethernet flag change callback. */
148 typedef u32 (ethernet_flag_change_function_t)
149   (vnet_main_t * vnm, struct vnet_hw_interface_t * hi, u32 flags);
150
151 #define ETHERNET_MIN_PACKET_BYTES  64
152 #define ETHERNET_MAX_PACKET_BYTES  9216
153
154 /* Ethernet interface instance. */
155 typedef struct ethernet_interface
156 {
157
158   /* Accept all packets (promiscuous mode). */
159 #define ETHERNET_INTERFACE_FLAG_ACCEPT_ALL (1 << 0)
160 #define ETHERNET_INTERFACE_FLAG_CONFIG_PROMISC(flags) \
161   (((flags) & ~ETHERNET_INTERFACE_FLAG_ACCEPT_ALL) == 0)
162
163   /* Change MTU on interface from hw interface structure */
164 #define ETHERNET_INTERFACE_FLAG_MTU (1 << 1)
165 #define ETHERNET_INTERFACE_FLAG_CONFIG_MTU(flags) \
166   ((flags) & ETHERNET_INTERFACE_FLAG_MTU)
167
168   /* Callback, e.g. to turn on/off promiscuous mode */
169   ethernet_flag_change_function_t *flag_change;
170
171   u32 driver_instance;
172
173   /* Ethernet (MAC) address for this interface. */
174   u8 address[6];
175 } ethernet_interface_t;
176
177 extern vnet_hw_interface_class_t ethernet_hw_interface_class;
178
179 typedef struct
180 {
181   /* Name (a c string). */
182   char *name;
183
184   /* Ethernet type in host byte order. */
185   ethernet_type_t type;
186
187   /* Node which handles this type. */
188   u32 node_index;
189
190   /* Next index for this type. */
191   u32 next_index;
192 } ethernet_type_info_t;
193
194 typedef enum
195 {
196 #define ethernet_error(n,c,s) ETHERNET_ERROR_##n,
197 #include <vnet/ethernet/error.def>
198 #undef ethernet_error
199   ETHERNET_N_ERROR,
200 } ethernet_error_t;
201
202
203 // Structs used when parsing packet to find sw_if_index
204
205 typedef struct
206 {
207   u32 sw_if_index;
208   u32 flags;
209   // config entry is-valid flag
210   // exact match flags (valid if packet has 0/1/2/3 tags)
211   // L2 vs L3 forwarding mode
212 #define SUBINT_CONFIG_MATCH_0_TAG (1<<0)
213 #define SUBINT_CONFIG_MATCH_1_TAG (1<<1)
214 #define SUBINT_CONFIG_MATCH_2_TAG (1<<2)
215 #define SUBINT_CONFIG_MATCH_3_TAG (1<<3)
216 #define SUBINT_CONFIG_VALID       (1<<4)
217 #define SUBINT_CONFIG_L2          (1<<5)
218 #define SUBINT_CONFIG_P2P         (1<<6)
219
220 } subint_config_t;
221
222 always_inline u32
223 eth_create_valid_subint_match_flags (u32 num_tags)
224 {
225   return SUBINT_CONFIG_VALID | (1 << num_tags);
226 }
227
228
229 typedef struct
230 {
231   subint_config_t untagged_subint;
232   subint_config_t default_subint;
233   u16 dot1q_vlans;              // pool id for vlan table
234   u16 dot1ad_vlans;             // pool id for vlan table
235 } main_intf_t;
236
237 typedef struct
238 {
239   subint_config_t single_tag_subint;
240   subint_config_t inner_any_subint;
241   u32 qinqs;                    // pool id for qinq table
242 } vlan_intf_t;
243
244 typedef struct
245 {
246   vlan_intf_t vlans[ETHERNET_N_VLAN];
247 } vlan_table_t;
248
249 typedef struct
250 {
251   subint_config_t subint;
252 } qinq_intf_t;
253
254 typedef struct
255 {
256   qinq_intf_t vlans[ETHERNET_N_VLAN];
257 } qinq_table_t;
258
259 // Structure mapping to a next index based on ethertype.
260 // Common ethertypes are stored explicitly, others are
261 // stored in a sparse table.
262 typedef struct
263 {
264   /* Sparse vector mapping ethernet type in network byte order
265      to next index. */
266   u16 *input_next_by_type;
267   u32 *sparse_index_by_input_next_index;
268
269   /* cached next indexes for common ethertypes */
270   u32 input_next_ip4;
271   u32 input_next_ip6;
272   u32 input_next_mpls;
273 } next_by_ethertype_t;
274
275 typedef struct
276 {
277   vlib_main_t *vlib_main;
278
279   /* next node index for the L3 input node of each ethertype */
280   next_by_ethertype_t l3_next;
281
282   /* next node index for L2 interfaces */
283   u32 l2_next;
284
285   /* flag and next node index for L3 redirect */
286   u32 redirect_l3;
287   u32 redirect_l3_next;
288
289   /* Pool of ethernet interface instances. */
290   ethernet_interface_t *interfaces;
291
292   ethernet_type_info_t *type_infos;
293
294   /* Hash tables mapping name/type to type info index. */
295   uword *type_info_by_name, *type_info_by_type;
296
297   // The root of the vlan parsing tables. A vector with one element
298   // for each main interface, indexed by hw_if_index.
299   main_intf_t *main_intfs;
300
301   // Pool of vlan tables
302   vlan_table_t *vlan_pool;
303
304   // Pool of qinq tables;
305   qinq_table_t *qinq_pool;
306
307   /* Set to one to use AB.CD.EF instead of A:B:C:D:E:F as ethernet format. */
308   int format_ethernet_address_16bit;
309
310   /* debug: make sure we don't wipe out an ethernet registration by mistake */
311   u8 next_by_ethertype_register_called;
312
313   /* Feature arc index */
314   u8 output_feature_arc_index;
315
316   /* Allocated loopback instances */
317   uword *bm_loopback_instances;
318 } ethernet_main_t;
319
320 extern ethernet_main_t ethernet_main;
321
322 always_inline ethernet_type_info_t *
323 ethernet_get_type_info (ethernet_main_t * em, ethernet_type_t type)
324 {
325   uword *p = hash_get (em->type_info_by_type, type);
326   return p ? vec_elt_at_index (em->type_infos, p[0]) : 0;
327 }
328
329 ethernet_interface_t *ethernet_get_interface (ethernet_main_t * em,
330                                               u32 hw_if_index);
331
332 clib_error_t *ethernet_register_interface (vnet_main_t * vnm,
333                                            u32 dev_class_index,
334                                            u32 dev_instance,
335                                            u8 * address,
336                                            u32 * hw_if_index_return,
337                                            ethernet_flag_change_function_t
338                                            flag_change);
339
340 void ethernet_delete_interface (vnet_main_t * vnm, u32 hw_if_index);
341
342 /* Register given node index to take input for given ethernet type. */
343 void
344 ethernet_register_input_type (vlib_main_t * vm,
345                               ethernet_type_t type, u32 node_index);
346
347 /* Register given node index to take input for packet from L2 interfaces. */
348 void ethernet_register_l2_input (vlib_main_t * vm, u32 node_index);
349
350 /* Register given node index to take redirected L3 traffic, and enable L3 redirect */
351 void ethernet_register_l3_redirect (vlib_main_t * vm, u32 node_index);
352
353 /* Formats ethernet address X:X:X:X:X:X */
354 u8 *format_mac_address (u8 * s, va_list * args);
355 u8 *format_ethernet_address (u8 * s, va_list * args);
356 u8 *format_ethernet_type (u8 * s, va_list * args);
357 u8 *format_ethernet_vlan_tci (u8 * s, va_list * va);
358 u8 *format_ethernet_header (u8 * s, va_list * args);
359 u8 *format_ethernet_header_with_length (u8 * s, va_list * args);
360
361 /* Parse ethernet address in either X:X:X:X:X:X unix or X.X.X cisco format. */
362 uword unformat_ethernet_address (unformat_input_t * input, va_list * args);
363 uword unformat_mac_address (unformat_input_t * input, va_list * args);
364
365 /* Parse ethernet type as 0xXXXX or type name from ethernet/types.def.
366    In either host or network byte order. */
367 uword
368 unformat_ethernet_type_host_byte_order (unformat_input_t * input,
369                                         va_list * args);
370 uword
371 unformat_ethernet_type_net_byte_order (unformat_input_t * input,
372                                        va_list * args);
373
374 /* Parse ethernet header. */
375 uword unformat_ethernet_header (unformat_input_t * input, va_list * args);
376
377 /* Parse ethernet interface name; return hw_if_index. */
378 uword unformat_ethernet_interface (unformat_input_t * input, va_list * args);
379
380 uword unformat_pg_ethernet_header (unformat_input_t * input, va_list * args);
381
382 always_inline void
383 ethernet_setup_node (vlib_main_t * vm, u32 node_index)
384 {
385   vlib_node_t *n = vlib_get_node (vm, node_index);
386   pg_node_t *pn = pg_get_node (node_index);
387
388   n->format_buffer = format_ethernet_header_with_length;
389   n->unformat_buffer = unformat_ethernet_header;
390   pn->unformat_edit = unformat_pg_ethernet_header;
391 }
392
393 always_inline ethernet_header_t *
394 ethernet_buffer_get_header (vlib_buffer_t * b)
395 {
396   return (void *) (b->data + vnet_buffer (b)->l2_hdr_offset);
397 }
398
399 /** Returns the number of VLAN headers in the current Ethernet frame in the
400  * buffer. Returns 0, 1, 2 for the known header count. The value 3 indicates
401  * the number of headers is not known.
402  */
403 #define ethernet_buffer_get_vlan_count(b) ( \
404     ((b)->flags & VNET_BUFFER_FLAGS_VLAN_BITS) >> VNET_BUFFER_F_LOG2_VLAN_1_DEEP \
405 )
406
407 /** Sets the number of VLAN headers in the current Ethernet frame in the
408  * buffer. Values 0, 1, 2 indicate  the header count. The value 3 indicates
409  * the number of headers is not known.
410  */
411 #define ethernet_buffer_set_vlan_count(b, v) ( \
412     (b)->flags = ((b)->flags & ~VNET_BUFFER_FLAGS_VLAN_BITS) | \
413         (((v) << VNET_BUFFER_F_LOG2_VLAN_1_DEEP) & VNET_BUFFER_FLAGS_VLAN_BITS) \
414 )
415
416 /** Adjusts the vlan count by the delta in 'v' */
417 #define ethernet_buffer_adjust_vlan_count(b, v) ( \
418   ethernet_buffer_set_vlan_count(b,  \
419       (word)ethernet_buffer_get_vlan_count(b) + (word)(v)) \
420 )
421
422 /** Adjusts the vlan count by the header size byte delta in 'v' */
423 #define ethernet_buffer_adjust_vlan_count_by_bytes(b, v) ( \
424     (b)->flags = ((b)->flags & ~VNET_BUFFER_FLAGS_VLAN_BITS) | (( \
425         ((b)->flags & VNET_BUFFER_FLAGS_VLAN_BITS) + \
426         ((v) << (VNET_BUFFER_F_LOG2_VLAN_1_DEEP - 2)) \
427     ) & VNET_BUFFER_FLAGS_VLAN_BITS) \
428 )
429
430 /**
431  * Determine the size of the Ethernet headers of the current frame in
432  * the buffer. This uses the VLAN depth flags that are set by
433  * ethernet-input. Because these flags are stored in the vlib_buffer_t
434  * "flags" field this count is valid regardless of the node so long as it's
435  * checked downstream of ethernet-input; That is, the value is not stored in
436  * the opaque space.
437  */
438 #define ethernet_buffer_header_size(b) ( \
439         ethernet_buffer_get_vlan_count((b)) * sizeof(ethernet_vlan_header_t) + \
440         sizeof(ethernet_header_t) \
441 )
442
443 ethernet_main_t *ethernet_get_main (vlib_main_t * vm);
444 u32 ethernet_set_flags (vnet_main_t * vnm, u32 hw_if_index, u32 flags);
445 void ethernet_sw_interface_set_l2_mode (vnet_main_t * vnm, u32 sw_if_index,
446                                         u32 l2);
447 void ethernet_sw_interface_set_l2_mode_noport (vnet_main_t * vnm,
448                                                u32 sw_if_index, u32 l2);
449 void ethernet_set_rx_redirect (vnet_main_t * vnm, vnet_hw_interface_t * hi,
450                                u32 enable);
451
452 clib_error_t *next_by_ethertype_init (next_by_ethertype_t * l3_next);
453 clib_error_t *next_by_ethertype_register (next_by_ethertype_t * l3_next,
454                                           u32 ethertype, u32 next_index);
455
456 int vnet_create_loopback_interface (u32 * sw_if_indexp, u8 * mac_address,
457                                     u8 is_specified, u32 user_instance);
458 int vnet_delete_loopback_interface (u32 sw_if_index);
459 int vnet_delete_sub_interface (u32 sw_if_index);
460
461 // Perform ethernet subinterface classification table lookups given
462 // the ports's sw_if_index and fields extracted from the ethernet header.
463 // The resulting tables are used by identify_subint().
464 always_inline void
465 eth_vlan_table_lookups (ethernet_main_t * em,
466                         vnet_main_t * vnm,
467                         u32 port_sw_if_index0,
468                         u16 first_ethertype,
469                         u16 outer_id,
470                         u16 inner_id,
471                         vnet_hw_interface_t ** hi,
472                         main_intf_t ** main_intf,
473                         vlan_intf_t ** vlan_intf, qinq_intf_t ** qinq_intf)
474 {
475   vlan_table_t *vlan_table;
476   qinq_table_t *qinq_table;
477   u32 vlan_table_id;
478
479   // Read the main, vlan, and qinq interface table entries
480   // TODO: Consider if/how to prefetch tables. Also consider
481   // single-entry cache to skip table lookups and identify_subint()
482   // processing.
483   *hi = vnet_get_sup_hw_interface (vnm, port_sw_if_index0);
484   *main_intf = vec_elt_at_index (em->main_intfs, (*hi)->hw_if_index);
485
486   // Always read the vlan and qinq tables, even if there are not that
487   // many tags on the packet. This makes the lookups and comparisons
488   // easier (and less branchy).
489   vlan_table_id = (first_ethertype == ETHERNET_TYPE_DOT1AD) ?
490     (*main_intf)->dot1ad_vlans : (*main_intf)->dot1q_vlans;
491   vlan_table = vec_elt_at_index (em->vlan_pool, vlan_table_id);
492   *vlan_intf = &vlan_table->vlans[outer_id];
493
494   qinq_table = vec_elt_at_index (em->qinq_pool, (*vlan_intf)->qinqs);
495   *qinq_intf = &qinq_table->vlans[inner_id];
496 }
497
498
499 // Determine the subinterface for this packet, given the result of the
500 // vlan table lookups and vlan header parsing. Check the most specific
501 // matches first.
502 // Returns 1 if a matching subinterface was found, otherwise returns 0.
503 always_inline u32
504 eth_identify_subint (vnet_hw_interface_t * hi,
505                      vlib_buffer_t * b0,
506                      u32 match_flags,
507                      main_intf_t * main_intf,
508                      vlan_intf_t * vlan_intf,
509                      qinq_intf_t * qinq_intf,
510                      u32 * new_sw_if_index, u8 * error0, u32 * is_l2)
511 {
512   subint_config_t *subint;
513
514   // Each comparison is checking both the valid flag and the number of tags
515   // (incorporating exact-match/non-exact-match).
516
517   // check for specific double tag
518   subint = &qinq_intf->subint;
519   if ((subint->flags & match_flags) == match_flags)
520     goto matched;
521
522   // check for specific outer and 'any' inner
523   subint = &vlan_intf->inner_any_subint;
524   if ((subint->flags & match_flags) == match_flags)
525     goto matched;
526
527   // check for specific single tag
528   subint = &vlan_intf->single_tag_subint;
529   if ((subint->flags & match_flags) == match_flags)
530     goto matched;
531
532   // check for untagged interface
533   subint = &main_intf->untagged_subint;
534   if ((subint->flags & match_flags) == match_flags)
535     goto matched;
536
537   // check for default interface
538   subint = &main_intf->default_subint;
539   if ((subint->flags & match_flags) == match_flags)
540     goto matched;
541
542   // No matching subinterface
543   *new_sw_if_index = ~0;
544   *error0 = ETHERNET_ERROR_UNKNOWN_VLAN;
545   *is_l2 = 0;
546   return 0;
547
548 matched:
549   *new_sw_if_index = subint->sw_if_index;
550   *is_l2 = subint->flags & SUBINT_CONFIG_L2;
551   return 1;
552 }
553
554 // Compare two ethernet macs. Return 1 if they are the same, 0 if different
555 always_inline u32
556 eth_mac_equal (u8 * mac1, u8 * mac2)
557 {
558   return (*((u32 *) (mac1 + 0)) == *((u32 *) (mac2 + 0)) &&
559           *((u32 *) (mac1 + 2)) == *((u32 *) (mac2 + 2)));
560 }
561
562
563 always_inline ethernet_main_t *
564 vnet_get_ethernet_main (void)
565 {
566   return &ethernet_main;
567 }
568
569 void vnet_register_ip4_arp_resolution_event (vnet_main_t * vnm,
570                                              void *address_arg,
571                                              uword node_index,
572                                              uword type_opaque, uword data);
573
574
575 int vnet_add_del_ip4_arp_change_event (vnet_main_t * vnm,
576                                        void *data_callback,
577                                        u32 pid,
578                                        void *address_arg,
579                                        uword node_index,
580                                        uword type_opaque,
581                                        uword data, int is_add);
582
583 void wc_arp_set_publisher_node (uword inode_index, uword event_type);
584
585 void ethernet_arp_change_mac (u32 sw_if_index);
586 void ethernet_ndp_change_mac (u32 sw_if_index);
587
588 void arp_update_adjacency (vnet_main_t * vnm, u32 sw_if_index, u32 ai);
589
590 void ethernet_update_adjacency (vnet_main_t * vnm, u32 sw_if_index, u32 ai);
591 u8 *ethernet_build_rewrite (vnet_main_t * vnm,
592                             u32 sw_if_index,
593                             vnet_link_t link_type, const void *dst_address);
594 const u8 *ethernet_ip4_mcast_dst_addr (void);
595 const u8 *ethernet_ip6_mcast_dst_addr (void);
596
597 extern vlib_node_registration_t ethernet_input_node;
598
599 typedef struct
600 {
601   u32 sw_if_index;
602   u32 ip4;
603   u8 mac[6];
604 } wc_arp_report_t;
605
606 #endif /* included_ethernet_h */
607
608 /*
609  * fd.io coding-style-patch-verification: ON
610  *
611  * Local Variables:
612  * eval: (c-set-style "gnu")
613  * End:
614  */