Содержание
- BGP Messages
- Open Message:
- Update message:
- Notification Message:
- Keepalive Message:
- Open message error bad peer as
- Subnets.ru blog
- Saudi Telecom 212.118.142.0/24 и Juniper
- Похожие статьи:
- Поделиться ссылкой:
- Добавить комментарий
- Метки
- Рубрики
- Ссылки
- Свежие записи
- Свежие комментарии
- Ratings
- Самые читаемые статьи
BGP Messages
BGP uses different types of messages to form neighbor-ship and exchange routes, checking if the remote BGP neighbor is still there and/or notifying the remote side if any errors occur.
In-order to do this, BGP uses 4 types of messages:
- Open message
- Update message
- Notification message
- Keepalive message
Let’s consider the below topology and see this in action:
Open Message:
- BGP protocol is based on TCP. Once the TCP 3-way handshake is completed, they will attempt to establish a session. This will be done with the help of Open messages.
- BGP will negotiate with its neighbor to form in Open message to form a neighbor-ship
- Negotiation will occur based on AS number, neighbor IP, router ID, BGP version, Hold-down timer.
R1 BGP Configuration:
R2 BGP Configuration:
As per above configuration I have configured the neighbor in both the routers. Now, once the negotiation is completed, they will form neighbor-ship. Below is the snap of Wireshark Open message from R1 to R2.
- Open messages type is 1.
- BGP version is 4
- Hold down timer (Default) = 180
- BGP identifier (BGP Router ID) = 1.1.1.1
Update message:
- Once the router become neighbors, they can start exchanging routes. This is done with the update message.
- The prefix that are advertised/removed will be updated in the Update message.
- In BGP, prefix that are advertised is referred in the NLRI (Network Layer Reachability Information) and the prefix that are removed will be shown as Withdrawn routes.
- Now, I am going to advertise the 1.1.1.1/32 in R1 router.
- R1(config-router)#network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255
You can see from the above screenshot,
- BGP message type is 2 (Update message)
- NLRI information is added with the prefix 1.1.1.1/32
- Withdrawn routes length is 0, because no routes are removed.
Now, going to shut the loopback 0 interface in R1.
After shutting the interface, update message was sent mentioning 1.1.1.1/32 route was withdrawn. Wireshark screenshot is as below
From the above screenshot,
- BGP message type is 2 (Update message)
- Withdrawn routes length is set as 5
- loopback 0 interface (1.1.1.1/32) was added in the withdrawn routes.
Notification Message:
- When the BGP peer is down , it will be notified with the possible reason.
- Now, I am going to remove the AS_2 from R2 router and create a new AS as AS_22 in R2. Lets see what happens,
Now, we can see that the notification message will be sent.
From the above screenshot,
- BGP message type is 3 (Notification message)
- Major error code: Open message Error (2)
- Minor error code: Open message — Bad Peer AS (2) [ As the issue is due to AS number mismatch, AS number negotiation will be handled by Open message]
- Bad Peer AS: 22 [ Bad AS error occurred by the AS number 22]
Keepalive Message:
- Keepalive message will be sent for every 60 seconds to check whether the peer is still alive or not.
- 3 keepalive message will be sent (3 * 60) = 180 seconds. If no response received after 3 keepalive message, peer will be inactive.
- From the below screenshot, BGP message type is 4 (Keepalive message)
That’s it about BGP Messages.
For more similar articles, you can visit our website PGR Spot
You can also look into the video tutorial explained in Tamil:
Источник
Open message error bad peer as
A BGP notification message is sent when an error condition is detected by the BGP process. The TCP connection with that BGP peer is closed after sending the notification message. Usually, the BGP process will log this notification in syslog, which would help us to identify the reason why the BGP session was brought down.
In this post, BGP notification message format along with error codes and subcodes are discussed.
Notification Message format:
BGP header(fixed 19 bytes which has marker, length and type fields) + Notification message [that has Error + Error subcode + Data field (variable length)]. Data field depends on Error and Error subcode.
when a notification is received/sent, BGP syslog message is displayed on console/vty line as below: (from a Dell switch)
In addition to syslog, Dell switches running FTOS would log the notification history in raw hex format in the output of “show ip bgp neighbor x.x.x.x” command. Due to limited logging buffer space, BGP notification logs might have been overwritten by other syslog messages. In those cases, to troubleshoot and identify the root cause of any outage caused by BGP flap, this raw hex output in the show command would be helpful.
Decoding Hex dump: BGP Header + Notification message:
BGP Header: Marker (ffffffff ffffffff ffffffff fffffff)
Length: 0x0015 = 21
Message Type:0x03 = Notification
Error: 0x06 = Cease
Error Subcode: 0x01 = There is no subcode for cease error
Data: set to zeros.
BGP Header: Marker (ffffffff ffffffff ffffffff fffffff)
Length: 0x0017 = 23
Message Type:0x03 = Notification
Error: 0x02 = OPEN message error
Error Subcode: 0x02 = Bad Peer AS
Data: 0xfe14 = Inform peer that they use 65044 as their AS, which is wrong.
Following table has the list of BGP notification error/subcodes.
Источник
Subnets.ru blog
Сети, настройка оборудования, сетевые сервисы.
|
||||||
Subnets.ru Регистрация IP и Автономных систем mega-net.ru |
Сегодня ночью обнаружилось, что один из апстрим каналов начал играть в «ванька-встанька».
BGP сессия падала, поднималась, снова падала, снова поднималась и так до бесконечности.
В логах BGP читалось:
Полез разбираться, читаем:
BGP Notification Message Error Codes and Error Subcodes
Table 142: BGP Notification Message Error Codes
Error
Code Value Code Name Description 1 Message Header
Error A problem was detected either
with the contents or length of the BGP header. The Error Subcode
provides more details on the nature of the problem. 2 Open
Message Error A problem was
found in the body of an Open message. The Error Subtype field
describes the problem in more detail. Note that authentication failures
or inability to agree on a parameter such as hold time are included
here. 3 Update Message
Error A problem was found in the body
of an Update message. Again, the Error Subtype provides
more information. Many of the problems that fall under this code are
related to issues detected in the routing data or path attributes sent
in the Update message, so these messages provide feedback about
such problems to the device sending the erroneous data. 4 Hold
Timer Expired A message was
not received before the hold time expired. See
the description of the Keepalive message for details on this timer . 5 Finite State
Machine Error The BGP finite state machine
refers to the mechanism by which the BGP software on a peer moves from
one operating state to another based on events ( see
the TCP finite state machine description for some background on this
concept ). If an event occurs that is unexpected
for the state the peer is currently in, it will generate this error. 6 Cease Used when a
BGP device wants to break the connection to a peer for a reason not
related to any of the error conditions described by the other codes.
Table 143: BGP Notification Message Error Subcodes
Error
Type Error
Subcode Value Subcode
Name Description Message
Header Error (Error Code 1) 1 Connection Not
Synchronized The expected value in the Marker
field was not found, indicating that the connection has become unsynchronized.
See
the description of the Marker field . 2 Bad
Message Length The message
was less than 19 bytes, greater than 4096 bytes, or not consistent with
what was expected for the message type. 3 Bad Message
Type The Type field of the
message contains an invalid value. Open
Message Error (Error Code 2) 1 Unsupported
Version Number The device
does not “speak” the version number its peer is trying to
use. 2 Bad Peer AS The router doesn’t recognize
the peer’s autonomous system number or is not willing to communicate
with it. 3 Bad
BGP Identifier The BGP Identifier
field is invalid. 4 Unsupported
Optional Parameter The Open message contains
an optional parameter that the recipient of the message doesn’t understand. 5 Authentication
Failure The data in
the Authentication Information optional parameter could not be
authenticated. 6 Unacceptable
Hold Time The router refuses to open a
session because the proposed hold time its peer specified in its Open
message is unacceptable. Update
Message Error (Error Code 3) 1 Malformed
Attribute List The overall
structure of the message’s path
attributes is incorrect, or an attribute
has appeared twice. 2 Unrecognized
Well-Known Attribute One of the mandatory well-known
attributes was not recognized. 3 Missing
Well-Known Attribute One of the
mandatory well-known attributes was not specified. 4 Attribute Flags
Error An attribute has a flag set to
a value that conflicts with the attribute’s type code. 5 Attribute
Length Error The length
of an attribute is incorrect. 6 Invalid Origin
Attribute The Origin attribute has
an undefined value. 7 AS
Routing Loop A routing loop
was detected. 8 Invalid Next_Hop
Attribute The Next_Hop attribute
is invalid. 9 Optional
Attribute Error An error was
detected in an optional attribute. 10 Invalid Network
Field The Network Layer Reachability
Information field is incorrect. 11 Malformed
AS_Path The AS_Path
attribute is incorrect.
При помощи своего апстрима удалось выяснить что действительно мне и многим другим другим поднасрал Saudi Telecom и анонсируемый им префикс 212.118.142.0/24.
О чем свидетельствуют мои логи, рассказ апстрима о проблемах и у других его клиентов, а так же: Saudi Telecom sending route with invalid attributes 212.118.142.0/24:
anyone else getting a route for 212.118.142.0/24 with invalid
attributes? Seems this is (again) causing problems with some (older)
routers/software.
Announcement bits (4): 0-KRT 3-KRT 5-Resolve tree 1
6-Resolve tree 2
AS path: 6453 39386 25019 I Unrecognized Attributes: 39
bytes
AS path: Attr flags e0 code 80: 00 00 fd 88 40 01 01 02
40 02 04 02 01 5b a0 c0 11 04 02 01 fc da 80 04 04 00 00 00 01 40 05 04
00 00 00 64
Accepted Multipath
Sep 8 20:24:04 BBD-RC02 rpd[1334]: Received BAD update from
94.228.128.57 (External AS 41887), aspath_attr():3472
PA4_TYPE_ATTRSET(128) => 1 times IGNORED, family inet-unicast(1), prefix
212.118.142.0/24
Смотрим инфу в RIPE:
О как, за двумя ASками данный префикс числится. Красавцы, чего тут сказать.
Отфильтровав этот префикс к чертям собачьим, BGP сессия сразу же перестала падать. Вечером та же участь постигла и другого апстрима.
Т.к. к вечеру я уже реально задолбался, то взял отфильтровал нафиг по as-path обе аски AS39891 и AS25019 . Пусть саудовский телеком идет лесом и уже научится пользоваться BGP фильтрами.
Вот так один «олень» может доставить гемороя многим во всем мире.
- JUNOS Base OS Software Suite [9.4R1.8]
JUNOS Kernel Software Suite [9.4R1.8]
Пролеме точно подвержены Junos`ы версии 9.4 и ниже, update JunOS`а ждет меня и не только меня 🙂
Похожие статьи:
Поделиться ссылкой:
Эта статья размещена admin 09.09.2011 в 21:01 в рубриках Networks, Заметки, Новости, Протоколы маршрутизации. Метки: bgp, Juniper. Вы можете оставить отзыв или trackback с вашего собственного сайта. Отслеживайте все отзывы и комментарии к этой статье при помощи новостной ленты RSS.
Добавить комментарий
Вам следует авторизоваться для размещения комментария.
Метки
Рубрики
Январь 2023
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Фев | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ссылки
Свежие записи
Свежие комментарии
- xfiles к записи Asterisk и DTMF при callback
- Dreamscapes к записи Asterisk: автообзвон (auto-dial out) и обратный звонок (callback) с использованием AGI
- admin к записи Asterisk: автообзвон (auto-dial out) и обратный звонок (callback) с использованием AGI
- klim42 к записи Asterisk: автообзвон (auto-dial out) и обратный звонок (callback) с использованием AGI
- Kevin к записи Настраиваем vlan на FreeBSD
Ratings
- Настройка Cisco AS5350 в качестве VoIP-шлюза
(5,00 out of 5)
- SNMP и MRTG как способ мониторинга под FreeBSD
(5,00 out of 5)
- Мониторинг источников бесперебойного питания APC Smart-UPS под FreeBSD
(5,00 out of 5)
- Записи типа «Pointer». Домен IN-ADDR.ARPA. Делегирование «обратных» зон. Инверсные запросы.
(5,00 out of 5)
- Настройка Cisco ip flow на IOS 12.3 и выше
(5,00 out of 5)
- Добавление, просмотр, удаление статического маршрута в ОС FreeBSD, Linux, Windows
(5,00 out of 5)
- Транскодинг (transcoding) на Cisco AS5350xm
(5,00 out of 5)
- Настраиваем vlan на FreeBSD
(5,00 out of 5)
- Asterisk и DTMF при callback
(5,00 out of 5)
- Настраиваем 802.1Q trunk между свичами Cisco Catalyst 3560G и сервером FreeBSD
(5,00 out of 5)
Самые читаемые статьи
- Первоначальная настройка Cisco Catalyst — прочитано 314 802 раз(а)
- Multicast и Unicast вещание с помощью VLC media player (vlc multicast and unicast stream) — прочитано 225 910 раз(а)
- Добавление, просмотр, удаление статического маршрута в ОС FreeBSD, Linux, Windows — прочитано 223 017 раз(а)
- Теория и настройка DNS сервера (bind) на FreeBSD — прочитано 144 899 раз(а)
- Объекты БД RIPE (ripe.net): mntner, as-set, aut-num, route, inetnum, person, domain, role — прочитано 144 199 раз(а)
- Система мониторинга на Monit и запуск проекта mmonit-free — прочитано 111 449 раз(а)
- Asterisk: автообзвон (auto-dial out) и обратный звонок (callback) с использованием AGI — прочитано 101 377 раз(а)
- SNMP и MRTG как способ мониторинга под FreeBSD — прочитано 82 261 раз(а)
- Настраиваем PPPoE server на FreeBSD используя порт MPD5 — прочитано 81 816 раз(а)
- Отправка и прием SMS через GSM шлюз — прочитано 75 783 раз(а)
Unable to display Facebook posts.
Show error
Источник
Оригинал статьи: https://rfc2.ru/4271.rfc/print
- RFC: 4271
- Оригинал: A Border Gateway Protocol 4
- Предыдущие версии: RFC 1654, RFC 1771
- Категория: Проект стандарта
- Дата публикации: Январь 2006
- Авторы: Yakov Rekhter, Tony Li, Susan Hares
- Перевод: Николай Малых
Статус документа
В этом документе содержится спецификация протокола, предложенного сообществу Internet. Документ служит приглашением к дискуссии в целях развития и совершенствования протокола. Текущее состояние стандартизации протокола вы можете узнать из документа «Internet Official Protocol Standards» (STD 1). Документ может распространяться без ограничений.
Тезисы
Этот документ посвящен обсуждению протокола BGP (Border Gateway Protocol — протокол граничного шлюза), который является протоколом маршрутизации между автономными системами (inter-Autonomous System routing protocol).
Основной функцией поддерживающей протокол BGP системы является обмен информацией о доступности сетей с другими системами BGP. Информация о доступности сетей включает список автономных систем (AS), через которые проходит эта информация. Этих сведений достаточно для построения графа связности AS, из которого могут исключаться маршрутные петли (routing loop), а также для принятия некоторых решений на уровне политики AS.
BGP-4 обеспечивает новые механизмы поддержки бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR — Classless Interdomain Routing). Эти механизмы включают поддержку анонсирования группы адресатов с помощью префикса IP и позволяют обойтись без концепции «класса» сетей в рамках протокола BGP. BGP-4 также добавляет механизм объединения маршрутов, включающий объединение путей AS.
Этот документ прекращает действие RFC 1771.
Оглавление
- 1. Введение
- 1.1. Определения основных терминов
- 1.2. Уровни требований
- 2. Благодарности
- 3. Основы работы протокола
- 3.1. Маршруты — анонсирование и хранение
- 3.2. База маршрутной информации RIB
- 4. Формат сообщений
- 4.1. Формат заголовка
- 4.2. Формат сообщения OPEN
- 4.3. Формат сообщения UPDATE
- 4.4. Формат сообщения KEEPALIVE
- 4.5. Формат сообщения NOTIFICATION
- 5. Атрибуты пути
- 5.1. Использование атрибутов пути
- 5.1.1. ORIGIN
- 5.1.2. AS_PATH
- 5.1.3. NEXT_HOP
- 5.1.4. MULTI_EXIT_DISC
- 5.1.5. LOCAL_PREF
- 5.1.6. ATOMIC_AGGREGATE
- 5.1.7. AGGREGATOR
- 6. Обработка ошибок BGP
- 6.1. Отработка ошибок в заголовках сообщений
- 6.2. Отработка ошибок в сообщениях OPEN
- 6.3. Отработка ошибок в сообщениях UPDATE
- 6.4. Отработка ошибок в сообщениях NOTIFICATION
- 6.5. Отработка значений Hold Timer
- 6.6. Обработка ошибок машины конечных состояний
- 6.7. Обработка Cease
- 6.8. Детектирование конфликтов в соединениях BGP
- 7. Согласование версий BGP
- 8. Машина конечных состояний BGP
- 8.1. События BGP FSM
- 8.1.1. Дополнительные события, связанные с дополнительными атрибутами сессии
- 8.1.2. События административного плана
- 8.1.3. События, связанные с таймерами
- 8.1.4. События, связанные с соединениями TCP
- 8.1.5. События, связанные с сообщениями BGP
- 8.2. Описание FSM
- 8.2.1. Определение FSM
- 8.2.1.1. Термины «активный» и «пассивный»
- 8.2.1.2. FSM и детектирование конфликтов
- 8.2.1.3. FSM и дополнительные атрибуты сессий
- 8.2.1.4. Номера событий FSM
- 8.2.1.5. Действия FSM, зависящие от реализации
- 8.2.2. Машина конечных состояний
- 9. Обработка сообщений UPDATE
- 9.1. Процесс выбора маршрутов (Decision Process)
- 9.1.1. Фаза 1: Расчет предпочтений (Calculation of Degree of Preference)
- 9.1.2. Фаза 2: Выбор маршрута (Route Selection)
- 9.1.2.1. Возможность преобразования маршрута
- 9.1.2.2. «Отбрасывание лишнего» (фаза 2)
- 9.1.3. Фаза 3: Распространение маршрутов (Route Dissemination)
- 9.1.4. Перекрывающиеся маршруты
- 9.2. Процесс передачи обновлений (Update-Send)
- 9.2.1. Контроль за избыточным трафиком
- 9.2.1.1. Частота анонсирования маршрутов
- 9.2.1.2. Частота обновления из исходной AS
- 9.2.2. Эффективная организация маршрутных данных
- 9.2.2.1. Снижение объема информации
- 9.2.2.2. Агрегирование маршрутной информации
- 9.3. Критерии выбора маршрута
- 9.4. Порождение маршрутов BGP
- 10. Таймеры BGP
- Приложение A. Сравнение с RFC 1771
- Приложение B. Сравнение с RFC 1267
- Приложение C. Сравнение с RFC 1163
- Приложение D. Сравнение с RFC 1105
- Приложение E. Опции TCP, которые могут использоваться с BGP
- Приложение F. Рекомендации для разработчиков
- Приложение F.1. Множество префиксов сетей в одном сообщении
- Приложение F.2. Снижение числа переключений маршрутов
- Приложение F.3. Упорядочение атрибутов пути
- Приложение F.4. Сортировка AS_SET
- Приложение F.5. Контроль за согласованием версий
- Приложение F.6. Комплексное агрегирование AS_PATH
- Вопросы безопасности
- Согласование с IANA
- Нормативные документы
- Дополнительная литература
1. Введение
Протокол граничного шлюза (BGP) является протоколом маршрутизации между автономными системами (AS).
Основной функцией поддерживающей протокол BGP системы является обмен информацией о доступности сетей с другими системами BGP. Информация о доступности сетей включает список автономных систем (AS), через которые проходит эта информация. Этих сведений достаточно для построения графа связности AS, из которого могут исключаться маршрутные петли (routing loop), а также для принятия некоторых решений на уровне политики AS.
BGP-4 обеспечивает новые механизмы поддержки бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR) [RFC1518, RFC1519]. Эти механизмы включают поддержку анонсирования группы адресатов с помощью префикса IP и позволяют обойтись без концепции «класса» сетей в рамках протокола BGP. BGP-4 также добавляет механизм объединения маршрутов, включающий объединение путей AS.
Маршрутная информация, передаваемая с использованием BGP поддерживает только парадигму пересылки на основе адреса получателя (destination-based forwarding paradigm), которая предполагает, что маршрутизатор пересылает пакеты, опираясь лишь на адрес получателя, содержащийся в заголовке IP-пакета. Это, в свою очередь, отражает набор правил политики, которые могут быть применены (или не применены) с использованием BGP. Протокол BGP может поддерживать только правила, соответствующие парадигме пересылки по адресу получателя.
1.1. Определения основных терминов
В этом разделе приводятся определения основных терминов, имеющих специфическое толкование в контексте протокола BGP и встречающихся в данном документе.
- Adj-RIB-In
- Необработанная маршрутная информация, которая анонсируется локальному узлу BGP его партнерами.
- Adj-RIB-Out
- Adj-RIBs-Out содержит маршруты, анонсируемые указанным партнерам BGP с помощью сообщений UPDATE, передаваемых локальным узлом BGP.
- Autonomous System (AS) — автономная система
- В соответствии с классическим определением автономная система представляет собой набор маршрутизаторов, находящихся под единым административным управлением, использующих один протокол внутридоменной маршрутизации (interior gateway protocol или IGP) и общую метрику для определения маршрутизации пакетов внутри AS, а также использующих протокол междоменной маршрутизации для определения маршрутов пересылки пакетов в другие AS. С момента создания этого определения для AS стало общепринятым использование нескольких протоколов IGP, а в некоторых случаях и нескольких наборов метрик. Использование термина AS в таких случаях подчеркивает, что даже при наличии нескольких IGP и метрик администрирование AS с точки зрения других автономных систем представляет собой единый согласованный план маршрутизации и согласованную картину адресатов, доступных через данную AS.
- BGP Identifier — идентификатор BGP
- 4-октетное целое число без знака, идентифицирующее узел BGP, отправляющий сообщение BGP. Данный узел BGP устанавливает в качестве значения BGP Identifier адрес IP, присвоенный узлу. Значение идентификатора BGP задается при старте системы и совпадает для всех локальных интерфейсов и самого узла BGP.
- BGP speaker — узел BGP
- Маршрутизатор, поддерживающий протокол BGP.
- EBGP
- External BGP (BGP-соединение с внешним партнером).
- External peer — внешний партнер
- Партнер BGP, относящийся к другой (внешней по отношению к локальной системе) AS.
- Feasible route — подходящий маршрут
- Анонсируемый маршрут, который пригоден для использования получателем.
- IBGP
- Internal BGP (BGP-соединение с внутренним партнером).
- Internal peer — внутренний партнер
- Партнер BGP, относящийся к той же AS, что и локальная система.
- IGP — протокол внутреннего шлюза
- Interior Gateway Protocol — протокол маршрутизации, используемый для обмена маршрутной информацией между маршрутизаторами одной AS.
- Loc-RIB
- Loc-RIB содержит маршруты, выбранные процессом принятия решений (Decision Process) локального узла BGP.
- NLRI
- Network Layer Reachability Information — информация о доступности на сетевом уровне.
- Route — маршрут
- Единица информации, связывающая набор адресатов с атрибутами пути к этим адресатам. Набор адресатов представляет собой системы, чьи адреса IP содержатся в одном префиксе IP, передаваемом в поле NLRI сообщения UPDATE. Путь представляет собой информацию, содержащуюся в поле атрибутов пути того же сообщения UPDATE.
- RIB
- Routing Information Base — база маршрутной информации.
- Unfeasible route — неподходящий маршрут
- Анонсированный ранее подходящий маршрут, который утратил доступность.
1.2. Уровни требований
Ключевые слова необходимо (MUST), недопустимо (MUST NOT), требуется (REQUIRED), нужно (SHALL), не следует (SHALL NOT), следует (SHOULD), не нужно (SHOULD NOT), рекомендуется (RECOMMENDED), возможно (MAY), необязательно (OPTIONAL) в данном документе интерпретируются в соответствии с RFC 2119 [RFC2119].
2. Благодарности
Первый вариант этого документа был опубликован в RFC 1267 (октябрь 1991), который подготовили Kirk Lougheed (Cisco Systems) и Yakov Rekhter (IBM).
Авторы выражают свою благодарность Guy Almes (ANS), Len Bosack (Cisco Systems) и Jeffrey C. Honig (Cornell University) за их вклад в подготовку предварительных вариантов документа.
Отдельно отметим Bob Braden (ISI) за обзор предварительных вариантов документа и конструктивные замечания.
Благодарим также Bob Hinden (директор по маршрутизации в IESG) и команду специалистов, подготовивших обзор предыдущей версии документа (BGP-2). Эта команда, в состав которой входят Deborah Estrin, Milo Medin, John Moy, Radia Perlman, Martha Steenstrup, Mike St. Johns и Paul Tsuchiya, показала в работе высокий уровень профессионализма, упорство и такт.
Некоторые фрагменты этого документа были заимствованы из протокола IDRP [IS10747], являющегося аналогом BGP в OSI. В связи с этим следует отметить работу группы ANSI X3S3.3 под руководством Lyman Chapin и Charles Kunzinger, который также был редактором IDRP в этой группе.
Авторы также выражают свою признательность Benjamin Abarbanel, Enke Chen, Edward Crabbe, Mike Craren, Vincent Gillet, Eric Gray, Jeffrey Haas, Dimitry Haskin, Stephen Kent, John Krawczyk, David LeRoy, Dan Massey, Jonathan Natale, Dan Pei, Mathew Richardson, John Scudder, John Stewart III, Dave Thaler, Paul Traina, Russ White, Curtis Villamizar, Alex Zinin за их комментарии.
Отдельной благодарности заслуживает Andrew Lange за его помощь в подготовке окончательного варианта этого документа.
И, наконец, благодарим всех членов группы IDR за их идеи и поддержку в процессе создания этого документа.
3. Основы работы протокола
Протокол граничного шлюза BGP является протоколом маршрутизации между автономными системами. Он создан на основе опыта, полученного при разработке протокола EGP (определен в [RFC904]) и его использовании в магистралях NSFNET ([RFC1092] и [RFC1093]). Дополнительную информацию о протоколе BGP можно найти в документах [RFC1772], [RFC1930], [RFC1997] и [RFC2858].
Основной функцией поддерживающей протокол BGP системы является обмен информацией о доступности сетей с другими системами BGP. Информация о доступности сетей включает список автономных систем (AS), через которые проходит эта информация. Этих сведений достаточно для построения графа связности AS, из которого могут исключаться маршрутные петли (routing loop), а также для принятия некоторых решений на уровне политики AS.
В контексте этого документа предполагается, что узел BGP анонсирует своим партнерам только те маршруты, которые он сам использует (т. е., узел BGP говорит, что он «использует» маршрут BGP, если тот является наиболее предпочтительным из BGP-маршрутов и применяется для пересылки пакетов). Рассмотрение прочих случаев не входит в задачи данного документа.
В контексте этого документа термин «IP-адрес» относится к адресам IP версии 4 [RFC791].
Маршрутная информация, передаваемая с использованием BGP, поддерживает только парадигму пересылки на основе адреса получателя, которая предполагает, что маршрутизатор пересылает пакет исключительно на основе адреса получателя, содержащегося в заголовке IP-пакета. Это, в свою очередь, отражает набор правил политики, которые могут быть применены (или не применены) при использовании BGP. Протокол BGP может поддерживать только правила, соответствующие парадигме пересылки по адресу получателя. Отметим, что некоторые правила не могут поддерживаться в рамках парадигмы пересылки на основе адреса получателя и требуют использования иных методов типа маршрутизации, задаваемой отправителем (source routing или explicit routing). Такие правила не могут быть реализованы в рамках BGP. Например, BGP не позволяет одной AS, передающей трафик в соседнюю AS для пересылки тому или иному адресату (достижимому через эту AS, но не относящемуся к ней), предполагать, что этот трафик будет доставляться адресату иным путем, нежели трафик, исходящий из соседней AS (для того же адресата). С другой стороны, BGP может поддерживать любую политику, согласующуюся с парадигмой пересылки на основе адреса получателя.
BGP-4 обеспечивает новые механизмы поддержки бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR) [RFC1518, RFC1519]. Эти механизмы включают поддержку анонсирования набора адресатов в форме префикса IP и позволяют обойтись без концепции «класса» сетей в рамках BGP. BGP-4 также включает механизм объединения маршрутов, включающий объединение путей AS.
В этом документе используется термин «автономная система» (AS). По классическому определению автономная система представляет собой множество маршрутизаторов с единым техническим администрированием, использующих один протокол внутренней маршрутизации (IGP) и единую метрику для маршрутизации пакетов внутри AS, а для передачи пакетов в другие автономные системы применяющих протокол внешней маршрутизации (exterior gateway protocol или EGP). Со временем классическое определение AS было расширено и в современном понимании AS может использовать несколько протоколов внутренней маршрутизации, а в некоторых случаях даже несколько наборов метрик в рамках одной AS. Использование термина AS в таких случаях обусловлено тем, что даже при использовании множества метрик и протоколов IGP администрирование такой AS с точки зрения других автономных систем выглядит как единый план внутренней маршрутизации и показывает согласованную картину доступности адресатов через данную AS.
BGP использует в качестве транспортного протокол TCP [RFC793]. Это избавляет от необходимости реализации явного фрагментирования уведомлений, повторной передачи и порядковых номеров. BGP слушает протокол TCP через порт 179. Механизм уведомлений об ошибках, используемый в BGP, предполагает, что TCP поддерживает аккуратное завершение соединений (т. е., все остающиеся данные будут доставлены прежде, чем соединение будет закрыто).
Между парой систем организуется соединение TCP. После этого системы обмениваются между собой стандартными сообщениями для согласования и подтверждения параметров соединения.
Первоначальный поток данных является частью таблицы маршрутизации BGP, которая разрешена политикой экспорта, и называется Adj-Ribs-Out (см. параграф 3.2). В дальнейшем при при изменении таблицы маршрутов передаются нарастающие обновления. BGP не требует периодического обновления таблицы маршрутизации. Чтобы локальные изменения политики могли вступать в силу без сброса соединений, узлу BGP следует (a) сохранять текущую версию маршрутов, анонсированных ему всеми партнерами в течение работы соединения или (b) использовать расширение Route Refresh [RFC2918].
Для обеспечения сохранности соединения периодически передаются сообщения KEEPALIVE. Сообщения NOTIFICATION передаются в ответ на ошибки или при возникновении особых условий. При возникновении ошибок в соединении передается сообщение NOTIFICATION и соединение закрывается.
Партнер в другой AS называется внешним партнером (external peer), а партнер из той же AS называется внутренним (internal peer). Для внутренних и внешних соединений BGP обычно используются аббревиатуры IBGP и EBGP, соответственно.
Если отдельная AS имеет множество узлов BGP и обеспечивает транзит для других AS, внутри этой системы должна обеспечиваться согласованная картина маршрутизации, обеспечиваемая протоколом внутренней маршрутизации (IGP) данной AS. В целях данного документа принимается допущение, что согласованная картина путей за пределы AS обеспечивается за счет организации каждым узлом BGP внутри данной AS соединений IBGP всеми остальными узлами BGP в этой AS.
Данный документ задает поведение протокола BGP. Это поведение может быть изменено (и изменяется) дополнительными спецификациями. При расширении протокола новое поведение полностью документируется в спецификациях расширения.
3.1. Маршруты — анонсирование и хранение
В целях данного протокола маршрут определяется как единица информации, связывающая набор адресатов с путем к этим адресатам. Набором адресатов являются системы, чьи адреса IP содержатся в одном префиксе IP, указываемом полем NLRI сообщения UPDATE, а путь представляет собой информацию, задаваемую в поле атрибутов пути того же сообщения UPDATE.
Маршруты анонсируются между узлами BGP в сообщениях UPDATE. Множество маршрутов с одинаковыми атрибутами пути может быть объединено в одном сообщении UPDATE путем включения множества префиксов в поле NLRI сообщения UPDATE.
Маршруты хранятся в базах маршрутных данных (RIB) Adj-RIBs-In, Loc-RIB и Adj-RIBs-Out, описанных в параграфе 3.2.
Если узел BGP решает анонсировать полученный ранее маршрут, он может добавить или изменить атрибуты пути перед анонсированием маршрута партнерам.
Протокол BGP обеспечивает механизмы, позволяющие узлам BGP информировать своих партнеров о том, что анонсированный ранее маршрут перестал быть доступным. Существует три метода, которые данный узел BGP может использовать для указания отзываемых маршрутов.
-
Префикс IP, указывающий адресата ранее анонсированного маршрута, может быть анонсирован в поле WITHDRAWN ROUTES сообщения UPDATE и соответствующий маршрут будет помечен как недоступный для дальнейшего использования.
-
Замена маршрута с сохранением ранее анонсированного значения NLRI.
-
Узел BGP может закрыть соединение, что приведет к удалению всех маршрутов, которые данная пара узлов анонсировала друг другу.
Изменение одного или нескольких атрибутов маршрута сопровождается анонсированием замены. Анонсируемый измененный маршрут содержит иные атрибуты, но имеет такой же префикс, как и ранее анонсированный маршрут.
3.2. База маршрутной информации RIB
База маршрутной информации (RIB) узла BGP состоит из трех отдельных частей.
-
Adj-RIBs-In — маршрутные данные, полученные из входящих сообщений UPDATE, которые были приняты от других узлов BGP. Эта база представляет маршруты, которые могут использоваться как входные данные для процесса принятия решения (Decision Process).
-
Loc-RIB — локальная маршрутная информация узла BGP, выбранная путем применения локальной политики к маршрутам, содержащимся в Adj-RIBs-In. Эти маршруты будут использоваться локальным узлом BGP. Значения next hop для каждого из этих маршрутов должны быть преобразуемыми с помощью таблицы маршрутизации (Routing Table) локального узла BGP.
-
Adj-RIBs-Out — информация локального узла BGP, выбранная им для анонсирования своим партнерам. Маршрутные данные из Adj-RIBs-Out будут передаваться от локального узла BGP в сообщениях UPDATE для анонсирования партнерам.
Таким образом, Adj-RIBs-In содержит необработанные маршрутные данные, которые были анонсированы локальному узлу BGP его партнерами, Loc-RIB содержит маршруты, которые выбраны в процессе принятия решения локальным узлом BGP, Adj-RIBs-Out содержит маршруты для анонсирования заданным партнерам (в передаваемых локальным узлом сообщениях UPDATE).
Хотя концептуальная модель различает базы Adj-RIBs-In, Loc-RIB и Adj-RIBs-Out это не требует от реализации протокола поддержки трех отдельных копий маршрутной информации. Выбор способа хранения маршрутных данных (например в 3 копиях или 1 копии с указателями) не задается протоколом.
Маршрутная информация, которую узел BGP использует для пересылки пакетов (или для создания таблицы, используемой для пересылки пакетов) сохраняется в таблице маршрутизации. Таблица маршрутизации включает маршруты в непосредственно подключенные сети, статические маршруты, маршруты, полученные от протоколов IGP, и маршруты, полученные от BGP. Включение того или иного маршрута BGP в таблицу маршрутизации или замена маршрута, полученного из других источников, маршрутом BGP определяются локальной политикой, а не спецификациями данного документа. В дополнение к пересылке пакетов таблица маршрутизации используется для преобразования адресов next-hop, заданных в обновлениях BGP (см. параграф 5.1.3).
4. Формат сообщений
В этой главе описан формат сообщений BGP.
Сообщения BGP передаются через соединения TCP. Обработка сообщений производится только после того, как сообщение будет принято полностью. Максимальный размер сообщения составляет 4096 октетов. Все реализации протокола должны поддерживать сообщения максимального размера. Наименьшее сообщение, которое может быть передано, содержит заголовок BGP (19 октетов) без поля данных.
Многооктетные поля передаются с использованием сетевого порядка байтов.
4.1. Формат заголовка
Каждое сообщение BGP имеет заголовок фиксированного размера, за которым может (но не обязано) следовать поле данных, зависящих от типа сообщения. Схема заголовка показана на рисунке.
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | + + | | + + | Marker | + + | | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Length | Type | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
- Marker — маркер
- Это 16-октетное поле включено для обеспечения совместимости и должно содержать 1 в каждом бите.
- Length — размер
- Это 2-октетное целое число без знака показывает общий размер сообщения, (включая заголовок) в октетах. По этому значению можно найти следующее сообщение (начало поля Marker) в потоке TCP. Значение поля Length должно быть не менее 19 и не более 4096. В зависимости от типа сообщения на значение поля размера могут накладываться дополнительные ограничения. Заполнение сообщения дополнительными октетами («padding») после данных не допускается. Следовательно, значение поля Length должно быть наименьшим числом, которое позволит включить оставшуюся часть сообщения.
- Type — тип
-
Это 1-октетное целое число без знака содержит код типа сообщения. В данном документе определяются следующие коды типов сообщений:
- 1 — OPEN
- 2 — UPDATE
- 3 — NOTIFICATION
- 4 — KEEPALIVE
В [RFC2918] определен один дополнительный код типа.
4.2. Формат сообщения OPEN
После организации соединения TCP первое сообщение от каждой из сторон соединения имеет тип OPEN. После восприятия сообщения OPEN узел BGP возвращает подтверждающее сообщение KEEPALIVE.
В дополнение к стандартному заголовку BGP сообщение OPEN содержит следующие поля:
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+ | Version | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | My Autonomous System | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Hold Time | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | BGP Identifier | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Opt Parm Len | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | | Optional Parameters (variable) | | | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
- Version — версия
- 1-октетное целое число без знака, показывающую номер версии протокола. Текущая версия BGP имеет номер 4.
- My Autonomous System — моя АС
- Это 2-октетное целое число без знака показывает номер AS отправителя сообщения.
- Hold Time — время удержания
- Это 2-октетное целое число без знака показывает число секунд, которое отправитель предлагает установить для таймера удержания (Hold Timer). При получении сообщения OPEN узел BGP должен рассчитать значение Hold Timer, используя меньшее из значений Hold Time в локальной конфигурации и принятом сообщении OPEN. Значение Hold Time должно быть нулевым или не менее 3 секунд. Реализация может отвергать соединения по значению поля Hold Time. Рассчитанное значение показывает максимальное время (в секундах), которое может проходить между получением от партнера сообщений KEEPALIVE и/или UPDATE.
- BGP Identifier — идентификатор BGP
- Это 4-октетное целое число без знака показывает идентификатор BGP отправителя сообщения. Узел BGP устанавливает в качестве идентификатора BGP адрес IP, присвоенный этому узлу BGP. Значение идентификатора BGP определяется при старте узла и совпадает для всех локальных интерфейсов и самого узла BGP.
- Optional Parameters Length — размер дополнительных параметров
- Это 1-октетное целое число без знака показывает общий размер поля Optional Parameters в октетах. Нулевое значение этого поля говорит об отсутствии дополнительных параметров.
- Optional Parameters — дополнительные параметры
-
Это поле содержит список дополнительных параметров, представленных в формате <Parameter Type, Parameter Length, Parameter Value>.
0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-... | Parm. Type | Parm. Length | Parameter Value (variable) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-...
Однооктетное поле типа (Parameter Type) обеспечивает однозначную идентификацию параметра. Однооктетное поле размера (Parameter Length) показывает размер поля Parameter Value в октетах. Значение параметра (Parameter Value) имеет переменный размер и интерпретируется в соответствии с типом параметра (поле Parameter Type).
В [RFC3392] определен дополнительный параметр Capabilities (возможности).
Минимальный размер сообщения OPEN составляет 29 октетов (с учетом заголовка).
4.3. Формат сообщения UPDATE
Сообщения UPDATE используются для передачи маршрутной информации между партнерами BGP. Данные из сообщений UPDATE могут использоваться для построения графа, описывающего связи между различными AS. Применение обсуждаемых в этом документе правил позволяет избавиться от петель и некоторых других аномалий в маршрутизации между AS.
Сообщение UPDATE служит для анонсирования доступных маршрутов с общими атрибутами пути узлу-партнеру или для отзыва группы анонсированных ранее маршрутов (см. 3.1). Сообщение UPDATE может одновременно анонсировать доступный маршрут и отзывать группу недоступных более маршрутов. Сообщения UPDATE всегда включают заголовок BGP фиксированного размера, а также другие поля, показанные на рисунке (отметим, что некоторые из этих полей являются необязательными).
+-----------------------------------------------------+ | Withdrawn Routes Length (2 octets) | +-----------------------------------------------------+ | Withdrawn Routes (variable) | +-----------------------------------------------------+ | Total Path Attribute Length (2 octets) | +-----------------------------------------------------+ | Path Attributes (variable) | +-----------------------------------------------------+ | Network Layer Reachability Information (variable) | +-----------------------------------------------------+
- Withdrawn Routes Length — размер аннулируемых маршрутов
-
Это 2-октетное целое число без знакa указывает общий размер поля Withdrawn Routes в октетах. Значение этого поля должно позволять определение размера поля Network Layer Reachability Information в соответствии с приведенным ниже описанием.
Нулевое значение говорит об отсутствии отзываемых маршрутов и поля Withdrawn Routes в сообщении UPDATE.
- Withdrawn Routes — отзываемые маршруты
-
Это поле переменной длины содержит список префиксов IP-адресов для маршрутов, которые отзываются. Каждый префикс представляется парой <length, prefix> в формате, показанном на рисунке.
Ниже описано назначение полей.
+---------------------------+ | Length (1 octet) | +---------------------------+ | Prefix (variable) | +---------------------------+
-
Length — размер
Поле Length показывает размер адресного префикса IP в битах. Нулевое значение размера указывает на префикс, которому соответствуют все адреса IP (сам префикс содержит 0 октетов).
-
Prefix — префикс
Поле Prefix содержит префикс адресов IP, за которым следует минимально возможное количество битов заполнения, служащих для выравнивания по границе октета. Отметим, что значения битов заполнения не принимаются во внимание.
-
- Total Path Attribute Length — общий размер атрибутов пути.
-
Это 2-октетное целое число без знака показывает общий размер поля Path Attributes в октетах. Данное значение позволяет определить размер поля Network Layer Reachability Information, как описано ниже.
Нулевое значение поля говорит об отсутствии полей Network Layer Reachability Information и Path Attribute в данном сообщении UPDATE.
- Path Attributes — атрибуты пути
-
Последовательность переменной длины с атрибутами пути присутствует в каждом сообщении UPDATE за исключением тех сообщений, которые служат только для отзыва маршрутов. Каждый атрибут пути представляется триплетом <attribute type, attribute length, attribute value> переменной длины.
Поле типа (Attribute Type) является двухоктетным и состоит из октета флагов (Attribute Flags), за которым следует октет кода типа (Attribute Type Code).
0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Attr. Flags |Attr. Type Code| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Старший бит (бит 0) октета Attribute Flags является флагом Optional и показывает относится данный атрибут к числу дополнительных (1) или общеизвестных (0).
Следующий по старшинству бит (бит 1) октета Attribute Flags является флагом транзитивности (Transitive), который определяет является атрибут транзитивным (1) или нетранзитивным (0).
Для общеизвестных (well-known) атрибутов флаг Transitive должен устанавливаться в 1 (см. обсуждение транзитивных атрибутов в разделе 5).
Следующий бит (бит 2) октета Attribute Flags является флагом Partial и показывает, является информация, содержащаяся в дополнительном транзитивном атрибуте частичной (1) или полной (0). Для общеизвестных атрибутов и дополнительных непереходных атрибутов флаг Partial должен иметь значение 0.
Четвертый по старшинству бит (бит 3) октета Attribute Flags является флагом расширенного размера (Extended Length) и определяет размер поля Attribute Length — 1 октет (0) или 2 октета (1).
Четыре младших бита октета Attribute Flags не используются. Отправитель должен устанавливать для них нулевые значения, а получатель должен игнорировать эти биты.
Октет Attribute Type Code содержит код типа атрибута. Определенные в настоящий момент коды типов перечислены в разделе 5.
Если бит Extended Length октета Attribute Flags имеет значение 0, третий октет Path Attribute содержит значение размера данных атрибута в октетах. При значении бита Extended Length = 1 третий и четвертый октеты атрибута пути содержат размер данных атрибута в октетах.
Остальные октеты поля Path Attribute представляют собой значение атрибута и интерпретируются в соответствии со значениями октетов Attribute Flags и Attribute Type Code. Коды поддерживаемых типов (Attribute Type Code) и значения их атрибутов описаны ниже.
-
ORIGIN (тип 1):
Атрибут ORIGIN относится к числу общеизвестных и обязательных, определяя источник маршрутной информации. Октет данных может содержать значения, приведенные в таблице:
Значение Описание 0 IGP — данные NLRI являются внутренними для исходной AS 1 EGP — данные NLRI получены от протокола EGP [RFC904] 2 INCOMPLETE — данные NLRI получены из иных источников. Использование этого атрибута рассматривается в параграфе 5.1.1.
-
AS_PATH (тип 2):
Общеизвестный обязательный атрибут AS_PATH состоит из последовательности сегментов AS path. Каждый сегмент представляется триплетом <path segment type, path segment length, path segment value>.
Тип сегмента пути (path segment type) представляет собой 1-октетное поле, для которого определены следующие значения:
Значение Тип сегмента 1 AS_SET — неупорядоченный набор AS, через которые проходит маршрут из сообщения UPDATE. 2 AS_SEQUENCE — упорядоченный набор AS (последовательность), через которые проходит маршрут из сообщения UPDATE. Размер сегмента пути (path segment length) представляет собой 1-октетное поле, в котором указывается число номеров AS (не число октетов) в поле path segment value. Поле сегмента пути (path segment value) содержит один или множество номеров AS, каждый из которых представляется 2-октетным полем. Использование этого атрибута рассматривается в параграфе 5.1.2.
-
NEXT_HOP (тип 3):
Этот общеизвестный обязательный атрибут определяет (индивидуальный) IP-адрес маршрутизатора, который следует использовать в качестве следующего этапа на пути к адресатам, указанным в поле NLRI сообщения UPDATE.
Использование этого атрибута рассматривается в параграфе 5.1.3.
-
MULTI_EXIT_DISC (тип 4):
Этот необязательный, непереходный атрибут представляет собой 4-октетное целое число без знака. Значение атрибута может использоваться узлом BGP в процессе выбора маршрутов (Decision Process) для разделения множества точек входа в соседнюю АС.
Использование этого атрибута рассматривается в параграфе 5.1.4.
-
LOCAL_PREF (тип 5):
Общеизвестный атрибут LOCAL_PREF представляет собой 4-октетное целое число без знака. Узел BGP использует этот атрибут для информирования своих внутренних партнеров, показывая свой уровень предпочтения для анонсируемого маршрута.
Использование этого атрибута рассматривается в параграфе 5.1.5.
-
ATOMIC_AGGREGATE (тип 6)
ATOMIC_AGGREGATE является общеизвестным необязательным атрибутом нулевой длины.
Использование этого атрибута рассматривается в параграфе 5.1.6.
-
AGGREGATOR (тип 7)
Необязательный транзитивный атрибут AGGREGATOR имеет размер 6 октетов. Этот атрибут содержит номер последней AS, формирующей агрегированный маршрут (2 октета), после которого указан IP-адрес узла BGP, создавшего агрегированный маршрут (4 октета). Для этого поля следует устанавливать тот же адрес, который используется для поля BGP Identifier узла, создавшего агрегированный маршрут.
Использование этого атрибута рассматривается в параграфе 5.1.7.
-
- Network Layer Reachability Information
-
Это поле переменной длины содержит список адресных префиксов IP. Число октетов в поле Network Layer Reachability Information не задается явно, но может быть вычислено по формуле:
Поле Length сообщения UPDATE — 23 — Total Path Attributes Length — Withdrawn Routes Length
Значение поля Length для сообщения UPDATE указано в постоянной части заголовке BGP, Значения полей Total Path Attribute Length и Withdrawn Routes Length указываются в переменной части сообщения UPDATE, а 23 представляет собой суммарный размер постоянного заголовка BGP и полей Total Path Attribute Length, Withdrawn Routes Length.
Информация о доступности представляется в форме одной или множества пар <length, prefix>.
+---------------------------+ | Length (1 octet) | +---------------------------+ | Prefix (variable) | +---------------------------+
Назначение полей пары описано ниже:
-
Length — размер
Поле Length показывает размер адресного префикса IP в битах. Нулевое значение размера указывает на префикс, которому соответствуют все адреса IP (сам префикс содержит 0 октетов).
-
Prefix — префикс
Поле Prefix содержит префикс адресов IP, за которым следует минимально возможное количество битов заполнения, служащих для выравнивания по границе октета. Отметим, что значения битов заполнения не принимаются во внимание.
-
Минимальный размер сообщения UPDATE составляет 23 октета; 19 занимает постоянный заголовок BGP, 2 октета — поле Withdrawn Routes Length и 2 октета — Total Path Attribute Length (поля Withdrawn Routes Length и Total Path Attribute Length в этом случае содержат значение 0).
Сообщение UPDATE может анонсировать не более одного набора атрибутов пути, но этому пути может соответствовать множество адресатов, путь к которым описывается общим набором атрибутов. Все атрибуты пути, содержащиеся в данном сообщении UPDATE, применимы к каждому из адресатов, соответствующих значению поля NLRI в сообщении UPDATE.
Сообщение UPDATE может содержать множество аннулируемых маршрутов. Каждый из таких маршрутов идентифицируется своим адресатом (указывается префиксом IP), однозначно определяющим маршрут в контексте соединения между парой узлов BGP, для которого ранее этот маршрут был анонсирован.
Сообщение UPDATE может анонсировать только отзываемые маршруты — в таких случаях сообщение не будет включать атрибутов пути и поля NLRI. Если же сообщение анонсирует только доступные маршруты, в него не требуется включать поле WITHDRAWN ROUTES.
В сообщениях UPDATE не следует указывать один и тот же префикс в полях WITHDRAWN ROUTES и NLRI. Однако узел BGP должен быть способен к обработке сообщений такого типа. Узлу BGP следует трактовать такие сообщения UPDATE, как будто они не содержат адресного префикса в поле WITHDRAWN ROUTES.
4.4. Формат сообщения KEEPALIVE
BGP не использует на уровне TCP каких-либо механизмов для проверки доступности других узлов. Вместо этого используются сообщения KEEPALIVE, которыми партнеры обмениваются достаточно часто, чтобы между двумя сообщениями не истекло время, заданное таймером удержания (Hold Timer). Разумным значением максимального интервала между передачей двух последовательных сообщений KEEPALIVE является треть интервала, заданного значением Hold Time. Недопустимо передавать сообщения KEEPALIVE чаще одного раза в секунду. Разработчики могут установить интервал между передачей сообщений KEEPALIVE, как функцию значения Hold Time.
Если Hold Time = 0, периодическая передача сообщений KEEPALIVE недопустима.
Сообщение KEEPALIVE состоит только из заголовка, следовательно, размер такого сообщения равен 19 октетам.
4.5. Формат сообщения NOTIFICATION
Сообщения NOTIFICATION передаются в случаях обнаружения ошибок. Соединение BGP незамедлительно закрывается после передачи такого сообщения.
В дополнение к постоянному заголовку BGP сообщения NOTIFICATION содержат описанные ниже поля.
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Error code | Error subcode | Data (variable) | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
- Error Code — код ошибки
-
Это 1-октетное целое число без знака показывает тип сообщения NOTIFICATION. Коды типов перечислены в таблице.
Код Символьное имя Описание 1 Message Header Error — ошибка в заголовке сообщения параграф 6.1 2 OPEN Message Error — ошибка в сообщении OPEN параграф 6.2 3 UPDATE Message Error — ошибка в сообщении UPDATE параграф 6.3 4 Hold Timer Expired — истекло время удержания параграф 6.5 5 Finite State Machine Error — ошибка машины конечных состояний параграф 6.6 6 Cease — разрыв соединения параграф 6.7 - Error subcode — субкод ошибки
-
Это 1-октетное целое число без знака содержит более конкретную информацию о природе ошибки. С каждым кодом ошибки (Error Code) может быть связан один или несколько субкодов (Error Subcode). При отсутствии субкода для ошибки в поле Error Subcode помещается нулевое значение.
-
Субкоды для Message Header Error
- 1 — Connection Not Synchronized — соединение не синхронизировано.
- 2 — Bad Message Length — некорректный размер сообщения.
-
3 — Bad Message Type -некорректный тип сообщения.
-
Субкоды для OPEN Message Error
- 1 — Unsupported Version Number — неподдерживаемый номер версии.
- 2 — Bad Peer AS — некорректный номер AS у партнера.
- 3 — Bad BGP Identifier — некорректный идентификатор BGP.
- 4 — Unsupported Optional Parameter — неподдерживаемый дополнительный параметр.
- 5 — [Не используется, см. Приложение A].
-
6 — Unacceptable Hold Time — недопустимое значение времени удержания.
-
Субкоды для UPDATE Message Error
- 1 — Malformed Attribute List — некорректно сформированный список атрибутов.
- 2 — Unrecognized Well-known Attribute — нераспознанный общеизвестный атрибут.
- 3 — Missing Well-known Attribute — отсутствует обязательный атрибут.
- 4 — Attribute Flags Error некорректные флаги атрибута.
- 5 — Attribute Length Error — некорректный размер атрибута.
- 6 — Invalid ORIGIN Attribute — некорректный атрибут ORIGIN.
- 7 — [Не используется, см. Приложение A].
- 8 — Invalid NEXT_HOP Attribute — некорректный атрибут NEXT_HOP.
- 9 — Optional Attribute Error — ошибка в дополнительном атрибуте.
- 10 — Invalid Network Field некорректное указание сети.
-
11 — Malformed AS_PATH — некорректный формат AS_PATH.
-
- Data — данные
-
Это поле переменной длины служит для диагностики причины генерации сообщений NOTIFICATION. Содержимое поля данных зависит от значений полей Error Code и Error Subcode. Дополнительная информация приведена в главе 6.
Отметим, что размер поля Data можно определить на основании значения поля Length в заголовке сообщения по формуле:
Message Length = 21 + Data Length
Минимальный размер сообщений NOTIFICATION составляет 21 октет (с учетом заголовка).
5. Атрибуты пути
В этой главе рассматриваются атрибуты пути, используемые в сообщениях UPDATE.
Атрибуты делятся на 4 категории:
- Well-known mandatory — общеизвестные, обязательные.
- Well-known discretionary — общеизвестные, необязательные.
- Optional transitive — дополнительные, транзитивные (переходные).
- Optional non-transitive — дополнительные, непереходные.
Реализации BGP должны распознавать все общеизвестные атрибуты. Некоторые из этих атрибутов являются обязательными и должны включаться в каждое сообщение UPDATE, содержащее поле NLRI. Остальные атрибуты являются необязательными и могут включаться или не включаться в сообщения UPDATE.
После того, как узел BGP обновит значения любого из общеизвестных атрибутов, он должен сообщить измененные атрибуты своим партнерам в передаваемых обновлениях.
Кроме общеизвестных атрибутов каждый путь может содержать один или несколько дополнительных атрибутов. Поддержка дополнительных атрибутов не является обязательной для каждой реализации BGP. Обработка нераспознанных дополнительных атрибутов определяется значением бита Transitive в октете флагов атрибута. Пути с нераспознанными переходными дополнительными атрибутами следует принимать. Если путь с нераспознанными дополнительными переходными атрибутами принят и передается другим узлам BGP, нераспознанные атрибуты этого пути должны передаваться другим узлам BGP с установленным (1) битом Partial в поле Attribute Flags. Если путь с распознанным переходным атрибутом воспринят и передается другим узлам BGP, а бит Partial октета Attribute Flags имеет значение 1, установленное какой-либо из предыдущих AS, данная автономная система не должна сбрасывать этот бит в 0. Нераспознанные дополнительные непереходные атрибуты следует просто игнорировать, не передавая их другим узлам BGP. Если путь с распознанными транзитивными атрибутами передается другим партнерам BGP и значение бита Partial в поле Attribute Flags уже установлено в 1 какой-либо из предшествующих AS, для текущей AS недопустимо сбрасывать этот бит в 0. Нераспознанные нетранзитивные дополнительные атрибуты должны игнорироваться без каких-либо действий и передачи другим партнерам BGP.
Новые дополнительные переходные атрибуты могут добавляться в конце пути исходным отправителем (originator) или любым узлом BGP на пути. Если эти атрибуты не добавлены исходным отправителем, для бита Partial в октете Attribute Flags устанавливается значение 1. Правила присоединения новых непереходных дополнительных атрибутов зависят от природы конкретного атрибута. Предполагается, что документация к каждому новому дополнительному непереходному атрибуту будет включать такие правила (описание атрибута MULTI_EXIT_DISC может служить примером). Все дополнительные атрибуты (переходные и непереходные) могут обновляться (если это допустимо) узлами BGP в пути.
Отправителю сообщения UPDATE следует размещать атрибуты пути в сообщениях UPDATE в порядке возрастания типа атрибутов. Получатель сообщения UPDATE должен быть готов к обработке неупорядоченных атрибутов пути из сообщения UPDATE.
Один и тот же атрибут (несколько экземпляров одного типа) не может включаться несколько раз в поле Path Attributes сообщения UPDATE.
Обязательные атрибуты должны присутствовать в сообщениях, передаваемых в IBGP и EBGP, если сообщение UPDATE включает поле NLRI. Использование дополнительных атрибутов может определяться по собственному усмотрению, требоваться или запрещаться в зависимости от контекста.
Атрибут | EBGP | IBGP |
ORIGIN | обязательно | обязательно |
AS_PATH | обязательно | обязательно |
NEXT_HOP | обязательно | обязательно |
MULTI_EXIT_DISC | по своему усмотрению | по своему усмотрению |
LOCAL_PREF | см. параграф 5.1.5 | требуется |
ATOMIC_AGGREGATE | см. параграфы 5.1.6 и 9.1.4 | |
AGGREGATOR | по своему усмотрению | по своему усмотрению |
5.1. Использование атрибутов пути
Ниже описывается использование всех атрибутов пути BGP.
5.1.1. ORIGIN
Атрибут ORIGIN является общеизвестным и обязательным. Этот атрибут генерируется автономной системой, которая является исходным отправителем маршрутной информации. Другим узлам BGP не следует изменять значение этого атрибута.
5.1.2. AS_PATH
AS_PATH относится к общеизвестным обязательным атрибутам и служит для идентификации автономных систем, через которые передается информация в данном сообщении UPDATE. Компонентами списка автономных систем являются поля AS_SET или AS_SEQUENCE.
Когда узел BGP распространяет маршрут, который был получен из сообщения UPDATE от другого узла BGP в сообщении UPDATE, он должен изменить в маршруте атрибут AS_PATH с учетом размещения узла BGP, которому передается маршрут:
-
Когда узел BGP анонсирует маршрут внутреннему партнеру, анонсирующему узлу не следует изменять связанный с этим маршрутом атрибут AS_PATH.
-
Когда узел BGP анонсирует маршрут внешнему партнеру, анонсирующий узел обновляет атрибут AS_PATH, как показано ниже:
-
Если первый сегмент пути в AS_PATH имеет тип AS_SEQUENCE, локальному узлу следует поместить свой номер AS в качестве последнего элемента списка (в крайнюю левую позицию со смещением вправо остальных октетов протокольного сообщения). Если такое включение будет приводить к переполнению сегмента AS_PATH (т. е., число AS превысит 255 ), следует добавить впереди (prepend) новый сегмент, указав в нем свой номер AS.
-
Если первый сегмент пути в AS_PATH имеет тип AS_SET, локальная система добавляет впереди (prepend) новый сегмент типа AS_SEQUENCE, включая в него свой номер AS.
-
При пустом AS_PATH локальная система создает сегмент пути типа AS_SEQUENCE, помещает в него свой номер AS и включает этот сегмент в AS_PATH.
-
Когда узел BGP является источником маршрута:
-
этот узел включает свой номер AS в сегмент пути типа AS_SEQUENCE атрибута AS_PATH всех сообщений UPDATE, передаваемых внешним партнерам. В таких случаях номер AS являющегося источником маршрута узла будет единственным элементом сегмента пути, а данный сегмент будет единственным в атрибуте AS_PATH.
-
этот узел включает пустой атрибут AS_PATH во все сообщения UPDATE, передаваемые внутренним партнерам (пустой атрибут AS_PATH имеет нулевое значение в поле размера).
Всякий раз, когда изменение атрибута AS_PATH связано с включением или добавлением впереди номера AS локальной системы, эта система может включать/добавлять впереди более одного экземпляра своего номера AS в атрибут AS_PATH. Этот процесс определяется параметрами локальной конфигурации.
5.1.3. NEXT_HOP
Общеизвестный обязательный атрибут NEXT_HOP определяет IP-адрес маршрутизатора, который следует использовать в качестве следующего интервала на пути к адресатам, указанным в сообщении UPDATE. Атрибут NEXT_HOP определяется следующим образом:
-
При передаче сообщения внутреннему партнеру, если маршрут имеет нелокальное происхождение, узлу BGP не следует изменять значение NEXT_HOP за исключением тех случаев, когда он явно настроен на анонсирование своего адреса IP в качестве NEXT_HOP. При анонсировании внутренним партнерам маршрутов локального происхождения, узлу BGP следует использовать в качестве NEXT_HOP адрес внутреннего интерфейса, через который анонсируемая сеть доступна для принимающего анонс узла. Если маршрут непосредственно соединен с анонсирующим узлом или адрес интерфейса, через который узлу доступна анонсируемая сеть, является адресом внутреннего партнера, узлу BGP следует использовать свой адрес IP (адрес интерфейса, через который доступен партнер) в качестве значения атрибута NEXT_HOP.
-
При передаче сообщения внешнему партнеру X, когда тот находится на расстоянии одного интервала IP от данного узла:
-
Если анонсируемый маршрут получен от внутреннего партнера или имеет локальное происхождение, узел BGP может использовать в качестве атрибута NEXT_HOP адрес интерфейса внутреннего партнера (или внутреннего маршрутизатора), через который анонсируемая сеть доступна для данного узла. В этом случае партнер X будет иметь общую подсеть с указанным адресом. Этот случай является вариантом NEXT_HOP из «третьих рук» (third party).
-
В остальных случаях, если анонсируемый маршрут получен от внешнего партнера, узел BGP может использовать в атрибуте NEXT_HOP адрес IP любого смежного маршрутизатора (известный из принятого атрибута NEXT_HOP), который данный узел использует для локального определения маршрута, В таких случаях X имеет с указанным адресом общую подсеть. Этот случай является вариантом NEXT_HOP из «третьих рук».
-
В противном случае, если внешний партнер, для которого анонсируется маршрут, имеет общую подсеть с одним из интерфейсов анонсирующего узла, последний может использовать связанный с таким интерфейсом адрес IP в качестве значения атрибута NEXT_HOP. Этот случай является вариантом NEXT_HOP из «первых рук» (first party).
-
По умолчанию (если не выполняется ни одно из перечисленных выше условий), узлу BGP следует использовать в качестве атрибута NEXT_HOP IP-адрес интерфейса, который служит данному узлу для организации соединения BGP с партнером X.
-
-
При передаче сообщения внешнему партнеру X, находящемуся на расстоянии нескольких интервалов IP от данного узла (multihop EBGP):
-
Узел может быть настроен на распространение атрибута NEXT_HOP. В таких случаях при анонсировании полученного от одного из партнеров маршрута узел должен указывать в качестве атрибута NEXT_HOP в анонсируемом маршруте значение NEXT_HOP, полученное в анонсе маршрута от партнера (т. е, узел не изменяет значение NEXT_HOP).
-
По умолчанию узлу BGP следует использовать IP-адрес интерфейса, который узел указывает в атрибуте NEXT_HOP для организации соединения BGP с узлом X.
-
Обычно значение атрибута NEXT_HOP выбирается так, чтобы принимался кратчайший из возможных путей. Узел BGP должен обеспечивать возможность запрета анонсирования атрибутов NEXT_HOP, полученных «из третьих рук» для работы в сетях с несовершенными мостами.
Маршрут, порожденный узлом BGP, не следует анонсировать партнеру с использованием в качестве атрибута NEXT_HOP адреса этого партнера. Узлу BGP не следует устанавливать маршруты со своим адресом в качестве NEXT_HOP.
Атрибут NEXT_HOP используется узлами BGP для определения реального выходного интерфейса и адреса ближайшего маршрутизатора (immediate next-hop address), по которому следует пересылать транзитные пакеты для связанных с маршрутом адресатов.
Адрес ближайшего маршрутизатора определяется путем рекурсивного просмотра маршрутов для IP-адреса из атрибута NEXT_HOP, использования содержимого таблицы маршрутизации (Routing Table) и выбора одной записи, если существует множество равноценных путей. Запись таблицы маршрутизации, которая соответствует IP-адресу из атрибута NEXT_HOP, всегда будет задавать выходной интерфейс. Если запись таблицы маршрутизации указывает подключенную подсеть, но не задает адрес next-hop, тогда адрес из атрибута NEXT_HOP следует использовать в качестве адреса ближайшего маршрутизатора. Если запись в таблице также содержит адрес next-hop, этот адрес следует использовать в качестве адреса ближайшего маршрутизатора для пересылки пакетов.
5.1.4. MULTI_EXIT_DISC
Дополнительный непереходный атрибут MULTI_EXIT_DISC предназначен для использования на внешних (между AS) соединениях при выборе из множества путей в одну смежную AS. Значение атрибута MULTI_EXIT_DISC представляет собой 4-октетное целое число без знака, которое называют метрикой. При прочих равных из нескольких маршрутов следует выбирать тот, у которого меньше значение метрики. При получении через EBGP атрибут MULTI_EXIT_DISC можно распространять через IBGP другим узлам BGP в данной AS (см. также параграф 9.1.2.2). Атрибут MULTI_EXIT_DISC, полученный из соседней AS, недопустимо распространять в другие соседние AS.
Узел BGP должен обеспечивать механизм, позволяющий в соответствии с локальной конфигурацией удалять из маршрутов атрибут MULTI_EXIT_DISC. Если узел BGP настроен на удаление атрибута MULTI_EXIT_DISC из маршрутов, такое удаление должно выполняться до того, как будет определяться предпочтительный маршрут или происходить выбор маршрута (фазы 1 и 2 Decision Process).
Реализация может также в соответствии с локальной конфигурацией изменять значение атрибутов MULTI_EXIT_DISC, полученных через EBGP. Если узел BGP настроен на изменение значений атрибута MULTI_EXIT_DISC, принятых через EBGP, такое изменение должно выполняться до того, как будет определяться предпочтительный маршрут или происходить выбор маршрута (фазы 1 и 2 Decision Process). Некоторые ограничения описаны в параграфе 9.1.2.2.
5.1.5. LOCAL_PREF
Атрибут LOCAL_PREF относится к числу общеизвестных необязательных. Это атрибут следует включать во все сообщения UPDATE, которые данный узел BGP передает внутренним партнерам (узлам BGP, расположенным в той же автономной системе). Узлу BGP следует рассчитать уровень предпочтения для каждого внешнего маршрута на основе локальной политики и включать этот уровень в анонсы для внутренних партнеров. Предпочтение должно отдаваться маршрутам с более высоким уровнем. Узел BGP использует уровень предпочтения из LOCAL_PREF, в процессе выбора маршрутов (см. параграф 9.1.1).
Для узлов BGP недопустимо включение этого атрибута в сообщения UPDATE, передаваемые внешним партнерам, за исключением случаев использования конфедераций BGP [RFC3065]. Если атрибут содержится в сообщении UPDATE, полученном от внешнего партнера, принимающий узел должен игнорировать этот атрибут, за исключением случаев использования конфедераций BGP [RFC3065].
5.1.6. ATOMIC_AGGREGATE
Атрибут ATOMIC_AGGREGATE относится к числу общеизвестных, но не обязательных.
Когда узел BGP объединяет (агрегирует) несколько маршрутов с целью анонсирования отдельному партнеру, значение AS_PATH агрегированного маршрута обычно включает сегмент AS_SET из набора AS, для которых выполняется объединение маршрутов. Во многих случаях администратор сети может определить возможность агрегирования маршрутов без анонсирования AS_SET, чтобы при этом не возникало маршрутных петель.
Если агрегирование не включает по крайней мере некоторые AS из атрибутов AS_PATH объединяемых маршрутов, в создаваемый агрегированный маршрут при анонсировании его партнеру следует включать атрибут ATOMIC_AGGREGATE.
Узлу BGP, получившему маршрут с атрибутом ATOMIC_AGGREGATE, не следует удалять этот атрибут при распространении маршрута другим узлам.
Для узла BGP, получившего маршрут с атрибутом ATOMIC_AGGREGATE, недопустимо указание каких-либо NLRI из этого маршрута как более специфичных (в соответствии с определением параграфа 9.1.4) при анонсировании данного маршрута другим узлам BGP.
Узлу BGP, получившему маршрут с атрибутом ATOMIC_AGGREGATE, следует отдавать себе отчет в том, что актуальный путь к адресату, указанному в NLRI этого маршрута, хотя и не содержит петель, может не совпадать с путем, заданным в атрибуте AS_PATH этого маршрута.
5.1.7. AGGREGATOR
Дополнительный транзитивный атрибут AGGREGATOR может включаться в обновления, формируемые при объединении маршрутов (см. параграф 9.2.2.2). Узел BGP, выполняющий агрегирование, может добавлять атрибут AGGREGATOR, в который при этом следует включать свой номер AS и адрес IP. Адрес IP следует указывать тот же, который используется для поля BGP Identifier данного узла.
6. Обработка ошибок BGP
В этой главе рассматриваются действия, предпринимаемые при обнаружении ошибок в процессе обработки сообщений BGP.
При выполнении любого из описанных здесь условий передается сообщение NOTIFICATION с соответствующими значениями кода (Error Code) и субкода (Error Subcode) ошибки, а также полем Data и соединение BGP закрывается (если явно не указано, что передается сообщение NOTIFICATION, но соединение BGP не закрывается). Если субкод ошибки не указан, должно использоваться нулевое значение.
Фраза «соединение BGP разрывается» означает, что закрывается соединение TCP, очищается связанная с соединением BGP база Adj-RIB-In и удаляются все ресурсы, выделенные данному соединению BGP. Записи в базе Loc-RIB, связанные с удаленным партнером, помечаются как некорректные. Локальная система заново рассчитывает наилучшие маршруты для адресатов, маршруты к которым помечены как некорректные. До удаления некорректных маршрутов из таблицы они анонсируются партнерам путем отзыва ставших некорректными маршрутов или задания новых маршрутов взамен некорректных.
Если явно не указано иное, поле Data сообщений NOTIFICATION, передаваемых для индикации ошибок, остается пустым.
6.1. Отработка ошибок в заголовках сообщений
Все ошибки, обнаруживаемые при обработке заголовка сообщения, должны указываться путем передачи сообщений NOTIFICATION с кодом ошибки Message Header Error (ошибка в заголовке сообщения). Поле Error Subcode указывает природу ошибки более точно.
Ожидаемое в заголовке сообщения значение поля Marker состоит только из единиц. Если поле Marker в заголовке сообщения содержит неожиданное значение, возникает ошибка синхронизации и в поле Error Subcode должно указываться значение Connection Not Synchronized (соединение не синхронизировано).
Если выполняется хотя бы одно из перечисленных здесь условий:
- поле Length в заголовке сообщения содержит значение меньше 19 или больше 4096;
- значение поля Length в заголовке сообщения OPEN меньше минимального размера сообщения OPEN;
- значение поля Length в заголовке сообщения UPDATE меньше минимального размера сообщения UPDATE;
- значение поля Length в заголовке сообщения KEEPALIVE не равно 19;
- значение поля Length в заголовке сообщения NOTIFICATION меньше минимального размера сообщения NOTIFICATION,
для поля Error Subcode должно устанавливаться значение Bad Message Length (некорректный размер сообщения). Поле Data в таких случаях должно содержать ошибочное значение поля Length.
Если не распознано поле Type в заголовке сообщения, в поле Error Subcode должно помещаться значение Bad Message Type (некорректный тип сообщения). Поле Data в таких случаях должно содержать ошибочное значение поля Type.
6.2. Отработка ошибок в сообщениях OPEN
Все ошибки, детектируемые в процессе обработки сообщений OPEN, должны указываться сообщениями NOTIFICATION с Error Code = OPEN Message Error. Значение Error Subcode уточняет природу ошибки.
Если версия протокола, указанная в поле Version полученного сообщения OPEN, не поддерживается, должно устанавливаться значение Error Subcode = Unsupported Version Number. Поле Data в таких случаях представляет собой 2-октетное целое число без знака, которое показывает (в старшем октете) насколько наибольший номер версии, поддерживаемой локально, меньше номера версии, предложенного удаленным партнером BGP (показан в принятом сообщении OPEN) или (в младшем октете) насколько наименьший локально поддерживаемый номер версии больше предложенного удаленным партнером BGP.
Если поле My Autonomous System в сообщении OPEN содержит неприемлемое значение, в поле Error Subcode должно помещаться значение Bad Peer AS. Определение допустимости номеров AS выходит за пределы спецификации данного протокола.
Если значение поля Hold Time в принятом сообщении OPEN неприемлемо, должно устанавливаться значение Error Subcode = Unacceptable Hold Time. Реализация должна отвергать значения Hold Time в одну или две секунды. Реализация может отвергнуть любое предложенное значение Hold Time. Реализация, принявшая значение Hold Time, должна использовать согласованное значение параметра Hold Time.
Если поле BGP Identifier в принятом сообщении OPEN синтаксически некорректно, должно устанавливаться значение Error Subcode = Bad BGP Identifier. Синтаксическая корректность означает, что поле BGP Identifier содержит допустимый индивидуальный (unicast) IP-адрес хоста.
Если не распознано поле Optional Parameters в принятом сообщении OPEN, должно устанавливаться Error Subcode = Unsupported Optional Parameters.
Если один из дополнительных параметров принятого сообщения OPEN распознан, но имеет некорректный формат, должно устанавливаться значение Error Subcode = 0.
6.3. Отработка ошибок в сообщениях UPDATE
Все ошибки, детектируемые при обработке сообщений UPDATE, должны приводить к генерации сообщения NOTIFICATION с Error Code = UPDATE Message Error. Субкод ошибки уточняет ее природу.
Проверка ошибок в сообщении UPDATE начинается с атрибутов пути. Если значение поля Withdrawn Routes Length или Total Attribute Length слишком велико (т. е., Withdrawn Routes Length + Total Attribute Length + 23 превосходит значение поля Length в заголовке сообщения), в поле Error Subcode должно устанавливаться значение Malformed Attribute List.
Если в любом распознанном атрибуте возникает конфликт флагов (Attribute Flags) и типа атрибута (Attribute Type Code), должно устанавливаться значение Error Subcode = Attribute Flags Error. В поле Data должен включаться связанный с ошибкой атрибут (тип, размер и значение).
Если в любом распознанном атрибуте размер (Attribute Length) конфликтует с ожидаемым (на основе кода типа) значением, должно устанавливаться значение Error Subcode = Attribute Length Error. В поле Data должен включаться связанный с ошибкой атрибут (тип, размер и значение).
При отсутствии любого из общеизвестных обязательных атрибутов, должен устанавливаться субкод Missing Well-known Attribute, а в поле Data должен включаться код типа (Attribute Type Code) пропущенного атрибута.
Если не распознан любой из общеизвестных обязательных атрибутов, должно устанавливаться значение Error Subcode = Unrecognized Well-known Attribute, а в поле Data должен включаться нераспознанный атрибут (тип, размер и значение).
Если атрибут ORIGIN имеет неопределенный тип, в поле Error Subcode должно указываться значение Invalid Origin Attribute, а в поле Data должен включаться нераспознанный атрибут (тип, размер и значение).
Если поле атрибута NEXT_HOP синтаксически некорректно, для поля Error Subcode должно устанавливаться значение Invalid NEXT_HOP Attribute. Поле Data должно содержать некорректный атрибут (тип, размер и значение). Синтаксическая корректность означает, что атрибут NEXT_HOP содержит допустимый IP-адрес хоста.
Семантически корректный адрес IP в поле NEXT_HOP должен соответствовать двум критериям:
- недопустимо включать в это поле IP-адрес принимающего узла;
- в случае EBGP, когда отправитель и получатель расположены на расстоянии одного интервала (one IP hop), IP-адрес в поле NEXT_HOP должен быть IP-адресом отправителя, использованным для организации соединения BGP, или интерфейс, связанный с адресом из поля NEXT_HOP, должен находиться в одной подсети с принимающим узлом BGP.
Если атрибут NEXT_HOP семантически некорректен, следует записать информацию об этом в журнальный файл системы, маршрут следует игнорировать. В таких случаях передавать сообщение NOTIFICATION и разрывать соединение не следует.
Проверяется синтаксическая корректность атрибута AS_PATH. При наличии синтаксических ошибок в пути должно устанавливаться значение Error Subcode = Malformed AS_PATH.
Если сообщение UPDATE получено от внешнего партнера, локальная система может проверить совпадение расположенного слева (по порядку октетов протокольного сообщения) номера AS в атрибуте AS_PATH с номером автономной системы партнера, передавшего сообщение. Если номера не совпадают, должно устанавливаться значение Error Subcode = Malformed AS_PATH.
Если дополнительный атрибут распознан, его значение должно быть проверено. При обнаружении ошибки атрибут должен быть отброшен и требуется установить Error Subcode = Optional Attribute Error. Поле Data в таком случае должно содержать связанный с ошибкой атрибут (тип, размер и значение).
Если тот или иной атрибут неоднократно встречается в сообщении UPDATE, в поле Error Subcode должно устанавливаться значение Malformed Attribute List.
Проверяется синтаксическая корректность поля NLRI в сообщении UPDATE. При обнаружении ошибки должно устанавливаться значение Error Subcode = Invalid Network Field.
Если префикс в поле NLRI семантически некорректен (например, содержит неожиданный групповой адрес IP), информацию об ошибке следует записать в локальный журнальный файл, а префикс следует игнорировать.
Сообщения UPDATE с корректными атрибутами пути, но без NLRI следует трактовать как корректные.
6.4. Отработка ошибок в сообщениях NOTIFICATION
Если узел передает сообщение NOTIFICATION и получатель этого сообщения детектирует в нем ошибку, получатель не может использовать сообщение NOTIFICATION для уведомления своего партнера об ошибке. Все ошибки этого типа (например, нераспознанное значение Error Code или Error Subcode) должны локально протоколироваться с передачей уведомления администратору узла, отправившего ошибочное сообщение. Способы такого протоколирования и уведомления не рассматриваются в данном документе.
6.5. Отработка значений Hold Timer
Если система не получает сообщений KEEPALIVE, UPDATE или NOTIFICATION в течение периода, заданного полем Hold Time в сообщении OPEN, передается сообщение NOTIFICATION с кодом ошибки Hold Timer Expired и соединение BGP закрывается.
6.6. Обработка ошибок машины конечных состояний
Любая ошибка, обнаруженная машиной конечных состояний (FSM) BGP (например, неожиданное событие), указывается путем передачи сообщения NOTIFICATION с Error Code = Finite State Machine Error.
6.7. Обработка Cease
При отсутствии каких-либо критических ошибок (из числа описанных выше) узел BGP может в любой момент закрыть соединение BGP, передав партнеру сообщение NOTIFICATION с Error Code = Cease. Однако такие сообщения недопустимо использовать при возникновении какой-либо из перечисленных выше критических ошибок.
Узел BGP может обеспечивать возможность вносить задаваемый параметрами локальной конфигурации верхний предел для числа адресных префиксов, принимаемых от соседа. В случае превышения порога, заданного параметрами локальной конфигурации (a) новые префиксы от этого соседа отбрасываются (с сохранением соединения с данным соседом) или (b) закрывается соединение BGP с этим соседом. Если узел BGP принимает решение о разрыве соединения BGP со своим соседом в результате получения от того избыточного числа префиксов, этот узел должен передать соседу сообщение NOTIFICATION с Error Code = Cease. Узел может также записать информацию об этом в журнальный файл.
6.8. Детектирование конфликтов в соединениях BGP
Если пара узлов BGP пытается одновременно организовать соединение TCP друг с другом, между узлами такой пары могут возникнуть два параллельных соединения. Если IP-адрес отправителя в одном из таких соединений совпадает с IP-адресом получателя в другом соединении и наоборот, возникает конфликт при соединении. При возникновении такого конфликта одно из соединений должно быть закрыто.
Выбор одного из пары соединений для закрытия базируется на соглашении об идентификаторах BGP. При возникновении конфликта сравниваются значения BGP Identifier вовлеченных в конфликт узлов и сохраняется только то соединение, которое было инициировано узлом BGP с большим значением BGP Identifier.
При получении сообщения OPEN локальная система должна проверить все свои соединения, находящиеся в состоянии OpenConfirm. Узел BGP может также проверить соединения, которые находятся в состоянии OpenSent, если он имеет информацию о значении BGP Identifier узла на противоположной стороне соединения (эта информация получается с помощью других протоколов). Если какое-либо из этих соединений относится к удаленному узлу BGP, идентификатор которого совпадает со значением BGP Identifier в сообщении OPEN, локальные система выполняет следующие процедуры разрешения конфликта:
-
Значение BGP Identifier локальной системы сравнивается с идентификатором удаленного узла BGP, указанным в сообщении OPEN. Сравнение производится с преобразованием значений BGP Identifier к принятому для хостов порядку байтов (host byte order) и трактовкой полученных значений как 4-октетных целых чисел без знака.
-
Если значение BGP Identifier для локального узла меньше соответствующего значения для удаленного узла, локальная система закрывает существующее соединение BGP с этим узлом (это соединение находится в состоянии OpenConfirm) и принимает соединение BGP от удаленного партнера.
-
В противном случае локальная система закрывает недавно созданное соединение BGP (связанное с недавно полученным сообщением OPEN) и продолжает использовать существующее соединение с этим партнером (то, которое уже находится в состоянии OpenConfirm).
Если конфигурационные параметры не задают иного, конфликт с существующим соединением BGP, которое находится в состоянии Established, приводит к разрыву недавно созданного соединения.
Отметим, что конфликт соединений не может быть детектирован для состояний Idle, Connect и Active.
Разрыв соединения BGP (в результате процедуры разрешения конфликта) осуществляется путем передачи сообщения NOTIFICATION с Error Code = Cease.
7. Согласование версий BGP
Узлы BGP могут согласовать версию протокола путем повторных попыток организации соединения BGP, используя в первой попытке высший номер, поддерживаемый локальной стороной. Если при попытке организации соединения возникает ошибка с Error Code = OPEN Message Error и Error Subcode = Unsupported Version Number, узел BGP имеет информацию о номере версии, который был использован при неудачной попытке, номере версии, которую пытался использовать партнер, номере версии, переданном партнером в сообщении NOTIFICATION, и номере версии, которую тот поддерживает. Если номера одной или более версий из числа поддерживаемых обоими партнерами совпадают, имеющаяся информация позволяет быстро определить максимальный поддерживаемый номер версии. Для поддержки согласования версии BGP в будущих версиях протокола должен сохраняться формат сообщений OPEN и NOTIFICATION.
8. Машина конечных состояний BGP
Структуры данных и FSM, описанные в данном документе, являются концептуальными моделями и не реализуются в точном соответствии с приведенными описаниями. Если реализация поддерживает описанную функциональность, она будет демонстрировать соответствующее описанному здесь поведение.
В этой главе описывается работа BGP в терминах машины конечных состояний (FSM). Глава разбита на две части:
- Описание событий для машины состояний (параграф 8.1)
- Описание FSM (параграф 8.2)
Обязательными атрибутами каждого соединения являются:
- State — состояние;
- ConnectRetryCounter — счетчик числа попыток организации соединения;
- ConnectRetryTimer — таймер повторов для соединения;
- ConnectRetryTime — время ожидания для повтора;
- HoldTimer — таймер удержания;
- HoldTime — время удержания;
- KeepaliveTimer — таймер сохранения;
- KeepaliveTime — время сохранения.
Атрибуты состояния сессии показывают текущее состояние BGP FSM. Счетчик ConnectRetryCounter показывает число попыток узла BGP организовать соединение с партнером.
Обязательные атрибуты, связанные с таймерами, описаны в главе 10. Для каждого таймера существуют значения «timer» и «time» (начальное значение).
Ниже перечислены дополнительные атрибуты сессий. Эти атрибуты могут поддерживаться для соединений или для локальной системы в целом:
- AcceptConnectionsUnconfiguredPeers
- AllowAutomaticStart
- AllowAutomaticStop
- CollisionDetectEstablishedState
- DampPeerOscillations
- DelayOpen
- DelayOpenTime
- DelayOpenTimer
- IdleHoldTime
- IdleHoldTimer
- PassiveTcpEstablishment
- SendNOTIFICATIONwithoutOPEN
- TrackTcpState
Дополнительные атрибуты сессий определяют различные параметры BGP, оказывающие влияние на смену состояний BGP FSM. Две группы атрибутов, связанных с таймерами, включают:
- Группа 1: DelayOpen, DelayOpenTime, DelayOpenTimer
- Группа 2: DampPeerOscillations, IdleHoldTime, IdleHoldTimer
Первый параметр (DelayOpen, DampPeerOscillations) является дополнительным атрибутом, который показывает, что функция Timer активна. Значение «Time» указывает начальное состояние таймера (DelayOpenTime, IdleHoldTime). «Timer» задает реальный таймер.
Описание взаимодействия между дополнительными атрибутами и состояниями, передаваемыми FSM, приведено в параграфе 8.1.1. Параграф 8.2.1.3 содержит краткий обзор двух различных типов дополнительных атрибутов (флаги и таймеры).
8.1. События BGP FSM
8.1.1. Дополнительные события, связанные с дополнительными атрибутами сессии
Входной информацией для BGP FSM являются события, которые могут относиться к числу обязательных (mandatory) и необязательных (optional). Некоторые из дополнительных событий связаны с дополнительными атрибутами сессии. Дополнительные атрибуты сессий включают несколько групп функций FSM.
Связи между функциями FSM, событиями и дополнительными атрибутами сессий описаны ниже:
- Группа 1: Автоматические административные события (старт/стоп)
-
Дополнительные атрибуты сессии: AllowAutomaticStart, AllowAutomaticStop, DampPeerOscillations, IdleHoldTime, IdleHoldTimer Опция 1: AllowAutomaticStart Описание Соединение с партнером BGP может быть инициировано или разорвано административными средствами. Такая операция может выполняться вручную с участием оператора или автоматически под управлением встроенной логики реализации BGP. Термин «автоматически» говорит о том, что соединение с партнером BGP организуется тогда, когда логика определяет, что соединение BGP следует перезапустить.
Атрибут AllowAutomaticStart указывает, что данное соединение BGP поддерживает автоматический запуск соединения BGP.
Если реализация BGP поддерживает AllowAutomaticStart, рестарт соединения с партнером может повторяться. Опции DampPeerOscillations, IdleHoldTime, IdleHoldTimer управляют скоростью организации повторных соединений.
Опция DampPeerOscillations определяет использование дополнительной логики для подавления осцилляций BGP в форме последовательности автоматически повторяющихся процедур старта и остановки. Параметр IdleHoldTime задает продолжительность периода сохранения партнером BGP состояния Idle перед тем, как будет возможен новый автоматический рестарт. Таймер IdleHoldTimer управляет сохранением состояния Idle.
Примером логики DampPeerOscillations является рост значения IdleHoldTime в тех случаях, когда BGP-партнер порождает периодические осцилляции (организация/разрыв соединения) в течение некоторого интервала времени. Для включения этой логики партеру достаточно организовать 10 соединений и их разрывов в течение 5 минут. Значение IdleHoldTime будет сменено с нуля на 120 секунд.
Значения: TRUE или FALSE Опция 2: AllowAutomaticStop Описание: Этот дополнительный атрибут сессии BGP показывает, что для соединения BGP разрешено «автоматическое» прерывание. Автоматическим называется прерывание сессии под управлением поддерживаемой реализацией логики. Рассмотрение такой логики не входит в задачи данной спецификации. Значения: TRUE или FALSE Опция 3: DampPeerOscillations Описание Дополнительный атрибут сессии DampPeerOscillations показывает, что соединение BGP использует логику подавления осцилляций в состоянии Idle. Значения: TRUE или FALSE Опция 4: IdleHoldTime Описание IdleHoldTime принимает значение, установленное для IdleHoldTimer. Значение: Время в секундах. Опция 5: IdleHoldTimer Описание Таймер IdleHoldTimer служит для контроля осцилляций BGP за счет сохранения партнера BGP в состоянии Idle в течение заданного интервала времени. Событие IdleHoldTimer_Expires описано в параграфе 8.1.3. Значение: Время в секундах. - Группа 2: Не указанные в конфигурации партнеры
-
Дополнительные атрибуты сессии: AcceptConnectionsUnconfiguredPeers Опция 1: AcceptConnectionsUnconfiguredPeers Описание Машина состояний BGP FSM может позволять восприятие соединений BGP от неуказанных в конфигурации соседей. Дополнительный атрибут сессии AcceptConnectionsUnconfiguredPeers позволяет FSM поддерживать переходы состояний, которые позволяют реализации принимать или отвергать соединения от таких партнеров.
Атрибут AcceptConnectionsUnconfiguredPeers влияет на безопасность. Детальное описание можно найти в документе «Уязвимости BGP» [RFC4272].
Значения: TRUE или FALSE - Группа 3: Обработка TCP
-
Дополнительные атрибуты сессии: PassiveTcpEstablishment, TrackTcpState Опция 1: PassiveTcpEstablishment Описание Эта опция показывает, что BGP FSM будет пассивно ожидать вызова от удаленного партнера BGP для организации соединения TCP. Значения: TRUE или FALSE Опция 2: TrackTcpState Описание BGP FSM обычно отслеживает конечный результат попытки организации соединения TCP, а не отдельные сообщения TCP. Опционально BGP FSM может поддерживать дополнительное взаимодействие с системой согласования параметров соединений TCP. Учет событий TCP может увеличить объем записей в журнальных файлах и число смен состояний BGP FSM. Значения: TRUE или FALSE - Группа 4: Обработка сообщений BGP
-
Дополнительные атрибуты сессии: DelayOpen, DelayOpenTime, DelayOpenTimer, SendNOTIFICATIONwithoutOPEN, CollisionDetectEstablishedState Опция 1: DelayOpen Описание Дополнительный атрибут сессии DelayOpen позволяет реализации настроить задержку передачи сообщения OPEN на заданное время. Такая задержка позволяет удаленному партнеру BGP первым отправить сообщение OPEN. Значения: TRUE или FALSE Опция 2: DelayOpenTime Описание DelayOpenTime — начальное значение таймера DelayOpenTimer. Значение: Время в секундах. Опция 3: DelayOpenTimer Описание Дополнительный атрибут сессии DelayOpenTimer используется для задержки передачи сообщения OPEN в данном соединении. Событие DelayOpenTimer_Expires (Событие 12) описано в параграфе 8.1.3. Значение: Время в секундах. Опция 4: SendNOTIFICATIONwithoutOPEN Описание SendNOTIFICATIONwithoutOPEN позволяет партнеру передать сообщение NOTIFICATION без отправки сначала сообщения OPEN. Без этого дополнительного атрибута соединение BGP предполагает, что сообщение OPEN должно быть отправлено партнером до того, как ему будет передаваться сообщение NOTIFICATION. Значения: TRUE или FALSE Опция 5: CollisionDetectEstablishedState Описание Обычно Detect Collision (см. параграф 6.8) игнорируется для состояния Established. Этот дополнительный атрибут сессии показывает, что данное соединение BGP обрабатывает конфликты и в состоянии Established. Значения: TRUE или FALSE Примечание: Дополнительные сеансовые атрибуты проясняют описание BGP FSM для имеющихся возможностей реализации BGP. Эти атрибуты могут быть предопределенными для реализации и недоступными через интерфейс управления, поддерживаемый реализацией. Если поддерживается новая (2 и выше) версия BGP MIB, эти поля будут доступны через интерфейс управления.
8.1.2. События административного плана
К числу административных относятся те события, при которых операторский интерфейс машины политики BGP сигнализирует машине конечных состояний BGP о необходимости запуска или остановки машины состояний BGP. Базовые средства индикации запуска и остановки дополняются необязательными атрибутами соединения, которые передают сигналы о некоторых типах запуска и остановки BGP FSM. Примером такой комбинации может служить Событие 5 — AutomaticStart_with_PassiveTcpEstablishment. С помощью такого события реализация BGP сигнализирует BGP FSM об использовании Automatic Start с опцией для применения процедуры Passive TCP Establishment. В свою очередь Passive TCP establishment сигнализирует, что BGP FSM будет ждать вызова удаленной стороны для организации соединения TCP.
Отметим, что только Событие 1 (ManualStart) и Событие 2 (ManualStop) относятся к числу обязательных административных событий. Все остальные события административного типа (События 3 — являются дополнительными. Каждое из описанных ниже событий имеет номер, определение, статус (обязательное или дополнительное), а также дополнительные атрибуты сессии, которые следует устанавливать на каждой стадии. При генерации Событий 1 — 8 для BGP FSM проверяются условия, заданные в поле «Статус дополнительных атрибутов». Если любое из этих условий не выполняется, локальной системе следует записать в журнальный файл сведения об ошибке FSM.
В некоторых реализациях установка дополнительных атрибутов сессии может быть неявной и, следовательно, эти атрибуты не могут явно устанавливаться оператором. В параграфе 8.2.1.5 описаны такие неявные установки дополнительных сеансовых атрибутов. Описанные ниже административные события также могут быть в некоторых реализациях неявными и недоступными для оператора.
- Событие 1: ManualStart
-
-
Определение: администратор локальной системы вручную инициирует соединение с партнером.
-
Статус: обязательный.
-
Статус дополнительных атрибутов: для атрибута PassiveTcpEstablishment следует установить значение FALSE.
-
- Событие 2: ManualStop
-
-
Определение: администратор локальной системы вручную останавливает соединение с партнером.
-
Статус: обязательный.
-
Статус дополнительных атрибутов: взаимодействие с дополнительными атрибутами отсутствует.
-
- Событие 3: AutomaticStart
-
-
Определение: локальная система автоматически организует соединение BGP.
-
Статус: дополнительный, зависит от локальной системы.
-
Статус дополнительных атрибутов:
- для атрибута AllowAutomaticStart следует установить значение TRUE, если происходит данное событие;
- если поддерживается дополнительный атрибут сессии PassiveTcpEstablishment, для него следует установить значение FALSE;
- если поддерживается DampPeerOscillations, следует установить значение FALSE, когда произойдет данное событие.
-
- Событие 4: ManualStart_with_PassiveTcpEstablishment
-
-
Определение: локальный администратор вручную инициирует соединение с партнером при включенном режиме PassiveTcpEstablishment; дополнительный сеансовый атрибут PassiveTcpEstablishment показывает, что будут прослушиваться вызовы партнера прежде, чем соединение будет организовано.
-
Статус: дополнительный, зависит от локальной системы.
-
Статус дополнительных атрибутов:
- для атрибута PassiveTcpEstablishment следует установить значение TRUE, если это событие происходит;
- после завершения события для атрибута DampPeerOscillations следует установить значение FALSE.
-
- Событие 5: AutomaticStart_with_PassiveTcpEstablishment
-
-
Определение: локальная система автоматически инициирует соединение BGP при включенном режиме PassiveTcpEstablishment; дополнительный сеансовый атрибут PassiveTcpEstablishment показывает, что будут прослушиваться вызовы партнера прежде, чем соединение будет организовано.
-
Статус: дополнительный, зависит от локальной системы.
-
Статус дополнительных атрибутов:
- для атрибута AllowAutomaticStart следует установить значение TRUE;
- для атрибута PassiveTcpEstablishment следует установить значение TRUE;
- если поддерживается атрибут DampPeerOscillations, для него следует установить значение FALSE.
-
- Событие 6: AutomaticStart_with_DampPeerOscillations
-
-
Определение: локальная система автоматически инициирует соединение BGP при включенном режиме подавления осцилляций; конкретный метод подавления осцилляций определяется реализацией и его рассмотрение выходит за пределы данной спецификации.
-
Статус: дополнительный, зависит от локальной системы.
-
Статус дополнительных атрибутов:
- для атрибута AllowAutomaticStart следует установить значение TRUE;
- для атрибута DampPeerOscillations следует установить значение TRUE;
- для атрибута PassiveTcpEstablishment следует установить значение TRUE.
-
- Событие 7: AutomaticStart_with_DampPeerOscillations_and_PassiveTcpEstablishment
-
-
Определение: локальная система автоматически инициирует соединение BGP при включенном режиме подавления осцилляций и PassiveTcpEstablishment; конкретный метод подавления осцилляций определяется реализацией и его рассмотрение выходит за пределы данной спецификации.
-
Статус: дополнительный, зависит от локальной системы.
-
Статус дополнительных атрибутов:
- для атрибута AllowAutomaticStart следует установить значение TRUE;
- для атрибута DampPeerOscillations следует установить значение TRUE;
- для атрибута PassiveTcpEstablishment следует установить значение TRUE.
-
- Событие 8: AutomaticStop
-
-
Определение: локальная система автоматически останавливает соединение BGP; примером автоматической остановки может служить избыточное число префиксов от данного партнера и автоматический разрыв локальной системой соединения с этим партнером.
-
Статус: дополнительный, зависит от локальной системы.
-
Статус дополнительных атрибутов: для атрибута AllowAutomaticStop следует установить значение TRUE.
-
8.1.3. События, связанные с таймерами
- Событие 9: ConnectRetryTimer_Expires
-
-
Определение: событие генерируется при завершении отсчета таймера ConnectRetryTimer.
-
Статус: обязательное.
-
- Событие 10: HoldTimer_Expires
-
-
Определение: событие генерируется при завершении отсчета таймера HoldTimer.
-
Статус: обязательное.
-
- Событие 11: KeepaliveTimer_Expires
-
-
Определение: событие генерируется при завершении отсчета таймера KeepaliveTimer.
-
Статус: обязательное.
-
- Событие 12: DelayOpenTimer_Expires
-
-
Определение: событие генерируется при завершении отсчета таймера DelayOpenTimer.
-
Статус: дополнительное.
-
Статус дополнительных атрибутов: если произошло данное событие
- для атрибута DelayOpen следует установить значение TRUE;
- следует поддерживать атрибут DelayOpenTime;
- следует поддерживать атрибут DelayOpenTimer.
-
- Событие 13: IdleHoldTimer_Expires
-
-
Определение: это событие генерируется при завершении отсчета таймера IdleHoldTimer, которое показывает, что для соединения BGP завершился период ожидания (back-off), служащий для предотвращения осцилляции BGP.
Таймер IdleHoldTimer используется только в тех случаях, когда разрешено постоянное использование функции подавления осцилляций путем установки DampPeerOscillations = TRUE.
Реализации, не поддерживающие функцию постоянного подавления осцилляций, могут не поддерживать таймер IdleHoldTimer.
-
Статус: дополнительное.
-
Статус дополнительных атрибутов: если происходит данное событие:
- для атрибута DampPeerOscillations слебует установить значение TRUE;
- следует дождаться завершения отсчета таймера IdleHoldTimer.
-
8.1.4. События, связанные с соединениями TCP
- Событие 14: TcpConnection_Valid
-
-
Определение: событие, показывающее прием локальной системой запроса на соединение TCP с корректным адресом и номером порта TCP для отправителя и получателя; принятие решение о корректности IP-адресов отправителя и получателя является прерогативой реализации.
В качестве порта получателя BGP следует использовать значение 179, заданное IANA.
Запросы на организацию соединений TCP фиксируются локальной системой при получении пакетов TCP SYN.
-
Статус: дополнительное.
-
Статус дополнительных атрибутов: для атрибута TrackTcpState следует установить значение TRUE, если происходит данное событие.
-
- Событие 15: Tcp_CR_Invalid
-
-
Определение: событие, показывающее получение локальной системой запроса на организацию соединения TCP с некорректным значением адреса или номера порта для отправителя или получателя.
В качестве порта получателя BGP следует использовать значение 179, заданное IANA.
Запросы на организацию соединений TCP фиксируются локальной системой при получении пакетов TCP SYN.
-
Статус: дополнительное.
-
Статус дополнительных атрибутов: для атрибута TrackTcpState следует установить значение TRUE, если происходит данное событие.
-
- Событие 16: Tcp_CR_Acked
-
-
Определение: событие, показывающее, что локальная система запросила организацию соединения TCP с удаленным партнером.
-
Локальная система передала пакет TCP SYN, приняла отклик TCP SYN/ACK и передала подтверждение TCP ACK.
-
Статус: обязательное.
-
- Событие 17: TcpConnectionConfirmed
-
-
Определение: событие, показывающее, что локальная система получила от удаленного узла подтверждение организации соединения TCP.
-
Модуль TCP удаленного партнера передал пакет TCP SYN; локальный модуль передал в ответ SYN, ACK и получил завершающее подтверждение ACK.
-
Статус: обязательное.
-
- Событие 18: TcpConnectionFails
-
-
Определение: событие, показывающее, что локальная система получила информацию об отказе при попытке организации соединения TCP.
-
Модуль TCP удаленного партнера BGP мог передать пакет FIN, на который локальный узел ответил пакетом FIN-ACK. Другим вариантом является детектирование тайм-аута для соединения TCP и прекращения попытки организации соединения.
-
Статус: обязательное.
-
8.1.5. События, связанные с сообщениями BGP
- Событие 19: BGPOpen
-
-
Определение: это событие генерируется при получении корректного сообщения OPEN.
-
Статус: обязательное.
-
Статус дополнительных атрибутов:
- для атрибута DelayOpen следует установить значение FALSE;
- таймер DelayOpenTimer следует выключить.
-
- Событие 20: BGPOpen with DelayOpenTimer running
-
-
Определение: это событие генерируется при получении корректного сообщения OPEN для партнера, который уже имеет организованное транспортное соединение и в настоящее время задерживает передачу сообщения BGP OPEN.
-
Статус: дополнительное.
-
Статус дополнительных атрибутов:
- для атрибута DelayOpen следует установить значение FALSE;
- таймер DelayOpenTimer следует включить.
-
- Событие 21: BGPHeaderErr
-
-
Определение: это событие генерируется при получении сообщения BGP с некорректным заголовком.
-
Статус: обязательное.
-
- Событие 22: BGPOpenMsgErr
-
-
Определение: это событие генерируется при получении сообщения OPEN, содержащего ошибки.
-
Статус: обязательное.
-
- Событие 23: OpenCollisionDump
-
-
Определение: это событие генерируется административным путем при детектировании конфликта соединений в процесс обработки входящего сообщения OPEN, если данное соединение планируется разорвать; описание детектирования конфликтов приведено в параграфе 6.8.
Событие 23 является административным действием, генерируемым логикой реализации, принимающей решение о сбросе соединения в соответствии с правилами параграфа 6.8. Это событие может происходить, если FSM реализована как две связанных машины состояний.
-
Статус: дополнительное.
-
Статус дополнительных атрибутов: если машина состояний обрабатывает это событие из состояния Established, для дополнительного атрибута CollisionDetectEstablishedState следует установить значение TRUE.
-
Примечание: событие OpenCollisionDump может происходить в состояниях Idle, Connect, Active, OpenSent и OpenConfirm без установки каких-либо дополнительных атрибутов.
-
- Событие 24: NotifMsgVerErr
-
-
Определение: это событие генерируется при получении сообщения NOTIFICATION с кодом ошибки несоответствия версий.
-
Статус: обязательное.
-
- Событие 25: NotifMsg
-
-
Определение: это событие генерируется при получении сообщения NOTIFICATION с кодом ошибки, отличным от несовпадения версий.
-
Статус: обязательное.
-
- Событие 26: KeepAliveMsg
-
-
Определение: это событие генерируется при получении сообщения KEEPALIVE.
-
Статус: обязательное.
-
- Событие 27: UpdateMsg
-
-
Определение: это событие генерируется при получении корректного сообщения UPDATE.
-
Статус: обязательное.
-
- Событие 28: UpdateMsgErr
-
-
Определение: это событие генерируется при получении некорректного сообщения UPDATE
-
Статус: обязательное.
-
8.2. Описание FSM
8.2.1. Определение FSM
Реализация BGP должна поддерживать отдельную FSM для каждого включенного в конфигурацию партнера. Каждый узел BGP, включенный в потенциальное соединение, будет пытаться связаться с партнером, если для данного узла не задано сохранение состояния Idle или пассивный режим. В последующем обсуждении активная или подключающаяся сторона соединения TCP (та сторона, с которой был передан первый пакет TCP SYN) называется исходящей (outgoing). Пассивная или ожидающая сторона (отправитель первого пакета SYN/ACK) будет называться входящей. Дополнительные разъяснения терминов «активный» и «пассивный» приведены ниже в параграфе 8.2.1.1.
Реализация BGP должна подключиться к порту TCP с номером 179 и прослушивать его с целью приема входящих вызовов в дополнение к своим попыткам организовать соединение с партнером. Для каждого входящего соединения должен создаваться экземпляр машины состояний. Существует период, в течение которого соединение с партнером на другой стороне уже организовано, но его идентификатор BGP еще не известен. В течение этого периода могут одновременно существовать входящее и исходящее соединение для одной пары партнеров. Такая ситуация называется конфликтом при соединении (см. параграф 6.8).
Реализация BGP будет иметь не более одной машины FSM для каждого указанного в конфигурации партнера и одну FSM для каждого входящего соединения TCP, в котором партнер еще не идентифицирован. Каждый экземпляр FSM соответствует одному соединению TCP.
Между парой партнеров может существовать несколько соединений, если в них используются различные пары адресов IP. Такая ситуация называется «множественным партнерством» (multiple «configured peerings»).
8.2.1.1. Термины «активный» и «пассивный»
Термины «активный» и «пассивный» присутствуют в сленге операторов Internet уже почти десятилетие и оказались весьма полезными. Эти термины в контексте соединений TCP или соединений с партнерами имеют специфическое толкование. В любом соединении TCP может быть только одна активная и одна пассивная сторона (в соответствии с приведенным выше определением и описанными ниже состояниями FSM). Когда узел BGP настроен как активный, он может располагаться как на активной, так и на пассивной стороне соединения, которое будет организовано в результате. После завершения процесса организации соединения TCP уже не имеет значения, какая из сторон была активной, а какая пассивной на этапе организации соединения. Единственное различие заключается в том, какая из сторон будет использовать порт TCP с номером 179.
8.2.1.2. FSM и детектирование конфликтов
Существует одна машина FSM на каждое соединение BGP. При возникновении конфликта соединений до того, как партнер будет полностью идентифицирован, может существовать два соединения с одним партнером. После разрешения конфликта (см. параграф 6.8) FSM разорванного соединения следует освободить (отключить).
8.2.1.3. FSM и дополнительные атрибуты сессий
Дополнительные атрибуты сессий действуют как флаги (TRUE или FALSE) или дополнительные таймеры. Для атрибутов, являющихся флагами, должно поддерживаться соответствующее действие BGP FSM, если для флага может быть установлено значение TRUE. Например, если в реализации BGP могут быть установлены опции AutoStart и PassiveTcpEstablishment, должны поддерживаться События 3, 4 и 5. Если дополнительный атрибут сессии не может иметь значения TRUE, соответствующие события не поддерживаются.
Каждый из дополнительный таймеров (DelayOpenTimer и IdleHoldTimer) имеет группу атрибутов, включающую:
- флаг индикации поддержки;
- значение времени (Time) для таймера;
- таймер.
Формат дополнительный таймеров показан ниже:
- DelayOpenTimer: DelayOpen, DelayOpenTime, DelayOpenTimer
- IdleHoldTimer: DampPeerOscillations, IdleHoldTime, IdleHoldTimer
Если флаг индикации поддержки для дополнительного таймера (DelayOpen или DampPeerOscillations) не может иметь значение TRUE, таймеры и события, поддерживающие данную опцию, не поддерживаются.
8.2.1.4. Номера событий FSM
Номера событий (1-28) используются при описании машины состояний. Реализации могут использовать эти номера для систем сетевого управления. Точная форма FSM или событий FSM зависит от реализации.
8.2.1.5. Действия FSM, зависящие от реализации
В некоторых случаях BGP FSM указывает, что будет выполняться инициализация BGP или удаление ресурсов BGP. Инициализация BGP FSM и связанных с машиной ресурсов зависит от связанной с политикой части реализации BGP. Детальное рассмотрение этих действий выходит за пределы описания FSM.
8.2.2. Машина конечных состояний
- Состояние Idle
-
Изначально FSM узла BGP находится в состоянии Idle (далее машина конечных состояний узла BGP будет обозначаться для краткости BGP FSM).
В этом состоянии BGP FSM отвергает все входящие соединения BGP для данного узла. Никаких ресурсов не выделено. В ответ на событие ManualStart (1) или AutomaticStart (3) локальная система будет:
- инициализировать все ресурсы BGP для соединения с партнером;
- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;
- запускать таймер ConnectRetryTimer с начальным значением;
- инициировать соединение TCP с другим узлом BGP;
- прослушивать соединения, инициированные удаленными узлами BGP;
- переходить в состояние Connect.
События ManualStop (Событие 2) и AutomaticStop (Событие
игнорируются в состоянии Idle.
В ответ на событие ManualStart_with_PassiveTcpEstablishment (4) или AutomaticStart_with_PassiveTcpEstablishment (5) локальная система будет:
- инициализировать все ресурсы BGP;
- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;
- запускать таймер ConnectRetryTimer с начальным значением;
- прослушивать соединения, инициированные удаленными узлами BGP;
- переходить в состояние Active.
Точное значение ConnectRetryTimer определяется локально, но его следует делать достаточно большим для того, чтобы прошла инициализация TCP.
Если атрибут DampPeerOscillations имеет значение TRUE, в состоянии Idle возможны три события:
- AutomaticStart_with_DampPeerOscillations (Событие 6),
- AutomaticStart_with_DampPeerOscillations_and_PassiveTcpEstablishment (Событие 7),
- IdleHoldTimer_Expires (Событие 13).
Эти события будут использоваться локальной системой для предотвращения осцилляций. Метод предотвращения постоянных осцилляций выходит за пределы данного документа.
Любое другое событие (9-12, 15-28) в состоянии Idle не приводит к смене состояния локальной системы.
- Состояние Connect
-
В этом состоянии BGP FSM ожидает завершения процесса организации соединения TCP. Стартовые события (1, 3-7) игнорируются в состоянии Connect. В ответ на событие ManualStop (Событие 2) локальная система будет:
- сбрасывать соединение TCP;
- освобождать все ресурсы BGP;
- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;
- останавливать таймер ConnectRetryTimer и устанавливать для него нулевое значение;
- переходить в состояние Idle.
В ответ на событие ConnectRetryTimer_Expires (9) локальная система будет:
- сбрасывать соединение TCP;
- заново запускать таймер ConnectRetryTimer;
- останавливать таймер DelayOpenTimer и сбрасывать его значение в 0;
- инициировать соединение TCP с другим узлом BGP;
- продолжать прослушивание порта для определения входящих вызовов от других узлов BGP;
- сохранять состояние Connect.
Если происходит событие DelayOpenTimer_Expires (12) в состоянии Connect, локальная система будет:
- передавать партнеру сообщение OPEN;
- устанавливать большое значение для таймера удержания HoldTimer;
- переходить в состояние OpenSent.
Если BGP FSM получает информацию о событии TcpConnection_Valid (14), обрабатывается соединение TCP и сохраняется состояние Connect.
При получении BGP FSM информации о событии Tcp_CR_Invalid (15) локальная система отвергнет соединение TCP и сохранит состояние Connect.
При успешной организации соединения TCP (Событие 16 или 17) локальная система будет сначала проверять атрибут DelayOpen. Если этот атрибут имеет значение TRUE, локальная система будет:
- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его в 0;
- устанавливать начальное значение для таймера DelayOpenTimer;
- сохранять состояние Connect.
Если атрибут DelayOpen имеет значение FALSE, локальная система будет:
- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его в 0;
- завершать инициализацию BGP;
- передавать партнеру сообщение OPEN;
- устанавливать большое значение для таймера удержания HoldTimer;
- переходить в состояние OpenSent.
Предлагается использовать для HoldTimer значение 4 минуты.
При отказе в организации соединения TCP (Событие 18) локальная система проверяет DelayOpenTimer. Если этот таймер запущен, локальная система будет:
- заново запускать таймер ConnectRetryTimer;
- останавливать таймер DelayOpenTimer и сбрасывать его значение в 0;
- продолжать прослушивание порта для приема входящих вызовов от других узлов BGP;
- переходить в состояние Active.
Если таймер DelayOpenTimer не запущен, локальная система будет:
- заново запускать таймер ConnectRetryTimer;
- сбрасывать соединение TCP;
- освобождать все ресурсы BGP;
- переходить в состояние Idle.
Если получено сообщение OPEN при запущенном таймере DelayOpenTimer (Событие 20), локальная система будет:
- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его значение в 0;
- завершать инициализацию BGP;
- останавливать и сбрасывать в 0 таймер DelayOpenTimer;
- передавать сообщение OPEN;
- передавать сообщение KEEPALIVE;
-
если начальное значение таймера HoldTimer отлично от 0:
- запускается таймер KeepaliveTimer с начальным значением;
- таймер HoldTimer сбрасывается в согласованное значение,
в противном случае (начальное значение HoldTimer равно 0)
- сбрасывается таймер KeepaliveTimer;
- таймер HoldTimer сбрасывается в 0,
- система переходит в состояние OpenConfirm.
Если значение поля AS совпадает с номером локальной автономной системы, для соединения устанавливается статус внутреннего, в противном случае соединение считается внешним.
Если обнаружены ошибки при проверке заголовка BGP (Событие 21) или сообщения OPEN (Событие 22) (см. параграф 6.2), локальная система будет:
- (необязательно) если атрибут SendNOTIFICATIONwithoutOPEN имеет значение TRUE, локальная система сначала будет передавать сообщение NOTIFICATION с соответствующим кодом ошибки;
- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его значение в 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
При получении сообщения NOTIFICATION об ошибке верификации (Событие 24), локальная система проверяет таймер DelayOpenTimer. Если этот таймер запущен, локальная система будет:
- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его значение в 0;
- останавливать и сбрасывать в 0 таймер DelayOpenTimer;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- переходить в состояние Idle.
Если таймер DelayOpenTimer не запущен, локальная система будет:
- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его значение в 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
В ответ на все остальные события (8, 10-11, 13, 19, 23, 25-28) локальная система будет:
- если таймер ConnectRetryTimer запущен, — останавливать и сбрасывать его в 0;
- если таймер DelayOpenTimer, — останавливать и сбрасывать его в 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
- Состояние Active
-
В этом состоянии BGP FSM пытается приобрести партнеров путем прослушивания и восприятия соединений TCP.
Стартовые события (1, 3-7) игнорируются в состоянии Active. В ответ на событие ManualStop (2) локальная система будет:
- при запущенном таймере DelayOpenTimer и установленном атрибуте SendNOTIFICATIONwithoutOPEN передавать сообщение NOTIFICATION с кодом ошибки Cease;
- освобождать все ресурсы BGP и останавливать таймер DelayOpenTimer;
- сбрасывать соединение TCP;
- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;
- останавливать таймер ConnectRetryTimer и сбрасывать его значение в 0;
- переходить в состояние Idle.
В ответ на событие ConnectRetryTimer_Expires (9) локальная система будет:
- заново запускать таймер ConnectRetryTimer (с начальным значением);
- инициировать соединение TCP с другим узлом BGP;
- продолжать прослушивание входящих вызовов TCP, которые могут приходить от удаленных узлов BGP;
- переходить в состояние Connect.
В ответ на событие DelayOpenTimer_Expires (12) локальная система будет:
- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;
- останавливать и сбрасывать в 0 таймер DelayOpenTimer;
- завершать инициализацию BGP;
- передавать удаленному узлу сообщение OPEN;
- устанавливать большое значение для таймера удержания;
- переходить в состояние OpenSent.
Для этого перехода предлагается устанавливать значение HoldTimer равным 4 минутам.
При получении сведений о событии TcpConnection_Valid (14) локальная система обрабатывает флаги соединения TCP и остается в состоянии Active.
При получении информации о событии Tcp_CR_Invalid (15) локальная система отвергнет соединение TCP и сохранит состояние Active.
При успешной организации соединения TCP (Событие 16 или 17) локальная система будет проверять сначала дополнительный атрибут DelayOpen.
Если DelayOpen = TRUE, локальная система будет:
- останавливать таймер ConnectRetryTimer и сбрасывать его значение в 0;
- устанавливать для таймера DelayOpenTimer начальное значение (DelayOpenTime);
- сохранять состояние Active.
Если DelayOpen = FALSE, локальная система будет:
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- завершать инициализацию BGP;
- передавать удаленному узлу сообщение OPEN;
- устанавливать большое значение для таймера удержания;
- переходить в состояние OpenSent.
Для этого перехода предлагается устанавливать значение HoldTimer равным 4 минутам.
В ответ на событие TcpConnectionFails (18) локальная система будет:
- заново запускать таймер ConnectRetryTimer (с начальным значением);
- останавливать и сбрасывать в 0 таймер DelayOpenTimer;
- освобождать все ресурсы BGP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
Если получено сообщение OPEN и запущен таймер DelayOpenTimer (Событие 20), локальная система будет:
- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот запущен) и сбрасывать его значение в 0;
- останавливать и сбрасывать в 0 таймер DelayOpenTimer;
- завершать инициализацию BGP;
- передавать сообщение OPEN;
- передавать сообщение KEEPALIVE;
-
если значение HoldTimer отлично от 0:
- запускать таймер KeepaliveTimer с начальным значением;
- сбрасывать таймер HoldTimer в согласованное значение,
если HoldTimer = 0
- сбрасывать таймер KeepaliveTimer (0);
- сбрасывать в 0 таймер HoldTimer;
- переходить в состояние OpenConfirm.
Если в поле AS содержится номер локальной автономной системы, соединение относится к числу внутренних, в противном случае считается внешним.
Если обнаружены ошибки при проверке заголовка BGP (Событие 21) или сообщения OPEN (Событие 22) (см. параграф 6.2), локальная система будет:
- (необязательно) если атрибут SendNOTIFICATIONwithoutOPEN имеет значение TRUE, локальная система сначала будет передавать сообщение NOTIFICATION с соответствующим кодом ошибки;
- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его значение в 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
При получении сообщения NOTIFICATION об ошибке верификации (Событие 24), локальная система проверяет таймер DelayOpenTimer. Если этот таймер запущен, локальная система будет:
- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его значение в 0;
- останавливать и сбрасывать в 0 таймер DelayOpenTimer;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- переходить в состояние Idle.
Если таймер DelayOpenTimer не запущен, локальная система будет:
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
В ответ на любое другое событие (8, 10-11, 13, 19, 23, 25-28) локальная система будет:
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
- Состояние OpenSent
-
В этом состоянии BGP FSM ожидает сообщения OPEN от партнера.
Стартовые события (1, 3-7) игнорируются в состоянии OpenSent.
Если в состоянии OpenSent происходит событие ManualStop (2), локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;
- переходить в состояние Idle.
Если в состоянии OpenSent происходит событие AutomaticStop (8), локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
В ответ на событие HoldTimer_Expires (10) локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом ошибки Hold Timer Expired;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
События TcpConnection_Valid (14), Tcp_CR_Acked (16) или TcpConnectionConfirmed (17) говорят о том, что может иметь место попытка организации второго соединения TCP. Это второе соединение находится под контролем системы обработки конфликтов при соединениях (параграф 6.8), пока не будет принято сообщение OPEN.
Запросы соединений TCP через некорректный порт (Tcp_CR_Invalid — Событие 15)) игнорируются.
При получении информации о событии TcpConnectionFails (18) локальная система будет:
- закрывать соединение BGP;
- заново запускать таймер ConnectRetryTimer;
- продолжать прослушивание порта на предмет вызовов от удаленных узлов BGP;
- переходить в состояние Active.
При получении сообщения OPEN проверяется корректность всех полей этого сообщения. Если сообщение OPEN не содержит ошибок (Событие 19), локальная система будет:
- сбрасывать в 0 таймер DelayOpenTimer;
- устанавливать для таймера ConnectRetryTimer значение 0;
- передавать сообщение KEEPALIVE;
- устанавливать значение таймера KeepaliveTimer (см. ниже);
- устанавливать для таймера HoldTimer согласованное значение (см. параграф 4.2);
- переходить в состояние OpenConfirm.
Если согласованное время удержания равно 0, таймеры HoldTimer и KeepaliveTimer не запускаются. Если значение поля My Autonomous System совпадает с номером локальной AS, соединение трактуется как внутреннее, в противном случае относится к числу внешних (это будет оказывать влияние на описанную ниже обработку сообщений UPDATE).
Если обнаружены ошибки при проверке заголовка BGP (Событие 21) или сообщения OPEN (Событие 22) (см. параграф 6.2), локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с соответствующим кодом ошибки;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
При получении корректного сообщения BGP OPEN (Событие 19 или 20) требуется применять механизм детектирования конфликтов (параграф 6.8).
Событие CollisionDetectDump происходит, когда реализация BGP определяет наличие конфликта при соединении (рассмотрение этих механизмов выходит за пределы данного документа).
Если в состоянии OpenSent возникает необходимость закрыть соединение, машине состояний передается сигнал OpenCollisionDump (Событие 23). При получении такого события в состоянии OpenSent локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
Если получено сообщение NOTIFICATION с кодом ошибки несоответствия версий (Событие 24), локальная система будет:
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- переходить в состояние Idle.
В ответ на любое другой событие (9, 11-13, 20, 25-28) локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Finite State Machine Error;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
- Состояние OpenConfirm
-
В этом состоянии BGP FSM ожидает приема сообщения KEEPALIVE или NOTIFICATION.
Любый стартовые события (1, 3-7) игнорируются в состоянии OpenConfirm.
В ответ на событие ManualStop (2), инициированное оператором, локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- переходить в состояние Idle.
В ответ на событие AutomaticStop (8), инициированное системой, локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
Если событие HoldTimer_Expires (Событие 10) происходит до получения сообщения KEEPALIVE, локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом ошибки Hold Timer Expired,
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
Если локальная система получает сигнал KeepaliveTimer_Expires (Событие 11), она будет:
- передавать сообщение KEEPALIVE;
- заново запускать таймер KeepaliveTimer;
- сохранять состояние OpenConfirmed.
Событие TcpConnection_Valid (14) или успешная организация соединения TCP (Событие 16 или 17) в состоянии OpenConfirm требуют от локальной системы проверки отсутствия второго соединения (с тем же партнером).
При попытке организации соединения TCP через некорректный порт (Событие 15) локальная система будет игнорировать вторую попытку организации соединения.
Если локальная система получает сигнал TcpConnectionFails (Событие 18) от нижележащего уровня TCP или сообщение NOTIFICATION (Событие 25), она будет:
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
Если локальная система получает сообщение NOTIFICATION с кодом ошибки несоответствия версий (NotifMsgVerErr — Событие 24)), она будет:
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- переходить в состояние Idle.
Если локальная система получает корректное сообщение OPEN (BGPOpen — Событие 19), выполняется процесс детектирования конфликтов, описанный в параграфе 6.8. Если в результате данное соединение будет разрываться, локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP (пакет TCP FIN);
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
Если получено сообщение OPEN, проверяется корректность всех полей этого сообщения. Если обнаружены ошибки при проверке заголовка BGP (Событие 21) или сообщения OPEN (Событие 22) (см. параграф 6.2), локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с соответствующим кодом ошибки;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
Если (в процессе обработки другого сообщения OPEN) реализация BGP определяет (способы детектирования выходят за пределы данного документа), что произошел конфликт при соединении и данное соединение будет закрыто, локальная система будет подавать сигнал OpenCollisionDump (Событие 23). При получении сигнала OpenCollisionDump (Событие 23) локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
При получении сообщения KEEPALIVE (KeepAliveMsg — Событие 26) локальная система будет:
- заново запускать таймер HoldTimer;
- переходить в состояние Established.
В ответ на все остальные события (9, 12-13, 20, 27-28) локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с соответствующим кодом Finite State Machine Error;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
- Состояние Established
-
В состоянии Established машина BGP FSM может обмениваться сообщениями UPDATE, NOTIFICATION и KEEPALIVE со своим партнером. Любые стартовые события (1, 3-7) игнорируются в состоянии Established.
В ответ на событие ManualStop (Событие 2), инициированное оператором, локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;
- переходить в состояние Idle.
В ответ на событие AutomaticStop (8) локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- удалять все маршруты, связанные с этим соединением;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
Одной из причин сигнала AutomaticStop может быть получение сообщений UPDATE с числом префиксов, превышающим заданный предел общего числа префиксов. Локальная система будет автоматически разрывать соединение с данным партнером.
В ответ на событие HoldTimer_Expires (10) локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом ошибки Hold Timer Expired;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations attribute = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
По сигналу KeepaliveTimer_Expires (Событие 11) локальная система будет:
- передавать сообщение KEEPALIVE;
- заново запускать таймер KeepaliveTimer, если согласованное значение HoldTime не равно 0.
Каждый раз при получении локальной системой сообщения KEEPALIVE или UPDATE она заново запускает таймер KeepaliveTimer, если согласованное значение HoldTime не равно 0.
Сигнал TcpConnection_Valid (Событие 14), принятый для корректного порта, будет инициировать систему отслеживания второго соединения.
Некорректные соединения (Tcp_CR_Invalid — Событие 15) будут игнорироваться.
В ответ на индикацию завершения организации соединения TCP (Событие 16 или 17) следует отслеживать второе соединение, пока не будет передано сообщение OPEN.
Если получено корректное сообщение OPEN (BGPOpen — Событие 19) и CollisionDetectEstablishedState = TRUE, сообщение OPEN будет проверяться на предмет конфликта (параграф 6.8) с другими соединениями. Если реализация BGP принимает решение о разрыве данного соединения, она будет генерировать сигнал OpenCollisionDump (Событие 23). Если соединение нужно разорвать, локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- удалять все маршруты, связанные с соединением;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
Если локальная система получает сообщение NOTIFICATION (Событие 24 или 25) или сигнал TcpConnectionFails (Событие 18) от нижележащего уровня TCP, она будет:
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- удалять все маршруты, связанные с соединением;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- переходить в состояние Idle.
При получении сообщения KEEPALIVE (Событие 26) локальная система будет:
- заново запускать таймер HoldTimer, если согласованное значение HoldTime не равно 0;
- сохранять состояние Established.
В ответ на сообщение UPDATE (Событие 27) локальная система будет:
- обрабатывать принятое сообщение;
- заново запускать таймер HoldTimer, если согласованное значение HoldTime не равно 0;
- сохранять состояние Established.
Если локальная система получает сообщение UPDATE и процедура контроля ошибок в сообщениях UPDATE (см. параграф 6.3) обнаруживает ошибку (Событие 28), локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Update Error;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- удалять все маршруты, связанные с соединением;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
В ответ на все прочие события (9, 12-13, 20-22) локальная система будет:
- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Finite State Machine Error,
- удалять все маршруты, связанные с соединением;
- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;
- освобождать все ресурсы BGP;
- сбрасывать соединение TCP;
- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;
- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;
- переходить в состояние Idle.
9. Обработка сообщений UPDATE
Сообщение UPDATE может быть получено только в состоянии Established. Получение такого сообщения в любом другом состоянии является ошибкой. При получении сообщения UPDATE проверяется корректность каждого поля в соответствии с параграфом 6.3.
Если не удается распознать дополнительные непереходные атрибуты, они просто игнорируются. Если не удается распознать дополнительные переходные атрибуты, устанавливается значение бита Partial=1 в поле флагов атрибута (третий по старшинству бит) и атрибут сохраняется для передачи другим узлам BGP.
Если дополнительный атрибут распознан и имеет корректное значение, тогда (в зависимости от типа дополнительного атрибута) этот атрибут обрабатывается локально, сохраняется и обновляется (при необходимости) для возможной передачи другим узлам BGP.
Если сообщение UPDATE содержит непустое поле WITHDRAWN ROUTES (отзываемые маршруты), ранее анонсированные маршруты, чьи адресаты указаны префиксами IP в данном поле, удаляются из таблицы Adj-RIB-In. Узлу BGP следует запустить процесс выбора маршрутов (Decision Process), поскольку анонсированные ранее маршруты больше не являются доступными.
Если сообщение UPDATE содержит доступный маршрут, таблицу Adj-RIB-In следует обновить, добавив этот маршрут, как указано здесь — если поле NLRI нового маршрута идентично одному из маршрутов, хранящихся в Adj-RIB-In, новый маршрут нужно поместить взамен имеющегося в Adj-RIB-In (таким образом, неявно отзывая более старый маршрут). В противном случае, если Adj-RIB-In не содержит маршрута с идентичным значением NLRI, новый маршрут следует включить в таблицу Adj-RIB-In.
После того, как узел BGP обновит базу Adj-RIB-In, ему следует инициировать процесс выбора маршрутов (Decision Process).
9.1. Процесс выбора маршрутов (Decision Process)
Процесс выбора маршрутов (Decision Process) обеспечивает выбор маршрутов для последующего анонсирования путем применения правил, заданных в локальной базе PIB (Policy Information Base), к маршрутам из базы Adj-RIB-In. Результатом процесса является набор маршрутов, которые будут анонсироваться всем партнерам, — эти маршруты хранятся в локальной базе Adj-RIB-Out в соответствии с политикой.
BGP Decision Process описывается здесь концептуально и не обязательно должен быть реализован в точном соответствии с этим описанием. Если реализация поддерживает описанную функциональность, она будет демонстрировать внешнее поведение, соответствующее данному описанию.
Процесс выбора формализуется путем определения функций, принимающих атрибуты данного маршрута в качестве аргументов и возвращающих (a) неотрицательное целое число, которое задает уровень предпочтения для данного маршрута, или (b) значение, показывающее, что данный маршрут нежелательно включать в Loc-RIB и он будет исключен рассмотрения на последующих этапах процесса выбора.
В функции, вычисляющей уровень предпочтения для данного маршрута, не следует использовать в качестве входных данных перечисленной здесь информации — существование других маршрутов, отсутствие других маршрутов, атрибуты пути для других маршрутов. Процесс выбора маршрутов состоит из независимого определения уровня предпочтения каждого доступного маршрута и последующего выбора одного из маршрутов с максимальным уровнем предпочтения.
Процесс выбора применяется ко всем маршрутам из базы Adj-RIB-In и отвечает за:
- выбор маршрутов, которые будут использоваться локальным узлом;
- выбор маршрутов, которые будут анонсироваться партнерам BGP;
- агрегирование (объединение) маршрутов и снижение объема маршрутной информации.
Decision Process делится на три фазы, каждая из которых включается определенными событиями:
-
Фаза 1 отвечает за расчет уровня предпочтения для каждого маршрута, полученного от партнеров.
-
Фаза 2 начинается по завершении фазы 1 и отвечает за выбор лучшего маршрута из числа доступных для каждого адресата, а также включение выбранных маршрутов в Loc-RIB.
-
Фаза 3 начинается после обновления Loc-RIB и отвечает за распространение маршрутов из Loc-RIB всем партнерам в соответствии с политикой, содержащейся в PIB. На этой фазе также может выполняться объединение маршрутов и снижение объема маршрутной информации.
9.1.1. Фаза 1: Расчет предпочтений (Calculation of Degree of Preference)
Фаза 1 активизируется всякий раз, когда локальный узел BGP получает от партнера сообщение UPDATE, анонсирующее новый маршрут, замену или отзыв маршрута.
Фаза 1 представляет собой отдельный процесс, который завершается после выполнения всех требуемых операций.
Функция, используемая в фазе 1, блокирует базу Adj-RIB-In прежде, чем начать работу с содержащимися в ней маршрутами и снимет блокировку по завершении работы со всеми новыми или недоступными маршрутами в этой базе.
При получении нового маршрута или замене доступного маршрута локальный узел BGP определяет уровень предпочтения, как описано ниже:
-
Если маршрут получен от внутреннего партнера в качестве уровня предпочтения принимается значение атрибута LOCAL_PREF или локальная система рассчитывает этот уровень на основе заданных конфигурацией параметров политики. Отметим, что последний вариант может приводить к возникновению постоянных маршрутных петель.
-
Если маршрут получен от внешнего партнера, локальный узел BGP рассчитывает уровень предпочтения на основе заданных конфигурацией параметров политики. Если полученное значение показывает, что маршрут является неподходящим, этот маршрут может не передаваться на следующий этап процесса выбора, в противном случае возвращенное значение должно использоваться как значение LOCAL_PREF в любом повторном анонсе IBGP.
-
Конкретные правила политики и методы расчета уровня предпочтения задаются локально.
9.1.2. Фаза 2: Выбор маршрута (Route Selection)
Фаза 2 выполняется после завершения фазы 1 и представляет собой отдельный процесс, который завершается после выполнения всех необходимых операций. В фазе 2 используются все маршруты из базы Adj-RIBs-In.
Активизация фазы 2 блокируется, пока не будет завершена работа фазы 3. Функция фазы 2 блокирует целиком базу Adj-RIBs-In перед началом работы и снимает блокировку по завершении расчета.
Если атрибут NEXT_HOP маршрута BGP указывает непреобразуемый адрес или этот адрес не будет преобразовываться после установки маршрута, такой маршрут BGP должен исключаться из обработки в фазе 2.
Если атрибут AS_PATH маршрута BGP содержит петлю (AS loop), маршрут BGP следует исключить из рассмотрения в фазе 2. Детектирование петель осуществляется путем полного сканирования пути, указанного в атрибуте AS_PATH, и проверки отсутствия в нем номера локальной AS. Обсуждение работы узлов BGP, настроенных на восприятие маршрутов с номером AS этого узла в атрибутах пути, выходит за пределы данного документа.
Важно, чтобы узлы BGP внутри AS при выборе маршрутов не принимали конфликтующих решений, которые будут приводить к возникновению петель при пересылке пакетов.
Для каждого набора адресатов, к которому существует доступный маршрут в таблице Adj-RIBs-In, локальный узел BGP идентифицирует маршрут, соответствующий одному из перечисленных условий:
- маршрут имеет высший уровень предпочтения из всего набора путей к этому множеству адресатов;
- маршрут является единственным для данного множества адресатов;
- маршрут выбран в результате применения в фазе 2 правил «отбрасывания лишнего» (tie breaking) описанных в параграфе 9.1.2.2.
После этого локальному узлу следует установить маршрут в таблицу Loc-RIB, заменяя любой маршрут к тому же адресату, который в настоящее время хранится в Loc-RIB. После включения нового маршрута BGP в таблицу маршрутизации следует принять меры по удалению из таблицы других маршрутов к тому же адресату. Принятие решения о замене имеющегося в таблице маршрута, полученного не от BGP, на маршрут BGP определяется локальной политикой узла BGP.
Локальный узел должен определить адрес ближайшего маршрутизатора (immediate next-hop) из атрибута NEXT_HOP выбранного маршрута (см. параграф 5.1.3). При смене ближайшего маршрутизатора или стоимости IGP до NEXT_HOP (NEXT_HOP преобразуется через маршрут IGP) выбор маршрута в фазе 2 должен быть проведен заново.
Отметим, что даже в тех случаях, когда маршруты BGP не включаются в таблицу маршрутизации с immediate next-hop, реализация должна принять меры для того, чтобы адрес NEXT_HOP был преобразован в адрес подключенного напрямую следующего маршрутизатора до того, как по маршруту BGP будет начата пересылка пакетов, и этот адрес (адреса) использовался при реальной пересылке пакетов.
Маршруты, которые невозможно преобразовать, следует удалить из базы Loc-RIB и таблицы маршрутизации. Однако соответствующие непреобразуемые маршруты следует сохранить в базе Adj-RIBs-In (впоследствии их преобразование может стать возможным).
9.1.2.1. Возможность преобразования маршрута
Как сказано в параграфе 9.1.2, узлам BGP следует исключать непреобразуемые маршруты из рассмотрения в фазе 2. Это позволяет включать в базу Loc-RIB и таблицу маршрутизации только действующие маршруты.
Возможность преобразования маршрута определяется перечисленными ниже условиями:
-
Маршрут Rte1, указанный только промежуточным адресом, рассматривается как преобразуемый, если таблица маршрутизации содержит по крайней мере один маршрут Rte2, который соответствует промежуточному адресу маршрута Rte1 и преобразуется без рекурсии (непосредственно или опосредованно) через Rte1. Пр наличии более одного такого маршрута следует рассматривать только маршрут с максимальным соответствием.
-
Маршруты, указанные интерфейсами (с промежуточным адресом или без него) считаются преобразуемыми, если указанный для маршрута интерфейс активен и для него включена обработка IP.
Маршруты BGP не включают интерфейсов, но могут быть преобразованы в маршруты из таблицы маршрутизации, которые могут относиться к обоим перечисленным выше типам (т. е., задавать или не задавать интерфейс). Предполагается, что маршруты IGP и маршруты в непосредственно подключенные сети задают выходной интерфейс. Статические маршруты могут задавать выходной интерфейс, промежуточный адрес или оба параметра.
Отметим, что маршрут BGP рассматривается как непреобразуемый в ситуации, когда таблица маршрутизации узла BGP не включает маршрута, соответствующего значению NEXT_HOP из маршрута BGP. Взаимно-рекурсивные маршруты (маршруты, преобразующие друг друга или самого себя) также не проходят проверку на возможность преобразования.
Важно также обеспечить исключение доступных маршрутов, которые станут непреобразуемыми после их включения в таблицу маршрутизации даже если значение NEXT_HOP для такого маршрута может быть преобразовано в текущем контексте таблицы маршрутизации (примером могут служить взаимно-рекурсивные маршруты). Эта проверка гарантирует, что узел BGP не включит в свою таблицу маршруты, которые будут удалены и не будут использоваться узлом. Следовательно, в дополнение к стабильности локальной таблицы маршрутизации эта проверка также делает более эффективной работу протокола в сети.
В тех случаях, когда узел BGP идентифицирует маршрут как непреобразуемый по причине взаиморекурсии, следует записывать сообщение об ошибке в журнальный файл системы.
9.1.2.2. «Отбрасывание лишнего» (фаза 2)
В таблице Adj-RIBs-In узла BGP может храниться несколько маршрутов к одному адресату, имеющих одинаковый уровень предпочтения. Локальный узел может выбрать только один из таких маршрутов для включения в таблицу Loc-RIB. К рассмотрению принимаются все маршруты с одинаковым уровнем предпочтения, полученные как от внутренних, так и от внешних партнеров.
В описанной ниже процедуре предполагается, что для каждого маршрута-кандидата все узлы BGP в автономной системе могут определить стоимость пути (внутренняя дистанция) до адреса, указанного атрибутом NEXT_HOP в данном маршруте, и применяется один алгоритм выбора маршрутов.
Работа алгоритма tie-breaking начинается с рассмотрения всех маршрутов к одному множеству адресатов, имеющих одинаковый уровень предпочтения, и выбором маршрутов, которые будут исключаться из рассмотрения. Работа алгоритма завершается после того, как останется единственный маршрут. Критерии отбора должны применяться в указанном ниже порядке.
Некоторые критерии описаны с использованием псевдокода. Отметим, что выбор псевдокода был продиктован соображениями ясности, а не эффективности. Он не предназначен для конкретной реализации. Реализации протокола BGP могут использовать любой алгоритм, который будет давать такой же результат, как описано здесь.
-
Исключаются из рассмотрения все маршруты, с числом номеров AS в атрибуте AS_PATH, большим минимального значения. Отметим, что при расчете этого значения AS_SET учитывается как 1, независимо от количества AS в данном наборе.
-
Исключаются из рассмотрения все маршруты, для которых значение атрибута Origin превышает минимальное.
-
Исключаются из рассмотрения маршруты с менее предпочтительными атрибутами MULTI_EXIT_DISC. Значения MULTI_EXIT_DISC можно сравнивать только для маршрутов, полученных из одной соседней AS (эта AS определяется из атрибута AS_PATH). Маршруты без атрибута MULTI_EXIT_DISC рассматриваются как маршруты с наименьшим возможным значением MULTI_EXIT_DISC.
Описанный выше алгоритм можно представить в виде следующей процедуры:
for m = число остающихся в рассмотрении маршрутов for n = число остающихся в рассмотрении маршрутов if (neighborAS(m) == neighborAS(n)) and (MED(n) < MED(m)) исключить маршрут m из рассмотрения
В приведенном выше псевдокоде функция MED(n) возвращает значение атрибута MULTI_EXIT_DISC для маршрута n. Если маршрут n не имеет атрибута MULTI_EXIT_DISC, функция возвращает минимальное из возможных значений MULTI_EXIT_DISC (т. е., 0).
Функция neighborAS(n) возвращает номер соседней AS, из которой был получен маршрут n. Если маршрут получен через IBGP и другой узел IBGP не является исходной точкой этого маршрута, это будет номер соседней AS, из которой другой узел IBGP получил маршрут. Если маршрут получен через IBGP и другой узел IBGP (a) является исходной точкой маршрута или (b) создал маршрут путем агрегирования и атрибут AS_PATH агрегированного маршрута пуст или начинается с AS_SET, это локальная AS.
Если атрибут MULTI_EXIT_DISC удаляется до повторного анонсирования маршрута в IBGP, можно провести сравнение с использованием полученного через EBGP атрибута MULTI_EXIT_DISC. Если реализация решает удалить MULTI_EXIT_DISC, тогда дополнительное сравнение MULTI_EXIT_DISC, если оно выполняется, должно учитывать только маршруты, полученные через EBGP. Наилучший маршрут от EBGP можно тогда сравнивать с маршрутами от IBGP после удаления атрибута MULTI_EXIT_DISC. Если атрибут MULTI_EXIT_DISC удаляется из подмножества маршрутов от EBGP и из выбранного «лучшего» маршрута от EBGP не будет удален атрибут MULTI_EXIT_DISC, тогда этот атрибут должен использоваться для сравнения с маршрутами от IBGP. Для полученных через IBGP маршрутов атрибут MULTI_EXIT_DISC должен использоваться при сравнении маршрутов, которые не исключены на предыдущих этапах выбора (Decision Process). Включение атрибута MULTI_EXIT_DISC маршрутов от EBGP в сравнение с маршрутами от IBGP с последующим удалением атрибута MULTI_EXIT_DISC и анонсированием маршрута будет предотвращать возникновение маршрутных петель.
-
Если хотя бы один из маршрутов-кандидатов получен через EBGP, исключаются из рассмотрения все маршруты, полученные от IBGP.
-
Исключаются из рассмотрения все маршруты с наименее предпочтительной внутренней стоимостью (interior cost). Внутренняя стоимость маршрута определяется путем расчета метрики до NEXT_HOP для маршрута с использованием таблицы маршрутизации. Если маршрутизатор NEXT_HOP для этого маршрута доступен, но стоимость пути невозможно определить, этот этап следует пропустить (возможно, рассматривая все маршруты, как равноценные).
Описанный выше алгоритм можно представить псевдокодом:
for m = число остающихся в рассмотрении маршрутов for n = число остающихся в рассмотрении маршрутов if (cost(n) < cost(m)) исключить маршрут m из рассмотрения
В приведенном псевдокоде функция cost(n) возвращает стоимость пути (внутренняя дистанция) до адреса, указанного в атрибуте NEXT_HOP рассматриваемого маршрута.
-
Исключаются из рассмотрения все маршруты, кроме того, который был анонсирован узлом BGP с наименьшим значением BGP Identifier.
-
Выбирается маршрут, полученный от партнера с наименьшим адресом.
9.1.3. Фаза 3: Распространение маршрутов (Route Dissemination)
Фаза 3 выполняется после завершения операций фазы 2 или по любому из перечисленных ниже событий:
- изменение в Loc-RIB маршрутов к локальным адресатам;
- изменение локально сгенерированных маршрутов, которые не были получены от BGP;
- организация соединения с новым узлом BGP.
Функция фазы 3 представляет собой отдельный процесс, работа которого завершается после выполнения всех требуемых действий. Функция фазы 3 блокируется на время работы функции фазы 2.
Все маршруты базы Loc-RIB обрабатываются для включения в Adj-RIBs-Out, согласно заданной конфигурацией политике. Эта политика может исключать маршруты, содержащиеся в Loc-RIB, из числа добавляемых в базу Adj-RIB-Out. Маршрут не следует устанавливать в Adj-Rib-Out, если для адресатов и NEXT_HOP этого маршрута а таблице маршрутизации нет соответствующей записи. Если маршрут из базы Loc-RIB не включается в ту или иную базу Adj-RIB-Out, ранее анонсированный маршрут этой базы Adj-RIB-Out должен быть отозван с помощью сообщения UPDATE (см. параграф 9.2).
В этой фазе могут дополнительно применяться методы агрегирования маршрутов и снижения объема маршрутных данных (см. параграф 9.2.2.1).
Вопросы локальной политики, которая может приводить к включению маршрутов в базу Adj-RIB-Out без их добавления в таблицу пересылки локального узла BGP выходят за пределы данного документа.
После завершения процессов обновления Adj-RIBs-Out и таблицы маршрутизации локальный узел BGP запускает процесс передачи обновлений (Update-Send — параграф 9.2).
9.1.4. Перекрывающиеся маршруты
Узел BGP может передавать маршруты с перекрывающимися NLRI другому узлу BGP. Перекрытие NLRI происходит в тех случаях, когда множество адресатов отображается в несоответствующее множество маршрутов. Поскольку BGP представляет NLRI с использованием префиксов IP, перекрытия всегда могут быть выражены как подмножества. Маршрут, описывающий более узкое множество адресатов (более длинный префикс), будем называть более специфичным по сравнению с маршрутом, описывающим более широкое множество адресатов (префикс короче), — такие маршруты будем называть менее специфичными.
Отношения предпочтительности позволяют разделить менее специфичный маршрут на 2 части:
- множество адресатов, описываемое менее специфичным маршрутом, и
- множество адресатов, описываемое перекрытием менее специфичного и более специфичного маршрутов.
Набор адресатов, описываемый перекрытием, представляет часть менее специфичного маршрута, которая доступна, но в настоящее время не используется. Если более специфичный маршрут впоследствии отзывается, описываемые перекрытием адресаты остаются доступными через менее специфичный маршрут.
Если узел BGP получает перекрывающиеся маршруты, процесс выбора маршрутов (Decision Process) должен рассматривать оба маршрута на основе заданной конфигурацией политики восприятия маршрутов. Если приемлемы оба маршрута (менее специфичный и более специфичный), процесс выбора должен установить в Loc-RIB оба маршрута или объединить их и установить в Loc-RIB агрегированный маршрут, что обеспечивается наличием в обоих маршрутах одинакового значения атрибута NEXT_HOP.
Если узел BGP выбирает агрегирование маршрутов, ему следует включить все AS, используемые при формировании агрегированного маршрута, в AS_SET или добавить в маршрут атрибут ATOMIC_AGGREGATE. Данный атрибут в настоящее время используется в основном как информационный. По мере избавления от протоколов маршрутизации IP, хостов и маршрутизаторов, не поддерживающих бесклассовую маршрутизацию, необходимость в деагрегировании маршрутов отпадет. Маршруты не следует деагрегировать. В частности, маршруты с атрибутом ATOMIC_AGGREGATE деагрегировать недопустимо. Таким образом, значение NLRI такого маршрута не может быть более специфичным. Пересылка по такому маршруту не обеспечивает гарантии, что пакеты IP будут в реальности проходить только через AS, указанные в атрибуте AS_PATH этого маршрута.
9.2. Процесс передачи обновлений (Update-Send)
Процесс передачи обновлений (Update-Send) отвечает за анонсирование сообщений UPDATE всем партнерам. Например, он распространяет маршруты, выбранные Decision Process, другим узлам BGP, которые могут располагаться в той же или соседних AS.
Когда узел BGP получает сообщение UPDATE от внутреннего партнера, принимающему узлу BGP не следует заново распространять содержащуюся в сообщении UPDATE информацию другим внутренним узлам (если данный узел не используется как BGP Route Reflector [RFC2796]).
В фазе 3 процесса выбора маршрутов узел BGP обновляет свою базу Adj-RIBs-Out. Все вновь включенные маршруты и все маршруты, ставшие недоступными (если для них нет замены), следует анонсировать партнерам в сообщениях UPDATE.
Узлу BGP не следует анонсировать доступный маршрут BGP из своей базы Adj-RIB-Out, если это будет порождать сообщение UPDATE, содержащее маршрут BGP, который уже был анонсирован.
Все маршруты из базы Loc-RIB, помеченные как недоступные, следует удалять. Изменения в состоянии доступности адресатов внутри своей автономной системы также следует анонсировать в сообщениях UPDATE.
Если единичный маршрут в силу ограничений на размер сообщений UPDATE (см. главу 4) не помещается в сообщение, для узла BGP недопустимо анонсирование этого маршрута; реализация может записывать информацию о таких фактах в системный журнал.
9.2.1. Контроль служебного трафика
Протокол BGP вынужден ограничивать объем служебного трафика (сообщения UPDATE) в целях снижения расхода полосы каналов на анонсирование и ресурсов системы, требуемых на этапе выбора маршрутов (Decision Process) для обработки информации, содержащейся в сообщениях UPDATE.
9.2.1.1. Частота анонсирования маршрутов
Параметр MinRouteAdvertisementInterval определяет минимальное время, которое должно пройти между анонсированием и/или отзывом маршрутов для конкретного адресата от одного узла BGP. Процедура ограничения частоты рассылки обновлений применяется независимо для каждого адресата, хотя значение MinRouteAdvertisementInterval устанавливается для узла BGP в целом.
Два сообщения UPDATE, передаваемые партнеру узлом BGP, с анонсами доступных и/или недоступных маршрутов к некоторому общему набору адресатов, должны быть разделены промежутком времени не менее MinRouteAdvertisementInterval. Очевидно, что для достижения этого требуется использовать отдельный таймер для каждого общего набора адресатов. Такой подход будет порождать недопустимую нагрузку (overhead). Для практического применения подходит любой метод, обеспечивающий между двумя последовательными сообщениями UPDATE с анонсом доступных и/или недоступных маршрутов к некому множеству адресатов, адресованными одному партнеру, интервал не менее MinRouteAdvertisementInterval и способный гарантировать приемлемое постоянное значение верхней границы для такого интервала.
Поскольку внутри AS требуется быстрое схождение маршрутов, (a) значение MinRouteAdvertisementIntervalTimer, используемое для внутренних партнеров, следует делать меньше значения этого параметра для внешних партнеров или (b) описанную здесь процедуру не следует применять для маршрутов, передаваемых внутренним партнерам.
Эта процедура не ограничивает скорость выбора маршрута, внося лишь ограничение на частоту анонсирования. Если новые маршруты были выбраны несколько раз в течение ожидания MinRouteAdvertisementInterval, по завершении этого периода следует анонсировать последний выбранный маршрут.
9.2.1.2. Частота обновления из исходной AS
Параметр MinASOriginationInterval определяет минимальный интервал времени между последовательными сообщениями UPDATE, которые содержат информацию об изменениях внутри AS анонсирующего узла BGP.
9.2.2. Эффективная организация маршрутных данных
Имея маршрутную информацию для анонсирования, узел BGP может воспользоваться несколькими методами эффективной организации маршрутных данных.
9.2.2.1. Снижение объема информации
Снижение объема информации означает снижение уровня гранулярности контроля над политикой маршрутизации — после сжатия информации одни и те же правила будут применяться ко всем адресатам и путям одного класса.
Процесс выбора маршрутов (Decision Process) может дополнительно снижать объем информации, включаемой в базу Adj-RIBs-Out, любым из перечисленных ниже методов.
-
Информация о доступности на сетевом уровне (NLRI):
IP-адреса получателей могут быть представлены как префиксы IP. В тех случаях, когда имеется соответствие между структурой адреса и системами, находящимися под управлением администратора AS, можно уменьшить размер NLRI, передаваемых в сообщениях UPDATE.
-
AS_PATH:
Информация об AS в пути может быть упорядоченной (AS_SEQUENCE) или неупорядоченной (AS_SET). Вариант AS_SET используется в алгоритме агрегирования маршрутов, описанном в параграфе 9.2.2.2. Агрегирование снижает объем данных AS_PATH за счет однократного указания номера каждой AS (независимо от числа ее упоминаний во множестве агрегируемых атрибутов AS_PATH).
AS_SET означает, что адресаты, указанные в NLRI, могут быть достигнуты по пути, проходящему по крайней мере через некоторые из включенных в сегмент AS. Сегменты AS_SET обеспечивают достаточную информацию для предотвращения маршрутных петель, однако при их использовании могут теряться потенциально возможные пути, поскольку они больше не указываются индивидуально в форме AS_SEQUENCE. На практике это обычно не вызывает проблем, поскольку по прибытии одного пакета IP на границу группы AS узел BGP в этой точке явно будет иметь более детальную информацию о пути и сможет различать отдельные маршруты к адресатам.
9.2.2.2. Агрегирование маршрутной информации
Агрегирование представляет собой процесс объединения характеристик нескольких маршрутов таким образом, чтобы их можно было анонсировать как единый маршрут. Агрегирование может выполняться как часть процесса выбора маршрутов для снижения объема маршрутных данных, помещаемых в Adj-RIBs-Out.
Агрегирование снижает объем информации, которую узел BGP должен сохранять и рассылать другим узлам BGP. Маршруты можно агрегировать путем применения описанной ниже процедуры раздельно к однотипным атрибутам пути и NLRI.
Маршруты с разными атрибутами MULTI_EXIT_DISC не следует агрегировать.
Если агрегированный маршрут имеет сегмент AS_SET в качестве первого элемента атрибута AS_PATH, маршрутизатору, от которого исходит маршрут, не следует анонсировать с этим маршрутом атрибут MULTI_EXIT_DISC.
Атрибуты пути с различными кодами типа не могут быть агрегированы. Однотипные атрибуты пути могут агрегироваться в соответствии с приведенными ниже правилами:
- NEXT_HOP
- При агрегировании маршрутов с разными атрибутами NEXT_HOP в атрибуте NEXT_HOP агрегированного маршрута следует указывать интерфейс узла BGP, выполняющего агрегирование.
- Атрибут ORIGIN
- Если хотя бы один из агрегируемых маршрутов имеет ORIGIN = INCOMPLETE, для объединенного маршрута также должно устанавливаться ORIGIN = INCOMPLETE. Если хотя бы один из объединяемых маршрутов имеет значение ORIGIN = EGP, агрегированный маршрут также должен иметь значение EGP для этого атрибута. В остальных случаях для агрегированного маршрута устанавливается ORIGIN = IGP.
- Атрибут AS_PATH
-
Если агрегируемые маршруты имеют идентичные атрибуты AS_PATH, объединенный маршрут имеет такое же значение AS_PATH.
В целях объединения атрибутов AS_PATH будем моделировать каждую AS в атрибуте AS_PATH как пару <type, value>, где type определяет тип сегмента пути, к которому относится AS (например, AS_SEQUENCE, AS_SET), а value указывает номер AS. Если агрегируемые маршруты имеют разные атрибуты AS_PATH, для агрегированного атрибута AS_PATH следует обеспечить выполнение всех перечисленных ниже требований:
- всем парам типа AS_SEQUENCE агрегированного AS_PATH следует присутствовать в каждом атрибуте AS_PATH исходного набора агрегируемых маршрутов;
- всем парам типа AS_SET агрегированного AS_PATH следует присутствовать хотя бы в одном атрибуте AS_PATH исходного набора (возможно, как AS_SET или AS_SEQUENCE);
- для любой пары X типа AS_SEQUENCE в агрегированном AS_PATH, которая предшествует паре Y агрегированного AS_PATH, X предшествует Y в каждом атрибуте AS_PATH исходного набора, который содержит Y, независимо от типа Y;
- ни одной паре типа AS_SET не следует появляться в агрегированном AS_PATH более одного раза;
- множество пар типа AS_SEQUENCE с одинаковыми значениями может присутствовать в агрегированном AS_PATH только по соседству с другой однотипной парой с совпадающим значением.
Разработчики могут выбирать любой алгоритм, который обеспечивает соответствие приведенным правилам. Соответствующей требованиям этого документа реализации следует поддерживать по крайней мере описанный ниже алгоритм для выполнения всех приведенных выше требований:
- определить наиболее длинную последовательность лидирующих пар (как описано выше), присутствующую в атрибутах AS_PATH всех объединяемых маршрутов и сделать ее лидирующей в AS_PATH объединенного атрибута;
- установить для оставшихся пар из атрибутов AS_PATH объединяемых маршрутов тип AS_SET и присоединить их в конце агрегированного атрибута AS_PATH;
- если объединенный атрибут AS_PATH содержит несколько одинаковых пар (независимо от типа), лишние (все, кроме одной) пары типа AS_SET следует удалить из объединенного атрибута AS_PATH;
- для каждых двух смежных пар в агрегированном AS_PATH следует произвести операцию их слияния, если пары имеют одинаковый тип и размер сегмента не будет превышать 255.
В приложении F (параграф F.6) представлен другой алгоритм, соответствующий условиям и допускающий более сложную конфигурационную политику.
- Атрибут ATOMIC_AGGREGATE
- Если хотя бы один из объединяемых маршрутов имеет атрибут ATOMIC_AGGREGATE, в объединенный маршрут также следует включать этот атрибут.
- Атрибут AGGREGATOR
- Любые атрибуты AGGREGATOR из агрегируемых маршрутов недопустимо включать в агрегированный маршрут. Выполняющий агрегирование узел BGP может включить в маршрут новый атрибут AGGREGATOR (см. параграф 5.1.7).
9.3. Критерии выбора маршрута
В общем случае рассмотрение дополнительных правил сравнения маршрутов выходит за пределы данного документа. Однако имеются два исключения:
- если локальная AS присутствует в пути нового маршрута, этот маршрут не может считаться лучше какого-либо из имеющихся путей (предполагается, что узел принимает такие маршруты); нарушение этого правила ведет к возникновению маршрутных петель;
- для обеспечения эффективной распределенной обработки следует выбирать только маршруты, представляющиеся стабильными. Таким образом, AS следует избегать применения нестабильных маршрутов и не следует вносить скороспелых спонтанных изменений при выборе путей. Трактовка слов «нестабильный» и «скороспелый» в предыдущем предложении требует некоторого опыта, но, в принципе, достаточно понятна. Нестабильные маршруты могут быть «оштрафованы» (например, с использованием процедур, описанных в документе [RFC2439]).
9.4. Порождение маршрутов BGP BGP
Узел BGP может порождать (originate) маршруты BGP, помещая информацию, полученную из других источников (например, IGP), в BGP. Порождающий маршруты узел BGP указывает для таких маршрутов уровень предпочтения (например, в соответствии с локальной политикой), используя для этого Decision Process (см. параграф 9.1). Эти маршруты могут также рассылаться другим узлам BGP в локальной AS, как часть процесса обновления (см. параграф 9.2). Решение о целесообразности рассылки полученной из других источников информации внутри AS с использованием BGP зависит от используемой в AS среды (например, типа IGP) и его следует задавать на уровне конфигурации.
10. Таймеры BGP
BGP поддерживает пять таймеров — ConnectRetryTimer (см. главу 8), HoldTimer (см. параграф 4.2), KeepaliveTimer (см. главу 8), MinASOriginationIntervalTimer (см. параграф 9.2.1.2) и MinRouteAdvertisementIntervalTimer (см. параграф 9.2.1.1).
Могут также поддерживаться два дополнительных таймера — DelayOpenTimer и IdleHoldTimer (см. главу 8). Использование этих таймеров описано в главе 8. Полное описание работы этих дополнительных таймеров выходит за пределы данного документа.
Параметр ConnectRetryTime является обязательным атрибутом FSM и хранит начальное значение для таймера ConnectRetryTimer. Предлагается по умолчанию устанавливать значение ConnectRetryTime равным 120 секундам.
Параметр HoldTime является обязательным атрибутом FSM и сохраняет начальное значение таймера HoldTimer. Предлагается по умолчанию использовать для HoldTime значение 90 секунд.
На некоторых этапах (см. главу для HoldTimer устанавливается большое значение. Предлагается в качестве такого значения устанавливать 4 минуты.
Параметр KeepaliveTime является обязательным атрибутом FSM и сохраняет начальное значение таймера KeepaliveTimer. По умолчанию предлагается устанавливать для KeepaliveTime значение 1/3 HoldTime.
Для таймера MinASOriginationIntervalTimer предлагается по умолчанию использовать значение 15 секунд.
Для таймера MinRouteAdvertisementIntervalTimer предлагается устанавливать значение 30 секунд на соединениях EBGP.
Для таймера MinRouteAdvertisementIntervalTimer предлагается устанавливать значение 5 секунд на соединениях IBGP.
Реализация BGP должна обеспечивать возможность установки значения HoldTimer с помощью конфигурационного параметра независимо для каждого партнера и может обеспечивать возможность выбора значений для других таймеров.
Для снижения вероятности возникновения пиков при распространении сообщений BGP данным узлом следует использовать флуктуации (jitter) для таймеров, связанных с MinASOriginationIntervalTimer, KeepaliveTimer, MinRouteAdvertisementIntervalTimer и ConnectRetryTimer. Данный узел BGP может использовать одинаковые флуктуации для каждого из этих таймеров независимо от адресатов передаваемых обновлений (т. е., флуктуации не требуется делать независимыми для каждого партнера).
Предлагаемую по умолчанию величину флуктуаций следует определять путем умножения базового значения соответствующего таймера на случайное значение из диапазона 0,75 — 1,0. При каждой установке таймера следует выбирать новое случайное значение. Диапазон флуктуаций может быть настраиваемым.
Приложение A. Сравнение с RFC 1771
В настоящем документе имеется множество редакторских правок спецификации [RFC1771] (слишком много для перечисления).
Ниже приводится список технических изменений:
- Внесены изменения, связанные с использованием TCP MD5 [RFC2385], BGP Route Reflectors [RFC2796], BGP Confederations [RFC3065] и BGP Route Refresh [RFC2918].
- Разъяснено использование поля BGP Identifier в атрибуте AGGREGATOR.
- Процедуры задания верхней границы для числа префиксов, которые узел BGP будет принимать от партнера.
- Возможность включать более одного экземпляра своей AS в атрибут AS_PATH для управления картиной трафика между AS.
- Разъяснены различные типы NEXT_HOP.
- Разъяснено использование атрибута ATOMIC_AGGREGATE.
- Соотношения между ближайшим маршрутизатором (immediate next hop) и следующим маршрутизатором, указанным атрибутом пути NEXT_HOP.
- Разъяснены процедуры «отбрасывания лишнего» (tie-breaking).
- Разъяснены требования по частоте анонсирования маршрутов.
- Отменено использование дополнительного параметра типа 1 (Authentication Information).
- Отменен субкод 7 (AS Routing Loop) для ошибок в сообщениях UPDATE.
- Отменен субкод 5 (Authentication Failure) для ошибок в сообщениях OPEN.
- Отменено использование поля Marker для аутентификации.
- Реализация должна поддерживать механизм TCP MD5 [RFC2385] для аутентификации.
- Разъяснена работа BGP FSM.
Приложение B. Сравнение с RFC 1267
Все изменения, перечисленные в Приложении A, а также указанные ниже изменения:
- BGP-4 может работать в среде, где множество доступных адресатов может указываться с помощью одного префикса IP. Концепция классов сетей или подсетей чужеродна для BGP-4. Для поддержки работы с префиксами в BGP-4 изменена семантика и кодирование, связанное с атрибутом AS_PATH. В спецификацию добавлено определение семантики, связанной с префиксами IP. Такое расширение позволяет BGP-4 поддерживать предложенную схему supernet [RFC1518, RFC1519].
- Для упрощения настройки вводится новый атрибут LOCAL_PREF, упрощающий процедуру выбора маршрута.
- Атрибут INTER_AS_METRIC переименован в MULTI_EXIT_DISC.
- Добавлен новый атрибут ATOMIC_AGGREGATE для управления возможностью деагрегирования маршрутов. Другой новый атрибут — AGGREGATOR — может добавляться в агрегированные маршруты, чтобы указать, какая AS и какой узел BGP в этой AS выполнили агрегирование.
Приложение C. Сравнение с RFC 1163
Все изменения, перечисленные в Приложениях A и B, а также указанные ниже изменения:
- Для обнаружения конфликтов при соединениях BGP и восстановления работы протокола добавлено новое поле BGP Identifier в сообщения OPEN. Для описания процедур детектирования и разрешения конфликтов при соединениях в документ добавлен новый параграф (6.8).
- Снято ограничение, требовавшее чтобы граничный маршрутизатор, указанный атрибутом пути NEXT_HOP, относился к той же AS, в которой находится узел BGP.
- В новом документе оптимизировано и упрощено описание процедур обмена информацией о ранее доступных маршрутах.
Приложение D. Сравнение с RFC 1105
Все изменения, перечисленные в Приложениях A, B и C, а также указанные ниже изменения:
- Потребовалось внесение незначительных изменений в машину конечных состояний RFC1105 для согласования с пользовательским интерфейсом TCP в системах BSD версии 4.3.
- Понятия и отношения Up/Down/Horizontal, присутствующие в RFC1105, были исключены из протокола.
-
Внесен ряд изменений в формат сообщений RFC1105:
- Поле Hold Time было удалено из заголовка BGP и включено в сообщение OPEN.
- Поле номера версии было удалено из заголовка BGP и включено в сообщение OPEN.
- Из сообщений OPEN было удалено поле Link Type.
- Вместо подтверждений OPEN CONFIRM используются сообщения KEEPALIVE.
- Существенно изменен формат сообщений UPDATE, добавлены новые поля для поддержки множества атрибутов пути.
- Поле Marker было расширено и стало использоваться также для аутентификации.
Отметим, что достаточно часто протокол BGP, соответствующий RFC 1105, называют BGP-1, соответствующий RFC 1163 — BGP-2, а соответствующий RFC 1267 — BGP-3. Вариант BGP, описанный в этом документе, называют BGP-4.
Приложение E. Опции TCP, которые могут использоваться с BGP
Если пользовательский интерфейс TCP в локальной системе поддерживает функцию TCP PUSH, каждое сообщение BGP следует передавать с установленным флагом PUSH. Установка флага приводит к ускорению передачи сообщений BGP.
Если пользовательский интерфейс TCP в локальной системе поддерживает установку поля DSCP [RFC2474] для соединений TCP, транспортные соединения для BGP следует открывать с битами 0-2 поля DSCP, имеющими двоичное значение 110.
Реализация должна поддерживать опцию TCP MD5 [RFC2385].
Приложение F. Рекомендации для разработчиков
В этом приложении даются некоторые рекомендации разработчикам.
Приложение F.1. Множество префиксов сетей в одном сообщении
Протокол BGP позволяет указывать в одном сообщении множество адресных префиксов с одинаковыми атрибутами пути. Настоятельно рекомендуется использовать эту возможность. Передача сообщений с единственным префиксом существенно повышает нагрузку на получателя. В результате передачи множества сообщений растет не только нагрузка на системы, но и издержки при сканировании таблиц маршрутизации для передачи обновлений партнерам BGP и другим протоколам маршрутизации (увеличивается и объем передаваемых обновлений).
Одним из способов создания сообщений с множеством префиксов для каждого набора атрибутов пути из таблицы маршрутизации, не организованной по наборам атрибутов, является создание множества сообщений при сканировании таблицы. При обработке каждого префикса создается сообщение для связанного набора атрибутов пути, если оно не существует и в это сообщение добавляется новый префикс. Если сообщение уже создано, новый префикс просто добавляется в конец этого сообщения. Если в сообщение уже нельзя добавить новый префикс по соображениям размера, имеющееся сообщение передается, а для префикса создается новое сообщение. После завершения сканирования всей таблицы маршрутов созданные сообщения передаются и выделенные для них ресурсы освобождаются. Максимальное сжатие при таком методе обеспечивается в тех случаях, когда все адресаты перекрываются адресными префиксами с одним набором атрибутов пути. В этом случае сообщение может содержать столько префиксов, сколько позволяет ограничение на размер сообщений BGP (4096 октетов).
При работе с реализациями BGP, которые не поддерживают множества префиксов в одном сообщении, может потребоваться выполнение ряда операций для снижения нагрузки в результате лавинной рассылки данных, полученных при обретении нового партнера или существенном изменении сетевой топологии. Одним из способов такого снижения является ограничение частоты передачи обновлений. Это позволяет избавиться от избыточного сканирования таблиц для «мгновенного» обновления узлов BGP и других протоколов маршрутизации. Недостатком этого способа является увеличение задержек при распространении маршрутной информации. Выбор минимального интервала обновлений, который незначительно превышает время обработки множества сообщений, позволяет минимизировать эту задержку. Наилучшим решением будет просмотр всех полученных сообщений до передачи обновлений.
Приложение F.2. Снижение числа переключений маршрутов
Во избежание ненужных переключений маршрутов (route flapping) узлу BGP, которому нужно отозвать маршрут к адресатам и передать обновление с более (или менее) специфичным маршрутом, следует объединять такие анонсы в одно сообщение UPDATE.
Приложение F.3. Упорядочение атрибутов пути
Реализации, комбинирующие обновления (как описано в параграфе 6.1), могут предпочесть просмотр всех атрибутов пути, представленных в определенном порядке. Такой подход позволяет быстро идентифицировать наборы атрибутов из разных обновлений, которые идентичны семантически. Для реализации такого подхода полезно упорядочивать атрибуты в соответствии с кодом типа. Такая оптимизация не является обязательной.
Приложение F.4. Сортировка AS_SET
Другим полезным способом оптимизации является упорядочение по номерам AS, найденным в атрибуте AS_SET. Такая оптимизация не является обязательной.
Приложение F.5. Контроль за согласованием версий
Поскольку протокол BGP-4 может передавать агрегированные маршруты, которые не могут быть корректно представлены в BGP-3, реализациям, поддерживающим BGP-4 и иные версии BGP, следует обеспечивать возможность работы только с BGP-4 независимо для каждого партнера.
Приложение F.6. Комплексное агрегирование ASAS_PATH
Реализация, обеспечивающая механизм агрегирования маршрутов с сохранением значительного количества данных о пути, может использовать описанную ниже процедуру.
Для объединения атрибутов AS_PATH двух маршрутов будем представлять каждую AS как пару <type, value>, где type указывает тип сегмента пути, к которому принадлежит AS (например, AS_SEQUENCE, AS_SET), а value задает номер AS. Если две пары <type, value> совпадают, они относятся к одной AS.
Алгоритм объединения двух атрибутов AS_PATH работает следующим образом:
-
Идентифицируется совпадение AS (как описано выше) в каждом атрибуте AS_PATH, которые находятся в том же относительном порядке для каждого атрибута AS_PATH. Две AS (X и Y) следуют в одинаковом порядке, если выполняется любое из приведенных ниже условий:
- X предшествует Y в обоих атрибутах AS_PATH;
- Y предшествует X в обоих атрибутах AS_PATH.
-
Агрегированный атрибут AS_PATH состоит из AS, найденных на этапе (a) и представленных в том же порядке, который был обнаружен в объединяемых атрибутах AS_PATH. Если две последовательные AS, найденные на этапе (a), не следуют одна за другой непосредственно в каждом из объединяемых атрибутов AS_PATH, мешающие AS (AS, расположенные между двумя последовательно совпадающими AS) из обоих атрибутов объединяются в сегмент пути AS_SET. Этот сегмент пути помещается в агрегированном атрибуте между двумя последовательными AS, идентифицированными в пункте (a).
-
Для каждых из двух смежных пар в агрегированном AS_PATH (если они имеют одинаковый тип) выполняется слияние, если оно не будет приводить к генерации сегмента пути размером более 255.
Если в результате применения описанной выше процедуры данный номер AS появляется в агрегированном атрибуте AS_PATH более одного раза, все вхождения этого номера, кроме последнего (самый правый) следует удалить из агрегированного атрибута PATH.
Вопросы безопасности
Реализация BGP должна поддерживать механизм аутентификации, определенный в RFC 2385 [RFC2385]. Аутентификация на основе этого механизма может осуществляться независимо для каждого партнера.
BGP использует протокол TCP для организации надежного обмена трафиком между маршрутизаторами-партнерами. Для обеспечения целостности соединений и аутентификации источников данных в соединениях между парами узлов спецификация BGP задает использование механизма, определенного в RFC 2385. Этот механизм предназначен для детектирования и предотвращения активного перехвата (wiretapping attacks) данных из соединений TCP между маршрутизаторами. В отсутствие такого рода механизмов обеспечения безопасности атакующие могут разрывать соединения TCP и/или маскироваться под легитимные партнерские маршрутизаторы. Поскольку определенный в RFC механизм не обеспечивает аутентификацию партнеров, протокольные соединения могут служить объектом некоторых атак с повторным использованием перехваченных ранее данных (replay attack), которые не будут детектироваться уровнем TCP. Такие атаки могут приводить к доставке (от уровня TCP) «испорченных» или «подмененных» сообщений BGP.
Механизм, определенный в RFC 2385, добавляет к обычным контрольным суммам TCP 16-байтовый код аутентификации сообщения (MAC) который рассчитывается на основе тех же данных, что и контрольная сумма TCP. Расчет MAC основан на использовании необратимой хэш-функции (MD5) и закрытых ключей. Ключ известен паре маршрутизаторов-партнеров и используется для генерации значений MAC, которые не могут быть вычислены атакующим без знания ключа. Соответствующие спецификации реализации протокола должны поддерживать этот механизм и позволять администратору активизировать его использование независимо для каждого партнера.
RFC 2385 не задает механизмов поддержки ключей (например, их генерации, распространения и замены), используемых для расчета MAC. Документ RFC 3562 [RFC3562] (он имеет статус информационного) содержит некоторые рекомендации в этом направлении с обоснованием приведенных рекомендаций. В документе отмечается, что следует использовать разные ключи для связи с каждым защищенным партнером. Если один ключ используется для множества партнеров, это может привести к снижению уровня безопасности (например, за счет того, что при компрометации одного маршрутизатора становятся известными ключи, используемые для других маршрутизаторов).
Используемые для расчета MAC ключи следует периодически заменять для минимизации возможности компрометации ключа или успешной криптоаналитической атаки. В RFC 3562 предлагается устанавливать крипто-период (срок действия ключа) не более 90 дней. Более частая смена ключей снижает вероятность успеха атак с повторным использованием перехваченных данных. Однако отсутствие стандартного механизма эффективной координированной замены ключа, используемого парой маршрутизаторов, не позволяет надеяться, что реализации BGP-4, соответствующие данной спецификации, будут поддерживать такую частоту смены ключей.
Очевидно, что ключи следует выбирать так, чтобы атакующему было сложно угадать или подобрать ключ. Описанные в RFC 1750 методы генерации случайных чисел обеспечивают руководство по созданию значений, которые могут использоваться в качестве ключей. RFC 2385 предлагает разработчикам использовать ключи, представляющие собой строки печатных символов ASCII размером 80 байтов или меньше. В RFC 3562 предлагается в таком контексте использовать ключи размером от 12 до 24 байтов, состоящие из случайных (псевдослучайных) битов. Это полностью совместимо с предложениями для аналогичных алгоритмов MAC, которые обычно используют ключи размером от 16 до 20 байтов. В части обеспечения достаточного уровня случайности при использовании ключей минимальной длины в RFC 3562 также отмечается,что типичная срока текста ACSII будет близка к верхней границе диапазона длины ключей, заданного в RFC 2385.
Анализ уязвимостей протокола BGP приводится в документе [RFC4272].
Согласование с IANA
Все сообщения BGP содержат 8-битовые идентификаторы типа сообщения, для которых агентство IANA создало и поддерживает реестр «BGP Message Types». В данном документе определены следующие типы сообщений:
Имя | Значение | Определение |
OPEN | 1 | См. параграф 4.2. |
UPDATE | 2 | См. параграф 4.3. |
NOTIFICATION | 3 | См. параграф 4.5. |
KEEPALIVE | 4 | См. параграф 4.4. |
Выделение новых значений для типов сообщений происходит на основе процесса стандартизации (Standards Action), определенного в [RFC2434], или путем «Заблаговременного выделения агентством IANA», как описано в [RFC4020]. Типы сообщений задаются именем и числовым идентификатором.
Сообщения BGP UPDATE могут содержать один или множество атрибутов пути (Path Attribute), каждый из которых включает 8-битовый код типа (Attribute Type Code). Агентство IANA поддерживает реестр таких кодов, названный «BGP Path Attributes». В этом документе определяются следующие типы атрибутов пути (Path Attributes Type Code):
Имя | Значение | Определение |
ORIGIN | 1 | См. параграф 5.1.1. |
AS_PATH | 2 | См. параграф 5.1.2. |
NEXT_HOP | 3 | См. параграф 5.1.3. |
MULTI_EXIT_DISC | 4 | См. параграф 5.1.4. |
LOCAL_PREF | 5 | См. параграф 5.1.5. |
ATOMIC_AGGREGATE | 6 | См. параграф 5.1.6. |
AGGREGATOR | 7 | См. параграф 5.1.7. |
Выделение новых значений для кодов атрибутов пути происходит на основе процесса стандартизации (Standards Action), определенного в [RFC2434], или путем «Заблаговременного выделения агентством IANA», как описано в [RFC4020]. Типы атрибутов задаются именем и числовым идентификатором.
Сообщения BGP NOTIFICATION содержат 8-битовые значения кода ошибки (Error Code), для которых агентство IANA создало и поддерживает реестр «BGP Error Codes». В этом документе определены следующие коды ошибок:
Имя | Значение | Определение |
Message Header Error | 1 | См. параграф 6.1. |
OPEN Message Error | 2 | См. параграф 6.2. |
UPDATE Message Error | 3 | См. параграф 6.3. |
Hold Timer Expired | 4 | См. параграф 6.5. |
Finite State Machine Error | 5 | См. параграф 6.6. |
Cease | 6 | См. параграф 6.7. |
Выделение новых значений для кодов ошибок происходит на основе процесса стандартизации (Standards Action), определенного в [RFC2434], или путем «Заблаговременного выделения агентством IANA», как описано в [RFC4020]. Коды ошибок задаются именем и числовым идентификатором.
Сообщения BGP NOTIFICATION содержат 8-битовые значения субкода ошибки (Error Subcode) и каждое значение субкода определяется в контексте соответствующего кода ошибки (Error Code) и, таким образом, является уникальным только в этом контексте.
Агентство IANA создало и поддерживает набор реестров «Error Subcodes», в котором для каждого кода ошибки BGP имеется отдельный реестр. Выделение новых значений для субкодов ошибок происходит на основе процесса стандартизации (Standards Action), определенного в [RFC2434], или путем «Заблаговременного выделения агентством IANA», как описано в [RFC4020]. Субкоды ошибок задаются именем и числовым идентификатором.
В этом документе определяются следующие субкоды для ошибок в заголовках сообщений (Message Header Error):
Имя | Значение | Определение |
Connection Not Synchronized | 1 | См. параграф 6.1. |
Bad Message Length | 2 | См. параграф 6.1. |
Bad Message Type | 3 | См. параграф 6.1. |
В этом документе определяются следующие субкоды для ошибок в сообщениях OPEN (OPEN Message Error):
Имя | Значение | Определение |
Unsupported Version Number | 1 | См. параграф 6.2. |
Bad Peer AS | 2 | См. параграф 6.2. |
Bad BGP Identifier | 3 | См. параграф 6.2. |
Unsupported Optional Parameter | 4 | См. параграф 6.2. |
[отменено] | 5 | См. Приложение A. |
Unacceptable Hold Time | 6 | См. параграф 6.2. |
В этом документе определяются следующие субкоды для ошибок в сообщениях UPDATE (UPDATE Message Error):
Имя | Значение | Определение |
Malformed Attribute List | 1 | См. параграф 6.3. |
Unrecognized Well-known Attribute | 2 | См. параграф 6.3. |
Missing Well-known Attribute | 3 | См. параграф 6.3. |
Attribute Flags Error | 4 | См. параграф 6.3. |
Attribute Length Error | 5 | |
Invalid ORIGIN Attribute | 6 | См. параграф 6.3. |
[отменено] | 7 | См. Приложение A. |
Invalid NEXT_HOP Attribute | 8 | |
Optional Attribute Error | 9 | |
Invalid Network Field | 10 | |
Malformed AS_PATH | 11 |
Нормативные документы
[RFC791] | Postel, J., «Протокол IP», STD 5, RFC 791, Сентябрь 1981 |
[RFC793] | Postel, J., «Протокол TCP», STD 7, RFC 793, Сентябрь 1981 |
[RFC2119] | Bradner, S., «Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels», BCP 14, RFC 2119, Март 1997. |
[RFC2385] | Heffernan, A., «Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option», RFC 2385, Август 1998. |
[RFC2434] | Narten, T. и H. Alvestrand, «Guidelines for Writing an IANA Considerations Section in RFCs», BCP 26, RFC 2434, October 1998. |
Дополнительная литература
[RFC904] | Mills, D., «Exterior Gateway Protocol formal specification», RFC 904, Апрель 1984. |
[RFC1092] | Rekhter, J., «EGP and policy based routing in the new NSFNET backbone», RFC 1092, Февраль 1989. |
[RFC1093] | Braun, H., «NSFNET routing architecture», RFC 1093, Февраль 1989. |
[RFC1105] | Lougheed, K. и Y. Rekhter, «Border Gateway Protocol (BGP)», RFC 1105, Июнь 1989. |
[RFC1163] | Lougheed, K. и Y. Rekhter, «Border Gateway Protocol (BGP)», RFC 1163, Июнь 1990. |
[RFC1267] | Lougheed, K. и Y. Rekhter, «Border Gateway Protocol 3 (BGP-3)», RFC 1267, October 1991. |
[RFC1771] | Rekhter, Y. и T. Li, «A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)», RFC 1771, Март 1995. |
[RFC1772] | Rekhter, Y. и P. Gross, «Application of the Border Gateway Protocol in the Internet», RFC 1772, Март 1995. |
[RFC1518] | Rekhter, Y. и T. Li, «An Architecture for IP Address Allocation with CIDR», RFC 1518, Сентябрь 1993. |
[RFC1519] | Fuller, V., Li, T., Yu, J., and K. Varadhan, «Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an Address Assignment and Aggregation Strategy», RFC 1519, Сентябрь 1993. |
[RFC1930] | Hawkinson, J. и T. Bates, «Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)», BCP 6, RFC 1930, Март 1996. |
[RFC1997] | Chandra, R., Traina, P., and T. Li, «BGP Communities Attribute», RFC 1997, Август 1996. |
[RFC2439] | Villamizar, C., Chandra, R., and R. Govindan, «BGP Route Flap Damping», RFC 2439, Ноябрь 1998. |
[RFC2474] | Nichols, K., Blake, S., Baker, F., and D. Black, «Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers», RFC 2474, Декабрь 1998. |
[RFC2796] | Bates, T., Chandra, R., and E. Chen, «BGP Route Reflection — An Alternative to Full Mesh IBGP», RFC 279, Апрель 2000. |
[RFC2858] | Bates, T., Rekhter, Y., Chandra, R., and D. Katz, «Multiprotocol Extensions for BGP-4», RFC 2858, Июнь 2000. |
[RFC3392] | Chandra, R. и J. Scudder, «Capabilities Advertisement with BGP-4», RFC 3392, Ноябрь 2002. |
[RFC2918] | Chen, E., «Возможность обновления маршрутов для BGP-4», RFC 2918, Сентябрь 2000. |
[RFC3065] | Traina, P., McPherson, D., and J. Scudder, «Autonomous System Confederations for BGP», RFC 3065, Февраль 2001. |
[RFC3562] | Leech, M., «Управление ключами при использовании опции TCP MD5 Signature», RFC 3562, Июль 2003 |
[IS10747] | «Information Processing Systems — Telecommunications and Information Exchange between Systems — Protocol for Exchange of Inter-domain Routeing Information among Intermediate Systems to Support Forwarding of ISO 8473 PDUs», ISO/IEC IS10747, 1993. |
[RFC4272] | Murphy, S., «Анализ уязвимостей протокола BGP», RFC 4272, Январь 2006 |
[RFC4020] | Kompella, K. и A. Zinin, «Early IANA Allocation of Standards Track Code Points», BCP 100, RFC 4020, Февраль 2005. |
Адреса редакторов
Yakov Rekhter
Juniper Networks
EMail: ten.repinuj@vokay
Tony Li
EMail: il.ynot@il.ynot
Susan Hares
NextHop Technologies, Inc.
825 Victors Way
Ann Arbor, MI 48108
Phone: (734)222-1610
EMail: moc.pohtxen@hks
Updated by: 6286, 6608, 6793, 7606, 7607, 7705, 8212, DRAFT STANDARD
Network Working Group Y. Rekhter, Ed. Request for Comments: 4271 T. Li, Ed. Obsoletes: 1771 S. Hares, Ed. Category: Standards Track January 2006 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) Status of This Memo This document specifies an Internet standards track protocol for the Internet community, and requests discussion and suggestions for improvements. Please refer to the current edition of the "Internet Official Protocol Standards" (STD 1) for the standardization state and status of this protocol. Distribution of this memo is unlimited. Copyright Notice Copyright (C) The Internet Society (2006). Abstract This document discusses the Border Gateway Protocol (BGP), which is an inter-Autonomous System routing protocol. The primary function of a BGP speaking system is to exchange network reachability information with other BGP systems. This network reachability information includes information on the list of Autonomous Systems (ASes) that reachability information traverses. This information is sufficient for constructing a graph of AS connectivity for this reachability from which routing loops may be pruned, and, at the AS level, some policy decisions may be enforced. BGP-4 provides a set of mechanisms for supporting Classless Inter- Domain Routing (CIDR). These mechanisms include support for advertising a set of destinations as an IP prefix, and eliminating the concept of network "class" within BGP. BGP-4 also introduces mechanisms that allow aggregation of routes, including aggregation of AS paths. This document obsoletes RFC 1771. Rekhter, et al. Standards Track [Page 1]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Table of Contents 1. Introduction ....................................................4 1.1. Definition of Commonly Used Terms ..........................4 1.2. Specification of Requirements ..............................6 2. Acknowledgements ................................................6 3. Summary of Operation ............................................7 3.1. Routes: Advertisement and Storage ..........................9 3.2. Routing Information Base ..................................10 4. Message Formats ................................................11 4.1. Message Header Format .....................................12 4.2. OPEN Message Format .......................................13 4.3. UPDATE Message Format .....................................14 4.4. KEEPALIVE Message Format ..................................21 4.5. NOTIFICATION Message Format ...............................21 5. Path Attributes ................................................23 5.1. Path Attribute Usage ......................................25 5.1.1. ORIGIN .............................................25 5.1.2. AS_PATH ............................................25 5.1.3. NEXT_HOP ...........................................26 5.1.4. MULTI_EXIT_DISC ....................................28 5.1.5. LOCAL_PREF .........................................29 5.1.6. ATOMIC_AGGREGATE ...................................29 5.1.7. AGGREGATOR .........................................30 6. BGP Error Handling. ............................................30 6.1. Message Header Error Handling .............................31 6.2. OPEN Message Error Handling ...............................31 6.3. UPDATE Message Error Handling .............................32 6.4. NOTIFICATION Message Error Handling .......................34 6.5. Hold Timer Expired Error Handling .........................34 6.6. Finite State Machine Error Handling .......................35 6.7. Cease .....................................................35 6.8. BGP Connection Collision Detection ........................35 7. BGP Version Negotiation ........................................36 8. BGP Finite State Machine (FSM) .................................37 8.1. Events for the BGP FSM ....................................38 8.1.1. Optional Events Linked to Optional Session Attributes .........................................38 8.1.2. Administrative Events ..............................42 8.1.3. Timer Events .......................................46 8.1.4. TCP Connection-Based Events ........................47 8.1.5. BGP Message-Based Events ...........................49 8.2. Description of FSM ........................................51 8.2.1. FSM Definition .....................................51 8.2.1.1. Terms "active" and "passive" ..............52 8.2.1.2. FSM and Collision Detection ...............52 8.2.1.3. FSM and Optional Session Attributes .......52 8.2.1.4. FSM Event Numbers .........................53 Rekhter, et al. Standards Track [Page 2]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 8.2.1.5. FSM Actions that are Implementation Dependent .................................53 8.2.2. Finite State Machine ...............................53 9. UPDATE Message Handling ........................................75 9.1. Decision Process ..........................................76 9.1.1. Phase 1: Calculation of Degree of Preference .......77 9.1.2. Phase 2: Route Selection ...........................77 9.1.2.1. Route Resolvability Condition .............79 9.1.2.2. Breaking Ties (Phase 2) ...................80 9.1.3. Phase 3: Route Dissemination .......................82 9.1.4. Overlapping Routes .................................83 9.2. Update-Send Process .......................................84 9.2.1. Controlling Routing Traffic Overhead ...............85 9.2.1.1. Frequency of Route Advertisement ..........85 9.2.1.2. Frequency of Route Origination ............85 9.2.2. Efficient Organization of Routing Information ......86 9.2.2.1. Information Reduction .....................86 9.2.2.2. Aggregating Routing Information ...........87 9.3. Route Selection Criteria ..................................89 9.4. Originating BGP routes ....................................89 10. BGP Timers ....................................................90 Appendix A. Comparison with RFC 1771 .............................92 Appendix B. Comparison with RFC 1267 .............................93 Appendix C. Comparison with RFC 1163 .............................93 Appendix D. Comparison with RFC 1105 .............................94 Appendix E. TCP Options that May Be Used with BGP ................94 Appendix F. Implementation Recommendations .......................95 Appendix F.1. Multiple Networks Per Message .........95 Appendix F.2. Reducing Route Flapping ...............96 Appendix F.3. Path Attribute Ordering ...............96 Appendix F.4. AS_SET Sorting ........................96 Appendix F.5. Control Over Version Negotiation ......96 Appendix F.6. Complex AS_PATH Aggregation ...........96 Security Considerations ...........................................97 IANA Considerations ...............................................99 Normative References .............................................101 Informative References ...........................................101 Rekhter, et al. Standards Track [Page 3]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 1. Introduction The Border Gateway Protocol (BGP) is an inter-Autonomous System routing protocol. The primary function of a BGP speaking system is to exchange network reachability information with other BGP systems. This network reachability information includes information on the list of Autonomous Systems (ASes) that reachability information traverses. This information is sufficient for constructing a graph of AS connectivity for this reachability, from which routing loops may be pruned and, at the AS level, some policy decisions may be enforced. BGP-4 provides a set of mechanisms for supporting Classless Inter- Domain Routing (CIDR) [RFC1518, RFC1519]. These mechanisms include support for advertising a set of destinations as an IP prefix and eliminating the concept of network "class" within BGP. BGP-4 also introduces mechanisms that allow aggregation of routes, including aggregation of AS paths. Routing information exchanged via BGP supports only the destination- based forwarding paradigm, which assumes that a router forwards a packet based solely on the destination address carried in the IP header of the packet. This, in turn, reflects the set of policy decisions that can (and cannot) be enforced using BGP. BGP can support only those policies conforming to the destination-based forwarding paradigm. 1.1. Definition of Commonly Used Terms This section provides definitions for terms that have a specific meaning to the BGP protocol and that are used throughout the text. Adj-RIB-In The Adj-RIBs-In contains unprocessed routing information that has been advertised to the local BGP speaker by its peers. Adj-RIB-Out The Adj-RIBs-Out contains the routes for advertisement to specific peers by means of the local speaker's UPDATE messages. Autonomous System (AS) The classic definition of an Autonomous System is a set of routers under a single technical administration, using an interior gateway protocol (IGP) and common metrics to determine how to route packets within the AS, and using an inter-AS routing protocol to determine how to route packets to other ASes. Since this classic definition was developed, it has become common for a single AS to Rekhter, et al. Standards Track [Page 4]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 use several IGPs and, sometimes, several sets of metrics within an AS. The use of the term Autonomous System stresses the fact that, even when multiple IGPs and metrics are used, the administration of an AS appears to other ASes to have a single coherent interior routing plan, and presents a consistent picture of the destinations that are reachable through it. BGP Identifier A 4-octet unsigned integer that indicates the BGP Identifier of the sender of BGP messages. A given BGP speaker sets the value of its BGP Identifier to an IP address assigned to that BGP speaker. The value of the BGP Identifier is determined upon startup and is the same for every local interface and BGP peer. BGP speaker A router that implements BGP. EBGP External BGP (BGP connection between external peers). External peer Peer that is in a different Autonomous System than the local system. Feasible route An advertised route that is available for use by the recipient. IBGP Internal BGP (BGP connection between internal peers). Internal peer Peer that is in the same Autonomous System as the local system. IGP Interior Gateway Protocol - a routing protocol used to exchange routing information among routers within a single Autonomous System. Loc-RIB The Loc-RIB contains the routes that have been selected by the local BGP speaker's Decision Process. NLRI Network Layer Reachability Information. Route A unit of information that pairs a set of destinations with the attributes of a path to those destinations. The set of Rekhter, et al. Standards Track [Page 5]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 destinations are systems whose IP addresses are contained in one IP address prefix carried in the Network Layer Reachability Information (NLRI) field of an UPDATE message. The path is the information reported in the path attributes field of the same UPDATE message. RIB Routing Information Base. Unfeasible route A previously advertised feasible route that is no longer available for use. 1.2. Specification of Requirements The key words "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", and "OPTIONAL" in this document are to be interpreted as described in RFC 2119 [RFC2119]. 2. Acknowledgements This document was originally published as [RFC1267] in October 1991, jointly authored by Kirk Lougheed and Yakov Rekhter. We would like to express our thanks to Guy Almes, Len Bosack, and Jeffrey C. Honig for their contributions to the earlier version (BGP-1) of this document. We would like to specially acknowledge numerous contributions by Dennis Ferguson to the earlier version of this document. We would like to explicitly thank Bob Braden for the review of the earlier version (BGP-2) of this document, and for his constructive and valuable comments. We would also like to thank Bob Hinden, Director for Routing of the Internet Engineering Steering Group, and the team of reviewers he assembled to review the earlier version (BGP-2) of this document. This team, consisting of Deborah Estrin, Milo Medin, John Moy, Radia Perlman, Martha Steenstrup, Mike St. Johns, and Paul Tsuchiya, acted with a strong combination of toughness, professionalism, and courtesy. Certain sections of the document borrowed heavily from IDRP [IS10747], which is the OSI counterpart of BGP. For this, credit should be given to the ANSI X3S3.3 group chaired by Lyman Chapin and to Charles Kunzinger, who was the IDRP editor within that group. Rekhter, et al. Standards Track [Page 6]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 We would also like to thank Benjamin Abarbanel, Enke Chen, Edward Crabbe, Mike Craren, Vincent Gillet, Eric Gray, Jeffrey Haas, Dimitry Haskin, Stephen Kent, John Krawczyk, David LeRoy, Dan Massey, Jonathan Natale, Dan Pei, Mathew Richardson, John Scudder, John Stewart III, Dave Thaler, Paul Traina, Russ White, Curtis Villamizar, and Alex Zinin for their comments. We would like to specially acknowledge Andrew Lange for his help in preparing the final version of this document. Finally, we would like to thank all the members of the IDR Working Group for their ideas and the support they have given to this document. 3. Summary of Operation The Border Gateway Protocol (BGP) is an inter-Autonomous System routing protocol. It is built on experience gained with EGP (as defined in [RFC904]) and EGP usage in the NSFNET Backbone (as described in [RFC1092] and [RFC1093]). For more BGP-related information, see [RFC1772], [RFC1930], [RFC1997], and [RFC2858]. The primary function of a BGP speaking system is to exchange network reachability information with other BGP systems. This network reachability information includes information on the list of Autonomous Systems (ASes) that reachability information traverses. This information is sufficient for constructing a graph of AS connectivity, from which routing loops may be pruned, and, at the AS level, some policy decisions may be enforced. In the context of this document, we assume that a BGP speaker advertises to its peers only those routes that it uses itself (in this context, a BGP speaker is said to "use" a BGP route if it is the most preferred BGP route and is used in forwarding). All other cases are outside the scope of this document. In the context of this document, the term "IP address" refers to an IP Version 4 address [RFC791]. Routing information exchanged via BGP supports only the destination- based forwarding paradigm, which assumes that a router forwards a packet based solely on the destination address carried in the IP header of the packet. This, in turn, reflects the set of policy decisions that can (and cannot) be enforced using BGP. Note that some policies cannot be supported by the destination-based forwarding paradigm, and thus require techniques such as source routing (aka explicit routing) to be enforced. Such policies cannot be enforced using BGP either. For example, BGP does not enable one AS to send Rekhter, et al. Standards Track [Page 7]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 traffic to a neighboring AS for forwarding to some destination (reachable through but) beyond that neighboring AS, intending that the traffic take a different route to that taken by the traffic originating in the neighboring AS (for that same destination). On the other hand, BGP can support any policy conforming to the destination-based forwarding paradigm. BGP-4 provides a new set of mechanisms for supporting Classless Inter-Domain Routing (CIDR) [RFC1518, RFC1519]. These mechanisms include support for advertising a set of destinations as an IP prefix and eliminating the concept of a network "class" within BGP. BGP-4 also introduces mechanisms that allow aggregation of routes, including aggregation of AS paths. This document uses the term `Autonomous System' (AS) throughout. The classic definition of an Autonomous System is a set of routers under a single technical administration, using an interior gateway protocol (IGP) and common metrics to determine how to route packets within the AS, and using an inter-AS routing protocol to determine how to route packets to other ASes. Since this classic definition was developed, it has become common for a single AS to use several IGPs and, sometimes, several sets of metrics within an AS. The use of the term Autonomous System stresses the fact that, even when multiple IGPs and metrics are used, the administration of an AS appears to other ASes to have a single coherent interior routing plan and presents a consistent picture of the destinations that are reachable through it. BGP uses TCP [RFC793] as its transport protocol. This eliminates the need to implement explicit update fragmentation, retransmission, acknowledgement, and sequencing. BGP listens on TCP port 179. The error notification mechanism used in BGP assumes that TCP supports a "graceful" close (i.e., that all outstanding data will be delivered before the connection is closed). A TCP connection is formed between two systems. They exchange messages to open and confirm the connection parameters. The initial data flow is the portion of the BGP routing table that is allowed by the export policy, called the Adj-Ribs-Out (see 3.2). Incremental updates are sent as the routing tables change. BGP does not require a periodic refresh of the routing table. To allow local policy changes to have the correct effect without resetting any BGP connections, a BGP speaker SHOULD either (a) retain the current version of the routes advertised to it by all of its peers for the duration of the connection, or (b) make use of the Route Refresh extension [RFC2918]. Rekhter, et al. Standards Track [Page 8]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 KEEPALIVE messages may be sent periodically to ensure that the connection is live. NOTIFICATION messages are sent in response to errors or special conditions. If a connection encounters an error condition, a NOTIFICATION message is sent and the connection is closed. A peer in a different AS is referred to as an external peer, while a peer in the same AS is referred to as an internal peer. Internal BGP and external BGP are commonly abbreviated as IBGP and EBGP. If a particular AS has multiple BGP speakers and is providing transit service for other ASes, then care must be taken to ensure a consistent view of routing within the AS. A consistent view of the interior routes of the AS is provided by the IGP used within the AS. For the purpose of this document, it is assumed that a consistent view of the routes exterior to the AS is provided by having all BGP speakers within the AS maintain IBGP with each other. This document specifies the base behavior of the BGP protocol. This behavior can be, and is, modified by extension specifications. When the protocol is extended, the new behavior is fully documented in the extension specifications. 3.1. Routes: Advertisement and Storage For the purpose of this protocol, a route is defined as a unit of information that pairs a set of destinations with the attributes of a path to those destinations. The set of destinations are systems whose IP addresses are contained in one IP address prefix that is carried in the Network Layer Reachability Information (NLRI) field of an UPDATE message, and the path is the information reported in the path attributes field of the same UPDATE message. Routes are advertised between BGP speakers in UPDATE messages. Multiple routes that have the same path attributes can be advertised in a single UPDATE message by including multiple prefixes in the NLRI field of the UPDATE message. Routes are stored in the Routing Information Bases (RIBs): namely, the Adj-RIBs-In, the Loc-RIB, and the Adj-RIBs-Out, as described in Section 3.2. If a BGP speaker chooses to advertise a previously received route, it MAY add to, or modify, the path attributes of the route before advertising it to a peer. Rekhter, et al. Standards Track [Page 9]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 BGP provides mechanisms by which a BGP speaker can inform its peers that a previously advertised route is no longer available for use. There are three methods by which a given BGP speaker can indicate that a route has been withdrawn from service: a) the IP prefix that expresses the destination for a previously advertised route can be advertised in the WITHDRAWN ROUTES field in the UPDATE message, thus marking the associated route as being no longer available for use, b) a replacement route with the same NLRI can be advertised, or c) the BGP speaker connection can be closed, which implicitly removes all routes the pair of speakers had advertised to each other from service. Changing the attribute(s) of a route is accomplished by advertising a replacement route. The replacement route carries new (changed) attributes and has the same address prefix as the original route. 3.2. Routing Information Base The Routing Information Base (RIB) within a BGP speaker consists of three distinct parts: a) Adj-RIBs-In: The Adj-RIBs-In stores routing information learned from inbound UPDATE messages that were received from other BGP speakers. Their contents represent routes that are available as input to the Decision Process. b) Loc-RIB: The Loc-RIB contains the local routing information the BGP speaker selected by applying its local policies to the routing information contained in its Adj-RIBs-In. These are the routes that will be used by the local BGP speaker. The next hop for each of these routes MUST be resolvable via the local BGP speaker's Routing Table. c) Adj-RIBs-Out: The Adj-RIBs-Out stores information the local BGP speaker selected for advertisement to its peers. The routing information stored in the Adj-RIBs-Out will be carried in the local BGP speaker's UPDATE messages and advertised to its peers. In summary, the Adj-RIBs-In contains unprocessed routing information that has been advertised to the local BGP speaker by its peers; the Loc-RIB contains the routes that have been selected by the local BGP Rekhter, et al. Standards Track [Page 10]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 speaker's Decision Process; and the Adj-RIBs-Out organizes the routes for advertisement to specific peers (by means of the local speaker's UPDATE messages). Although the conceptual model distinguishes between Adj-RIBs-In, Loc-RIB, and Adj-RIBs-Out, this neither implies nor requires that an implementation must maintain three separate copies of the routing information. The choice of implementation (for example, 3 copies of the information vs 1 copy with pointers) is not constrained by the protocol. Routing information that the BGP speaker uses to forward packets (or to construct the forwarding table used for packet forwarding) is maintained in the Routing Table. The Routing Table accumulates routes to directly connected networks, static routes, routes learned from the IGP protocols, and routes learned from BGP. Whether a specific BGP route should be installed in the Routing Table, and whether a BGP route should override a route to the same destination installed by another source, is a local policy decision, and is not specified in this document. In addition to actual packet forwarding, the Routing Table is used for resolution of the next-hop addresses specified in BGP updates (see Section 5.1.3). 4. Message Formats This section describes message formats used by BGP. BGP messages are sent over TCP connections. A message is processed only after it is entirely received. The maximum message size is 4096 octets. All implementations are required to support this maximum message size. The smallest message that may be sent consists of a BGP header without a data portion (19 octets). All multi-octet fields are in network byte order. Rekhter, et al. Standards Track [Page 11]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 4.1. Message Header Format Each message has a fixed-size header. There may or may not be a data portion following the header, depending on the message type. The layout of these fields is shown below: 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | + + | | + + | Marker | + + | | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Length | Type | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Marker: This 16-octet field is included for compatibility; it MUST be set to all ones. Length: This 2-octet unsigned integer indicates the total length of the message, including the header in octets. Thus, it allows one to locate the (Marker field of the) next message in the TCP stream. The value of the Length field MUST always be at least 19 and no greater than 4096, and MAY be further constrained, depending on the message type. "padding" of extra data after the message is not allowed. Therefore, the Length field MUST have the smallest value required, given the rest of the message. Type: This 1-octet unsigned integer indicates the type code of the message. This document defines the following type codes: 1 - OPEN 2 - UPDATE 3 - NOTIFICATION 4 - KEEPALIVE [RFC2918] defines one more type code. Rekhter, et al. Standards Track [Page 12]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 4.2. OPEN Message Format After a TCP connection is established, the first message sent by each side is an OPEN message. If the OPEN message is acceptable, a KEEPALIVE message confirming the OPEN is sent back. In addition to the fixed-size BGP header, the OPEN message contains the following fields: 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+ | Version | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | My Autonomous System | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Hold Time | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | BGP Identifier | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Opt Parm Len | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | | Optional Parameters (variable) | | | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Version: This 1-octet unsigned integer indicates the protocol version number of the message. The current BGP version number is 4. My Autonomous System: This 2-octet unsigned integer indicates the Autonomous System number of the sender. Hold Time: This 2-octet unsigned integer indicates the number of seconds the sender proposes for the value of the Hold Timer. Upon receipt of an OPEN message, a BGP speaker MUST calculate the value of the Hold Timer by using the smaller of its configured Hold Time and the Hold Time received in the OPEN message. The Hold Time MUST be either zero or at least three seconds. An implementation MAY reject connections on the basis of the Hold Rekhter, et al. Standards Track [Page 13]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Time. The calculated value indicates the maximum number of seconds that may elapse between the receipt of successive KEEPALIVE and/or UPDATE messages from the sender. BGP Identifier: This 4-octet unsigned integer indicates the BGP Identifier of the sender. A given BGP speaker sets the value of its BGP Identifier to an IP address that is assigned to that BGP speaker. The value of the BGP Identifier is determined upon startup and is the same for every local interface and BGP peer. Optional Parameters Length: This 1-octet unsigned integer indicates the total length of the Optional Parameters field in octets. If the value of this field is zero, no Optional Parameters are present. Optional Parameters: This field contains a list of optional parameters, in which each parameter is encoded as a <Parameter Type, Parameter Length, Parameter Value> triplet. 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-... | Parm. Type | Parm. Length | Parameter Value (variable) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-... Parameter Type is a one octet field that unambiguously identifies individual parameters. Parameter Length is a one octet field that contains the length of the Parameter Value field in octets. Parameter Value is a variable length field that is interpreted according to the value of the Parameter Type field. [RFC3392] defines the Capabilities Optional Parameter. The minimum length of the OPEN message is 29 octets (including the message header). 4.3. UPDATE Message Format UPDATE messages are used to transfer routing information between BGP peers. The information in the UPDATE message can be used to construct a graph that describes the relationships of the various Autonomous Systems. By applying rules to be discussed, routing Rekhter, et al. Standards Track [Page 14]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 information loops and some other anomalies may be detected and removed from inter-AS routing. An UPDATE message is used to advertise feasible routes that share common path attributes to a peer, or to withdraw multiple unfeasible routes from service (see 3.1). An UPDATE message MAY simultaneously advertise a feasible route and withdraw multiple unfeasible routes from service. The UPDATE message always includes the fixed-size BGP header, and also includes the other fields, as shown below (note, some of the shown fields may not be present in every UPDATE message): +-----------------------------------------------------+ | Withdrawn Routes Length (2 octets) | +-----------------------------------------------------+ | Withdrawn Routes (variable) | +-----------------------------------------------------+ | Total Path Attribute Length (2 octets) | +-----------------------------------------------------+ | Path Attributes (variable) | +-----------------------------------------------------+ | Network Layer Reachability Information (variable) | +-----------------------------------------------------+ Withdrawn Routes Length: This 2-octets unsigned integer indicates the total length of the Withdrawn Routes field in octets. Its value allows the length of the Network Layer Reachability Information field to be determined, as specified below. A value of 0 indicates that no routes are being withdrawn from service, and that the WITHDRAWN ROUTES field is not present in this UPDATE message. Withdrawn Routes: This is a variable-length field that contains a list of IP address prefixes for the routes that are being withdrawn from service. Each IP address prefix is encoded as a 2-tuple of the form <length, prefix>, whose fields are described below: +---------------------------+ | Length (1 octet) | +---------------------------+ | Prefix (variable) | +---------------------------+ Rekhter, et al. Standards Track [Page 15]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 The use and the meaning of these fields are as follows: a) Length: The Length field indicates the length in bits of the IP address prefix. A length of zero indicates a prefix that matches all IP addresses (with prefix, itself, of zero octets). b) Prefix: The Prefix field contains an IP address prefix, followed by the minimum number of trailing bits needed to make the end of the field fall on an octet boundary. Note that the value of trailing bits is irrelevant. Total Path Attribute Length: This 2-octet unsigned integer indicates the total length of the Path Attributes field in octets. Its value allows the length of the Network Layer Reachability field to be determined as specified below. A value of 0 indicates that neither the Network Layer Reachability Information field nor the Path Attribute field is present in this UPDATE message. Path Attributes: A variable-length sequence of path attributes is present in every UPDATE message, except for an UPDATE message that carries only the withdrawn routes. Each path attribute is a triple <attribute type, attribute length, attribute value> of variable length. Attribute Type is a two-octet field that consists of the Attribute Flags octet, followed by the Attribute Type Code octet. 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Attr. Flags |Attr. Type Code| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ The high-order bit (bit 0) of the Attribute Flags octet is the Optional bit. It defines whether the attribute is optional (if set to 1) or well-known (if set to 0). Rekhter, et al. Standards Track [Page 16]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 The second high-order bit (bit 1) of the Attribute Flags octet is the Transitive bit. It defines whether an optional attribute is transitive (if set to 1) or non-transitive (if set to 0). For well-known attributes, the Transitive bit MUST be set to 1. (See Section 5 for a discussion of transitive attributes.) The third high-order bit (bit 2) of the Attribute Flags octet is the Partial bit. It defines whether the information contained in the optional transitive attribute is partial (if set to 1) or complete (if set to 0). For well-known attributes and for optional non-transitive attributes, the Partial bit MUST be set to 0. The fourth high-order bit (bit 3) of the Attribute Flags octet is the Extended Length bit. It defines whether the Attribute Length is one octet (if set to 0) or two octets (if set to 1). The lower-order four bits of the Attribute Flags octet are unused. They MUST be zero when sent and MUST be ignored when received. The Attribute Type Code octet contains the Attribute Type Code. Currently defined Attribute Type Codes are discussed in Section 5. If the Extended Length bit of the Attribute Flags octet is set to 0, the third octet of the Path Attribute contains the length of the attribute data in octets. If the Extended Length bit of the Attribute Flags octet is set to 1, the third and fourth octets of the path attribute contain the length of the attribute data in octets. Rekhter, et al. Standards Track [Page 17]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 The remaining octets of the Path Attribute represent the attribute value and are interpreted according to the Attribute Flags and the Attribute Type Code. The supported Attribute Type Codes, and their attribute values and uses are as follows: a) ORIGIN (Type Code 1): ORIGIN is a well-known mandatory attribute that defines the origin of the path information. The data octet can assume the following values: Value Meaning 0 IGP - Network Layer Reachability Information is interior to the originating AS 1 EGP - Network Layer Reachability Information learned via the EGP protocol [RFC904] 2 INCOMPLETE - Network Layer Reachability Information learned by some other means Usage of this attribute is defined in 5.1.1. b) AS_PATH (Type Code 2): AS_PATH is a well-known mandatory attribute that is composed of a sequence of AS path segments. Each AS path segment is represented by a triple <path segment type, path segment length, path segment value>. The path segment type is a 1-octet length field with the following values defined: Value Segment Type 1 AS_SET: unordered set of ASes a route in the UPDATE message has traversed 2 AS_SEQUENCE: ordered set of ASes a route in the UPDATE message has traversed The path segment length is a 1-octet length field, containing the number of ASes (not the number of octets) in the path segment value field. The path segment value field contains one or more AS numbers, each encoded as a 2-octet length field. Rekhter, et al. Standards Track [Page 18]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Usage of this attribute is defined in 5.1.2. c) NEXT_HOP (Type Code 3): This is a well-known mandatory attribute that defines the (unicast) IP address of the router that SHOULD be used as the next hop to the destinations listed in the Network Layer Reachability Information field of the UPDATE message. Usage of this attribute is defined in 5.1.3. d) MULTI_EXIT_DISC (Type Code 4): This is an optional non-transitive attribute that is a four-octet unsigned integer. The value of this attribute MAY be used by a BGP speaker's Decision Process to discriminate among multiple entry points to a neighboring autonomous system. Usage of this attribute is defined in 5.1.4. e) LOCAL_PREF (Type Code 5): LOCAL_PREF is a well-known attribute that is a four-octet unsigned integer. A BGP speaker uses it to inform its other internal peers of the advertising speaker's degree of preference for an advertised route. Usage of this attribute is defined in 5.1.5. f) ATOMIC_AGGREGATE (Type Code 6) ATOMIC_AGGREGATE is a well-known discretionary attribute of length 0. Usage of this attribute is defined in 5.1.6. g) AGGREGATOR (Type Code 7) AGGREGATOR is an optional transitive attribute of length 6. The attribute contains the last AS number that formed the aggregate route (encoded as 2 octets), followed by the IP address of the BGP speaker that formed the aggregate route (encoded as 4 octets). This SHOULD be the same address as the one used for the BGP Identifier of the speaker. Usage of this attribute is defined in 5.1.7. Rekhter, et al. Standards Track [Page 19]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Network Layer Reachability Information: This variable length field contains a list of IP address prefixes. The length, in octets, of the Network Layer Reachability Information is not encoded explicitly, but can be calculated as: UPDATE message Length - 23 - Total Path Attributes Length - Withdrawn Routes Length where UPDATE message Length is the value encoded in the fixed- size BGP header, Total Path Attribute Length, and Withdrawn Routes Length are the values encoded in the variable part of the UPDATE message, and 23 is a combined length of the fixed- size BGP header, the Total Path Attribute Length field, and the Withdrawn Routes Length field. Reachability information is encoded as one or more 2-tuples of the form <length, prefix>, whose fields are described below: +---------------------------+ | Length (1 octet) | +---------------------------+ | Prefix (variable) | +---------------------------+ The use and the meaning of these fields are as follows: a) Length: The Length field indicates the length in bits of the IP address prefix. A length of zero indicates a prefix that matches all IP addresses (with prefix, itself, of zero octets). b) Prefix: The Prefix field contains an IP address prefix, followed by enough trailing bits to make the end of the field fall on an octet boundary. Note that the value of the trailing bits is irrelevant. The minimum length of the UPDATE message is 23 octets -- 19 octets for the fixed header + 2 octets for the Withdrawn Routes Length + 2 octets for the Total Path Attribute Length (the value of Withdrawn Routes Length is 0 and the value of Total Path Attribute Length is 0). Rekhter, et al. Standards Track [Page 20]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 An UPDATE message can advertise, at most, one set of path attributes, but multiple destinations, provided that the destinations share these attributes. All path attributes contained in a given UPDATE message apply to all destinations carried in the NLRI field of the UPDATE message. An UPDATE message can list multiple routes that are to be withdrawn from service. Each such route is identified by its destination (expressed as an IP prefix), which unambiguously identifies the route in the context of the BGP speaker - BGP speaker connection to which it has been previously advertised. An UPDATE message might advertise only routes that are to be withdrawn from service, in which case the message will not include path attributes or Network Layer Reachability Information. Conversely, it may advertise only a feasible route, in which case the WITHDRAWN ROUTES field need not be present. An UPDATE message SHOULD NOT include the same address prefix in the WITHDRAWN ROUTES and Network Layer Reachability Information fields. However, a BGP speaker MUST be able to process UPDATE messages in this form. A BGP speaker SHOULD treat an UPDATE message of this form as though the WITHDRAWN ROUTES do not contain the address prefix. 4.4. KEEPALIVE Message Format BGP does not use any TCP-based, keep-alive mechanism to determine if peers are reachable. Instead, KEEPALIVE messages are exchanged between peers often enough not to cause the Hold Timer to expire. A reasonable maximum time between KEEPALIVE messages would be one third of the Hold Time interval. KEEPALIVE messages MUST NOT be sent more frequently than one per second. An implementation MAY adjust the rate at which it sends KEEPALIVE messages as a function of the Hold Time interval. If the negotiated Hold Time interval is zero, then periodic KEEPALIVE messages MUST NOT be sent. A KEEPALIVE message consists of only the message header and has a length of 19 octets. 4.5. NOTIFICATION Message Format A NOTIFICATION message is sent when an error condition is detected. The BGP connection is closed immediately after it is sent. Rekhter, et al. Standards Track [Page 21]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 In addition to the fixed-size BGP header, the NOTIFICATION message contains the following fields: 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Error code | Error subcode | Data (variable) | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Error Code: This 1-octet unsigned integer indicates the type of NOTIFICATION. The following Error Codes have been defined: Error Code Symbolic Name Reference 1 Message Header Error Section 6.1 2 OPEN Message Error Section 6.2 3 UPDATE Message Error Section 6.3 4 Hold Timer Expired Section 6.5 5 Finite State Machine Error Section 6.6 6 Cease Section 6.7 Error subcode: This 1-octet unsigned integer provides more specific information about the nature of the reported error. Each Error Code may have one or more Error Subcodes associated with it. If no appropriate Error Subcode is defined, then a zero (Unspecific) value is used for the Error Subcode field. Message Header Error subcodes: 1 - Connection Not Synchronized. 2 - Bad Message Length. 3 - Bad Message Type. Rekhter, et al. Standards Track [Page 22]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 OPEN Message Error subcodes: 1 - Unsupported Version Number. 2 - Bad Peer AS. 3 - Bad BGP Identifier. 4 - Unsupported Optional Parameter. 5 - [Deprecated - see Appendix A]. 6 - Unacceptable Hold Time. UPDATE Message Error subcodes: 1 - Malformed Attribute List. 2 - Unrecognized Well-known Attribute. 3 - Missing Well-known Attribute. 4 - Attribute Flags Error. 5 - Attribute Length Error. 6 - Invalid ORIGIN Attribute. 7 - [Deprecated - see Appendix A]. 8 - Invalid NEXT_HOP Attribute. 9 - Optional Attribute Error. 10 - Invalid Network Field. 11 - Malformed AS_PATH. Data: This variable-length field is used to diagnose the reason for the NOTIFICATION. The contents of the Data field depend upon the Error Code and Error Subcode. See Section 6 for more details. Note that the length of the Data field can be determined from the message Length field by the formula: Message Length = 21 + Data Length The minimum length of the NOTIFICATION message is 21 octets (including message header). 5. Path Attributes This section discusses the path attributes of the UPDATE message. Path attributes fall into four separate categories: 1. Well-known mandatory. 2. Well-known discretionary. 3. Optional transitive. 4. Optional non-transitive. Rekhter, et al. Standards Track [Page 23]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 BGP implementations MUST recognize all well-known attributes. Some of these attributes are mandatory and MUST be included in every UPDATE message that contains NLRI. Others are discretionary and MAY or MAY NOT be sent in a particular UPDATE message. Once a BGP peer has updated any well-known attributes, it MUST pass these attributes to its peers in any updates it transmits. In addition to well-known attributes, each path MAY contain one or more optional attributes. It is not required or expected that all BGP implementations support all optional attributes. The handling of an unrecognized optional attribute is determined by the setting of the Transitive bit in the attribute flags octet. Paths with unrecognized transitive optional attributes SHOULD be accepted. If a path with an unrecognized transitive optional attribute is accepted and passed to other BGP peers, then the unrecognized transitive optional attribute of that path MUST be passed, along with the path, to other BGP peers with the Partial bit in the Attribute Flags octet set to 1. If a path with a recognized, transitive optional attribute is accepted and passed along to other BGP peers and the Partial bit in the Attribute Flags octet is set to 1 by some previous AS, it MUST NOT be set back to 0 by the current AS. Unrecognized non-transitive optional attributes MUST be quietly ignored and not passed along to other BGP peers. New, transitive optional attributes MAY be attached to the path by the originator or by any other BGP speaker in the path. If they are not attached by the originator, the Partial bit in the Attribute Flags octet is set to 1. The rules for attaching new non-transitive optional attributes will depend on the nature of the specific attribute. The documentation of each new non-transitive optional attribute will be expected to include such rules (the description of the MULTI_EXIT_DISC attribute gives an example). All optional attributes (both transitive and non-transitive), MAY be updated (if appropriate) by BGP speakers in the path. The sender of an UPDATE message SHOULD order path attributes within the UPDATE message in ascending order of attribute type. The receiver of an UPDATE message MUST be prepared to handle path attributes within UPDATE messages that are out of order. The same attribute (attribute with the same type) cannot appear more than once within the Path Attributes field of a particular UPDATE message. Rekhter, et al. Standards Track [Page 24]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 The mandatory category refers to an attribute that MUST be present in both IBGP and EBGP exchanges if NLRI are contained in the UPDATE message. Attributes classified as optional for the purpose of the protocol extension mechanism may be purely discretionary, discretionary, required, or disallowed in certain contexts. attribute EBGP IBGP ORIGIN mandatory mandatory AS_PATH mandatory mandatory NEXT_HOP mandatory mandatory MULTI_EXIT_DISC discretionary discretionary LOCAL_PREF see Section 5.1.5 required ATOMIC_AGGREGATE see Section 5.1.6 and 9.1.4 AGGREGATOR discretionary discretionary 5.1. Path Attribute Usage The usage of each BGP path attribute is described in the following clauses. 5.1.1. ORIGIN ORIGIN is a well-known mandatory attribute. The ORIGIN attribute is generated by the speaker that originates the associated routing information. Its value SHOULD NOT be changed by any other speaker. 5.1.2. AS_PATH AS_PATH is a well-known mandatory attribute. This attribute identifies the autonomous systems through which routing information carried in this UPDATE message has passed. The components of this list can be AS_SETs or AS_SEQUENCEs. When a BGP speaker propagates a route it learned from another BGP speaker's UPDATE message, it modifies the route's AS_PATH attribute based on the location of the BGP speaker to which the route will be sent: a) When a given BGP speaker advertises the route to an internal peer, the advertising speaker SHALL NOT modify the AS_PATH attribute associated with the route. b) When a given BGP speaker advertises the route to an external peer, the advertising speaker updates the AS_PATH attribute as follows: Rekhter, et al. Standards Track [Page 25]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 1) if the first path segment of the AS_PATH is of type AS_SEQUENCE, the local system prepends its own AS number as the last element of the sequence (put it in the leftmost position with respect to the position of octets in the protocol message). If the act of prepending will cause an overflow in the AS_PATH segment (i.e., more than 255 ASes), it SHOULD prepend a new segment of type AS_SEQUENCE and prepend its own AS number to this new segment. 2) if the first path segment of the AS_PATH is of type AS_SET, the local system prepends a new path segment of type AS_SEQUENCE to the AS_PATH, including its own AS number in that segment. 3) if the AS_PATH is empty, the local system creates a path segment of type AS_SEQUENCE, places its own AS into that segment, and places that segment into the AS_PATH. When a BGP speaker originates a route then: a) the originating speaker includes its own AS number in a path segment, of type AS_SEQUENCE, in the AS_PATH attribute of all UPDATE messages sent to an external peer. In this case, the AS number of the originating speaker's autonomous system will be the only entry the path segment, and this path segment will be the only segment in the AS_PATH attribute. b) the originating speaker includes an empty AS_PATH attribute in all UPDATE messages sent to internal peers. (An empty AS_PATH attribute is one whose length field contains the value zero). Whenever the modification of the AS_PATH attribute calls for including or prepending the AS number of the local system, the local system MAY include/prepend more than one instance of its own AS number in the AS_PATH attribute. This is controlled via local configuration. 5.1.3. NEXT_HOP The NEXT_HOP is a well-known mandatory attribute that defines the IP address of the router that SHOULD be used as the next hop to the destinations listed in the UPDATE message. The NEXT_HOP attribute is calculated as follows: 1) When sending a message to an internal peer, if the route is not locally originated, the BGP speaker SHOULD NOT modify the NEXT_HOP attribute unless it has been explicitly configured to announce its own IP address as the NEXT_HOP. When announcing a Rekhter, et al. Standards Track [Page 26]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 locally-originated route to an internal peer, the BGP speaker SHOULD use the interface address of the router through which the announced network is reachable for the speaker as the NEXT_HOP. If the route is directly connected to the speaker, or if the interface address of the router through which the announced network is reachable for the speaker is the internal peer's address, then the BGP speaker SHOULD use its own IP address for the NEXT_HOP attribute (the address of the interface that is used to reach the peer). 2) When sending a message to an external peer, X, and the peer is one IP hop away from the speaker: - If the route being announced was learned from an internal peer or is locally originated, the BGP speaker can use an interface address of the internal peer router (or the internal router) through which the announced network is reachable for the speaker for the NEXT_HOP attribute, provided that peer X shares a common subnet with this address. This is a form of "third party" NEXT_HOP attribute. - Otherwise, if the route being announced was learned from an external peer, the speaker can use an IP address of any adjacent router (known from the received NEXT_HOP attribute) that the speaker itself uses for local route calculation in the NEXT_HOP attribute, provided that peer X shares a common subnet with this address. This is a second form of "third party" NEXT_HOP attribute. - Otherwise, if the external peer to which the route is being advertised shares a common subnet with one of the interfaces of the announcing BGP speaker, the speaker MAY use the IP address associated with such an interface in the NEXT_HOP attribute. This is known as a "first party" NEXT_HOP attribute. - By default (if none of the above conditions apply), the BGP speaker SHOULD use the IP address of the interface that the speaker uses to establish the BGP connection to peer X in the NEXT_HOP attribute. 3) When sending a message to an external peer X, and the peer is multiple IP hops away from the speaker (aka "multihop EBGP"): - The speaker MAY be configured to propagate the NEXT_HOP attribute. In this case, when advertising a route that the speaker learned from one of its peers, the NEXT_HOP attribute of the advertised route is exactly the same as the NEXT_HOP Rekhter, et al. Standards Track [Page 27]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 attribute of the learned route (the speaker does not modify the NEXT_HOP attribute). - By default, the BGP speaker SHOULD use the IP address of the interface that the speaker uses in the NEXT_HOP attribute to establish the BGP connection to peer X. Normally, the NEXT_HOP attribute is chosen such that the shortest available path will be taken. A BGP speaker MUST be able to support the disabling advertisement of third party NEXT_HOP attributes in order to handle imperfectly bridged media. A route originated by a BGP speaker SHALL NOT be advertised to a peer using an address of that peer as NEXT_HOP. A BGP speaker SHALL NOT install a route with itself as the next hop. The NEXT_HOP attribute is used by the BGP speaker to determine the actual outbound interface and immediate next-hop address that SHOULD be used to forward transit packets to the associated destinations. The immediate next-hop address is determined by performing a recursive route lookup operation for the IP address in the NEXT_HOP attribute, using the contents of the Routing Table, selecting one entry if multiple entries of equal cost exist. The Routing Table entry that resolves the IP address in the NEXT_HOP attribute will always specify the outbound interface. If the entry specifies an attached subnet, but does not specify a next-hop address, then the address in the NEXT_HOP attribute SHOULD be used as the immediate next-hop address. If the entry also specifies the next-hop address, this address SHOULD be used as the immediate next-hop address for packet forwarding. 5.1.4. MULTI_EXIT_DISC The MULTI_EXIT_DISC is an optional non-transitive attribute that is intended to be used on external (inter-AS) links to discriminate among multiple exit or entry points to the same neighboring AS. The value of the MULTI_EXIT_DISC attribute is a four-octet unsigned number, called a metric. All other factors being equal, the exit point with the lower metric SHOULD be preferred. If received over EBGP, the MULTI_EXIT_DISC attribute MAY be propagated over IBGP to other BGP speakers within the same AS (see also 9.1.2.2). The MULTI_EXIT_DISC attribute received from a neighboring AS MUST NOT be propagated to other neighboring ASes. A BGP speaker MUST implement a mechanism (based on local configuration) that allows the MULTI_EXIT_DISC attribute to be removed from a route. If a BGP speaker is configured to remove the Rekhter, et al. Standards Track [Page 28]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 MULTI_EXIT_DISC attribute from a route, then this removal MUST be done prior to determining the degree of preference of the route and prior to performing route selection (Decision Process phases 1 and 2). An implementation MAY also (based on local configuration) alter the value of the MULTI_EXIT_DISC attribute received over EBGP. If a BGP speaker is configured to alter the value of the MULTI_EXIT_DISC attribute received over EBGP, then altering the value MUST be done prior to determining the degree of preference of the route and prior to performing route selection (Decision Process phases 1 and 2). See Section 9.1.2.2 for necessary restrictions on this. 5.1.5. LOCAL_PREF LOCAL_PREF is a well-known attribute that SHALL be included in all UPDATE messages that a given BGP speaker sends to other internal peers. A BGP speaker SHALL calculate the degree of preference for each external route based on the locally-configured policy, and include the degree of preference when advertising a route to its internal peers. The higher degree of preference MUST be preferred. A BGP speaker uses the degree of preference learned via LOCAL_PREF in its Decision Process (see Section 9.1.1). A BGP speaker MUST NOT include this attribute in UPDATE messages it sends to external peers, except in the case of BGP Confederations [RFC3065]. If it is contained in an UPDATE message that is received from an external peer, then this attribute MUST be ignored by the receiving speaker, except in the case of BGP Confederations [RFC3065]. 5.1.6. ATOMIC_AGGREGATE ATOMIC_AGGREGATE is a well-known discretionary attribute. When a BGP speaker aggregates several routes for the purpose of advertisement to a particular peer, the AS_PATH of the aggregated route normally includes an AS_SET formed from the set of ASes from which the aggregate was formed. In many cases, the network administrator can determine if the aggregate can safely be advertised without the AS_SET, and without forming route loops. If an aggregate excludes at least some of the AS numbers present in the AS_PATH of the routes that are aggregated as a result of dropping the AS_SET, the aggregated route, when advertised to the peer, SHOULD include the ATOMIC_AGGREGATE attribute. Rekhter, et al. Standards Track [Page 29]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 A BGP speaker that receives a route with the ATOMIC_AGGREGATE attribute SHOULD NOT remove the attribute when propagating the route to other speakers. A BGP speaker that receives a route with the ATOMIC_AGGREGATE attribute MUST NOT make any NLRI of that route more specific (as defined in 9.1.4) when advertising this route to other BGP speakers. A BGP speaker that receives a route with the ATOMIC_AGGREGATE attribute needs to be aware of the fact that the actual path to destinations, as specified in the NLRI of the route, while having the loop-free property, may not be the path specified in the AS_PATH attribute of the route. 5.1.7. AGGREGATOR AGGREGATOR is an optional transitive attribute, which MAY be included in updates that are formed by aggregation (see Section 9.2.2.2). A BGP speaker that performs route aggregation MAY add the AGGREGATOR attribute, which SHALL contain its own AS number and IP address. The IP address SHOULD be the same as the BGP Identifier of the speaker. 6. BGP Error Handling. This section describes actions to be taken when errors are detected while processing BGP messages. When any of the conditions described here are detected, a NOTIFICATION message, with the indicated Error Code, Error Subcode, and Data fields, is sent, and the BGP connection is closed (unless it is explicitly stated that no NOTIFICATION message is to be sent and the BGP connection is not to be closed). If no Error Subcode is specified, then a zero MUST be used. The phrase "the BGP connection is closed" means the TCP connection has been closed, the associated Adj-RIB-In has been cleared, and all resources for that BGP connection have been deallocated. Entries in the Loc-RIB associated with the remote peer are marked as invalid. The local system recalculates its best routes for the destinations of the routes marked as invalid. Before the invalid routes are deleted from the system, it advertises, to its peers, either withdraws for the routes marked as invalid, or the new best routes before the invalid routes are deleted from the system. Unless specified explicitly, the Data field of the NOTIFICATION message that is sent to indicate an error is empty. Rekhter, et al. Standards Track [Page 30]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 6.1. Message Header Error Handling All errors detected while processing the Message Header MUST be indicated by sending the NOTIFICATION message with the Error Code Message Header Error. The Error Subcode elaborates on the specific nature of the error. The expected value of the Marker field of the message header is all ones. If the Marker field of the message header is not as expected, then a synchronization error has occurred and the Error Subcode MUST be set to Connection Not Synchronized. If at least one of the following is true: - if the Length field of the message header is less than 19 or greater than 4096, or - if the Length field of an OPEN message is less than the minimum length of the OPEN message, or - if the Length field of an UPDATE message is less than the minimum length of the UPDATE message, or - if the Length field of a KEEPALIVE message is not equal to 19, or - if the Length field of a NOTIFICATION message is less than the minimum length of the NOTIFICATION message, then the Error Subcode MUST be set to Bad Message Length. The Data field MUST contain the erroneous Length field. If the Type field of the message header is not recognized, then the Error Subcode MUST be set to Bad Message Type. The Data field MUST contain the erroneous Type field. 6.2. OPEN Message Error Handling All errors detected while processing the OPEN message MUST be indicated by sending the NOTIFICATION message with the Error Code OPEN Message Error. The Error Subcode elaborates on the specific nature of the error. If the version number in the Version field of the received OPEN message is not supported, then the Error Subcode MUST be set to Unsupported Version Number. The Data field is a 2-octet unsigned integer, which indicates the largest, locally-supported version number less than the version the remote BGP peer bid (as indicated in Rekhter, et al. Standards Track [Page 31]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 the received OPEN message), or if the smallest, locally-supported version number is greater than the version the remote BGP peer bid, then the smallest, locally-supported version number. If the Autonomous System field of the OPEN message is unacceptable, then the Error Subcode MUST be set to Bad Peer AS. The determination of acceptable Autonomous System numbers is outside the scope of this protocol. If the Hold Time field of the OPEN message is unacceptable, then the Error Subcode MUST be set to Unacceptable Hold Time. An implementation MUST reject Hold Time values of one or two seconds. An implementation MAY reject any proposed Hold Time. An implementation that accepts a Hold Time MUST use the negotiated value for the Hold Time. If the BGP Identifier field of the OPEN message is syntactically incorrect, then the Error Subcode MUST be set to Bad BGP Identifier. Syntactic correctness means that the BGP Identifier field represents a valid unicast IP host address. If one of the Optional Parameters in the OPEN message is not recognized, then the Error Subcode MUST be set to Unsupported Optional Parameters. If one of the Optional Parameters in the OPEN message is recognized, but is malformed, then the Error Subcode MUST be set to 0 (Unspecific). 6.3. UPDATE Message Error Handling All errors detected while processing the UPDATE message MUST be indicated by sending the NOTIFICATION message with the Error Code UPDATE Message Error. The error subcode elaborates on the specific nature of the error. Error checking of an UPDATE message begins by examining the path attributes. If the Withdrawn Routes Length or Total Attribute Length is too large (i.e., if Withdrawn Routes Length + Total Attribute Length + 23 exceeds the message Length), then the Error Subcode MUST be set to Malformed Attribute List. If any recognized attribute has Attribute Flags that conflict with the Attribute Type Code, then the Error Subcode MUST be set to Attribute Flags Error. The Data field MUST contain the erroneous attribute (type, length, and value). Rekhter, et al. Standards Track [Page 32]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 If any recognized attribute has an Attribute Length that conflicts with the expected length (based on the attribute type code), then the Error Subcode MUST be set to Attribute Length Error. The Data field MUST contain the erroneous attribute (type, length, and value). If any of the well-known mandatory attributes are not present, then the Error Subcode MUST be set to Missing Well-known Attribute. The Data field MUST contain the Attribute Type Code of the missing, well-known attribute. If any of the well-known mandatory attributes are not recognized, then the Error Subcode MUST be set to Unrecognized Well-known Attribute. The Data field MUST contain the unrecognized attribute (type, length, and value). If the ORIGIN attribute has an undefined value, then the Error Sub- code MUST be set to Invalid Origin Attribute. The Data field MUST contain the unrecognized attribute (type, length, and value). If the NEXT_HOP attribute field is syntactically incorrect, then the Error Subcode MUST be set to Invalid NEXT_HOP Attribute. The Data field MUST contain the incorrect attribute (type, length, and value). Syntactic correctness means that the NEXT_HOP attribute represents a valid IP host address. The IP address in the NEXT_HOP MUST meet the following criteria to be considered semantically correct: a) It MUST NOT be the IP address of the receiving speaker. b) In the case of an EBGP, where the sender and receiver are one IP hop away from each other, either the IP address in the NEXT_HOP MUST be the sender's IP address that is used to establish the BGP connection, or the interface associated with the NEXT_HOP IP address MUST share a common subnet with the receiving BGP speaker. If the NEXT_HOP attribute is semantically incorrect, the error SHOULD be logged, and the route SHOULD be ignored. In this case, a NOTIFICATION message SHOULD NOT be sent, and the connection SHOULD NOT be closed. The AS_PATH attribute is checked for syntactic correctness. If the path is syntactically incorrect, then the Error Subcode MUST be set to Malformed AS_PATH. Rekhter, et al. Standards Track [Page 33]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 If the UPDATE message is received from an external peer, the local system MAY check whether the leftmost (with respect to the position of octets in the protocol message) AS in the AS_PATH attribute is equal to the autonomous system number of the peer that sent the message. If the check determines this is not the case, the Error Subcode MUST be set to Malformed AS_PATH. If an optional attribute is recognized, then the value of this attribute MUST be checked. If an error is detected, the attribute MUST be discarded, and the Error Subcode MUST be set to Optional Attribute Error. The Data field MUST contain the attribute (type, length, and value). If any attribute appears more than once in the UPDATE message, then the Error Subcode MUST be set to Malformed Attribute List. The NLRI field in the UPDATE message is checked for syntactic validity. If the field is syntactically incorrect, then the Error Subcode MUST be set to Invalid Network Field. If a prefix in the NLRI field is semantically incorrect (e.g., an unexpected multicast IP address), an error SHOULD be logged locally, and the prefix SHOULD be ignored. An UPDATE message that contains correct path attributes, but no NLRI, SHALL be treated as a valid UPDATE message. 6.4. NOTIFICATION Message Error Handling If a peer sends a NOTIFICATION message, and the receiver of the message detects an error in that message, the receiver cannot use a NOTIFICATION message to report this error back to the peer. Any such error (e.g., an unrecognized Error Code or Error Subcode) SHOULD be noticed, logged locally, and brought to the attention of the administration of the peer. The means to do this, however, lies outside the scope of this document. 6.5. Hold Timer Expired Error Handling If a system does not receive successive KEEPALIVE, UPDATE, and/or NOTIFICATION messages within the period specified in the Hold Time field of the OPEN message, then the NOTIFICATION message with the Hold Timer Expired Error Code is sent and the BGP connection is closed. Rekhter, et al. Standards Track [Page 34]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 6.6. Finite State Machine Error Handling Any error detected by the BGP Finite State Machine (e.g., receipt of an unexpected event) is indicated by sending the NOTIFICATION message with the Error Code Finite State Machine Error. 6.7. Cease In the absence of any fatal errors (that are indicated in this section), a BGP peer MAY choose, at any given time, to close its BGP connection by sending the NOTIFICATION message with the Error Code Cease. However, the Cease NOTIFICATION message MUST NOT be used when a fatal error indicated by this section does exist. A BGP speaker MAY support the ability to impose a locally-configured, upper bound on the number of address prefixes the speaker is willing to accept from a neighbor. When the upper bound is reached, the speaker, under control of local configuration, either (a) discards new address prefixes from the neighbor (while maintaining the BGP connection with the neighbor), or (b) terminates the BGP connection with the neighbor. If the BGP speaker decides to terminate its BGP connection with a neighbor because the number of address prefixes received from the neighbor exceeds the locally-configured, upper bound, then the speaker MUST send the neighbor a NOTIFICATION message with the Error Code Cease. The speaker MAY also log this locally. 6.8. BGP Connection Collision Detection If a pair of BGP speakers try to establish a BGP connection with each other simultaneously, then two parallel connections well be formed. If the source IP address used by one of these connections is the same as the destination IP address used by the other, and the destination IP address used by the first connection is the same as the source IP address used by the other, connection collision has occurred. In the event of connection collision, one of the connections MUST be closed. Based on the value of the BGP Identifier, a convention is established for detecting which BGP connection is to be preserved when a collision occurs. The convention is to compare the BGP Identifiers of the peers involved in the collision and to retain only the connection initiated by the BGP speaker with the higher-valued BGP Identifier. Upon receipt of an OPEN message, the local system MUST examine all of its connections that are in the OpenConfirm state. A BGP speaker MAY also examine connections in an OpenSent state if it knows the BGP Identifier of the peer by means outside of the protocol. If, among these connections, there is a connection to a remote BGP speaker Rekhter, et al. Standards Track [Page 35]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 whose BGP Identifier equals the one in the OPEN message, and this connection collides with the connection over which the OPEN message is received, then the local system performs the following collision resolution procedure: 1) The BGP Identifier of the local system is compared to the BGP Identifier of the remote system (as specified in the OPEN message). Comparing BGP Identifiers is done by converting them to host byte order and treating them as 4-octet unsigned integers. 2) If the value of the local BGP Identifier is less than the remote one, the local system closes the BGP connection that already exists (the one that is already in the OpenConfirm state), and accepts the BGP connection initiated by the remote system. 3) Otherwise, the local system closes the newly created BGP connection (the one associated with the newly received OPEN message), and continues to use the existing one (the one that is already in the OpenConfirm state). Unless allowed via configuration, a connection collision with an existing BGP connection that is in the Established state causes closing of the newly created connection. Note that a connection collision cannot be detected with connections that are in Idle, Connect, or Active states. Closing the BGP connection (that results from the collision resolution procedure) is accomplished by sending the NOTIFICATION message with the Error Code Cease. 7. BGP Version Negotiation BGP speakers MAY negotiate the version of the protocol by making multiple attempts at opening a BGP connection, starting with the highest version number each BGP speaker supports. If an open attempt fails with an Error Code, OPEN Message Error, and an Error Subcode, Unsupported Version Number, then the BGP speaker has available the version number it tried, the version number its peer tried, the version number passed by its peer in the NOTIFICATION message, and the version numbers it supports. If the two peers do support one or more common versions, then this will allow them to rapidly determine the highest common version. In order to support BGP version negotiation, future versions of BGP MUST retain the format of the OPEN and NOTIFICATION messages. Rekhter, et al. Standards Track [Page 36]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 8. BGP Finite State Machine (FSM) The data structures and FSM described in this document are conceptual and do not have to be implemented precisely as described here, as long as the implementations support the described functionality and they exhibit the same externally visible behavior. This section specifies the BGP operation in terms of a Finite State Machine (FSM). The section falls into two parts: 1) Description of Events for the State machine (Section 8.1) 2) Description of the FSM (Section 8.2) Session attributes required (mandatory) for each connection are: 1) State 2) ConnectRetryCounter 3) ConnectRetryTimer 4) ConnectRetryTime 5) HoldTimer 6) HoldTime 7) KeepaliveTimer 8) KeepaliveTime The state session attribute indicates the current state of the BGP FSM. The ConnectRetryCounter indicates the number of times a BGP peer has tried to establish a peer session. The mandatory attributes related to timers are described in Section 10. Each timer has a "timer" and a "time" (the initial value). The optional Session attributes are listed below. These optional attributes may be supported, either per connection or per local system: 1) AcceptConnectionsUnconfiguredPeers 2) AllowAutomaticStart 3) AllowAutomaticStop 4) CollisionDetectEstablishedState 5) DampPeerOscillations 6) DelayOpen 7) DelayOpenTime 8) DelayOpenTimer 9) IdleHoldTime 10) IdleHoldTimer 11) PassiveTcpEstablishment 12) SendNOTIFICATIONwithoutOPEN 13) TrackTcpState Rekhter, et al. Standards Track [Page 37]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 The optional session attributes support different features of the BGP functionality that have implications for the BGP FSM state transitions. Two groups of the attributes which relate to timers are: group 1: DelayOpen, DelayOpenTime, DelayOpenTimer group 2: DampPeerOscillations, IdleHoldTime, IdleHoldTimer The first parameter (DelayOpen, DampPeerOscillations) is an optional attribute that indicates that the Timer function is active. The "Time" value specifies the initial value for the "Timer" (DelayOpenTime, IdleHoldTime). The "Timer" specifies the actual timer. Please refer to Section 8.1.1 for an explanation of the interaction between these optional attributes and the events signaled to the state machine. Section 8.2.1.3 also provides a short overview of the different types of optional attributes (flags or timers). 8.1. Events for the BGP FSM 8.1.1. Optional Events Linked to Optional Session Attributes The Inputs to the BGP FSM are events. Events can either be mandatory or optional. Some optional events are linked to optional session attributes. Optional session attributes enable several groups of FSM functionality. The linkage between FSM functionality, events, and the optional session attributes are described below. Group 1: Automatic Administrative Events (Start/Stop) Optional Session Attributes: AllowAutomaticStart, AllowAutomaticStop, DampPeerOscillations, IdleHoldTime, IdleHoldTimer Option 1: AllowAutomaticStart Description: A BGP peer connection can be started and stopped by administrative control. This administrative control can either be manual, based on operator intervention, or under the control of logic that is specific to a BGP implementation. The term "automatic" refers to a start being issued to the BGP peer connection FSM when such logic determines that the BGP peer connection should be restarted. Rekhter, et al. Standards Track [Page 38]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 The AllowAutomaticStart attribute specifies that this BGP connection supports automatic starting of the BGP connection. If the BGP implementation supports AllowAutomaticStart, the peer may be repeatedly restarted. Three other options control the rate at which the automatic restart occurs: DampPeerOscillations, IdleHoldTime, and the IdleHoldTimer. The DampPeerOscillations option specifies that the implementation engages additional logic to damp the oscillations of BGP peers in the face of sequences of automatic start and automatic stop. IdleHoldTime specifies the length of time the BGP peer is held in the Idle state prior to allowing the next automatic restart. The IdleHoldTimer is the timer that holds the peer in Idle state. An example of DampPeerOscillations logic is an increase of the IdleHoldTime value if a BGP peer oscillates connectivity (connected/disconnected) repeatedly within a time period. To engage this logic, a peer could connect and disconnect 10 times within 5 minutes. The IdleHoldTime value would be reset from 0 to 120 seconds. Values: TRUE or FALSE Option 2: AllowAutomaticStop Description: This BGP peer session optional attribute indicates that the BGP connection allows "automatic" stopping of the BGP connection. An "automatic" stop is defined as a stop under the control of implementation-specific logic. The implementation-specific logic is outside the scope of this specification. Values: TRUE or FALSE Option 3: DampPeerOscillations Description: The DampPeerOscillations optional session attribute indicates that the BGP connection is using logic that damps BGP peer oscillations in the Idle State. Rekhter, et al. Standards Track [Page 39]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Value: TRUE or FALSE Option 4: IdleHoldTime Description: The IdleHoldTime is the value that is set in the IdleHoldTimer. Values: Time in seconds Option 5: IdleHoldTimer Description: The IdleHoldTimer aids in controlling BGP peer oscillation. The IdleHoldTimer is used to keep the BGP peer in Idle for a particular duration. The IdleHoldTimer_Expires event is described in Section 8.1.3. Values: Time in seconds Group 2: Unconfigured Peers Optional Session Attributes: AcceptConnectionsUnconfiguredPeers Option 1: AcceptConnectionsUnconfiguredPeers Description: The BGP FSM optionally allows the acceptance of BGP peer connections from neighbors that are not pre-configured. The "AcceptConnectionsUnconfiguredPeers" optional session attribute allows the FSM to support the state transitions that allow the implementation to accept or reject these unconfigured peers. The AcceptConnectionsUnconfiguredPeers has security implications. Please refer to the BGP Vulnerabilities document [RFC4272] for details. Value: True or False Group 3: TCP processing Optional Session Attributes: PassiveTcpEstablishment, TrackTcpState Option 1: PassiveTcpEstablishment Rekhter, et al. Standards Track [Page 40]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Description: This option indicates that the BGP FSM will passively wait for the remote BGP peer to establish the BGP TCP connection. value: TRUE or FALSE Option 2: TrackTcpState Description: The BGP FSM normally tracks the end result of a TCP connection attempt rather than individual TCP messages. Optionally, the BGP FSM can support additional interaction with the TCP connection negotiation. The interaction with the TCP events may increase the amount of logging the BGP peer connection requires and the number of BGP FSM changes. Value: TRUE or FALSE Group 4: BGP Message Processing Optional Session Attributes: DelayOpen, DelayOpenTime, DelayOpenTimer, SendNOTIFICATIONwithoutOPEN, CollisionDetectEstablishedState Option 1: DelayOpen Description: The DelayOpen optional session attribute allows implementations to be configured to delay sending an OPEN message for a specific time period (DelayOpenTime). The delay allows the remote BGP Peer time to send the first OPEN message. Value: TRUE or FALSE Option 2: DelayOpenTime Description: The DelayOpenTime is the initial value set in the DelayOpenTimer. Value: Time in seconds Option 3: DelayOpenTimer Description: The DelayOpenTimer optional session attribute is used to delay the sending of an OPEN message on a Rekhter, et al. Standards Track [Page 41]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 connection. The DelayOpenTimer_Expires event (Event 12) is described in Section 8.1.3. Value: Time in seconds Option 4: SendNOTIFICATIONwithoutOPEN Description: The SendNOTIFICATIONwithoutOPEN allows a peer to send a NOTIFICATION without first sending an OPEN message. Without this optional session attribute, the BGP connection assumes that an OPEN message must be sent by a peer prior to the peer sending a NOTIFICATION message. Value: True or False Option 5: CollisionDetectEstablishedState Description: Normally, a Detect Collision (see Section 6.8) will be ignored in the Established state. This optional session attribute indicates that this BGP connection processes collisions in the Established state. Value: True or False Note: The optional session attributes clarify the BGP FSM description for existing features of BGP implementations. The optional session attributes may be pre-defined for an implementation and not readable via management interfaces for existing correct implementations. As newer BGP MIBs (version 2 and beyond) are supported, these fields will be accessible via a management interface. 8.1.2. Administrative Events An administrative event is an event in which the operator interface and BGP Policy engine signal the BGP-finite state machine to start or stop the BGP state machine. The basic start and stop indications are augmented by optional connection attributes that signal a certain type of start or stop mechanism to the BGP FSM. An example of this combination is Event 5, AutomaticStart_with_PassiveTcpEstablishment. With this event, the BGP implementation signals to the BGP FSM that the implementation is using an Automatic Start with the option to use a Passive TCP Establishment. The Passive TCP establishment signals that this BGP FSM will wait for the remote side to start the TCP establishment. Rekhter, et al. Standards Track [Page 42]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Note that only Event 1 (ManualStart) and Event 2 (ManualStop) are mandatory administrative events. All other administrative events are optional (Events 3-8). Each event below has a name, definition, status (mandatory or optional), and the optional session attributes that SHOULD be set at each stage. When generating Event 1 through Event 8 for the BGP FSM, the conditions specified in the "Optional Attribute Status" section are verified. If any of these conditions are not satisfied, then the local system should log an FSM error. The settings of optional session attributes may be implicit in some implementations, and therefore may not be set explicitly by an external operator action. Section 8.2.1.5 describes these implicit settings of the optional session attributes. The administrative states described below may also be implicit in some implementations and not directly configurable by an external operator. Event 1: ManualStart Definition: Local system administrator manually starts the peer connection. Status: Mandatory Optional Attribute Status: The PassiveTcpEstablishment attribute SHOULD be set to FALSE. Event 2: ManualStop Definition: Local system administrator manually stops the peer connection. Status: Mandatory Optional Attribute Status: No interaction with any optional attributes. Event 3: AutomaticStart Definition: Local system automatically starts the BGP connection. Status: Optional, depending on local system Rekhter, et al. Standards Track [Page 43]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Optional Attribute Status: 1) The AllowAutomaticStart attribute SHOULD be set to TRUE if this event occurs. 2) If the PassiveTcpEstablishment optional session attribute is supported, it SHOULD be set to FALSE. 3) If the DampPeerOscillations is supported, it SHOULD be set to FALSE when this event occurs. Event 4: ManualStart_with_PassiveTcpEstablishment Definition: Local system administrator manually starts the peer connection, but has PassiveTcpEstablishment enabled. The PassiveTcpEstablishment optional attribute indicates that the peer will listen prior to establishing the connection. Status: Optional, depending on local system Optional Attribute Status: 1) The PassiveTcpEstablishment attribute SHOULD be set to TRUE if this event occurs. 2) The DampPeerOscillations attribute SHOULD be set to FALSE when this event occurs. Event 5: AutomaticStart_with_PassiveTcpEstablishment Definition: Local system automatically starts the BGP connection with the PassiveTcpEstablishment enabled. The PassiveTcpEstablishment optional attribute indicates that the peer will listen prior to establishing a connection. Status: Optional, depending on local system Optional Attribute Status: 1) The AllowAutomaticStart attribute SHOULD be set to TRUE. 2) The PassiveTcpEstablishment attribute SHOULD be set to TRUE. 3) If the DampPeerOscillations attribute is supported, the DampPeerOscillations SHOULD be set to FALSE. Rekhter, et al. Standards Track [Page 44]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Event 6: AutomaticStart_with_DampPeerOscillations Definition: Local system automatically starts the BGP peer connection with peer oscillation damping enabled. The exact method of damping persistent peer oscillations is determined by the implementation and is outside the scope of this document. Status: Optional, depending on local system. Optional Attribute Status: 1) The AllowAutomaticStart attribute SHOULD be set to TRUE. 2) The DampPeerOscillations attribute SHOULD be set to TRUE. 3) The PassiveTcpEstablishment attribute SHOULD be set to FALSE. Event 7: AutomaticStart_with_DampPeerOscillations_and_ PassiveTcpEstablishment Definition: Local system automatically starts the BGP peer connection with peer oscillation damping enabled and PassiveTcpEstablishment enabled. The exact method of damping persistent peer oscillations is determined by the implementation and is outside the scope of this document. Status: Optional, depending on local system Optional Attributes Status: 1) The AllowAutomaticStart attribute SHOULD be set to TRUE. 2) The DampPeerOscillations attribute SHOULD be set to TRUE. 3) The PassiveTcpEstablishment attribute SHOULD be set to TRUE. Event 8: AutomaticStop Definition: Local system automatically stops the BGP connection. An example of an automatic stop event is exceeding the number of prefixes for a given peer and the local system automatically disconnecting the peer. Rekhter, et al. Standards Track [Page 45]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Status: Optional, depending on local system Optional Attribute Status: 1) The AllowAutomaticStop attribute SHOULD be TRUE. 8.1.3. Timer Events Event 9: ConnectRetryTimer_Expires Definition: An event generated when the ConnectRetryTimer expires. Status: Mandatory Event 10: HoldTimer_Expires Definition: An event generated when the HoldTimer expires. Status: Mandatory Event 11: KeepaliveTimer_Expires Definition: An event generated when the KeepaliveTimer expires. Status: Mandatory Event 12: DelayOpenTimer_Expires Definition: An event generated when the DelayOpenTimer expires. Status: Optional Optional Attribute Status: If this event occurs, 1) DelayOpen attribute SHOULD be set to TRUE, 2) DelayOpenTime attribute SHOULD be supported, 3) DelayOpenTimer SHOULD be supported. Event 13: IdleHoldTimer_Expires Definition: An event generated when the IdleHoldTimer expires, indicating that the BGP connection has completed waiting for the back-off period to prevent BGP peer oscillation. Rekhter, et al. Standards Track [Page 46]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 The IdleHoldTimer is only used when the persistent peer oscillation damping function is enabled by setting the DampPeerOscillations optional attribute to TRUE. Implementations not implementing the persistent peer oscillation damping function may not have the IdleHoldTimer. Status: Optional Optional Attribute Status: If this event occurs: 1) DampPeerOscillations attribute SHOULD be set to TRUE. 2) IdleHoldTimer SHOULD have just expired. 8.1.4. TCP Connection-Based Events Event 14: TcpConnection_Valid Definition: Event indicating the local system reception of a TCP connection request with a valid source IP address, TCP port, destination IP address, and TCP Port. The definition of invalid source and invalid destination IP address is determined by the implementation. BGP's destination port SHOULD be port 179, as defined by IANA. TCP connection request is denoted by the local system receiving a TCP SYN. Status: Optional Optional Attribute Status: 1) The TrackTcpState attribute SHOULD be set to TRUE if this event occurs. Event 15: Tcp_CR_Invalid Definition: Event indicating the local system reception of a TCP connection request with either an invalid source address or port number, or an invalid destination address or port number. Rekhter, et al. Standards Track [Page 47]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 BGP destination port number SHOULD be 179, as defined by IANA. A TCP connection request occurs when the local system receives a TCP SYN. Status: Optional Optional Attribute Status: 1) The TrackTcpState attribute should be set to TRUE if this event occurs. Event 16: Tcp_CR_Acked Definition: Event indicating the local system's request to establish a TCP connection to the remote peer. The local system's TCP connection sent a TCP SYN, received a TCP SYN/ACK message, and sent a TCP ACK. Status: Mandatory Event 17: TcpConnectionConfirmed Definition: Event indicating that the local system has received a confirmation that the TCP connection has been established by the remote site. The remote peer's TCP engine sent a TCP SYN. The local peer's TCP engine sent a SYN, ACK message and now has received a final ACK. Status: Mandatory Event 18: TcpConnectionFails Definition: Event indicating that the local system has received a TCP connection failure notice. The remote BGP peer's TCP machine could have sent a FIN. The local peer would respond with a FIN-ACK. Another possibility is that the local peer indicated a timeout in the TCP connection and downed the connection. Status: Mandatory Rekhter, et al. Standards Track [Page 48]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 8.1.5. BGP Message-Based Events Event 19: BGPOpen Definition: An event is generated when a valid OPEN message has been received. Status: Mandatory Optional Attribute Status: 1) The DelayOpen optional attribute SHOULD be set to FALSE. 2) The DelayOpenTimer SHOULD not be running. Event 20: BGPOpen with DelayOpenTimer running Definition: An event is generated when a valid OPEN message has been received for a peer that has a successfully established transport connection and is currently delaying the sending of a BGP open message. Status: Optional Optional Attribute Status: 1) The DelayOpen attribute SHOULD be set to TRUE. 2) The DelayOpenTimer SHOULD be running. Event 21: BGPHeaderErr Definition: An event is generated when a received BGP message header is not valid. Status: Mandatory Event 22: BGPOpenMsgErr Definition: An event is generated when an OPEN message has been received with errors. Status: Mandatory Event 23: OpenCollisionDump Definition: An event generated administratively when a connection collision has been detected while processing an incoming OPEN message and this Rekhter, et al. Standards Track [Page 49]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 connection has been selected to be disconnected. See Section 6.8 for more information on collision detection. Event 23 is an administrative action generated by implementation logic that determines whether this connection needs to be dropped per the rules in Section 6.8. This event may occur if the FSM is implemented as two linked state machines. Status: Optional Optional Attribute Status: If the state machine is to process this event in the Established state, 1) CollisionDetectEstablishedState optional attribute SHOULD be set to TRUE. Please note: The OpenCollisionDump event can occur in Idle, Connect, Active, OpenSent, and OpenConfirm without any optional attributes being set. Event 24: NotifMsgVerErr Definition: An event is generated when a NOTIFICATION message with "version error" is received. Status: Mandatory Event 25: NotifMsg Definition: An event is generated when a NOTIFICATION message is received and the error code is anything but "version error". Status: Mandatory Event 26: KeepAliveMsg Definition: An event is generated when a KEEPALIVE message is received. Status: Mandatory Rekhter, et al. Standards Track [Page 50]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Event 27: UpdateMsg Definition: An event is generated when a valid UPDATE message is received. Status: Mandatory Event 28: UpdateMsgErr Definition: An event is generated when an invalid UPDATE message is received. Status: Mandatory 8.2. Description of FSM 8.2.1. FSM Definition BGP MUST maintain a separate FSM for each configured peer. Each BGP peer paired in a potential connection will attempt to connect to the other, unless configured to remain in the idle state, or configured to remain passive. For the purpose of this discussion, the active or connecting side of the TCP connection (the side of a TCP connection sending the first TCP SYN packet) is called outgoing. The passive or listening side (the sender of the first SYN/ACK) is called an incoming connection. (See Section 8.2.1.1 for information on the terms active and passive used below.) A BGP implementation MUST connect to and listen on TCP port 179 for incoming connections in addition to trying to connect to peers. For each incoming connection, a state machine MUST be instantiated. There exists a period in which the identity of the peer on the other end of an incoming connection is known, but the BGP identifier is not known. During this time, both an incoming and outgoing connection may exist for the same configured peering. This is referred to as a connection collision (see Section 6.8). A BGP implementation will have, at most, one FSM for each configured peering, plus one FSM for each incoming TCP connection for which the peer has not yet been identified. Each FSM corresponds to exactly one TCP connection. There may be more than one connection between a pair of peers if the connections are configured to use a different pair of IP addresses. This is referred to as multiple "configured peerings" to the same peer. Rekhter, et al. Standards Track [Page 51]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 8.2.1.1. Terms "active" and "passive" The terms active and passive have been in the Internet operator's vocabulary for almost a decade and have proven useful. The words active and passive have slightly different meanings when applied to a TCP connection or a peer. There is only one active side and one passive side to any one TCP connection, per the definition above and the state machine below. When a BGP speaker is configured as active, it may end up on either the active or passive side of the connection that eventually gets established. Once the TCP connection is completed, it doesn't matter which end was active and which was passive. The only difference is in which side of the TCP connection has port number 179. 8.2.1.2. FSM and Collision Detection There is one FSM per BGP connection. When the connection collision occurs prior to determining what peer a connection is associated with, there may be two connections for one peer. After the connection collision is resolved (see Section 6.8), the FSM for the connection that is closed SHOULD be disposed. 8.2.1.3. FSM and Optional Session Attributes Optional Session Attributes specify either attributes that act as flags (TRUE or FALSE) or optional timers. For optional attributes that act as flags, if the optional session attribute can be set to TRUE on the system, the corresponding BGP FSM actions must be supported. For example, if the following options can be set in a BGP implementation: AutoStart and PassiveTcpEstablishment, then Events 3, 4 and 5 must be supported. If an Optional Session attribute cannot be set to TRUE, the events supporting that set of options do not have to be supported. Each of the optional timers (DelayOpenTimer and IdleHoldTimer) has a group of attributes that are: - flag indicating support, - Time set in Timer - Timer. The two optional timers show this format: DelayOpenTimer: DelayOpen, DelayOpenTime, DelayOpenTimer IdleHoldTimer: DampPeerOscillations, IdleHoldTime, IdleHoldTimer Rekhter, et al. Standards Track [Page 52]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 If the flag indicating support for an optional timer (DelayOpen or DampPeerOscillations) cannot be set to TRUE, the timers and events supporting that option do not have to be supported. 8.2.1.4. FSM Event Numbers The Event numbers (1-28) utilized in this state machine description aid in specifying the behavior of the BGP state machine. Implementations MAY use these numbers to provide network management information. The exact form of an FSM or the FSM events are specific to each implementation. 8.2.1.5. FSM Actions that are Implementation Dependent At certain points, the BGP FSM specifies that BGP initialization will occur or that BGP resources will be deleted. The initialization of the BGP FSM and the associated resources depend on the policy portion of the BGP implementation. The details of these actions are outside the scope of the FSM document. 8.2.2. Finite State Machine Idle state: Initially, the BGP peer FSM is in the Idle state. Hereafter, the BGP peer FSM will be shortened to BGP FSM. In this state, BGP FSM refuses all incoming BGP connections for this peer. No resources are allocated to the peer. In response to a ManualStart event (Event 1) or an AutomaticStart event (Event 3), the local system: - initializes all BGP resources for the peer connection, - sets ConnectRetryCounter to zero, - starts the ConnectRetryTimer with the initial value, - initiates a TCP connection to the other BGP peer, - listens for a connection that may be initiated by the remote BGP peer, and - changes its state to Connect. The ManualStop event (Event 2) and AutomaticStop (Event 8) event are ignored in the Idle state. Rekhter, et al. Standards Track [Page 53]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 In response to a ManualStart_with_PassiveTcpEstablishment event (Event 4) or AutomaticStart_with_PassiveTcpEstablishment event (Event 5), the local system: - initializes all BGP resources, - sets the ConnectRetryCounter to zero, - starts the ConnectRetryTimer with the initial value, - listens for a connection that may be initiated by the remote peer, and - changes its state to Active. The exact value of the ConnectRetryTimer is a local matter, but it SHOULD be sufficiently large to allow TCP initialization. If the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, the following three additional events may occur within the Idle state: - AutomaticStart_with_DampPeerOscillations (Event 6), - AutomaticStart_with_DampPeerOscillations_and_ PassiveTcpEstablishment (Event 7), - IdleHoldTimer_Expires (Event 13). Upon receiving these 3 events, the local system will use these events to prevent peer oscillations. The method of preventing persistent peer oscillation is outside the scope of this document. Any other event (Events 9-12, 15-28) received in the Idle state does not cause change in the state of the local system. Connect State: In this state, BGP FSM is waiting for the TCP connection to be completed. The start events (Events 1, 3-7) are ignored in the Connect state. In response to a ManualStop event (Event 2), the local system: - drops the TCP connection, - releases all BGP resources, Rekhter, et al. Standards Track [Page 54]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - sets ConnectRetryCounter to zero, - stops the ConnectRetryTimer and sets ConnectRetryTimer to zero, and - changes its state to Idle. In response to the ConnectRetryTimer_Expires event (Event 9), the local system: - drops the TCP connection, - restarts the ConnectRetryTimer, - stops the DelayOpenTimer and resets the timer to zero, - initiates a TCP connection to the other BGP peer, - continues to listen for a connection that may be initiated by the remote BGP peer, and - stays in the Connect state. If the DelayOpenTimer_Expires event (Event 12) occurs in the Connect state, the local system: - sends an OPEN message to its peer, - sets the HoldTimer to a large value, and - changes its state to OpenSent. If the BGP FSM receives a TcpConnection_Valid event (Event 14), the TCP connection is processed, and the connection remains in the Connect state. If the BGP FSM receives a Tcp_CR_Invalid event (Event 15), the local system rejects the TCP connection, and the connection remains in the Connect state. If the TCP connection succeeds (Event 16 or Event 17), the local system checks the DelayOpen attribute prior to processing. If the DelayOpen attribute is set to TRUE, the local system: - stops the ConnectRetryTimer (if running) and sets the ConnectRetryTimer to zero, - sets the DelayOpenTimer to the initial value, and Rekhter, et al. Standards Track [Page 55]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - stays in the Connect state. If the DelayOpen attribute is set to FALSE, the local system: - stops the ConnectRetryTimer (if running) and sets the ConnectRetryTimer to zero, - completes BGP initialization - sends an OPEN message to its peer, - sets the HoldTimer to a large value, and - changes its state to OpenSent. A HoldTimer value of 4 minutes is suggested. If the TCP connection fails (Event 18), the local system checks the DelayOpenTimer. If the DelayOpenTimer is running, the local system: - restarts the ConnectRetryTimer with the initial value, - stops the DelayOpenTimer and resets its value to zero, - continues to listen for a connection that may be initiated by the remote BGP peer, and - changes its state to Active. If the DelayOpenTimer is not running, the local system: - stops the ConnectRetryTimer to zero, - drops the TCP connection, - releases all BGP resources, and - changes its state to Idle. If an OPEN message is received while the DelayOpenTimer is running (Event 20), the local system: - stops the ConnectRetryTimer (if running) and sets the ConnectRetryTimer to zero, - completes the BGP initialization, Rekhter, et al. Standards Track [Page 56]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - stops and clears the DelayOpenTimer (sets the value to zero), - sends an OPEN message, - sends a KEEPALIVE message, - if the HoldTimer initial value is non-zero, - starts the KeepaliveTimer with the initial value and - resets the HoldTimer to the negotiated value, else, if the HoldTimer initial value is zero, - resets the KeepaliveTimer and - resets the HoldTimer value to zero, - and changes its state to OpenConfirm. If the value of the autonomous system field is the same as the local Autonomous System number, set the connection status to an internal connection; otherwise it will be "external". If BGP message header checking (Event 21) or OPEN message checking detects an error (Event 22) (see Section 6.2), the local system: - (optionally) If the SendNOTIFICATIONwithoutOPEN attribute is set to TRUE, then the local system first sends a NOTIFICATION message with the appropriate error code, and then - stops the ConnectRetryTimer (if running) and sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. If a NOTIFICATION message is received with a version error (Event 24), the local system checks the DelayOpenTimer. If the DelayOpenTimer is running, the local system: Rekhter, et al. Standards Track [Page 57]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - stops the ConnectRetryTimer (if running) and sets the ConnectRetryTimer to zero, - stops and resets the DelayOpenTimer (sets to zero), - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, and - changes its state to Idle. If the DelayOpenTimer is not running, the local system: - stops the ConnectRetryTimer and sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to True, and - changes its state to Idle. In response to any other events (Events 8, 10-11, 13, 19, 23, 25-28), the local system: - if the ConnectRetryTimer is running, stops and resets the ConnectRetryTimer (sets to zero), - if the DelayOpenTimer is running, stops and resets the DelayOpenTimer (sets to zero), - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to True, and - changes its state to Idle. Rekhter, et al. Standards Track [Page 58]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Active State: In this state, BGP FSM is trying to acquire a peer by listening for, and accepting, a TCP connection. The start events (Events 1, 3-7) are ignored in the Active state. In response to a ManualStop event (Event 2), the local system: - If the DelayOpenTimer is running and the SendNOTIFICATIONwithoutOPEN session attribute is set, the local system sends a NOTIFICATION with a Cease, - releases all BGP resources including stopping the DelayOpenTimer - drops the TCP connection, - sets ConnectRetryCounter to zero, - stops the ConnectRetryTimer and sets the ConnectRetryTimer to zero, and - changes its state to Idle. In response to a ConnectRetryTimer_Expires event (Event 9), the local system: - restarts the ConnectRetryTimer (with initial value), - initiates a TCP connection to the other BGP peer, - continues to listen for a TCP connection that may be initiated by a remote BGP peer, and - changes its state to Connect. If the local system receives a DelayOpenTimer_Expires event (Event 12), the local system: - sets the ConnectRetryTimer to zero, - stops and clears the DelayOpenTimer (set to zero), - completes the BGP initialization, - sends the OPEN message to its remote peer, Rekhter, et al. Standards Track [Page 59]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - sets its hold timer to a large value, and - changes its state to OpenSent. A HoldTimer value of 4 minutes is also suggested for this state transition. If the local system receives a TcpConnection_Valid event (Event 14), the local system processes the TCP connection flags and stays in the Active state. If the local system receives a Tcp_CR_Invalid event (Event 15), the local system rejects the TCP connection and stays in the Active State. In response to the success of a TCP connection (Event 16 or Event 17), the local system checks the DelayOpen optional attribute prior to processing. If the DelayOpen attribute is set to TRUE, the local system: - stops the ConnectRetryTimer and sets the ConnectRetryTimer to zero, - sets the DelayOpenTimer to the initial value (DelayOpenTime), and - stays in the Active state. If the DelayOpen attribute is set to FALSE, the local system: - sets the ConnectRetryTimer to zero, - completes the BGP initialization, - sends the OPEN message to its peer, - sets its HoldTimer to a large value, and - changes its state to OpenSent. A HoldTimer value of 4 minutes is suggested as a "large value" for the HoldTimer. If the local system receives a TcpConnectionFails event (Event 18), the local system: - restarts the ConnectRetryTimer (with the initial value), Rekhter, et al. Standards Track [Page 60]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - stops and clears the DelayOpenTimer (sets the value to zero), - releases all BGP resource, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - optionally performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. If an OPEN message is received and the DelayOpenTimer is running (Event 20), the local system: - stops the ConnectRetryTimer (if running) and sets the ConnectRetryTimer to zero, - stops and clears the DelayOpenTimer (sets to zero), - completes the BGP initialization, - sends an OPEN message, - sends a KEEPALIVE message, - if the HoldTimer value is non-zero, - starts the KeepaliveTimer to initial value, - resets the HoldTimer to the negotiated value, else if the HoldTimer is zero - resets the KeepaliveTimer (set to zero), - resets the HoldTimer to zero, and - changes its state to OpenConfirm. If the value of the autonomous system field is the same as the local Autonomous System number, set the connection status to an internal connection; otherwise it will be external. If BGP message header checking (Event 21) or OPEN message checking detects an error (Event 22) (see Section 6.2), the local system: Rekhter, et al. Standards Track [Page 61]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - (optionally) sends a NOTIFICATION message with the appropriate error code if the SendNOTIFICATIONwithoutOPEN attribute is set to TRUE, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. If a NOTIFICATION message is received with a version error (Event 24), the local system checks the DelayOpenTimer. If the DelayOpenTimer is running, the local system: - stops the ConnectRetryTimer (if running) and sets the ConnectRetryTimer to zero, - stops and resets the DelayOpenTimer (sets to zero), - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, and - changes its state to Idle. If the DelayOpenTimer is not running, the local system: - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. Rekhter, et al. Standards Track [Page 62]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 In response to any other event (Events 8, 10-11, 13, 19, 23, 25-28), the local system: - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by one, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. OpenSent: In this state, BGP FSM waits for an OPEN message from its peer. The start events (Events 1, 3-7) are ignored in the OpenSent state. If a ManualStop event (Event 2) is issued in the OpenSent state, the local system: - sends the NOTIFICATION with a Cease, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - sets the ConnectRetryCounter to zero, and - changes its state to Idle. If an AutomaticStop event (Event 8) is issued in the OpenSent state, the local system: - sends the NOTIFICATION with a Cease, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all the BGP resources, - drops the TCP connection, Rekhter, et al. Standards Track [Page 63]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. If the HoldTimer_Expires (Event 10), the local system: - sends a NOTIFICATION message with the error code Hold Timer Expired, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. If a TcpConnection_Valid (Event 14), Tcp_CR_Acked (Event 16), or a TcpConnectionConfirmed event (Event 17) is received, a second TCP connection may be in progress. This second TCP connection is tracked per Connection Collision processing (Section 6.8) until an OPEN message is received. A TCP Connection Request for an Invalid port (Tcp_CR_Invalid (Event 15)) is ignored. If a TcpConnectionFails event (Event 18) is received, the local system: - closes the BGP connection, - restarts the ConnectRetryTimer, - continues to listen for a connection that may be initiated by the remote BGP peer, and - changes its state to Active. Rekhter, et al. Standards Track [Page 64]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 When an OPEN message is received, all fields are checked for correctness. If there are no errors in the OPEN message (Event 19), the local system: - resets the DelayOpenTimer to zero, - sets the BGP ConnectRetryTimer to zero, - sends a KEEPALIVE message, and - sets a KeepaliveTimer (via the text below) - sets the HoldTimer according to the negotiated value (see Section 4.2), - changes its state to OpenConfirm. If the negotiated hold time value is zero, then the HoldTimer and KeepaliveTimer are not started. If the value of the Autonomous System field is the same as the local Autonomous System number, then the connection is an "internal" connection; otherwise, it is an "external" connection. (This will impact UPDATE processing as described below.) If the BGP message header checking (Event 21) or OPEN message checking detects an error (Event 22)(see Section 6.2), the local system: - sends a NOTIFICATION message with the appropriate error code, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is TRUE, and - changes its state to Idle. Collision detection mechanisms (Section 6.8) need to be applied when a valid BGP OPEN message is received (Event 19 or Event 20). Please refer to Section 6.8 for the details of the comparison. A Rekhter, et al. Standards Track [Page 65]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 CollisionDetectDump event occurs when the BGP implementation determines, by means outside the scope of this document, that a connection collision has occurred. If a connection in the OpenSent state is determined to be the connection that must be closed, an OpenCollisionDump (Event 23) is signaled to the state machine. If such an event is received in the OpenSent state, the local system: - sends a NOTIFICATION with a Cease, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. If a NOTIFICATION message is received with a version error (Event 24), the local system: - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, and - changes its state to Idle. In response to any other event (Events 9, 11-13, 20, 25-28), the local system: - sends the NOTIFICATION with the Error Code Finite State Machine Error, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, Rekhter, et al. Standards Track [Page 66]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. OpenConfirm State: In this state, BGP waits for a KEEPALIVE or NOTIFICATION message. Any start event (Events 1, 3-7) is ignored in the OpenConfirm state. In response to a ManualStop event (Event 2) initiated by the operator, the local system: - sends the NOTIFICATION message with a Cease, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - sets the ConnectRetryCounter to zero, - sets the ConnectRetryTimer to zero, and - changes its state to Idle. In response to the AutomaticStop event initiated by the system (Event 8), the local system: - sends the NOTIFICATION message with a Cease, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. If the HoldTimer_Expires event (Event 10) occurs before a KEEPALIVE message is received, the local system: Rekhter, et al. Standards Track [Page 67]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - sends the NOTIFICATION message with the Error Code Hold Timer Expired, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. If the local system receives a KeepaliveTimer_Expires event (Event 11), the local system: - sends a KEEPALIVE message, - restarts the KeepaliveTimer, and - remains in the OpenConfirmed state. In the event of a TcpConnection_Valid event (Event 14), or the success of a TCP connection (Event 16 or Event 17) while in OpenConfirm, the local system needs to track the second connection. If a TCP connection is attempted with an invalid port (Event 15), the local system will ignore the second connection attempt. If the local system receives a TcpConnectionFails event (Event 18) from the underlying TCP or a NOTIFICATION message (Event 25), the local system: - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and Rekhter, et al. Standards Track [Page 68]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - changes its state to Idle. If the local system receives a NOTIFICATION message with a version error (NotifMsgVerErr (Event 24)), the local system: - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, and - changes its state to Idle. If the local system receives a valid OPEN message (BGPOpen (Event 19)), the collision detect function is processed per Section 6.8. If this connection is to be dropped due to connection collision, the local system: - sends a NOTIFICATION with a Cease, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection (send TCP FIN), - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. If an OPEN message is received, all fields are checked for correctness. If the BGP message header checking (BGPHeaderErr (Event 21)) or OPEN message checking detects an error (see Section 6.2) (BGPOpenMsgErr (Event 22)), the local system: - sends a NOTIFICATION message with the appropriate error code, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, Rekhter, et al. Standards Track [Page 69]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. If, during the processing of another OPEN message, the BGP implementation determines, by a means outside the scope of this document, that a connection collision has occurred and this connection is to be closed, the local system will issue an OpenCollisionDump event (Event 23). When the local system receives an OpenCollisionDump event (Event 23), the local system: - sends a NOTIFICATION with a Cease, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. If the local system receives a KEEPALIVE message (KeepAliveMsg (Event 26)), the local system: - restarts the HoldTimer and - changes its state to Established. In response to any other event (Events 9, 12-13, 20, 27-28), the local system: - sends a NOTIFICATION with a code of Finite State Machine Error, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, Rekhter, et al. Standards Track [Page 70]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. Established State: In the Established state, the BGP FSM can exchange UPDATE, NOTIFICATION, and KEEPALIVE messages with its peer. Any Start event (Events 1, 3-7) is ignored in the Established state. In response to a ManualStop event (initiated by an operator) (Event 2), the local system: - sends the NOTIFICATION message with a Cease, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - deletes all routes associated with this connection, - releases BGP resources, - drops the TCP connection, - sets the ConnectRetryCounter to zero, and - changes its state to Idle. In response to an AutomaticStop event (Event 8), the local system: - sends a NOTIFICATION with a Cease, - sets the ConnectRetryTimer to zero - deletes all routes associated with this connection, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. Rekhter, et al. Standards Track [Page 71]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 One reason for an AutomaticStop event is: A BGP receives an UPDATE messages with a number of prefixes for a given peer such that the total prefixes received exceeds the maximum number of prefixes configured. The local system automatically disconnects the peer. If the HoldTimer_Expires event occurs (Event 10), the local system: - sends a NOTIFICATION message with the Error Code Hold Timer Expired, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. If the KeepaliveTimer_Expires event occurs (Event 11), the local system: - sends a KEEPALIVE message, and - restarts its KeepaliveTimer, unless the negotiated HoldTime value is zero. Each time the local system sends a KEEPALIVE or UPDATE message, it restarts its KeepaliveTimer, unless the negotiated HoldTime value is zero. A TcpConnection_Valid (Event 14), received for a valid port, will cause the second connection to be tracked. An invalid TCP connection (Tcp_CR_Invalid event (Event 15)) will be ignored. In response to an indication that the TCP connection is successfully established (Event 16 or Event 17), the second connection SHALL be tracked until it sends an OPEN message. Rekhter, et al. Standards Track [Page 72]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 If a valid OPEN message (BGPOpen (Event 19)) is received, and if the CollisionDetectEstablishedState optional attribute is TRUE, the OPEN message will be checked to see if it collides (Section 6.8) with any other connection. If the BGP implementation determines that this connection needs to be terminated, it will process an OpenCollisionDump event (Event 23). If this connection needs to be terminated, the local system: - sends a NOTIFICATION with a Cease, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - deletes all routes associated with this connection, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations is set to TRUE, and - changes its state to Idle. If the local system receives a NOTIFICATION message (Event 24 or Event 25) or a TcpConnectionFails (Event 18) from the underlying TCP, the local system: - sets the ConnectRetryTimer to zero, - deletes all routes associated with this connection, - releases all the BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - changes its state to Idle. Rekhter, et al. Standards Track [Page 73]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 If the local system receives a KEEPALIVE message (Event 26), the local system: - restarts its HoldTimer, if the negotiated HoldTime value is non-zero, and - remains in the Established state. If the local system receives an UPDATE message (Event 27), the local system: - processes the message, - restarts its HoldTimer, if the negotiated HoldTime value is non-zero, and - remains in the Established state. If the local system receives an UPDATE message, and the UPDATE message error handling procedure (see Section 6.3) detects an error (Event 28), the local system: - sends a NOTIFICATION message with an Update error, - sets the ConnectRetryTimer to zero, - deletes all routes associated with this connection, - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. In response to any other event (Events 9, 12-13, 20-22), the local system: - sends a NOTIFICATION message with the Error Code Finite State Machine Error, - deletes all routes associated with this connection, - sets the ConnectRetryTimer to zero, Rekhter, et al. Standards Track [Page 74]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - releases all BGP resources, - drops the TCP connection, - increments the ConnectRetryCounter by 1, - (optionally) performs peer oscillation damping if the DampPeerOscillations attribute is set to TRUE, and - changes its state to Idle. 9. UPDATE Message Handling An UPDATE message may be received only in the Established state. Receiving an UPDATE message in any other state is an error. When an UPDATE message is received, each field is checked for validity, as specified in Section 6.3. If an optional non-transitive attribute is unrecognized, it is quietly ignored. If an optional transitive attribute is unrecognized, the Partial bit (the third high-order bit) in the attribute flags octet is set to 1, and the attribute is retained for propagation to other BGP speakers. If an optional attribute is recognized and has a valid value, then, depending on the type of the optional attribute, it is processed locally, retained, and updated, if necessary, for possible propagation to other BGP speakers. If the UPDATE message contains a non-empty WITHDRAWN ROUTES field, the previously advertised routes, whose destinations (expressed as IP prefixes) are contained in this field, SHALL be removed from the Adj-RIB-In. This BGP speaker SHALL run its Decision Process because the previously advertised route is no longer available for use. If the UPDATE message contains a feasible route, the Adj-RIB-In will be updated with this route as follows: if the NLRI of the new route is identical to the one the route currently has stored in the Adj- RIB-In, then the new route SHALL replace the older route in the Adj- RIB-In, thus implicitly withdrawing the older route from service. Otherwise, if the Adj-RIB-In has no route with NLRI identical to the new route, the new route SHALL be placed in the Adj-RIB-In. Once the BGP speaker updates the Adj-RIB-In, the speaker SHALL run its Decision Process. Rekhter, et al. Standards Track [Page 75]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 9.1. Decision Process The Decision Process selects routes for subsequent advertisement by applying the policies in the local Policy Information Base (PIB) to the routes stored in its Adj-RIBs-In. The output of the Decision Process is the set of routes that will be advertised to peers; the selected routes will be stored in the local speaker's Adj-RIBs-Out, according to policy. The BGP Decision Process described here is conceptual, and does not have to be implemented precisely as described, as long as the implementations support the described functionality and they exhibit the same externally visible behavior. The selection process is formalized by defining a function that takes the attribute of a given route as an argument and returns either (a) a non-negative integer denoting the degree of preference for the route, or (b) a value denoting that this route is ineligible to be installed in Loc-RIB and will be excluded from the next phase of route selection. The function that calculates the degree of preference for a given route SHALL NOT use any of the following as its inputs: the existence of other routes, the non-existence of other routes, or the path attributes of other routes. Route selection then consists of the individual application of the degree of preference function to each feasible route, followed by the choice of the one with the highest degree of preference. The Decision Process operates on routes contained in the Adj-RIBs-In, and is responsible for: - selection of routes to be used locally by the speaker - selection of routes to be advertised to other BGP peers - route aggregation and route information reduction The Decision Process takes place in three distinct phases, each triggered by a different event: a) Phase 1 is responsible for calculating the degree of preference for each route received from a peer. b) Phase 2 is invoked on completion of phase 1. It is responsible for choosing the best route out of all those available for each distinct destination, and for installing each chosen route into the Loc-RIB. Rekhter, et al. Standards Track [Page 76]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 c) Phase 3 is invoked after the Loc-RIB has been modified. It is responsible for disseminating routes in the Loc-RIB to each peer, according to the policies contained in the PIB. Route aggregation and information reduction can optionally be performed within this phase. 9.1.1. Phase 1: Calculation of Degree of Preference The Phase 1 decision function is invoked whenever the local BGP speaker receives, from a peer, an UPDATE message that advertises a new route, a replacement route, or withdrawn routes. The Phase 1 decision function is a separate process,f which completes when it has no further work to do. The Phase 1 decision function locks an Adj-RIB-In prior to operating on any route contained within it, and unlocks it after operating on all new or unfeasible routes contained within it. For each newly received or replacement feasible route, the local BGP speaker determines a degree of preference as follows: If the route is learned from an internal peer, either the value of the LOCAL_PREF attribute is taken as the degree of preference, or the local system computes the degree of preference of the route based on preconfigured policy information. Note that the latter may result in formation of persistent routing loops. If the route is learned from an external peer, then the local BGP speaker computes the degree of preference based on preconfigured policy information. If the return value indicates the route is ineligible, the route MAY NOT serve as an input to the next phase of route selection; otherwise, the return value MUST be used as the LOCAL_PREF value in any IBGP readvertisement. The exact nature of this policy information, and the computation involved, is a local matter. 9.1.2. Phase 2: Route Selection The Phase 2 decision function is invoked on completion of Phase 1. The Phase 2 function is a separate process, which completes when it has no further work to do. The Phase 2 process considers all routes that are eligible in the Adj-RIBs-In. Rekhter, et al. Standards Track [Page 77]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 The Phase 2 decision function is blocked from running while the Phase 3 decision function is in process. The Phase 2 function locks all Adj-RIBs-In prior to commencing its function, and unlocks them on completion. If the NEXT_HOP attribute of a BGP route depicts an address that is not resolvable, or if it would become unresolvable if the route was installed in the routing table, the BGP route MUST be excluded from the Phase 2 decision function. If the AS_PATH attribute of a BGP route contains an AS loop, the BGP route should be excluded from the Phase 2 decision function. AS loop detection is done by scanning the full AS path (as specified in the AS_PATH attribute), and checking that the autonomous system number of the local system does not appear in the AS path. Operations of a BGP speaker that is configured to accept routes with its own autonomous system number in the AS path are outside the scope of this document. It is critical that BGP speakers within an AS do not make conflicting decisions regarding route selection that would cause forwarding loops to occur. For each set of destinations for which a feasible route exists in the Adj-RIBs-In, the local BGP speaker identifies the route that has: a) the highest degree of preference of any route to the same set of destinations, or b) is the only route to that destination, or c) is selected as a result of the Phase 2 tie breaking rules specified in Section 9.1.2.2. The local speaker SHALL then install that route in the Loc-RIB, replacing any route to the same destination that is currently being held in the Loc-RIB. When the new BGP route is installed in the Routing Table, care must be taken to ensure that existing routes to the same destination that are now considered invalid are removed from the Routing Table. Whether the new BGP route replaces an existing non-BGP route in the Routing Table depends on the policy configured on the BGP speaker. The local speaker MUST determine the immediate next-hop address from the NEXT_HOP attribute of the selected route (see Section 5.1.3). If either the immediate next-hop or the IGP cost to the NEXT_HOP (where the NEXT_HOP is resolved through an IGP route) changes, Phase 2 Route Selection MUST be performed again. Rekhter, et al. Standards Track [Page 78]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Notice that even though BGP routes do not have to be installed in the Routing Table with the immediate next-hop(s), implementations MUST take care that, before any packets are forwarded along a BGP route, its associated NEXT_HOP address is resolved to the immediate (directly connected) next-hop address, and that this address (or multiple addresses) is finally used for actual packet forwarding. Unresolvable routes SHALL be removed from the Loc-RIB and the routing table. However, corresponding unresolvable routes SHOULD be kept in the Adj-RIBs-In (in case they become resolvable). 9.1.2.1. Route Resolvability Condition As indicated in Section 9.1.2, BGP speakers SHOULD exclude unresolvable routes from the Phase 2 decision. This ensures that only valid routes are installed in Loc-RIB and the Routing Table. The route resolvability condition is defined as follows: 1) A route Rte1, referencing only the intermediate network address, is considered resolvable if the Routing Table contains at least one resolvable route Rte2 that matches Rte1's intermediate network address and is not recursively resolved (directly or indirectly) through Rte1. If multiple matching routes are available, only the longest matching route SHOULD be considered. 2) Routes referencing interfaces (with or without intermediate addresses) are considered resolvable if the state of the referenced interface is up and if IP processing is enabled on this interface. BGP routes do not refer to interfaces, but can be resolved through the routes in the Routing Table that can be of both types (those that specify interfaces or those that do not). IGP routes and routes to directly connected networks are expected to specify the outbound interface. Static routes can specify the outbound interface, the intermediate address, or both. Note that a BGP route is considered unresolvable in a situation where the BGP speaker's Routing Table contains no route matching the BGP route's NEXT_HOP. Mutually recursive routes (routes resolving each other or themselves) also fail the resolvability check. It is also important that implementations do not consider feasible routes that would become unresolvable if they were installed in the Routing Table, even if their NEXT_HOPs are resolvable using the current contents of the Routing Table (an example of such routes Rekhter, et al. Standards Track [Page 79]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 would be mutually recursive routes). This check ensures that a BGP speaker does not install routes in the Routing Table that will be removed and not used by the speaker. Therefore, in addition to local Routing Table stability, this check also improves behavior of the protocol in the network. Whenever a BGP speaker identifies a route that fails the resolvability check because of mutual recursion, an error message SHOULD be logged. 9.1.2.2. Breaking Ties (Phase 2) In its Adj-RIBs-In, a BGP speaker may have several routes to the same destination that have the same degree of preference. The local speaker can select only one of these routes for inclusion in the associated Loc-RIB. The local speaker considers all routes with the same degrees of preference, both those received from internal peers, and those received from external peers. The following tie-breaking procedure assumes that, for each candidate route, all the BGP speakers within an autonomous system can ascertain the cost of a path (interior distance) to the address depicted by the NEXT_HOP attribute of the route, and follow the same route selection algorithm. The tie-breaking algorithm begins by considering all equally preferable routes to the same destination, and then selects routes to be removed from consideration. The algorithm terminates as soon as only one route remains in consideration. The criteria MUST be applied in the order specified. Several of the criteria are described using pseudo-code. Note that the pseudo-code shown was chosen for clarity, not efficiency. It is not intended to specify any particular implementation. BGP implementations MAY use any algorithm that produces the same results as those described here. a) Remove from consideration all routes that are not tied for having the smallest number of AS numbers present in their AS_PATH attributes. Note that when counting this number, an AS_SET counts as 1, no matter how many ASes are in the set. b) Remove from consideration all routes that are not tied for having the lowest Origin number in their Origin attribute. Rekhter, et al. Standards Track [Page 80]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 c) Remove from consideration routes with less-preferred MULTI_EXIT_DISC attributes. MULTI_EXIT_DISC is only comparable between routes learned from the same neighboring AS (the neighboring AS is determined from the AS_PATH attribute). Routes that do not have the MULTI_EXIT_DISC attribute are considered to have the lowest possible MULTI_EXIT_DISC value. This is also described in the following procedure: for m = all routes still under consideration for n = all routes still under consideration if (neighborAS(m) == neighborAS(n)) and (MED(n) < MED(m)) remove route m from consideration In the pseudo-code above, MED(n) is a function that returns the value of route n's MULTI_EXIT_DISC attribute. If route n has no MULTI_EXIT_DISC attribute, the function returns the lowest possible MULTI_EXIT_DISC value (i.e., 0). Similarly, neighborAS(n) is a function that returns the neighbor AS from which the route was received. If the route is learned via IBGP, and the other IBGP speaker didn't originate the route, it is the neighbor AS from which the other IBGP speaker learned the route. If the route is learned via IBGP, and the other IBGP speaker either (a) originated the route, or (b) created the route by aggregation and the AS_PATH attribute of the aggregate route is either empty or begins with an AS_SET, it is the local AS. If a MULTI_EXIT_DISC attribute is removed before re-advertising a route into IBGP, then comparison based on the received EBGP MULTI_EXIT_DISC attribute MAY still be performed. If an implementation chooses to remove MULTI_EXIT_DISC, then the optional comparison on MULTI_EXIT_DISC, if performed, MUST be performed only among EBGP-learned routes. The best EBGP- learned route may then be compared with IBGP-learned routes after the removal of the MULTI_EXIT_DISC attribute. If MULTI_EXIT_DISC is removed from a subset of EBGP-learned routes, and the selected "best" EBGP-learned route will not have MULTI_EXIT_DISC removed, then the MULTI_EXIT_DISC must be used in the comparison with IBGP-learned routes. For IBGP- learned routes, the MULTI_EXIT_DISC MUST be used in route comparisons that reach this step in the Decision Process. Including the MULTI_EXIT_DISC of an EBGP-learned route in the comparison with an IBGP-learned route, then removing the MULTI_EXIT_DISC attribute, and advertising the route has been proven to cause route loops. Rekhter, et al. Standards Track [Page 81]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 d) If at least one of the candidate routes was received via EBGP, remove from consideration all routes that were received via IBGP. e) Remove from consideration any routes with less-preferred interior cost. The interior cost of a route is determined by calculating the metric to the NEXT_HOP for the route using the Routing Table. If the NEXT_HOP hop for a route is reachable, but no cost can be determined, then this step should be skipped (equivalently, consider all routes to have equal costs). This is also described in the following procedure. for m = all routes still under consideration for n = all routes in still under consideration if (cost(n) is lower than cost(m)) remove m from consideration In the pseudo-code above, cost(n) is a function that returns the cost of the path (interior distance) to the address given in the NEXT_HOP attribute of the route. f) Remove from consideration all routes other than the route that was advertised by the BGP speaker with the lowest BGP Identifier value. g) Prefer the route received from the lowest peer address. 9.1.3. Phase 3: Route Dissemination The Phase 3 decision function is invoked on completion of Phase 2, or when any of the following events occur: a) when routes in the Loc-RIB to local destinations have changed b) when locally generated routes learned by means outside of BGP have changed c) when a new BGP speaker connection has been established The Phase 3 function is a separate process that completes when it has no further work to do. The Phase 3 Routing Decision function is blocked from running while the Phase 2 decision function is in process. All routes in the Loc-RIB are processed into Adj-RIBs-Out according to configured policy. This policy MAY exclude a route in the Loc-RIB from being installed in a particular Adj-RIB-Out. A route SHALL NOT Rekhter, et al. Standards Track [Page 82]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 be installed in the Adj-Rib-Out unless the destination, and NEXT_HOP described by this route, may be forwarded appropriately by the Routing Table. If a route in Loc-RIB is excluded from a particular Adj-RIB-Out, the previously advertised route in that Adj-RIB-Out MUST be withdrawn from service by means of an UPDATE message (see 9.2). Route aggregation and information reduction techniques (see Section 9.2.2.1) may optionally be applied. Any local policy that results in routes being added to an Adj-RIB-Out without also being added to the local BGP speaker's forwarding table is outside the scope of this document. When the updating of the Adj-RIBs-Out and the Routing Table is complete, the local BGP speaker runs the Update-Send process of 9.2. 9.1.4. Overlapping Routes A BGP speaker may transmit routes with overlapping Network Layer Reachability Information (NLRI) to another BGP speaker. NLRI overlap occurs when a set of destinations are identified in non-matching multiple routes. Because BGP encodes NLRI using IP prefixes, overlap will always exhibit subset relationships. A route describing a smaller set of destinations (a longer prefix) is said to be more specific than a route describing a larger set of destinations (a shorter prefix); similarly, a route describing a larger set of destinations is said to be less specific than a route describing a smaller set of destinations. The precedence relationship effectively decomposes less specific routes into two parts: - a set of destinations described only by the less specific route, and - a set of destinations described by the overlap of the less specific and the more specific routes The set of destinations described by the overlap represents a portion of the less specific route that is feasible, but is not currently in use. If a more specific route is later withdrawn, the set of destinations described by the overlap will still be reachable using the less specific route. If a BGP speaker receives overlapping routes, the Decision Process MUST consider both routes based on the configured acceptance policy. If both a less and a more specific route are accepted, then the Decision Process MUST install, in Loc-RIB, either both the less and Rekhter, et al. Standards Track [Page 83]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 the more specific routes or aggregate the two routes and install, in Loc-RIB, the aggregated route, provided that both routes have the same value of the NEXT_HOP attribute. If a BGP speaker chooses to aggregate, then it SHOULD either include all ASes used to form the aggregate in an AS_SET, or add the ATOMIC_AGGREGATE attribute to the route. This attribute is now primarily informational. With the elimination of IP routing protocols that do not support classless routing, and the elimination of router and host implementations that do not support classless routing, there is no longer a need to de-aggregate. Routes SHOULD NOT be de-aggregated. In particular, a route that carries the ATOMIC_AGGREGATE attribute MUST NOT be de-aggregated. That is, the NLRI of this route cannot be more specific. Forwarding along such a route does not guarantee that IP packets will actually traverse only ASes listed in the AS_PATH attribute of the route. 9.2. Update-Send Process The Update-Send process is responsible for advertising UPDATE messages to all peers. For example, it distributes the routes chosen by the Decision Process to other BGP speakers, which may be located in either the same autonomous system or a neighboring autonomous system. When a BGP speaker receives an UPDATE message from an internal peer, the receiving BGP speaker SHALL NOT re-distribute the routing information contained in that UPDATE message to other internal peers (unless the speaker acts as a BGP Route Reflector [RFC2796]). As part of Phase 3 of the route selection process, the BGP speaker has updated its Adj-RIBs-Out. All newly installed routes and all newly unfeasible routes for which there is no replacement route SHALL be advertised to its peers by means of an UPDATE message. A BGP speaker SHOULD NOT advertise a given feasible BGP route from its Adj-RIB-Out if it would produce an UPDATE message containing the same BGP route as was previously advertised. Any routes in the Loc-RIB marked as unfeasible SHALL be removed. Changes to the reachable destinations within its own autonomous system SHALL also be advertised in an UPDATE message. If, due to the limits on the maximum size of an UPDATE message (see Section 4), a single route doesn't fit into the message, the BGP speaker MUST not advertise the route to its peers and MAY choose to log an error locally. Rekhter, et al. Standards Track [Page 84]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 9.2.1. Controlling Routing Traffic Overhead The BGP protocol constrains the amount of routing traffic (that is, UPDATE messages), in order to limit both the link bandwidth needed to advertise UPDATE messages and the processing power needed by the Decision Process to digest the information contained in the UPDATE messages. 9.2.1.1. Frequency of Route Advertisement The parameter MinRouteAdvertisementIntervalTimer determines the minimum amount of time that must elapse between an advertisement and/or withdrawal of routes to a particular destination by a BGP speaker to a peer. This rate limiting procedure applies on a per- destination basis, although the value of MinRouteAdvertisementIntervalTimer is set on a per BGP peer basis. Two UPDATE messages sent by a BGP speaker to a peer that advertise feasible routes and/or withdrawal of unfeasible routes to some common set of destinations MUST be separated by at least MinRouteAdvertisementIntervalTimer. This can only be achieved by keeping a separate timer for each common set of destinations. This would be unwarranted overhead. Any technique that ensures that the interval between two UPDATE messages sent from a BGP speaker to a peer that advertise feasible routes and/or withdrawal of unfeasible routes to some common set of destinations will be at least MinRouteAdvertisementIntervalTimer, and will also ensure that a constant upper bound on the interval is acceptable. Since fast convergence is needed within an autonomous system, either (a) the MinRouteAdvertisementIntervalTimer used for internal peers SHOULD be shorter than the MinRouteAdvertisementIntervalTimer used for external peers, or (b) the procedure describe in this section SHOULD NOT apply to routes sent to internal peers. This procedure does not limit the rate of route selection, but only the rate of route advertisement. If new routes are selected multiple times while awaiting the expiration of MinRouteAdvertisementIntervalTimer, the last route selected SHALL be advertised at the end of MinRouteAdvertisementIntervalTimer. 9.2.1.2. Frequency of Route Origination The parameter MinASOriginationIntervalTimer determines the minimum amount of time that must elapse between successive advertisements of UPDATE messages that report changes within the advertising BGP speaker's own autonomous systems. Rekhter, et al. Standards Track [Page 85]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 9.2.2. Efficient Organization of Routing Information Having selected the routing information it will advertise, a BGP speaker may avail itself of several methods to organize this information in an efficient manner. 9.2.2.1. Information Reduction Information reduction may imply a reduction in granularity of policy control - after information is collapsed, the same policies will apply to all destinations and paths in the equivalence class. The Decision Process may optionally reduce the amount of information that it will place in the Adj-RIBs-Out by any of the following methods: a) Network Layer Reachability Information (NLRI): Destination IP addresses can be represented as IP address prefixes. In cases where there is a correspondence between the address structure and the systems under control of an autonomous system administrator, it will be possible to reduce the size of the NLRI carried in the UPDATE messages. b) AS_PATHs: AS path information can be represented as ordered AS_SEQUENCEs or unordered AS_SETs. AS_SETs are used in the route aggregation algorithm described in Section 9.2.2.2. They reduce the size of the AS_PATH information by listing each AS number only once, regardless of how many times it may have appeared in multiple AS_PATHs that were aggregated. An AS_SET implies that the destinations listed in the NLRI can be reached through paths that traverse at least some of the constituent autonomous systems. AS_SETs provide sufficient information to avoid routing information looping; however, their use may prune potentially feasible paths because such paths are no longer listed individually in the form of AS_SEQUENCEs. In practice, this is not likely to be a problem because once an IP packet arrives at the edge of a group of autonomous systems, the BGP speaker is likely to have more detailed path information and can distinguish individual paths from destinations. Rekhter, et al. Standards Track [Page 86]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 9.2.2.2. Aggregating Routing Information Aggregation is the process of combining the characteristics of several different routes in such a way that a single route can be advertised. Aggregation can occur as part of the Decision Process to reduce the amount of routing information that will be placed in the Adj-RIBs-Out. Aggregation reduces the amount of information that a BGP speaker must store and exchange with other BGP speakers. Routes can be aggregated by applying the following procedure, separately, to path attributes of the same type and to the Network Layer Reachability Information. Routes that have different MULTI_EXIT_DISC attributes SHALL NOT be aggregated. If the aggregated route has an AS_SET as the first element in its AS_PATH attribute, then the router that originates the route SHOULD NOT advertise the MULTI_EXIT_DISC attribute with this route. Path attributes that have different type codes cannot be aggregated together. Path attributes of the same type code may be aggregated, according to the following rules: NEXT_HOP: When aggregating routes that have different NEXT_HOP attributes, the NEXT_HOP attribute of the aggregated route SHALL identify an interface on the BGP speaker that performs the aggregation. ORIGIN attribute: If at least one route among routes that are aggregated has ORIGIN with the value INCOMPLETE, then the aggregated route MUST have the ORIGIN attribute with the value INCOMPLETE. Otherwise, if at least one route among routes that are aggregated has ORIGIN with the value EGP, then the aggregated route MUST have the ORIGIN attribute with the value EGP. In all other cases,, the value of the ORIGIN attribute of the aggregated route is IGP. AS_PATH attribute: If routes to be aggregated have identical AS_PATH attributes, then the aggregated route has the same AS_PATH attribute as each individual route. For the purpose of aggregating AS_PATH attributes, we model each AS within the AS_PATH attribute as a tuple <type, value>, where "type" identifies a type of the path segment the AS Rekhter, et al. Standards Track [Page 87]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 belongs to (e.g., AS_SEQUENCE, AS_SET), and "value" identifies the AS number. If the routes to be aggregated have different AS_PATH attributes, then the aggregated AS_PATH attribute SHALL satisfy all of the following conditions: - all tuples of type AS_SEQUENCE in the aggregated AS_PATH SHALL appear in all of the AS_PATHs in the initial set of routes to be aggregated. - all tuples of type AS_SET in the aggregated AS_PATH SHALL appear in at least one of the AS_PATHs in the initial set (they may appear as either AS_SET or AS_SEQUENCE types). - for any tuple X of type AS_SEQUENCE in the aggregated AS_PATH, which precedes tuple Y in the aggregated AS_PATH, X precedes Y in each AS_PATH in the initial set, which contains Y, regardless of the type of Y. - No tuple of type AS_SET with the same value SHALL appear more than once in the aggregated AS_PATH. - Multiple tuples of type AS_SEQUENCE with the same value may appear in the aggregated AS_PATH only when adjacent to another tuple of the same type and value. An implementation may choose any algorithm that conforms to these rules. At a minimum, a conformant implementation SHALL be able to perform the following algorithm that meets all of the above conditions: - determine the longest leading sequence of tuples (as defined above) common to all the AS_PATH attributes of the routes to be aggregated. Make this sequence the leading sequence of the aggregated AS_PATH attribute. - set the type of the rest of the tuples from the AS_PATH attributes of the routes to be aggregated to AS_SET, and append them to the aggregated AS_PATH attribute. - if the aggregated AS_PATH has more than one tuple with the same value (regardless of tuple's type), eliminate all but one such tuple by deleting tuples of the type AS_SET from the aggregated AS_PATH attribute. - for each pair of adjacent tuples in the aggregated AS_PATH, if both tuples have the same type, merge them together, as long as doing so will not cause a segment with a length greater than 255 to be generated. Rekhter, et al. Standards Track [Page 88]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Appendix F, Section F.6 presents another algorithm that satisfies the conditions and allows for more complex policy configurations. ATOMIC_AGGREGATE: If at least one of the routes to be aggregated has ATOMIC_AGGREGATE path attribute, then the aggregated route SHALL have this attribute as well. AGGREGATOR: Any AGGREGATOR attributes from the routes to be aggregated MUST NOT be included in the aggregated route. The BGP speaker performing the route aggregation MAY attach a new AGGREGATOR attribute (see Section 5.1.7). 9.3. Route Selection Criteria Generally, additional rules for comparing routes among several alternatives are outside the scope of this document. There are two exceptions: - If the local AS appears in the AS path of the new route being considered, then that new route cannot be viewed as better than any other route (provided that the speaker is configured to accept such routes). If such a route were ever used, a routing loop could result. - In order to achieve a successful distributed operation, only routes with a likelihood of stability can be chosen. Thus, an AS SHOULD avoid using unstable routes, and it SHOULD NOT make rapid, spontaneous changes to its choice of route. Quantifying the terms "unstable" and "rapid" (from the previous sentence) will require experience, but the principle is clear. Routes that are unstable can be "penalized" (e.g., by using the procedures described in [RFC2439]). 9.4. Originating BGP routes A BGP speaker may originate BGP routes by injecting routing information acquired by some other means (e.g., via an IGP) into BGP. A BGP speaker that originates BGP routes assigns the degree of preference (e.g., according to local configuration) to these routes by passing them through the Decision Process (see Section 9.1). These routes MAY also be distributed to other BGP speakers within the local AS as part of the update process (see Section 9.2). The decision of whether to distribute non-BGP acquired routes within an AS via BGP depends on the environment within the AS (e.g., type of IGP) and SHOULD be controlled via configuration. Rekhter, et al. Standards Track [Page 89]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 10. BGP Timers BGP employs five timers: ConnectRetryTimer (see Section 8), HoldTimer (see Section 4.2), KeepaliveTimer (see Section 8), MinASOriginationIntervalTimer (see Section 9.2.1.2), and MinRouteAdvertisementIntervalTimer (see Section 9.2.1.1). Two optional timers MAY be supported: DelayOpenTimer, IdleHoldTimer by BGP (see Section 8). Section 8 describes their use. The full operation of these optional timers is outside the scope of this document. ConnectRetryTime is a mandatory FSM attribute that stores the initial value for the ConnectRetryTimer. The suggested default value for the ConnectRetryTime is 120 seconds. HoldTime is a mandatory FSM attribute that stores the initial value for the HoldTimer. The suggested default value for the HoldTime is 90 seconds. During some portions of the state machine (see Section 8), the HoldTimer is set to a large value. The suggested default for this large value is 4 minutes. The KeepaliveTime is a mandatory FSM attribute that stores the initial value for the KeepaliveTimer. The suggested default value for the KeepaliveTime is 1/3 of the HoldTime. The suggested default value for the MinASOriginationIntervalTimer is 15 seconds. The suggested default value for the MinRouteAdvertisementIntervalTimer on EBGP connections is 30 seconds. The suggested default value for the MinRouteAdvertisementIntervalTimer on IBGP connections is 5 seconds. An implementation of BGP MUST allow the HoldTimer to be configurable on a per-peer basis, and MAY allow the other timers to be configurable. To minimize the likelihood that the distribution of BGP messages by a given BGP speaker will contain peaks, jitter SHOULD be applied to the timers associated with MinASOriginationIntervalTimer, KeepaliveTimer, MinRouteAdvertisementIntervalTimer, and ConnectRetryTimer. A given BGP speaker MAY apply the same jitter to each of these quantities, regardless of the destinations to which the updates are being sent; that is, jitter need not be configured on a per-peer basis. Rekhter, et al. Standards Track [Page 90]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 The suggested default amount of jitter SHALL be determined by multiplying the base value of the appropriate timer by a random factor, which is uniformly distributed in the range from 0.75 to 1.0. A new random value SHOULD be picked each time the timer is set. The range of the jitter's random value MAY be configurable. Rekhter, et al. Standards Track [Page 91]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Appendix A. Comparison with RFC 1771 There are numerous editorial changes in comparison to [RFC1771] (too many to list here). The following list the technical changes: Changes to reflect the usage of features such as TCP MD5 [RFC2385], BGP Route Reflectors [RFC2796], BGP Confederations [RFC3065], and BGP Route Refresh [RFC2918]. Clarification of the use of the BGP Identifier in the AGGREGATOR attribute. Procedures for imposing an upper bound on the number of prefixes that a BGP speaker would accept from a peer. The ability of a BGP speaker to include more than one instance of its own AS in the AS_PATH attribute for the purpose of inter-AS traffic engineering. Clarification of the various types of NEXT_HOPs. Clarification of the use of the ATOMIC_AGGREGATE attribute. The relationship between the immediate next hop, and the next hop as specified in the NEXT_HOP path attribute. Clarification of the tie-breaking procedures. Clarification of the frequency of route advertisements. Optional Parameter Type 1 (Authentication Information) has been deprecated. UPDATE Message Error subcode 7 (AS Routing Loop) has been deprecated. OPEN Message Error subcode 5 (Authentication Failure) has been deprecated. Use of the Marker field for authentication has been deprecated. Implementations MUST support TCP MD5 [RFC2385] for authentication. Clarification of BGP FSM. Rekhter, et al. Standards Track [Page 92]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Appendix B. Comparison with RFC 1267 All the changes listed in Appendix A, plus the following. BGP-4 is capable of operating in an environment where a set of reachable destinations may be expressed via a single IP prefix. The concept of network classes, or subnetting, is foreign to BGP-4. To accommodate these capabilities, BGP-4 changes the semantics and encoding associated with the AS_PATH attribute. New text has been added to define semantics associated with IP prefixes. These abilities allow BGP-4 to support the proposed supernetting scheme [RFC1518, RFC1519]. To simplify configuration, this version introduces a new attribute, LOCAL_PREF, that facilitates route selection procedures. The INTER_AS_METRIC attribute has been renamed MULTI_EXIT_DISC. A new attribute, ATOMIC_AGGREGATE, has been introduced to insure that certain aggregates are not de-aggregated. Another new attribute, AGGREGATOR, can be added to aggregate routes to advertise which AS and which BGP speaker within that AS caused the aggregation. To ensure that Hold Timers are symmetric, the Hold Timer is now negotiated on a per-connection basis. Hold Timers of zero are now supported. Appendix C. Comparison with RFC 1163 All of the changes listed in Appendices A and B, plus the following. To detect and recover from BGP connection collision, a new field (BGP Identifier) has been added to the OPEN message. New text (Section 6.8) has been added to specify the procedure for detecting and recovering from collision. The new document no longer restricts the router that is passed in the NEXT_HOP path attribute to be part of the same Autonomous System as the BGP Speaker. The new document optimizes and simplifies the exchange of information about previously reachable routes. Rekhter, et al. Standards Track [Page 93]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Appendix D. Comparison with RFC 1105 All of the changes listed in Appendices A, B, and C, plus the following. Minor changes to the [RFC1105] Finite State Machine were necessary to accommodate the TCP user interface provided by BSD version 4.3. The notion of Up/Down/Horizontal relations presented in RFC 1105 has been removed from the protocol. The changes in the message format from RFC 1105 are as follows: 1. The Hold Time field has been removed from the BGP header and added to the OPEN message. 2. The version field has been removed from the BGP header and added to the OPEN message. 3. The Link Type field has been removed from the OPEN message. 4. The OPEN CONFIRM message has been eliminated and replaced with implicit confirmation, provided by the KEEPALIVE message. 5. The format of the UPDATE message has been changed significantly. New fields were added to the UPDATE message to support multiple path attributes. 6. The Marker field has been expanded and its role broadened to support authentication. Note that quite often BGP, as specified in RFC 1105, is referred to as BGP-1; BGP, as specified in [RFC1163], is referred to as BGP-2; BGP, as specified in RFC 1267 is referred to as BGP-3; and BGP, as specified in this document is referred to as BGP-4. Appendix E. TCP Options that May Be Used with BGP If a local system TCP user interface supports the TCP PUSH function, then each BGP message SHOULD be transmitted with PUSH flag set. Setting PUSH flag forces BGP messages to be transmitted to the receiver promptly. If a local system TCP user interface supports setting the DSCP field [RFC2474] for TCP connections, then the TCP connection used by BGP SHOULD be opened with bits 0-2 of the DSCP field set to 110 (binary). An implementation MUST support the TCP MD5 option [RFC2385]. Rekhter, et al. Standards Track [Page 94]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Appendix F. Implementation Recommendations This section presents some implementation recommendations. Appendix F.1. Multiple Networks Per Message The BGP protocol allows for multiple address prefixes with the same path attributes to be specified in one message. Using this capability is highly recommended. With one address prefix per message there is a substantial increase in overhead in the receiver. Not only does the system overhead increase due to the reception of multiple messages, but the overhead of scanning the routing table for updates to BGP peers and other routing protocols (and sending the associated messages) is incurred multiple times as well. One method of building messages that contain many address prefixes per path attribute set from a routing table that is not organized on a per path attribute set basis is to build many messages as the routing table is scanned. As each address prefix is processed, a message for the associated set of path attributes is allocated, if it does not exist, and the new address prefix is added to it. If such a message exists, the new address prefix is appended to it. If the message lacks the space to hold the new address prefix, it is transmitted, a new message is allocated, and the new address prefix is inserted into the new message. When the entire routing table has been scanned, all allocated messages are sent and their resources are released. Maximum compression is achieved when all destinations covered by the address prefixes share a common set of path attributes, making it possible to send many address prefixes in one 4096-byte message. When peering with a BGP implementation that does not compress multiple address prefixes into one message, it may be necessary to take steps to reduce the overhead from the flood of data received when a peer is acquired or when a significant network topology change occurs. One method of doing this is to limit the rate of updates. This will eliminate the redundant scanning of the routing table to provide flash updates for BGP peers and other routing protocols. A disadvantage of this approach is that it increases the propagation latency of routing information. By choosing a minimum flash update interval that is not much greater than the time it takes to process the multiple messages, this latency should be minimized. A better method would be to read all received messages before sending updates. Rekhter, et al. Standards Track [Page 95]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Appendix F.2. Reducing Route Flapping To avoid excessive route flapping, a BGP speaker that needs to withdraw a destination and send an update about a more specific or less specific route should combine them into the same UPDATE message. Appendix F.3. Path Attribute Ordering Implementations that combine update messages (as described above in Section 6.1) may prefer to see all path attributes presented in a known order. This permits them to quickly identify sets of attributes from different update messages that are semantically identical. To facilitate this, it is a useful optimization to order the path attributes according to type code. This optimization is entirely optional. Appendix F.4. AS_SET Sorting Another useful optimization that can be done to simplify this situation is to sort the AS numbers found in an AS_SET. This optimization is entirely optional. Appendix F.5. Control Over Version Negotiation Because BGP-4 is capable of carrying aggregated routes that cannot be properly represented in BGP-3, an implementation that supports BGP-4 and another BGP version should provide the capability to only speak BGP-4 on a per-peer basis. Appendix F.6. Complex AS_PATH Aggregation An implementation that chooses to provide a path aggregation algorithm retaining significant amounts of path information may wish to use the following procedure: For the purpose of aggregating AS_PATH attributes of two routes, we model each AS as a tuple <type, value>, where "type" identifies a type of the path segment the AS belongs to (e.g., AS_SEQUENCE, AS_SET), and "value" is the AS number. Two ASes are said to be the same if their corresponding <type, value> tuples are the same. The algorithm to aggregate two AS_PATH attributes works as follows: a) Identify the same ASes (as defined above) within each AS_PATH attribute that are in the same relative order within both AS_PATH attributes. Two ASes, X and Y, are said to be in the same order if either: Rekhter, et al. Standards Track [Page 96]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 - X precedes Y in both AS_PATH attributes, or - Y precedes X in both AS_PATH attributes. b) The aggregated AS_PATH attribute consists of ASes identified in (a), in exactly the same order as they appear in the AS_PATH attributes to be aggregated. If two consecutive ASes identified in (a) do not immediately follow each other in both of the AS_PATH attributes to be aggregated, then the intervening ASes (ASes that are between the two consecutive ASes that are the same) in both attributes are combined into an AS_SET path segment that consists of the intervening ASes from both AS_PATH attributes. This segment is then placed between the two consecutive ASes identified in (a) of the aggregated attribute. If two consecutive ASes identified in (a) immediately follow each other in one attribute, but do not follow in another, then the intervening ASes of the latter are combined into an AS_SET path segment. This segment is then placed between the two consecutive ASes identified in (a) of the aggregated attribute. c) For each pair of adjacent tuples in the aggregated AS_PATH, if both tuples have the same type, merge them together if doing so will not cause a segment of a length greater than 255 to be generated. If, as a result of the above procedure, a given AS number appears more than once within the aggregated AS_PATH attribute, all but the last instance (rightmost occurrence) of that AS number should be removed from the aggregated AS_PATH attribute. Security Considerations A BGP implementation MUST support the authentication mechanism specified in RFC 2385 [RFC2385]. The authentication provided by this mechanism could be done on a per-peer basis. BGP makes use of TCP for reliable transport of its traffic between peer routers. To provide connection-oriented integrity and data origin authentication on a point-to-point basis, BGP specifies use of the mechanism defined in RFC 2385. These services are intended to detect and reject active wiretapping attacks against the inter-router TCP connections. Absent the use of mechanisms that effect these security services, attackers can disrupt these TCP connections and/or masquerade as a legitimate peer router. Because the mechanism defined in the RFC does not provide peer-entity authentication, these connections may be subject to some forms of replay attacks that will not be detected at the TCP layer. Such attacks might result in delivery (from TCP) of "broken" or "spoofed" BGP messages. Rekhter, et al. Standards Track [Page 97]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 The mechanism defined in RFC 2385 augments the normal TCP checksum with a 16-byte message authentication code (MAC) that is computed over the same data as the TCP checksum. This MAC is based on a one- way hash function (MD5) and use of a secret key. The key is shared between peer routers and is used to generate MAC values that are not readily computed by an attacker who does not have access to the key. A compliant implementation must support this mechanism, and must allow a network administrator to activate it on a per-peer basis. RFC 2385 does not specify a means of managing (e.g., generating, distributing, and replacing) the keys used to compute the MAC. RFC 3562 [RFC3562] (an informational document) provides some guidance in this area, and provides rationale to support this guidance. It notes that a distinct key should be used for communication with each protected peer. If the same key is used for multiple peers, the offered security services may be degraded, e.g., due to an increased risk of compromise at one router that adversely affects other routers. The keys used for MAC computation should be changed periodically, to minimize the impact of a key compromise or successful cryptanalytic attack. RFC 3562 suggests a crypto period (the interval during which a key is employed) of, at most, 90 days. More frequent key changes reduce the likelihood that replay attacks (as described above) will be feasible. However, absent a standard mechanism for effecting such changes in a coordinated fashion between peers, one cannot assume that BGP-4 implementations complying with this RFC will support frequent key changes. Obviously, each should key also be chosen to be difficult for an attacker to guess. The techniques specified in RFC 1750 for random number generation provide a guide for generation of values that could be used as keys. RFC 2385 calls for implementations to support keys "composed of a string of printable ASCII of 80 bytes or less." RFC 3562 suggests keys used in this context be 12 to 24 bytes of random (pseudo-random) bits. This is fairly consistent with suggestions for analogous MAC algorithms, which typically employ keys in the range of 16 to 20 bytes. To provide enough random bits at the low end of this range, RFC 3562 also observes that a typical ACSII text string would have to be close to the upper bound for the key length specified in RFC 2385. BGP vulnerabilities analysis is discussed in [RFC4272]. Rekhter, et al. Standards Track [Page 98]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 IANA Considerations All the BGP messages contain an 8-bit message type, for which IANA has created and is maintaining a registry entitled "BGP Message Types". This document defines the following message types: Name Value Definition ---- ----- ---------- OPEN 1 See Section 4.2 UPDATE 2 See Section 4.3 NOTIFICATION 3 See Section 4.5 KEEPALIVE 4 See Section 4.4 Future assignments are to be made using either the Standards Action process defined in [RFC2434], or the Early IANA Allocation process defined in [RFC4020]. Assignments consist of a name and the value. The BGP UPDATE messages may carry one or more Path Attributes, where each Attribute contains an 8-bit Attribute Type Code. IANA is already maintaining such a registry, entitled "BGP Path Attributes". This document defines the following Path Attributes Type Codes: Name Value Definition ---- ----- ---------- ORIGIN 1 See Section 5.1.1 AS_PATH 2 See Section 5.1.2 NEXT_HOP 3 See Section 5.1.3 MULTI_EXIT_DISC 4 See Section 5.1.4 LOCAL_PREF 5 See Section 5.1.5 ATOMIC_AGGREGATE 6 See Section 5.1.6 AGGREGATOR 7 See Section 5.1.7 Future assignments are to be made using either the Standards Action process defined in [RFC2434], or the Early IANA Allocation process defined in [RFC4020]. Assignments consist of a name and the value. The BGP NOTIFICATION message carries an 8-bit Error Code, for which IANA has created and is maintaining a registry entitled "BGP Error Codes". This document defines the following Error Codes: Name Value Definition ------------ ----- ---------- Message Header Error 1 Section 6.1 OPEN Message Error 2 Section 6.2 UPDATE Message Error 3 Section 6.3 Hold Timer Expired 4 Section 6.5 Finite State Machine Error 5 Section 6.6 Cease 6 Section 6.7 Rekhter, et al. Standards Track [Page 99]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Future assignments are to be made using either the Standards Action process defined in [RFC2434], or the Early IANA Allocation process defined in [RFC4020]. Assignments consist of a name and the value. The BGP NOTIFICATION message carries an 8-bit Error Subcode, where each Subcode has to be defined within the context of a particular Error Code, and thus has to be unique only within that context. IANA has created and is maintaining a set of registries, "Error Subcodes", with a separate registry for each BGP Error Code. Future assignments are to be made using either the Standards Action process defined in [RFC2434], or the Early IANA Allocation process defined in [RFC4020]. Assignments consist of a name and the value. This document defines the following Message Header Error subcodes: Name Value Definition -------------------- ----- ---------- Connection Not Synchronized 1 See Section 6.1 Bad Message Length 2 See Section 6.1 Bad Message Type 3 See Section 6.1 This document defines the following OPEN Message Error subcodes: Name Value Definition -------------------- ----- ---------- Unsupported Version Number 1 See Section 6.2 Bad Peer AS 2 See Section 6.2 Bad BGP Identifier 3 See Section 6.2 Unsupported Optional Parameter 4 See Section 6.2 [Deprecated] 5 See Appendix A Unacceptable Hold Time 6 See Section 6.2 This document defines the following UPDATE Message Error subcodes: Name Value Definition -------------------- --- ---------- Malformed Attribute List 1 See Section 6.3 Unrecognized Well-known Attribute 2 See Section 6.3 Missing Well-known Attribute 3 See Section 6.3 Attribute Flags Error 4 See Section 6.3 Attribute Length Error 5 See Section 6.3 Invalid ORIGIN Attribute 6 See Section 6.3 [Deprecated] 7 See Appendix A Invalid NEXT_HOP Attribute 8 See Section 6.3 Optional Attribute Error 9 See Section 6.3 Invalid Network Field 10 See Section 6.3 Malformed AS_PATH 11 See Section 6.3 Rekhter, et al. Standards Track [Page 100]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Normative References [RFC791] Postel, J., "Internet Protocol", STD 5, RFC 791, September 1981. [RFC793] Postel, J., "Transmission Control Protocol", STD 7, RFC 793, September 1981. [RFC2119] Bradner, S., "Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels", BCP 14, RFC 2119, March 1997. [RFC2385] Heffernan, A., "Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option", RFC 2385, August 1998. [RFC2434] Narten, T. and H. Alvestrand, "Guidelines for Writing an IANA Considerations Section in RFCs", BCP 26, RFC 2434, October 1998. Informative References [RFC904] Mills, D., "Exterior Gateway Protocol formal specification", RFC 904, April 1984. [RFC1092] Rekhter, J., "EGP and policy based routing in the new NSFNET backbone", RFC 1092, February 1989. [RFC1093] Braun, H., "NSFNET routing architecture", RFC 1093, February 1989. [RFC1105] Lougheed, K. and Y. Rekhter, "Border Gateway Protocol (BGP)", RFC 1105, June 1989. [RFC1163] Lougheed, K. and Y. Rekhter, "Border Gateway Protocol (BGP)", RFC 1163, June 1990. [RFC1267] Lougheed, K. and Y. Rekhter, "Border Gateway Protocol 3 (BGP-3)", RFC 1267, October 1991. [RFC1771] Rekhter, Y. and T. Li, "A Border Gateway Protocol 4 (BGP- 4)", RFC 1771, March 1995. [RFC1772] Rekhter, Y. and P. Gross, "Application of the Border Gateway Protocol in the Internet", RFC 1772, March 1995. [RFC1518] Rekhter, Y. and T. Li, "An Architecture for IP Address Allocation with CIDR", RFC 1518, September 1993. Rekhter, et al. Standards Track [Page 101]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 [RFC1519] Fuller, V., Li, T., Yu, J., and K. Varadhan, "Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an Address Assignment and Aggregation Strategy", RFC 1519, September 1993. [RFC1930] Hawkinson, J. and T. Bates, "Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)", BCP 6, RFC 1930, March 1996. [RFC1997] Chandra, R., Traina, P., and T. Li, "BGP Communities Attribute", RFC 1997, August 1996. [RFC2439] Villamizar, C., Chandra, R., and R. Govindan, "BGP Route Flap Damping", RFC 2439, November 1998. [RFC2474] Nichols, K., Blake, S., Baker, F., and D. Black, "Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers", RFC 2474, December 1998. [RFC2796] Bates, T., Chandra, R., and E. Chen, "BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP", RFC 2796, April 2000. [RFC2858] Bates, T., Rekhter, Y., Chandra, R., and D. Katz, "Multiprotocol Extensions for BGP-4", RFC 2858, June 2000. [RFC3392] Chandra, R. and J. Scudder, "Capabilities Advertisement with BGP-4", RFC 3392, November 2002. [RFC2918] Chen, E., "Route Refresh Capability for BGP-4", RFC 2918, September 2000. [RFC3065] Traina, P., McPherson, D., and J. Scudder, "Autonomous System Confederations for BGP", RFC 3065, February 2001. [RFC3562] Leech, M., "Key Management Considerations for the TCP MD5 Signature Option", RFC 3562, July 2003. [IS10747] "Information Processing Systems - Telecommunications and Information Exchange between Systems - Protocol for Exchange of Inter-domain Routeing Information among Intermediate Systems to Support Forwarding of ISO 8473 PDUs", ISO/IEC IS10747, 1993. [RFC4272] Murphy, S., "BGP Security Vulnerabilities Analysis", RFC 4272, January 2006 [RFC4020] Kompella, K. and A. Zinin, "Early IANA Allocation of Standards Track Code Points", BCP 100, RFC 4020, February 2005. Rekhter, et al. Standards Track [Page 102]
RFC 4271 BGP-4 January 2006 Editors' Addresses Yakov Rekhter Juniper Networks EMail: yakov@juniper.net Tony Li EMail: tony.li@tony.li Susan Hares NextHop Technologies, Inc. 825 Victors Way Ann Arbor, MI 48108 Phone: (734)222-1610 EMail: skh@nexthop.com Rekhter, et al. Standards Track [Page 103]
RFC 4271 BGP-4 January 2006
Full Copyright Statement
Copyright (C) The Internet Society (2006).
This document is subject to the rights, licenses and restrictions
contained in BCP 78, and except as set forth therein, the authors
retain all their rights.
This document and the information contained herein are provided on an
"AS IS" basis and THE CONTRIBUTOR, THE ORGANIZATION HE/SHE REPRESENTS
OR IS SPONSORED BY (IF ANY), THE INTERNET SOCIETY AND THE INTERNET
ENGINEERING TASK FORCE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY THAT THE USE OF THE
INFORMATION HEREIN WILL NOT INFRINGE ANY RIGHTS OR ANY IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Intellectual Property
The IETF takes no position regarding the validity or scope of any
Intellectual Property Rights or other rights that might be claimed to
pertain to the implementation or use of the technology described in
this document or the extent to which any license under such rights
might or might not be available; nor does it represent that it has
made any independent effort to identify any such rights. Information
on the procedures with respect to rights in RFC documents can be
found in BCP 78 and BCP 79.
Copies of IPR disclosures made to the IETF Secretariat and any
assurances of licenses to be made available, or the result of an
attempt made to obtain a general license or permission for the use of
such proprietary rights by implementers or users of this
specification can be obtained from the IETF on-line IPR repository at
http://www.ietf.org/ipr.
The IETF invites any interested party to bring to its attention any
copyrights, patents or patent applications, or other proprietary
rights that may cover technology that may be required to implement
this standard. Please address the information to the IETF at
ietf-ipr@ietf.org.
Acknowledgement
Funding for the RFC Editor function is provided by the IETF
Administrative Support Activity (IASA).
Rekhter, et al. Standards Track [Page 104]
Сегодня ночью обнаружилось, что один из апстрим каналов начал играть в «ванька-встанька».
BGP сессия падала, поднималась, снова падала, снова поднималась и так до бесконечности.
В логах BGP читалось:
Sep 9 00:26:59.219845 RPD_BGP_NEIGHBOR_STATE_CHANGED: BGP peer XX.XX.XX.141 (External AS XXXX) changed state from Established to Idle (event RecvUpdate)
Sep 9 00:27:03.460183 bgp_read_v4_update:8189: NOTIFICATION sent to XX.XX.XX.141 (External AS XXXX): code 3 (Update Message Error) subcode 11 (AS path attribute problem)
Sep 9 00:27:39.219859 RPD_BGP_NEIGHBOR_STATE_CHANGED: BGP peer XX.XX.XX.141 (External AS XXXX) changed state from OpenConfirm to Established (event RecvKeepAlive)
В messages:
Sep 9 00:27:33 rpd[1153]: XX.XX.XX.141 (External AS XXXX) Received BAD update for family inet-unicast(1), prefix 212.118.142.0/24
Полез разбираться, читаем:
BGP Notification Message Error Codes and Error Subcodes
Error Code Value |
Code Name | Description |
1 | Message Header Error |
A problem was detected either with the contents or length of the BGP header. The Error Subcode provides more details on the nature of the problem. |
2 | Open Message Error |
A problem was found in the body of an Open message. The Error Subtype field describes the problem in more detail. Note that authentication failures or inability to agree on a parameter such as hold time are included here. |
3 | Update Message Error |
A problem was found in the body of an Update message. Again, the Error Subtype provides more information. Many of the problems that fall under this code are related to issues detected in the routing data or path attributes sent in the Update message, so these messages provide feedback about such problems to the device sending the erroneous data. |
4 | Hold Timer Expired |
A message was not received before the hold time expired. See the description of the Keepalive message for details on this timer. |
5 | Finite State Machine Error |
The BGP finite state machine refers to the mechanism by which the BGP software on a peer moves from one operating state to another based on events (see the TCP finite state machine description for some background on this concept). If an event occurs that is unexpected for the state the peer is currently in, it will generate this error. |
6 | Cease | Used when a BGP device wants to break the connection to a peer for a reason not related to any of the error conditions described by the other codes. |
Error Type |
Error Subcode Value |
Subcode Name |
Description |
Message Header Error (Error Code 1) |
1 | Connection Not Synchronized |
The expected value in the Marker field was not found, indicating that the connection has become unsynchronized. See the description of the Marker field. |
2 | Bad Message Length |
The message was less than 19 bytes, greater than 4096 bytes, or not consistent with what was expected for the message type. |
|
3 | Bad Message Type |
The Type field of the message contains an invalid value. |
|
Open Message Error (Error Code 2) |
1 | Unsupported Version Number |
The device does not “speak” the version number its peer is trying to use. |
2 | Bad Peer AS | The router doesn’t recognize the peer’s autonomous system number or is not willing to communicate with it. |
|
3 | Bad BGP Identifier |
The BGP Identifier field is invalid. |
|
4 | Unsupported Optional Parameter |
The Open message contains an optional parameter that the recipient of the message doesn’t understand. |
|
5 | Authentication Failure |
The data in the Authentication Information optional parameter could not be authenticated. |
|
6 | Unacceptable Hold Time |
The router refuses to open a session because the proposed hold time its peer specified in its Open message is unacceptable. |
|
Update Message Error (Error Code 3) |
1 | Malformed Attribute List |
The overall structure of the message’s path attributes is incorrect, or an attribute has appeared twice. |
2 | Unrecognized Well-Known Attribute |
One of the mandatory well-known attributes was not recognized. |
|
3 | Missing Well-Known Attribute |
One of the mandatory well-known attributes was not specified. |
|
4 | Attribute Flags Error |
An attribute has a flag set to a value that conflicts with the attribute’s type code. |
|
5 | Attribute Length Error |
The length of an attribute is incorrect. |
|
6 | Invalid Origin Attribute |
The Origin attribute has an undefined value. |
|
7 | AS Routing Loop |
A routing loop was detected. |
|
8 | Invalid Next_Hop Attribute |
The Next_Hop attribute is invalid. |
|
9 | Optional Attribute Error |
An error was detected in an optional attribute. |
|
10 | Invalid Network Field |
The Network Layer Reachability Information field is incorrect. |
|
11 | Malformed AS_Path |
The AS_Path attribute is incorrect. |
Такс… приехали…
При помощи своего апстрима удалось выяснить что действительно мне и многим другим другим поднасрал Saudi Telecom и анонсируемый им префикс 212.118.142.0/24.
О чем свидетельствуют мои логи, рассказ апстрима о проблемах и у других его клиентов, а так же: Saudi Telecom sending route with invalid attributes 212.118.142.0/24:
anyone else getting a route for 212.118.142.0/24 with invalid
attributes? Seems this is (again) causing problems with some (older)
routers/software.Announcement bits (4): 0-KRT 3-KRT 5-Resolve tree 1
6-Resolve tree 2
AS path: 6453 39386 25019 I Unrecognized Attributes: 39
bytes
AS path: Attr flags e0 code 80: 00 00 fd 88 40 01 01 02
40 02 04 02 01 5b a0 c0 11 04 02 01 fc da 80 04 04 00 00 00 01 40 05 04
00 00 00 64
Accepted Multipath-Jonas
Ответ:
Exactly the same here.
Sep 8 20:24:04 BBD-RC02 rpd[1334]: Received BAD update from
94.228.128.57 (External AS 41887), aspath_attr():3472
PA4_TYPE_ATTRSET(128) => 1 times IGNORED, family inet-unicast(1), prefix
212.118.142.0/24Bye,
Raymond.
Смотрим инфу в RIPE:
% Information related to '212.118.140.0/22AS25019'
route: 212.118.140.0/22
descr: Saudi Arabia backbone and local registry address space / STC
remarks: for any Abuse or Spamming Please send an e-mail to abuse@saudi.net.sa
origin: AS25019
mnt-by: saudinet-stc
source: RIPE # Filtered
% Information related to '212.118.140.0/22AS39891'
route: 212.118.140.0/22
descr: Saudi Arabia backbone and local registry address space / STC
origin: AS39891
mnt-by: saudinet-stc
source: RIPE # Filtered
О как, за двумя ASками данный префикс числится. Красавцы, чего тут сказать.
Отфильтровав этот префикс к чертям собачьим, BGP сессия сразу же перестала падать. Вечером та же участь постигла и другого апстрима.
Т.к. к вечеру я уже реально задолбался, то взял отфильтровал нафиг по as-path обе аски AS39891 и AS25019. Пусть саудовский телеком идет лесом и уже научится пользоваться BGP фильтрами.
Вот так один «олень» может доставить гемороя многим во всем мире.
З.Ы. Junos:
- JUNOS Base OS Software Suite [9.4R1.8]
JUNOS Kernel Software Suite [9.4R1.8]
Пролеме точно подвержены Junos`ы версии 9.4 и ниже, update JunOS`а ждет меня и не только меня 🙂
Похожие статьи:
- Не найдено
Загрузка…
- Вся активность
Имею:
ES4626 Device, Compiled on Jan 04 13:10:11 2011 SoftWare Version Vco.6.1.94.54 BootRom Version 2.0.14
Проблемы с BGP пиром, у нас обоих 16-битные AS:
... router bgp YYY network FFF.FFF.FFF.0/23 neighbor XXX.XXX.XXX.41 remote-as ZZZZ neighbor XXX.XXX.XXX.41 description ETT
#sh ip bgp sum BGP router identifier FFF.FFF.FFF.1, local AS number YYY BGP table version is 1 1 BGP AS-PATH entries 0 BGP community entries Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd XXX.XXX.XXX.41 4 ZZZZ 0 0 0 0 0 never Idle Total number of neighbors 1
Как заставить работать?
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
BGP router identifier FFF.FFF.FFF.1
Для начала вот это исправить, многие реализации bgp без нормального router-id не работают.
Ну и всякий telnet на порт 179 для проверки.
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
BGP router identifier FFF.FFF.FFF.1
Для начала вот это исправить, многие реализации bgp без нормального router-id не работают.
Ну и всякий telnet на порт 179 для проверки.
Там IP адрес скрыт.
179 порт слушается.
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
дебаг запустить, расконфигурить и сконфигурить
ES4626#sh debugging bgp BGP debugging status: BGP debugging is on BGP nsm debugging is on BGP events debugging is on BGP keepalives debugging is on BGP updates debugging is on BGP fsm debugging is on BGP filter debugging is on BGP Route Flap Dampening debugging is on BGP Redistribute Message Send debugging is on BGP Redistribute Route Receive debugging is on BGP4+ Redistribute Message Send debugging is on BGP4+ Redistribute Route Receive debugging is on
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vlad11, доброго времени суток.
Однажды у меня не строилась BGP сессия
без указания neighbor X.X.X.X update-source.
Подскажите, как у Вас реализовано соединение с «соседом»?
Напрямую /30 или как-то по другому?
«Сосед» со своей стороны может фильтры нагородить.
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А пир у вас кто?
Вот такое например вспоминается: тыц
Читал, отправил просьбу аплинку.
Vlad11, доброго времени суток.
Однажды у меня не строилась BGP сессия
без указания neighbor X.X.X.X update-source.
Подскажите, как у Вас реализовано соединение с «соседом»?
Напрямую /30 или как-то по другому?
«Сосед» со своей стороны может фильтры нагородить.
Видимость прямая.
У него в логах только:
Jul 18 19:33:13 Odessa2 rpd[1647]: bgp_recv_open: peer XXX.XXX.XXX.42 (External AS YYY): received NOTIFICATION code 2 (Open Message Error) subcode 7 (unsupported capability)
vlad11
И где вывод дебага? Вы включили дебаг в терминал?
А как он включается?
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
у меня щас нет edgecore под рукой, но примерно как на Cisco, ЕМНИП, что-то типа terminal monitor, terminal debugging.
Но у вас уже видно, что unsupported capability, остаётся выяснить какая именно
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
http://www.edge-core.ru/temp/ec_download/100/ES4624(26)-SFP%20Management%20Guide.pdf
Command: terminal monitor
terminal no monitor
Function: Copy debugging messages to current display terminal; the “terminal no
monitor” command restores to the default value
Command mode: Admin mode
Usage guide: Configures whether the current debugging messages is displayed on this
terminal. If this command is configured on telnet or ssh clients, debug messages will be
sent to that client. The debug message is displayed on console by default
Example: Switch#terminal monitor
Cisco никогда не дебажили? Если это так, то я в шоке. Этому же учат даже на CCNA
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Cisco никогда не дебажили? Если это так, то я в шоке. Этому же учат даже на CCNA
CCNA какого года? я читал в 2001 году.
А вообще, Cisco настроил и забыл.
у меня щас нет edgecore под рукой, но примерно как на Cisco, ЕМНИП, что-то типа terminal monitor, terminal debugging.
Но у вас уже видно, что unsupported capability, остаётся выяснить какая именно
Ага.
…
%Jul 19 12:13:59 2015 BGP: X.X.X.41-Outgoing [DECODE] Open: Optional param len 22 %Jul 19 12:13:59 2015 BGP: X.X.X.41 bad OPEN, got AS4 capability, but remote_as 0 mismatch with 16bit 'myasn' YYYYY in open %Jul 19 12:13:59 2015 BGP: X.X.X.41-Outgoing [FSM] State: OpenSent Event: 22 %Jul 19 12:13:59 2015 BGP: X.X.X.41-Outgoing [ENCODE] Msg-Hdr: Type 3 %Jul 19 12:13:59 2015 BGP: %BGP-3-NOTIFICATION: sending to X.X.X.41 2/2 (OPEN Message Error/Bad Peer AS.) 4 data-bytes
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Cisco никогда не дебажили? Если это так, то я в шоке. Этому же учат даже на CCNA
CCNA какого года? я читал в 2001 году.
А вообще, Cisco настроил и забыл.
Я учился в 2009ом, нам про дебаг рассказывали.
Ну тут зависит от масштабов. Обычно — да, поставил и забыл. Но ведь в release notes вы же видите исправленные проблемы, кто-то же их репортит и собирает дебаги для вендора я, например
По теме: сообщения дебага полезли в терминал? Есть что-то полезное, пишет что именно не нравится в open-сообщении?
UPD: уже вижу
%Jul 19 12:13:59 2015 BGP: X.X.X.41-Outgoing [DECODE] Open: Optional param len 22 %Jul 19 12:13:59 2015 BGP: X.X.X.41 bad OPEN, got AS4 capability, but remote_as 0 mismatch with 16bit 'myasn' YYYYY in open %Jul 19 12:13:59 2015 BGP: X.X.X.41-Outgoing [FSM] State: OpenSent Event: 22 %Jul 19 12:13:59 2015 BGP: X.X.X.41-Outgoing [ENCODE] Msg-Hdr: Type 3 %Jul 19 12:13:59 2015 BGP: %BGP-3-NOTIFICATION: sending to X.X.X.41 2/2 (OPEN Message Error/Bad Peer AS.) 4 data-bytes
ну уже близко к сути. делайте span/rspan, собирайте pcap-дамп на стыке и смотрите кто прав, а кто виноват в этом случае.
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Cisco никогда не дебажили? Если это так, то я в шоке. Этому же учат даже на CCNA
CCNA какого года? я читал в 2001 году.
А вообще, Cisco настроил и забыл.
у меня щас нет edgecore под рукой, но примерно как на Cisco, ЕМНИП, что-то типа terminal monitor, terminal debugging.
Но у вас уже видно, что unsupported capability, остаётся выяснить какая именно
Ага.
…
%Jul 19 12:13:59 2015 BGP: X.X.X.41-Outgoing [DECODE] Open: Optional param len 22 %Jul 19 12:13:59 2015 BGP: X.X.X.41 bad OPEN, got AS4 capability, but remote_as 0 mismatch with 16bit 'myasn' YYYYY in open %Jul 19 12:13:59 2015 BGP: X.X.X.41-Outgoing [FSM] State: OpenSent Event: 22 %Jul 19 12:13:59 2015 BGP: X.X.X.41-Outgoing [ENCODE] Msg-Hdr: Type 3 %Jul 19 12:13:59 2015 BGP: %BGP-3-NOTIFICATION: sending to X.X.X.41 2/2 (OPEN Message Error/Bad Peer AS.) 4 data-bytes
Vlad11, доброго времени суток.
Вот, что я ещё подумал, может версию протокола BGP принудительно указать.
neighbor X.X.X.X version 4
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SUrov_IBM
наркоман чтоле? как это вообще связано с asn32 capability и проблемой того, что не декодируется/не передаётся номер remote as
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vlad11, доброго времени суток.
Вот, что я ещё подумал, может версию протокола BGP принудительно указать.
neighbor X.X.X.X version 4
Указал. Записал в конфиг. Эта опция не сохранилась.
Доступные опции:
ES4626(config-router)#neighbor XXX.XXX.XXX.41 ? activate Enable the Address Family for this Neighbor advertisement-interval Minimum interval between sending BGP routing updates allowas-in Accept as-path with my AS present in it as-origination-interval Minimum interval between sending AS-origination routing updates attribute-unchanged BGP attribute is propagated unchanged to this neighbor capability Advertise capability to the peer collide-established Include Neighbor in Established State for Collision Detection default-originate Originate default route to this neighbor description Neighbor specific description distribute-list Filter updates to/from this neighbor dont-capability-negotiate Do not perform capability negotiation ebgp-multihop Allow EBGP neighbors not on directly connected networks enforce-multihop Enforce EBGP neighbors to perform multihop filter-list Establish BGP filters interface Interface maximum-prefix Maximum number of prefixes accepted from this peer next-hop-self Disable the next hop calculation for this neighbor override-capability Override capability negotiation result passive Don't send open messages to this neighbor peer-group Member of the peer-group port Neighbor's BGP port prefix-list Filter updates to/from this neighbor remote-as Specify AS number of BGP neighbor remove-private-AS Remove private AS number from outbound updates route-map Apply route map to neighbor route-reflector-client Configure a neighbor as Route Reflector client route-server-client Configure a neighbor as Route Server client send-community Send Community attribute to this neighbor shutdown Administratively shut down this neighbor soft-reconfiguration Per neighbor soft reconfiguration strict-capability-match Strict capability negotiation match timers BGP per neighbor timers unsuppress-map Route-map to selectively unsuppress suppressed routes update-source Source of routing updates version Set the BGP version to match a neighbor weight Set default weight for routes from this neighbor
Опция dont-capability-negotiate гарантированно дает панику на железке.
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Указал. Записал в конфиг. Эта опция не сохранилась.
зачем вы вообще реагируете на подобные глупости?
википедия:
С 1994 года действует четвёртая версия протокола, все предыдущие версии являются устаревшими.
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ну уже близко к сути. делайте span/rspan, собирайте pcap-дамп на стыке и смотрите кто прав, а кто виноват в этом случае.
Узел стоит далеко в степи.
Один аплинк, железок с NAT нет, древний сервер не в счет.
Я залазил через Тимвьювер и мобильную сеть, чтоб посмотреть настройки из консоли.
Какое еще может быть зеркалирование и отлов пакетов?
Сейчас напрягаем аплинк, чтоб у себя немного пошаманили.
Указал. Записал в конфиг. Эта опция не сохранилась.
зачем вы вообще реагируете на подобные глупости?
википедия:
С 1994 года действует четвёртая версия протокола, все предыдущие версии являются устаревшими.
Мне не сложно еще раз поправить конфиг.
Добавил еще:
... neighbor X.X.X.41 override-capability neighbor X.X.X.41 soft-reconfiguration inbound neighbor X.X.X.41 maximum-prefix 25
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vlad11, доброго времени суток.
Вот, что я ещё подумал, может версию протокола BGP принудительно указать.
neighbor X.X.X.X version 4
Опция dont-capability-negotiate гарантированно дает панику на железке.
Нашёл ветку на NAG’е «Проблема с ASN32 capability» — http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=54042
Там, поначалу разрешили проблему через dont-capability-negotiate,
что Вам не подойдет, раз приводит к панике устройства.
Но в теме есть «пища для размышления». Сам сейчас вдумчиво читаю.
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Узел стоит далеко в степи.
Один аплинк, железок с NAT нет, древний сервер не в счет.
Я залазил через Тимвьювер и мобильную сеть, чтоб посмотреть настройки из консоли.
Какое еще может быть зеркалирование и отлов пакетов?
Т.е. кто-то подключил туда ноутбук с консолью? тогда также подключить патчкорд к ноуту, настроить спан и выловить bgp-трафик tcpdump-ом/windump-ом
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Т.е. кто-то подключил туда ноутбук с консолью? тогда также подключить патчкорд к ноуту, настроить спан и выловить bgp-трафик tcpdump-ом/windump-ом
Рука-лицо.
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SUrov_IBM
наркоман чтоле? как это вообще связано с asn32 capability и проблемой того, что не декодируется/не передаётся номер remote as
S.lobanov, доброго времени суток.
Да, дико извиняюсь, мой ответ, мягко говоря, прозвучал как наркоманский.
По дефолту обязана быть четвертая версия, поэтому и не отображается в конфигурации.
Подумалось, мало ли не состыковка версий на железке, согласен это полный бред.
Извиняюсь перед ТС, за то, что пришлось сделать лишнее телодвижения.
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опция dont-capability-negotiate гарантированно дает панику на железке.
Vlad11, доброго времени суток.
Вообще странное поведение для ES4626, вычитал на паре форум,
что начиная c прошивки 6.1.43.11, появилась поддержка ASN32.
В других источниках, описано, что техническая поддержка Edge-core
рекомендовала в качестве решения опцию dont-capability-negotiate.
При этом у людей всё начинало работать.
Может быть, у опции dont-capability-negotiate есть дополнительный параметры?
К сожалению, у меня нет Edge-core под рукой что бы проверь.
-
Вставить ник
- Цитата
- Ответить с цитированием
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
- Назад
- 1
- 2
- Вперёд
- Страница 1 из 2
Join the conversation
You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.