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2024
12-12
IPv4與IPv6混合SDN交換場景,支持雙協議棧路由、TTL/Hop Limit修改及獨立轉發規則,驗證異構網絡統一編程能力。
2024
12-11
VLAN終結與封裝功能,通過P4動態添加/移除VLAN標簽并修改以太類型,驗證VLAN處理與協議轉換流程。
2024
12-10
. MPLS標簽交換示例,配置標簽壓入/彈出動作,支持標簽棧操作與轉發路徑調整,體現P4對MPLS協議的支持。
2024
12-08
ARP響應邏輯實現,通過交換ARP請求的源/目的字段生成響應報文,驗證P4對二層協議的控制能力。
2024
12-07
三層IP路由實現,支持目的IP匹配、TTL遞減及校驗和更新,驗證P4處理IP層路由與協議字段修改的可行性。
2024
12-06
基于MAC地址的二層轉發示例,配置靜態轉發表規則,實現主機間數據幀定向轉發與廣播處理。
2024
12-05
實現NAT46/NAT64轉換功能,通過P4代碼動態修改IPv4與IPv6頭字段,驗證協議轉換與雙棧通信能力。
2024
12-04
構建蛇形網絡通路,配置源/目的MAC修改及端口轉發規則,驗證P4實現復雜路徑轉發的靈活性與可編程性。
2024
12-02
演示多VLAN環境下的P4配置,通過編譯不同VLAN的獨立表格文件并加載,支持跨VLAN的規則匹配與數據處理。
2024
11-29
實現多條件分支測試,通過多個if條件觸發不同動作,驗證P4中多動作并行執行與條件判斷邏輯的正確性。
2024
11-28
展示P4多字段LPM匹配示例,涵蓋8/16/32/64位多種字段組合的規則配置與數據修改,驗證復雜鍵值匹配能力。
2024
11-27
描述基于P4的多流水線測試案例,涉及多個階段表格配置、規則下發及數據字段逐步修改,驗證流水線間數據傳遞與CPU上送邏輯。
2024
11-26
驗證在單一if條件下集成多類型運算指令(算術、位移、邏輯運算),測試條件塊內復雜指令的混合執行能力。
2024
11-25
測試P4對不同比較運算符(!=、>、<、>=、<=)的支持,通過多類型條件組合修改data8字段的值。
2024
11-23
驗證P4支持多層嵌套條件(8層if嵌套),在復雜邏輯中修改多級字段值,測試條件分支的深度處理能力。
2024
11-22
測試P4處理8個獨立if條件判斷的能力,通過逐項檢查data64字段是否為0并賦值,驗證多條件并行執行邏輯。
2024
11-21
驗證P4支持多種運算指令(加減、位運算、移位、乘法等)的實現,涵蓋16位和32位字段的混合計算。
2024
11-20
測試P4中32條不同類型(u8、u16、u32、u64)的算術運算指令生成能力,重點驗證多字段類型轉換與累加操作。
2022
11-07
阿基米德說:“給我一個杠桿我能翹起整個地球!”曾有人說:“給我一臺OpenBox設備,我能改變整個網絡!”今天,我們嘗試講講如何構建一個全新理念的未來網絡...
2022
11-04
“我OpenBox又回來了!”沉寂了16個月,終于又提筆開始寫《硬件二層交換設計與實現》。從軟件設計到硬件設計需要這么長時間嗎?答案是肯定的,不僅需要,而且...
2021
06-21
在二層交換機環境下,當通信雙方持續交互數據時,會不斷命中雙方主機的MAC轉發表項,使其處于一個熱狀態。當某一主...
2021
06-09
上一篇講述了bitmap的端口表示方法,也講了單播只用常規方法表示的原因,故我們只需要對多播的轉發表進行相應的定制和處理即可...
2021
05-31
上一篇文章已經了解到如何學習MAC和根據MAC查表得到輸出結果。輸出結果有兩種可能,一種是確定的輸出端口號,指示分組從確定的端口號輸出...
2021
05-24
MAC地址的學習是指使用分組中的源MAC地址進行查表,最后添加或更新到MAC轉發表中。目的MAC查找是指使用分組中的目的MAC進行查表...
2021
05-17
MAC轉發表是二層交換機原型中的核心內容,所有的數據操作都是圍繞這張表而來。前一篇文章中講到了該表涉及的兩個核心...
2021
05-10
二層交換機的主要功能就是在端口之間搬移分組,當然是要根據正確的目標地址來搬移,涉及到以太網幀格式的解析、源和目的MAC地址的提取...
2021
05-06
FAST架構的UA編程非常簡單,有其固定的套路,核心部分兩塊,一是在main函數中把環境初始化好,注冊UA的回調函數和配置硬件默認規則...
2021
04-30
交換機是我們網絡領域應用最為廣泛的網絡互聯設備,其主要功能是完成各端口之間分組的交換功能。交換機僅做分組交換...
2020
03-16
TTE和TSN是目前實現確定性以太網交換的兩種主要途徑。由于TTE技術研究較早,SAE AS6802標準在IEEE 802.1 TSN工作組成立之前就已經發布...
2019
08-29
TTE和TSN是目前實現確定性以太網交換的兩種主要途徑。由于TTE技術研究較早,SAE AS6802標準在IEEE 802.1 TSN工作組成立之前就已經發布...
2019
05-11
UA編程API是FAST平臺支持軟硬協同分組處理的基礎。基本編程API為UA提供了與硬件流水線交互的基本手段。擴展API是面向FAST流水線...
2019
04-19
FAST編程庫Libua.a和linreg.a為Fast軟件編程提供標準編程API。Fast編程API主要分為三類。一是用戶UA編程API,用戶可在UA進程中直接調用這些API函數...
2019
04-18
FAST的核心優點是支持軟硬協同的分組處理。在FAST架構中,用戶在Linux用戶空間編寫的進程稱為UA(User Application)。在FAST硬件流水線確定后...
2019
04-02
時間同步是TSN交換實現的前提。802.1AS規范定義了TSN網絡同步的方法,其基本思路還是利用IEEE 1588v2定義的PTP協議...
2019
02-22
SDN基本特點是轉發控制分離和可編程的集中控制。由于列車網絡相對封閉,規模有限,因此十分適合SDN技術的應用...
2019
02-18
ETB將傳統列車網絡交換帶寬從1Mbps左右提升到100MBps,同時基于通用以太網設備和技術可極大的降低網絡建設和管理維護成本...
2019
01-30
時間敏感網絡是近年來迅速發展的新技術,可以有效解決智能制造,交通,電力,移動通信和數字媒體等領域對確定性數據交換...
2019
01-29
資源預約和分配是網絡保證服務質量的前提。TSN網絡中有兩種類型的服務質量保證,一是帶寬預約流量(如音頻視頻流)...
2019
01-27
TSN網絡實現確定性的分組交換不但需要TSN交換機,TSN接口適配器以及管理控制系統配合實現...
2019
01-24
時間同步是TSN交換實現的前提。802.1AS規范定義了TSN網絡同步的方法,其基本思路還是利用IEEE 1588v2定義的PTP協議...
2019
01-22
交換機中的排隊延時是給分組端到端延時帶來不確定性的重要因素。由于要支持確定性的延時....
2019
01-19
CQF是目前TSN標準定義的可實現確定性交換延時的轉發模型,其交換流程可以方便的映射到FAST平臺的FPGA流水線上...
2019
01-15
CQF為了支持確定性的交換,TSN對802.1Q-2014標準進行了擴充。其中單流過濾和管控機制(PSFP)中的時間門控邏輯...
2019
01-14
在802.1Q-2014定義的以太網交換基本模型基礎上,針對TSN的特定需求,802.1Qci和802.1Qbv修訂對交換模型中分組輸出緩存...
2019
01-12
2012年,IEEE 802.1的Audio Video Bridging任務組正式被TSN任務組代替。TSN任務組主要工作是定義在交換式以太網中轉發時間觸發消息的IEEE標準集合...
2018
08-10
軟硬件協同是FAST平臺分組處理的特色。FAST平臺軟件主要實現FAST硬件流水線與FAST用戶應用(UA)間數據通路和控制通路的信息交互...
2018
07-23
針對不同應用場景在不同時間內對交換功能的需求不一致的特點,FAST流水線支持利用FPGA現場可編程特性,動態增加和卸載流水線模塊以滿足不斷變化需求的特性...
2018
07-16
FAST基本的流水線由5個通用功能模塊組成,可支持基本的OpenFlow轉發功能。通過對基本流水線擴展,可以實現更加復雜的交換功能...
2018
07-12
FPGA中實現的硬件流水線是FAST平臺實現分組硬件處理的基礎。FPGA OS為FAST流水線提供了基本的分組收發,高速DMA和查表等服務...
2018
07-04
模塊是FAST平臺實現分組處理的基本單元,軟硬件模塊間高效的信息交互對實現軟硬件協同分組處理具有重要意義。元數據(Metadata)是FAST平臺...
2018
06-29
軟硬件協同的分組處理是FAST區別其他數據平面開源項目的最重要的特點。模塊(Module)是FAST平臺中交換功能定義、資源分配以及代碼重用的基本單元...
2018
06-25
FAST是基于多核CPU和FPGA的開源可重構分組交換平臺。通常對處理性能要求較高的分組處理功能由FPGA實現,對處理性能要求較低...
2018
06-23
FAST是FPGA加速的交換平臺(FPGA Accelerated Switching plaTform)英文的簡寫,其誕生與發展深受斯坦福大學Nick Mckeown教授在十多年前主持的NetFPGA項目影響...
2018
03-06
當前FAST開源項目中通用匹配引擎(GME)規則匹配能力有限,只支持64條規則長度為512比特的帶掩碼匹配功能,對需要大量規則匹配的環境,只能采用片外的TCAM器件...