CN115086392A - 一种基于异构芯片的数据平面和交换机 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种基于异构芯片的数据平面和交换机,所述数据平面包括编译接口、若干个前面板端口、转发芯片以及若干个具有不同处理架构的异构芯片,每个处理架构对应处理一类模态报文;所述前面板端口,用于接收业务报文并发送至所述转发芯片,以及接收所述转发芯片发送的响应报文并发送出去,所述业务报文具有唯一的模态标识;所述异构芯片,用于基于所述p4配置文件进行功能配置,并基于配置后的功能对接收到的所述业务报文进行处理,获得响应报文;所述转发芯片,基于模态标识将所述前面板端口发送的业务报文转发至相应的异构芯片;以及接收所述异构芯片返回的响应报文并将响应报文转发至对应的前面板端口。
Description
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,具体的说,涉及了一种基于异构芯片的数据平面和交换机。
背景技术
现有基于可编程数据平面的转发处理框架大多都是基于特定的硬件平台和转发芯片,或者是采用x86架构的普通芯片通过特殊的网络软件框架提高网络处理速度。但是通常这种设备的处理能力只能达到接入级网元的性能,无法实现更高性能,且无法实现不同类别的模态兼容。
为了解决以上存在的问题,人们一直在寻求一种理想的技术解决方案。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足,从而提供了一种基于异构芯片的数据平面和交换机。
为了实现上述目的,本发明所采用的技术方案是:一种基于异构芯片的数据平面,所述数据平面包括编译接口、若干个前面板端口、转发芯片以及若干个具有不同处理架构的异构芯片,每个处理架构对应处理一类模态报文;
所述编译接口用于接收具有架构标签的p4配置文件,并根据架构标签将所述p4配置文件分发至相应处理架构的异构芯片;其中,每个p4配置文件均是由控制平面根据每个处理架构相对应的模态报文的报文格式和业务处理逻辑编写并下发的功能描述文件;
所述前面板端口,用于接收业务报文,并将所述业务报文发送至所述转发芯片,以及接收所述转发芯片发送的响应报文,并将所述响应报文发送出去,所述业务报文和所述响应报文均具有唯一的模态标识;
所述异构芯片,用于基于所述p4配置文件进行功能配置,并基于配置后的功能对接收到的所述业务报文进行处理,获得响应报文;
所述转发芯片,基于模态标识将所述前面板端口发送的业务报文转发至相应的异构芯片;以及接收所述异构芯片返回的响应报文并将响应报文转发至对应的前面板端口。
本发明提供一种数据平面的数据转发处理方法,包括以下步骤:
前面板端口,接收业务报文,并基于业务报文的唯一模态标识将所述业务报文发送至相应转发芯片,不同异构芯片具有不同处理架构,每个处理架构对应处理一类模态报文;
所述转发芯片接收业务报文,基于模态标识将所述前面板端口发送的业务报文转发至相应的异构芯片;
所述异构芯片,基于根据p4配置文件配置后的功能对接收到的所述业务报文进行处理,获得响应报文;所述内置p4配置文件为由控制平面根据每个处理架构相对应的模态报文的报文格式和业务处理逻辑编写并下发的功能描述文件;
所述转发芯片接收所述异构芯片返回的响应报文,并通过所述前面板端口发送出去。
本发明提供一种基于异构芯片的软件交换机,包括数据平面和控制平面,所述数据平面和所述控制平面采用基于gRPC通讯方式的南向接口P4Runtime协议进行通信,所述数据平面为前述的数据平面,所述控制平面包括异构硬件编译模块和管理端口,所述异构硬件编译模块包括前端编译器和多个后端编译器,每个后端编译器对应一种处理架构的异构芯片;
所述前端编译器用于对P4源文件进行通用基础功能的编译,生成中间表达形式;
每个后端编译器,面向一种处理架构的异构芯片构建,基于所述中间表达形式,结合所述异构芯片的属性生成针对所述异构芯片的配置文件,每个配置文件具有不同的架构标签;
所述管理端口用于将配置文件发送至所述数据平面的编译接口,由所述编译接口根据所述架构标签将所述配置文件分发至相应架构的异构芯片上进行配置。
本发明相对现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步,具体的说,本发明通过融合异构芯片功能构建数据平面的处理能力,采用可扩展的操作系统管理异构资源,形成存储、转发、计算、加密等一体的系统平台能力,支撑多模态网络中新型模态、协议和业务的融合、演进与发展。
附图说明
图1是本发明数据平面的结构示意图。
图2是本发明VLAN头的示意图。
图3是本发明交换机的结构示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
如图1所示,一种基于异构芯片的数据平面,所述数据平面包括编译接口、若干个前面板端口、转发芯片以及若干个具有不同处理架构的异构芯片,每个处理架构对应处理一类模态报文,例如对于需要加密解密的模态报文,可交由FPGA架构的异构芯片进行处理,该异构芯片对应的P4配置文件针对硬件加密做了对应的优化;需要做数据转发计算一体化的模态报文可由X86架构的异构芯片进行处理;
所述编译接口用于接收具有架构标签的p4配置文件,并根据架构标签将所述p4配置文件分发至相应处理架构的异构芯片;其中,每个p4配置文件均是由控制平面根据每个处理架构相对应的模态报文的报文格式和业务处理逻辑编写并下发的功能描述文件;
所述前面板端口,用于接收业务报文,并将所述业务报文发送至所述转发芯片,以及接收所述转发芯片发送的响应报文,并将所述响应报文发送出去,所述业务报文和所述响应报文均具有唯一的模态标识;
所述异构芯片,用于基于所述p4配置文件进行功能配置,并基于配置后的功能对接收到的所述业务报文进行处理,获得响应报文;
所述转发芯片,基于模态标识将所述前面板端口发送的业务报文转发至相应的异构芯片;以及接收所述异构芯片返回的响应报文并将响应报文转发至对应的前面板端口。
可以理解,所述处理架构包括X86架构、ASIC架构、FPGA架构以及ARM架构,对应的所述异构芯片为x86多核芯片、ASIC芯片、FPGA芯片以及ARM多核芯片;不同架构的异构芯片通过高速PCIe通道连接所述转发芯片。
在具体实现时,所述转发芯片内置有转发流表,所述转发流表中包含若干个流表项,每个流表项对应一类模态报文,包括根据该类模态报文包头中的特有属性进行定义的模态标识以及对应的异构芯片;
所述转发芯片接收到业务报文后,获取业务报文的模态标识,根据所述模态标识在所述流表中进行查找,若查找到相同模态标识,则将业务报文发送至模态标识对应的异构芯片中。
可以理解,所述异构芯片通过高级语言形式化描述的编译结果-----P4配置文件对可定义解析器、入口流水线、调度器、出口流水线和可定义逆解析器进行配置,灵活重构出定制化的服务功能。不同的异构芯片的定制化服务功能不同。
以由X86架构的异构芯片为例,所述可定义解析器支持按照用户定义的任意协议字段进行解析,并提取对应的字段作为入口/出口流水线中流表的关键词进行多域匹配;所述入口流水线和所述出口流水线采用融合异构处理资源的多级流水线设计,在支持类似P4可定义的转发流水线的基础上,将计算和存储功能挂载到并行的流水线上,再通过流水线的调用支持多种处理能力的融合,并采用协议无关的配置接口转发流表和动作信息,为不同的模态和协议流分配不同的流水线资源。这样可使得不同的模态和协议相对独立、并行地在平台上运行,而每种流表都可以基于用户定义的关键词进行构建,其匹配的动作集为存储、转发以及计算3种类别的操作集合;所述可定义逆解析器可定义逆解析组件支持按照用户自定义的任意数据格式进行封装,实现协议包头内容的增添、修改和转换功能,生成响应报文;调度器可以通过调度接口配置,实现面向流表的定制化的调度,并通过配置平台流水线上各个队列的属性、带宽保障、优先级和调度策略,实现精细化、差异化的交换能力服务。
可以理解,所述模态标识包括IP模态标识、身份标识网络模态标识、新型IP模型标识、内容标识网络模态标识以及地球部分网络模态标识。每个模态标识均有属于自身的特殊标识,因此,它们的匹配项不同。
例如:地理位置模态的匹配项为 {g b c. g e o A r e a P o s L a t;gbc.geoAreaPosLon; gbc .disa; gbc .disb},匹配字段gbc. geoAreaPosLat表示地理位置的纬度,匹配字段gbc .geoAreaPosLon表示地理位置的经度,匹配字段gbc .disa表示长度,匹配字段gbc .disb表示宽度(单位为米),整个匹配项表示的是一个以纬度和经度确定一个位置为中心 ,且长为 g b c .d i s a、宽为 g b c .d i s b的矩形区域。
身份模态的匹配项为{Segmentdata .dest_guid},该匹配字段表示一个独特的身份标识,每个接入网络的终端,都有一个独立的身份ID。
可以理解,所述转发芯片在基于模态标识将所述前面板端口发送的业务报文转发至相应的异构芯片之前,在业务报文的二层Ethernet后添加采用标准封装的VLAN头,如图2所示,所述VLAN头包括PCP、CFI以及VID,其中,所述VID的高6bit字段用于存储输入端口号,这里指的是转发芯片的逻辑端口号,所述VID的低6bit用于存储输出端口号,这里指的是前面板端口号;
对于要转发到异构芯片的业务报文,所述转发芯片将与所述异构芯片连接的逻辑端口号存储至所述VLAN头中VID的高6bit字段,并将所述VLAN头中VID的低6bit字段置为0;
所述异构芯片生成响应报文后,将响应报文的VLAN头中VID的低6bit字段修改为输出端口号,并将修改后的响应报文发送给所述转发芯片;
所述转发芯片根据响应报文的VLAN头中VID的低6bit字段的值将响应报文从对应的前面板端口发送出去。
进一步的,本发明提供一种数据平面的数据转发处理方法,包括以下步骤:
前面板端口,接收业务报文,并基于业务报文的唯一模态标识将所述业务报文发送至相应转发芯片,不同异构芯片具有不同处理架构,每个处理架构对应处理一类模态报文;
所述转发芯片接收业务报文,基于模态标识将所述前面板端口发送的业务报文转发至相应的异构芯片;
所述异构芯片,基于根据p4配置文件配置后的功能对接收到的所述业务报文进行处理,获得响应报文;所述内置p4配置文件为由控制平面根据每个处理架构相对应的模态报文的报文格式和业务处理逻辑编写并下发的功能描述文件;
所述转发芯片接收所述异构芯片返回的响应报文,并通过所述前面板端口发送出去。
具体的,所述转发芯片在基于模态标识将所述前面板端口发送的业务报文转发至相应的异构芯片之前,在业务报文的二层Ethernet后添加采用标准封装的VLAN头,将所述转发芯片的逻辑端口号存储至所述VLAN头中VID的高6bit字段,并将所述VLAN头中VID的低6bit字段置为0;
所述异构芯片生成响应报文后,将响应报文的VLAN头中VID的低6bit字段修改为输出端口号,并将修改后的响应报文发送给所述转发芯片;
所述转发芯片根据响应报文的VLAN头中VID的低6bit字段的值将响应报文从对应的前面板端口发送出去。
具体的,所述转发芯片接收到业务报文后,获取业务报文的模态标识,根据所述模态标识在内置转发流表中进行查找,若查找到,则将业务报文发送至与模态标识对应的异构芯片中;其中,所述转发流表中包含若干个流表项,每个流表项对应一类模态报文,包括根据该类模态报文包头中的特有属性进行定义的模态标识以及对应的异构芯片。
本发明还提供一种基于异构芯片的软件交换机,如图3所示,包括数据平面和控制平面,所述数据平面和所述控制平面采用基于gRPC通讯方式的南向接口P4Runtime协议进行通信,所述数据平面为前述的数据平面,所述控制平面包括异构硬件编译模块、南向接口和管理端口,所述异构硬件编译模块包括前端编译器和多个后端编译器,每个后端编译器对应一种处理架构的异构芯片;
所述前端编译器用于对P4源文件进行通用基础功能的编译,生成中间表达形式;
每个后端编译器,面向一种处理架构的异构芯片构建,基于所述中间表达形式,结合所述异构芯片的属性生成针对所述异构芯片的配置文件,每个配置文件具有不同的架构标签;
所述管理端口用于将配置文件发送至所述数据平面的编译接口,由所述编译接口根据所述架构标签将所述配置文件分发至相应架构的异构芯片上进行配置。
具体的,所述通用基础功能包括编译过程的结构词法分析、文件语法分析以及段落语义分析,所述结构词法分析用于将待编译的源文件按照语法分割为独立的标记和单词,将源文件中的制表符、空格等编码无效字符替换并删除,并根据注释中的相关辅助类语法将语法标记或词组分类;所述文件语法分析,用于根据语法模板从语法角度判断不同分组间代码结构的正确性,并生成抽象表达;所述段落语义分析用于针对整个源文件的含义进行分析,排查逻辑漏洞,展开嵌套循环,并生成 IR中间表示。
具体的,每个后端编译器,基于所述中间表达形式,结合所述异构芯片的属性生成针对所述异构芯片的配置文件时执行:对IR中间表示进行语义分割,基于所述异构芯片的属性获取感兴趣语义,并对感兴趣语义进行编译生成针对所述异构芯片的配置文件。
在实际中,所述后端编译器支持多种芯片类型,如ASIC交换芯片、FPGA芯片、x86多核芯片、ARM多核芯片等。所有类型的后端编译器采用共享通用可扩展的接口,支持新型编程器件的可扩展和现有功能器件的可演进。
最后需要说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例 对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例 所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修 改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种基于异构芯片的数据平面,其特征在于:所述数据平面包括编译接口、若干个前面板端口、转发芯片以及若干个具有不同处理架构的异构芯片,每个处理架构对应处理一类模态报文;
所述编译接口用于接收具有架构标签的p4配置文件,并根据架构标签将所述p4配置文件分发至相应处理架构的异构芯片;其中,每个p4配置文件均是由控制平面根据每个处理架构相对应的模态报文的报文格式和业务处理逻辑编写并下发的功能描述文件;
所述前面板端口,用于接收业务报文,并将所述业务报文发送至所述转发芯片,以及接收所述转发芯片发送的响应报文,并将所述响应报文发送出去,所述业务报文和所述响应报文均具有唯一的模态标识;
所述异构芯片,用于基于所述p4配置文件进行功能配置,并基于配置后的功能对接收到的所述业务报文进行处理,获得响应报文;
所述转发芯片,基于模态标识将所述前面板端口发送的业务报文转发至相应的异构芯片;以及接收所述异构芯片返回的响应报文并将响应报文转发至对应的前面板端口。
2.根据权利要求1所述的一种基于异构芯片的数据平面,其特征在于:所述转发芯片内置有转发流表,所述转发流表中包含若干个流表项,每个流表项对应一类模态报文,包括根据该类模态报文包头中的特有属性进行定义的模态标识以及对应的异构芯片;
所述转发芯片接收到业务报文后,获取业务报文的模态标识,根据所述模态标识在所述流表中进行查找,若查找到相同模态标识,则将业务报文发送至模态标识对应的异构芯片中。
3.根据权利要求1所述的一种基于异构芯片的数据平面,其特征在于:所述转发芯片在基于模态标识将所述前面板端口发送的业务报文转发至相应的异构芯片之前,在业务报文的二层Ethernet后添加采用标准封装的VLAN头,将所述转发芯片的逻辑端口号存储至所述VLAN头中VID的高6bit字段,并将所述VLAN头中VID的低6bit字段置为0;
所述异构芯片生成响应报文后,将响应报文的VLAN头中VID的低6bit字段修改为输出端口号,并将修改后的响应报文发送给所述转发芯片;
所述转发芯片根据响应报文的VLAN头中VID的低6bit字段的值将响应报文从对应的前面板端口发送出去。
4.根据权利要求1所述的一种基于异构芯片的数据平面,其特征在于:所述处理架构包括X86架构、ASIC架构、ARM架构、FPGA架构;不同架构的异构芯片通过高速PCIe通道连接所述转发芯片。
5.一种数据平面的数据转发处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
前面板端口,接收业务报文,并基于业务报文的唯一模态标识将所述业务报文发送至相应转发芯片,不同异构芯片具有不同处理架构,每个处理架构对应处理一类模态报文;
所述转发芯片接收业务报文,基于模态标识将所述前面板端口发送的业务报文转发至相应的异构芯片;
所述异构芯片,基于根据p4配置文件配置后的功能对接收到的所述业务报文进行处理,获得响应报文;所述内置p4配置文件为由控制平面根据每个处理架构相对应的模态报文的报文格式和业务处理逻辑编写并下发的功能描述文件;
所述转发芯片接收所述异构芯片返回的响应报文,并通过所述前面板端口发送出去。
6.根据权利要求5所述的数据平面的数据转发处理方法,其特征在于:所述转发芯片在基于模态标识将所述前面板端口发送的业务报文转发至相应的异构芯片之前,在业务报文的二层Ethernet后添加采用标准封装的VLAN头,将所述转发芯片的逻辑端口号存储至所述VLAN头中VID的高6bit字段,并将所述VLAN头中VID的低6bit字段置为0;
所述异构芯片生成响应报文后,将响应报文的VLAN头中VID的低6bit字段修改为输出端口号,并将修改后的响应报文发送给所述转发芯片;
所述转发芯片根据响应报文的VLAN头中VID的低6bit字段的值将响应报文从对应的前面板端口发送出去。
7.根据权利要求5所述的数据平面的数据转发处理方法,其特征在于:
所述转发芯片接收到业务报文后,获取业务报文的模态标识,根据所述模态标识在内置转发流表中进行查找,若查找到,则将业务报文发送至与模态标识对应的异构芯片中;其中,所述转发流表中包含若干个流表项,每个流表项对应一类模态报文,包括根据该类模态报文包头中的特有属性进行定义的模态标识以及对应的异构芯片。
8.一种基于异构芯片的软件交换机,包括数据平面和控制平面,所述数据平面和所述控制平面采用基于gRPC通讯方式的南向接口P4Runtime协议进行通信,其特征在于:所述数据平面为权利要求1-4任一项所述的数据平面,所述控制平面包括异构硬件编译模块和管理端口,所述异构硬件编译模块包括前端编译器和多个后端编译器,每个后端编译器对应一种处理架构的异构芯片;
所述前端编译器用于对P4源文件进行通用基础功能的编译,生成中间表达形式;
每个后端编译器,面向一种处理架构的异构芯片构建,基于所述中间表达形式,结合所述异构芯片的属性生成针对所述异构芯片的配置文件,每个配置文件具有不同的架构标签;
所述管理端口用于将配置文件发送至所述数据平面的编译接口,由所述编译接口根据所述架构标签将所述配置文件分发至相应架构的异构芯片上进行配置。
9.根据权利要求8所述的基于异构芯片的软件交换机,其特征在于:所述通用基础功能包括编译过程的结构词法分析、文件语法分析以及段落语义分析,所述结构词法分析用于将待编译的源文件按照语法分割为独立的标记和单词,将源文件中的制表符、空格等编码无效字符替换并删除,并根据注释中的相关辅助类语法将语法标记或词组分类;所述文件语法分析,用于根据语法模板从语法角度判断不同分组间代码结构的正确性,并生成抽象表达;所述段落语义分析用于针对整个源文件的含义进行分析,排查逻辑漏洞,展开嵌套循环,并生成 IR中间表示。
10.根据权利要求8所述的基于异构芯片的软件交换机,其特征在于,每个后端编译器,基于所述中间表达形式,结合所述异构芯片的属性生成针对所述异构芯片的配置文件时执行:对IR中间表示进行语义分割,基于所述异构芯片的属性获取感兴趣语义,并对感兴趣语义进行编译生成针对所述异构芯片的配置文件。
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