ethdev: add represented port item to flow API
[dpdk.git] / doc / guides / testpmd_app_ug / testpmd_funcs.rst
1 ..  SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2     Copyright(c) 2010-2016 Intel Corporation.
3
4 .. _testpmd_runtime:
5
6 Testpmd Runtime Functions
7 =========================
8
9 Where the testpmd application is started in interactive mode, (``-i|--interactive``),
10 it displays a prompt that can be used to start and stop forwarding,
11 configure the application, display statistics (including the extended NIC
12 statistics aka xstats) , set the Flow Director and other tasks::
13
14    testpmd>
15
16 The testpmd prompt has some, limited, readline support.
17 Common bash command-line functions such as ``Ctrl+a`` and ``Ctrl+e`` to go to the start and end of the prompt line are supported
18 as well as access to the command history via the up-arrow.
19
20 There is also support for tab completion.
21 If you type a partial command and hit ``<TAB>`` you get a list of the available completions:
22
23 .. code-block:: console
24
25    testpmd> show port <TAB>
26
27        info [Mul-choice STRING]: show|clear port info|stats|xstats|fdir|dcb_tc|cap X
28        info [Mul-choice STRING]: show|clear port info|stats|xstats|fdir|dcb_tc|cap all
29        stats [Mul-choice STRING]: show|clear port info|stats|xstats|fdir|dcb_tc|cap X
30        stats [Mul-choice STRING]: show|clear port info|stats|xstats|fdir|dcb_tc|cap all
31        ...
32
33
34 .. note::
35
36    Some examples in this document are too long to fit on one line are shown wrapped at `"\\"` for display purposes::
37
38       testpmd> set flow_ctrl rx (on|off) tx (on|off) (high_water) (low_water) \
39                (pause_time) (send_xon) (port_id)
40
41 In the real ``testpmd>`` prompt these commands should be on a single line.
42
43 Help Functions
44 --------------
45
46 The testpmd has on-line help for the functions that are available at runtime.
47 These are divided into sections and can be accessed using help, help section or help all:
48
49 .. code-block:: console
50
51    testpmd> help
52
53        help control    : Start and stop forwarding.
54        help display    : Displaying port, stats and config information.
55        help config     : Configuration information.
56        help ports      : Configuring ports.
57        help registers  : Reading and setting port registers.
58        help filters    : Filters configuration help.
59        help all        : All of the above sections.
60
61
62 Command File Functions
63 ----------------------
64
65 To facilitate loading large number of commands or to avoid cutting and pasting where not
66 practical or possible testpmd supports alternative methods for executing commands.
67
68 * If started with the ``--cmdline-file=FILENAME`` command line argument testpmd
69   will execute all CLI commands contained within the file immediately before
70   starting packet forwarding or entering interactive mode.
71
72 .. code-block:: console
73
74    ./dpdk-testpmd -n4 -r2 ... -- -i --cmdline-file=/home/ubuntu/flow-create-commands.txt
75    Interactive-mode selected
76    CLI commands to be read from /home/ubuntu/flow-create-commands.txt
77    Configuring Port 0 (socket 0)
78    Port 0: 7C:FE:90:CB:74:CE
79    Configuring Port 1 (socket 0)
80    Port 1: 7C:FE:90:CB:74:CA
81    Checking link statuses...
82    Port 0 Link Up - speed 10000 Mbps - full-duplex
83    Port 1 Link Up - speed 10000 Mbps - full-duplex
84    Done
85    Flow rule #0 created
86    Flow rule #1 created
87    ...
88    ...
89    Flow rule #498 created
90    Flow rule #499 created
91    Read all CLI commands from /home/ubuntu/flow-create-commands.txt
92    testpmd>
93
94
95 * At run-time additional commands can be loaded in bulk by invoking the ``load FILENAME``
96   command.
97
98 .. code-block:: console
99
100    testpmd> load /home/ubuntu/flow-create-commands.txt
101    Flow rule #0 created
102    Flow rule #1 created
103    ...
104    ...
105    Flow rule #498 created
106    Flow rule #499 created
107    Read all CLI commands from /home/ubuntu/flow-create-commands.txt
108    testpmd>
109
110
111 In all cases output from any included command will be displayed as standard output.
112 Execution will continue until the end of the file is reached regardless of
113 whether any errors occur.  The end user must examine the output to determine if
114 any failures occurred.
115
116
117 Control Functions
118 -----------------
119
120 start
121 ~~~~~
122
123 Start packet forwarding with current configuration::
124
125    testpmd> start
126
127 start tx_first
128 ~~~~~~~~~~~~~~
129
130 Start packet forwarding with current configuration after sending specified number of bursts of packets::
131
132    testpmd> start tx_first (""|burst_num)
133
134 The default burst number is 1 when ``burst_num`` not presented.
135
136 stop
137 ~~~~
138
139 Stop packet forwarding, and display accumulated statistics::
140
141    testpmd> stop
142
143 quit
144 ~~~~
145
146 Quit to prompt::
147
148    testpmd> quit
149
150
151 Display Functions
152 -----------------
153
154 The functions in the following sections are used to display information about the
155 testpmd configuration or the NIC status.
156
157 show port
158 ~~~~~~~~~
159
160 Display information for a given port or all ports::
161
162    testpmd> show port (info|summary|stats|xstats|fdir|dcb_tc|cap) (port_id|all)
163
164 The available information categories are:
165
166 * ``info``: General port information such as MAC address.
167
168 * ``summary``: Brief port summary such as Device Name, Driver Name etc.
169
170 * ``stats``: RX/TX statistics.
171
172 * ``xstats``: RX/TX extended NIC statistics.
173
174 * ``fdir``: Flow Director information and statistics.
175
176 * ``dcb_tc``: DCB information such as TC mapping.
177
178 For example:
179
180 .. code-block:: console
181
182    testpmd> show port info 0
183
184    ********************* Infos for port 0 *********************
185
186    MAC address: XX:XX:XX:XX:XX:XX
187    Connect to socket: 0
188    memory allocation on the socket: 0
189    Link status: up
190    Link speed: 40000 Mbps
191    Link duplex: full-duplex
192    Promiscuous mode: enabled
193    Allmulticast mode: disabled
194    Maximum number of MAC addresses: 64
195    Maximum number of MAC addresses of hash filtering: 0
196    VLAN offload:
197        strip on, filter on, extend off, qinq strip off
198    Redirection table size: 512
199    Supported flow types:
200      ipv4-frag
201      ipv4-tcp
202      ipv4-udp
203      ipv4-sctp
204      ipv4-other
205      ipv6-frag
206      ipv6-tcp
207      ipv6-udp
208      ipv6-sctp
209      ipv6-other
210      l2_payload
211      port
212      vxlan
213      geneve
214      nvgre
215      vxlan-gpe
216
217 show port (module_eeprom|eeprom)
218 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
219
220 Display the EEPROM information of a port::
221
222    testpmd> show port (port_id) (module_eeprom|eeprom)
223
224 show port rss reta
225 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
226
227 Display the rss redirection table entry indicated by masks on port X::
228
229    testpmd> show port (port_id) rss reta (size) (mask0, mask1...)
230
231 size is used to indicate the hardware supported reta size
232
233 show port rss-hash
234 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
235
236 Display the RSS hash functions and RSS hash key of a port::
237
238    testpmd> show port (port_id) rss-hash [key]
239
240 clear port
241 ~~~~~~~~~~
242
243 Clear the port statistics and forward engine statistics for a given port or for all ports::
244
245    testpmd> clear port (info|stats|xstats|fdir) (port_id|all)
246
247 For example::
248
249    testpmd> clear port stats all
250
251 show (rxq|txq)
252 ~~~~~~~~~~~~~~
253
254 Display information for a given port's RX/TX queue::
255
256    testpmd> show (rxq|txq) info (port_id) (queue_id)
257
258 show desc status(rxq|txq)
259 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
260
261 Display information for a given port's RX/TX descriptor status::
262
263    testpmd> show port (port_id) (rxq|txq) (queue_id) desc (desc_id) status
264
265 show rxq desc used count
266 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
267
268 Display the number of receive packet descriptors currently filled by hardware
269 and ready to be processed by the driver on a given RX queue::
270
271    testpmd> show port (port_id) rxq (queue_id) desc used count
272
273 show config
274 ~~~~~~~~~~~
275
276 Displays the configuration of the application.
277 The configuration comes from the command-line, the runtime or the application defaults::
278
279    testpmd> show config (rxtx|cores|fwd|rxoffs|rxpkts|txpkts|txtimes)
280
281 The available information categories are:
282
283 * ``rxtx``: RX/TX configuration items.
284
285 * ``cores``: List of forwarding cores.
286
287 * ``fwd``: Packet forwarding configuration.
288
289 * ``rxoffs``: Packet offsets for RX split.
290
291 * ``rxpkts``: Packets to RX split configuration.
292
293 * ``txpkts``: Packets to TX configuration.
294
295 * ``txtimes``: Burst time pattern for Tx only mode.
296
297 For example:
298
299 .. code-block:: console
300
301    testpmd> show config rxtx
302
303    io packet forwarding - CRC stripping disabled - packets/burst=16
304    nb forwarding cores=2 - nb forwarding ports=1
305    RX queues=1 - RX desc=128 - RX free threshold=0
306    RX threshold registers: pthresh=8 hthresh=8 wthresh=4
307    TX queues=1 - TX desc=512 - TX free threshold=0
308    TX threshold registers: pthresh=36 hthresh=0 wthresh=0
309    TX RS bit threshold=0 - TXQ flags=0x0
310
311 set fwd
312 ~~~~~~~
313
314 Set the packet forwarding mode::
315
316    testpmd> set fwd (io|mac|macswap|flowgen| \
317                      rxonly|txonly|csum|icmpecho|noisy|5tswap) (""|retry)
318
319 ``retry`` can be specified for forwarding engines except ``rx_only``.
320
321 The available information categories are:
322
323 * ``io``: Forwards packets "as-is" in I/O mode.
324   This is the fastest possible forwarding operation as it does not access packets data.
325   This is the default mode.
326
327 * ``mac``: Changes the source and the destination Ethernet addresses of packets before forwarding them.
328   Default application behavior is to set source Ethernet address to that of the transmitting interface, and destination
329   address to a dummy value (set during init). The user may specify a target destination Ethernet address via the 'eth-peer' or
330   'eth-peers-configfile' command-line options. It is not currently possible to specify a specific source Ethernet address.
331
332 * ``macswap``: MAC swap forwarding mode.
333   Swaps the source and the destination Ethernet addresses of packets before forwarding them.
334
335 * ``flowgen``: Multi-flow generation mode.
336   Originates a number of flows (with varying destination IP addresses), and terminate receive traffic.
337
338 * ``rxonly``: Receives packets but doesn't transmit them.
339
340 * ``txonly``: Generates and transmits packets without receiving any.
341
342 * ``csum``: Changes the checksum field with hardware or software methods depending on the offload flags on the packet.
343
344 * ``icmpecho``: Receives a burst of packets, lookup for ICMP echo requests and, if any, send back ICMP echo replies.
345
346 * ``ieee1588``: Demonstrate L2 IEEE1588 V2 PTP timestamping for RX and TX.
347
348 * ``noisy``: Noisy neighbor simulation.
349   Simulate more realistic behavior of a guest machine engaged in receiving
350   and sending packets performing Virtual Network Function (VNF).
351
352 * ``5tswap``: Swap the source and destination of L2,L3,L4 if they exist.
353
354   L2 swaps the source address and destination address of Ethernet, as same as ``macswap``.
355
356   L3 swaps the source address and destination address of IP (v4 and v6).
357
358   L4 swaps the source port and destination port of transport layer (TCP and UDP).
359
360 Example::
361
362    testpmd> set fwd rxonly
363
364    Set rxonly packet forwarding mode
365
366
367 show fwd
368 ~~~~~~~~
369
370 When running, forwarding engines maintain statistics from the time they have been started.
371 Example for the io forwarding engine, with some packet drops on the tx side::
372
373    testpmd> show fwd stats all
374
375      ------- Forward Stats for RX Port= 0/Queue= 0 -> TX Port= 1/Queue= 0 -------
376      RX-packets: 274293770      TX-packets: 274293642      TX-dropped: 128
377
378      ------- Forward Stats for RX Port= 1/Queue= 0 -> TX Port= 0/Queue= 0 -------
379      RX-packets: 274301850      TX-packets: 274301850      TX-dropped: 0
380
381      ---------------------- Forward statistics for port 0  ----------------------
382      RX-packets: 274293802      RX-dropped: 0             RX-total: 274293802
383      TX-packets: 274301862      TX-dropped: 0             TX-total: 274301862
384      ----------------------------------------------------------------------------
385
386      ---------------------- Forward statistics for port 1  ----------------------
387      RX-packets: 274301894      RX-dropped: 0             RX-total: 274301894
388      TX-packets: 274293706      TX-dropped: 128           TX-total: 274293834
389      ----------------------------------------------------------------------------
390
391      +++++++++++++++ Accumulated forward statistics for all ports+++++++++++++++
392      RX-packets: 548595696      RX-dropped: 0             RX-total: 548595696
393      TX-packets: 548595568      TX-dropped: 128           TX-total: 548595696
394      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
395
396
397 clear fwd
398 ~~~~~~~~~
399
400 Clear the forwarding engines statistics::
401
402    testpmd> clear fwd stats all
403
404 read rxd
405 ~~~~~~~~
406
407 Display an RX descriptor for a port RX queue::
408
409    testpmd> read rxd (port_id) (queue_id) (rxd_id)
410
411 For example::
412
413    testpmd> read rxd 0 0 4
414         0x0000000B - 0x001D0180 / 0x0000000B - 0x001D0180
415
416 read txd
417 ~~~~~~~~
418
419 Display a TX descriptor for a port TX queue::
420
421    testpmd> read txd (port_id) (queue_id) (txd_id)
422
423 For example::
424
425    testpmd> read txd 0 0 4
426         0x00000001 - 0x24C3C440 / 0x000F0000 - 0x2330003C
427
428 ddp get list
429 ~~~~~~~~~~~~
430
431 Get loaded dynamic device personalization (DDP) package info list::
432
433    testpmd> ddp get list (port_id)
434
435 ddp get info
436 ~~~~~~~~~~~~
437
438 Display information about dynamic device personalization (DDP) profile::
439
440    testpmd> ddp get info (profile_path)
441
442 show vf stats
443 ~~~~~~~~~~~~~
444
445 Display VF statistics::
446
447    testpmd> show vf stats (port_id) (vf_id)
448
449 clear vf stats
450 ~~~~~~~~~~~~~~
451
452 Reset VF statistics::
453
454    testpmd> clear vf stats (port_id) (vf_id)
455
456 show port pctype mapping
457 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
458
459 List all items from the pctype mapping table::
460
461    testpmd> show port (port_id) pctype mapping
462
463 show rx offloading capabilities
464 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
465
466 List all per queue and per port Rx offloading capabilities of a port::
467
468    testpmd> show port (port_id) rx_offload capabilities
469
470 show rx offloading configuration
471 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
472
473 List port level and all queue level Rx offloading configuration::
474
475    testpmd> show port (port_id) rx_offload configuration
476
477 show tx offloading capabilities
478 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
479
480 List all per queue and per port Tx offloading capabilities of a port::
481
482    testpmd> show port (port_id) tx_offload capabilities
483
484 show tx offloading configuration
485 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
486
487 List port level and all queue level Tx offloading configuration::
488
489    testpmd> show port (port_id) tx_offload configuration
490
491 show tx metadata setting
492 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
493
494 Show Tx metadata value set for a specific port::
495
496    testpmd> show port (port_id) tx_metadata
497
498 show port supported ptypes
499 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
500
501 Show ptypes supported for a specific port::
502
503    testpmd> show port (port_id) ptypes
504
505 set port supported ptypes
506 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
507
508 set packet types classification for a specific port::
509
510    testpmd> set port (port_id) ptypes_mask (mask)
511
512 show port mac addresses info
513 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
514
515 Show mac addresses added for a specific port::
516
517    testpmd> show port (port_id) macs
518
519
520 show port multicast mac addresses info
521 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
522
523 Show multicast mac addresses added for a specific port::
524
525    testpmd> show port (port_id) mcast_macs
526
527 show device info
528 ~~~~~~~~~~~~~~~~
529
530 Show general information about devices probed::
531
532    testpmd> show device info (<identifier>|all)
533
534 For example:
535
536 .. code-block:: console
537
538     testpmd> show device info net_pcap0
539
540     ********************* Infos for device net_pcap0 *********************
541     Bus name: vdev
542     Driver name: net_pcap
543     Devargs: iface=enP2p6s0,phy_mac=1
544     Connect to socket: -1
545
546             Port id: 2
547             MAC address: 1E:37:93:28:04:B8
548             Device name: net_pcap0
549
550 dump physmem
551 ~~~~~~~~~~~~
552
553 Dumps all physical memory segment layouts::
554
555    testpmd> dump_physmem
556
557 dump memzone
558 ~~~~~~~~~~~~
559
560 Dumps the layout of all memory zones::
561
562    testpmd> dump_memzone
563
564 dump socket memory
565 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
566
567 Dumps the memory usage of all sockets::
568
569    testpmd> dump_socket_mem
570
571 dump struct size
572 ~~~~~~~~~~~~~~~~
573
574 Dumps the size of all memory structures::
575
576    testpmd> dump_struct_sizes
577
578 dump ring
579 ~~~~~~~~~
580
581 Dumps the status of all or specific element in DPDK rings::
582
583    testpmd> dump_ring [ring_name]
584
585 dump mempool
586 ~~~~~~~~~~~~
587
588 Dumps the statistics of all or specific memory pool::
589
590    testpmd> dump_mempool [mempool_name]
591
592 dump devargs
593 ~~~~~~~~~~~~
594
595 Dumps the user device list::
596
597    testpmd> dump_devargs
598
599 dump log types
600 ~~~~~~~~~~~~~~
601
602 Dumps the log level for all the dpdk modules::
603
604    testpmd> dump_log_types
605
606 show (raw_encap|raw_decap)
607 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
608
609 Display content of raw_encap/raw_decap buffers in hex::
610
611   testpmd> show <raw_encap|raw_decap> <index>
612   testpmd> show <raw_encap|raw_decap> all
613
614 For example::
615
616   testpmd> show raw_encap 6
617
618   index: 6 at [0x1c565b0], len=50
619   00000000: 00 00 00 00 00 00 16 26 36 46 56 66 08 00 45 00 | .......&6FVf..E.
620   00000010: 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 C0 A8 01 06 C0 A8 | ................
621   00000020: 03 06 00 00 00 FA 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 | ................
622   00000030: 06 00                                           | ..
623
624 show fec capabilities
625 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
626
627 Show fec capabilities of a port::
628
629   testpmd> show port (port_id) fec capabilities
630
631 show fec mode
632 ~~~~~~~~~~~~~
633
634 Show fec mode of a port::
635
636   testpmd> show port (port_id) fec_mode
637
638
639 Configuration Functions
640 -----------------------
641
642 The testpmd application can be configured from the runtime as well as from the command-line.
643
644 This section details the available configuration functions that are available.
645
646 .. note::
647
648    Configuration changes only become active when forwarding is started/restarted.
649
650 set default
651 ~~~~~~~~~~~
652
653 Reset forwarding to the default configuration::
654
655    testpmd> set default
656
657 set verbose
658 ~~~~~~~~~~~
659
660 Set the debug verbosity level::
661
662    testpmd> set verbose (level)
663
664 Available levels are as following:
665
666 * ``0`` silent except for error.
667 * ``1`` fully verbose except for Tx packets.
668 * ``2`` fully verbose except for Rx packets.
669 * ``> 2`` fully verbose.
670
671 set log
672 ~~~~~~~
673
674 Set the log level for a log type::
675
676         testpmd> set log global|(type) (level)
677
678 Where:
679
680 * ``type`` is the log name.
681
682 * ``level`` is the log level.
683
684 For example, to change the global log level::
685
686         testpmd> set log global (level)
687
688 Regexes can also be used for type. To change log level of user1, user2 and user3::
689
690         testpmd> set log user[1-3] (level)
691
692 set nbport
693 ~~~~~~~~~~
694
695 Set the number of ports used by the application:
696
697 set nbport (num)
698
699 This is equivalent to the ``--nb-ports`` command-line option.
700
701 set nbcore
702 ~~~~~~~~~~
703
704 Set the number of cores used by the application::
705
706    testpmd> set nbcore (num)
707
708 This is equivalent to the ``--nb-cores`` command-line option.
709
710 .. note::
711
712    The number of cores used must not be greater than number of ports used multiplied by the number of queues per port.
713
714 set coremask
715 ~~~~~~~~~~~~
716
717 Set the forwarding cores hexadecimal mask::
718
719    testpmd> set coremask (mask)
720
721 This is equivalent to the ``--coremask`` command-line option.
722
723 .. note::
724
725    The main lcore is reserved for command line parsing only and cannot be masked on for packet forwarding.
726
727 set portmask
728 ~~~~~~~~~~~~
729
730 Set the forwarding ports hexadecimal mask::
731
732    testpmd> set portmask (mask)
733
734 This is equivalent to the ``--portmask`` command-line option.
735
736 set record-core-cycles
737 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
738
739 Set the recording of CPU cycles::
740
741    testpmd> set record-core-cycles (on|off)
742
743 Where:
744
745 * ``on`` enables measurement of CPU cycles per packet.
746
747 * ``off`` disables measurement of CPU cycles per packet.
748
749 This is equivalent to the ``--record-core-cycles command-line`` option.
750
751 set record-burst-stats
752 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
753
754 Set the displaying of RX and TX bursts::
755
756    testpmd> set record-burst-stats (on|off)
757
758 Where:
759
760 * ``on`` enables display of RX and TX bursts.
761
762 * ``off`` disables display of RX and TX bursts.
763
764 This is equivalent to the ``--record-burst-stats command-line`` option.
765
766 set burst
767 ~~~~~~~~~
768
769 Set number of packets per burst::
770
771    testpmd> set burst (num)
772
773 This is equivalent to the ``--burst command-line`` option.
774
775 When retry is enabled, the transmit delay time and number of retries can also be set::
776
777    testpmd> set burst tx delay (microseconds) retry (num)
778
779 set rxoffs
780 ~~~~~~~~~~
781
782 Set the offsets of segments relating to the data buffer beginning on receiving
783 if split feature is engaged. Affects only the queues configured with split
784 offloads (currently BUFFER_SPLIT is supported only).
785
786    testpmd> set rxoffs (x[,y]*)
787
788 Where x[,y]* represents a CSV list of values, without white space. If the list
789 of offsets is shorter than the list of segments the zero offsets will be used
790 for the remaining segments.
791
792 set rxpkts
793 ~~~~~~~~~~
794
795 Set the length of segments to scatter packets on receiving if split
796 feature is engaged. Affects only the queues configured with split offloads
797 (currently BUFFER_SPLIT is supported only). Optionally the multiple memory
798 pools can be specified with --mbuf-size command line parameter and the mbufs
799 to receive will be allocated sequentially from these extra memory pools (the
800 mbuf for the first segment is allocated from the first pool, the second one
801 from the second pool, and so on, if segment number is greater then pool's the
802 mbuf for remaining segments will be allocated from the last valid pool).
803
804    testpmd> set rxpkts (x[,y]*)
805
806 Where x[,y]* represents a CSV list of values, without white space. Zero value
807 means to use the corresponding memory pool data buffer size.
808
809 set txpkts
810 ~~~~~~~~~~
811
812 Set the length of each segment of the TX-ONLY packets or length of packet for FLOWGEN mode::
813
814    testpmd> set txpkts (x[,y]*)
815
816 Where x[,y]* represents a CSV list of values, without white space.
817
818 set txtimes
819 ~~~~~~~~~~~
820
821 Configure the timing burst pattern for Tx only mode. This command enables
822 the packet send scheduling on dynamic timestamp mbuf field and configures
823 timing pattern in Tx only mode. In this mode, if scheduling is enabled
824 application provides timestamps in the packets being sent. It is possible
825 to configure delay (in unspecified device clock units) between bursts
826 and between the packets within the burst::
827
828    testpmd> set txtimes (inter),(intra)
829
830 where:
831
832 * ``inter``  is the delay between the bursts in the device clock units.
833   If ``intra`` is zero, this is the time between the beginnings of the
834   first packets in the neighbour bursts, if ``intra`` is not zero,
835   ``inter`` specifies the time between the beginning of the first packet
836   of the current burst and the beginning of the last packet of the
837   previous burst. If ``inter`` parameter is zero the send scheduling
838   on timestamps is disabled (default).
839
840 * ``intra`` is the delay between the packets within the burst specified
841   in the device clock units. The number of packets in the burst is defined
842   by regular burst setting. If ``intra`` parameter is zero no timestamps
843   provided in the packets excepting the first one in the burst.
844
845 As the result the bursts of packet will be transmitted with specific
846 delays between the packets within the burst and specific delay between
847 the bursts. The rte_eth_read_clock() must be supported by the device(s)
848 and is supposed to be engaged to get the current device clock value
849 and provide the reference for the timestamps. If there is no supported
850 rte_eth_read_clock() there will be no send scheduling provided on the port.
851
852 set txsplit
853 ~~~~~~~~~~~
854
855 Set the split policy for the TX packets, applicable for TX-ONLY and CSUM forwarding modes::
856
857    testpmd> set txsplit (off|on|rand)
858
859 Where:
860
861 * ``off`` disable packet copy & split for CSUM mode.
862
863 * ``on`` split outgoing packet into multiple segments. Size of each segment
864   and number of segments per packet is determined by ``set txpkts`` command
865   (see above).
866
867 * ``rand`` same as 'on', but number of segments per each packet is a random value between 1 and total number of segments.
868
869 set corelist
870 ~~~~~~~~~~~~
871
872 Set the list of forwarding cores::
873
874    testpmd> set corelist (x[,y]*)
875
876 For example, to change the forwarding cores:
877
878 .. code-block:: console
879
880    testpmd> set corelist 3,1
881    testpmd> show config fwd
882
883    io packet forwarding - ports=2 - cores=2 - streams=2 - NUMA support disabled
884    Logical Core 3 (socket 0) forwards packets on 1 streams:
885    RX P=0/Q=0 (socket 0) -> TX P=1/Q=0 (socket 0) peer=02:00:00:00:00:01
886    Logical Core 1 (socket 0) forwards packets on 1 streams:
887    RX P=1/Q=0 (socket 0) -> TX P=0/Q=0 (socket 0) peer=02:00:00:00:00:00
888
889 .. note::
890
891    The cores are used in the same order as specified on the command line.
892
893 set portlist
894 ~~~~~~~~~~~~
895
896 Set the list of forwarding ports::
897
898    testpmd> set portlist (x[,y]*)
899
900 For example, to change the port forwarding:
901
902 .. code-block:: console
903
904    testpmd> set portlist 0,2,1,3
905    testpmd> show config fwd
906
907    io packet forwarding - ports=4 - cores=1 - streams=4
908    Logical Core 3 (socket 0) forwards packets on 4 streams:
909    RX P=0/Q=0 (socket 0) -> TX P=2/Q=0 (socket 0) peer=02:00:00:00:00:01
910    RX P=2/Q=0 (socket 0) -> TX P=0/Q=0 (socket 0) peer=02:00:00:00:00:00
911    RX P=1/Q=0 (socket 0) -> TX P=3/Q=0 (socket 0) peer=02:00:00:00:00:03
912    RX P=3/Q=0 (socket 0) -> TX P=1/Q=0 (socket 0) peer=02:00:00:00:00:02
913
914 set port setup on
915 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
916
917 Select how to retrieve new ports created after "port attach" command::
918
919    testpmd> set port setup on (iterator|event)
920
921 For each new port, a setup is done.
922 It will find the probed ports via RTE_ETH_FOREACH_MATCHING_DEV loop
923 in iterator mode, or via RTE_ETH_EVENT_NEW in event mode.
924
925 set tx loopback
926 ~~~~~~~~~~~~~~~
927
928 Enable/disable tx loopback::
929
930    testpmd> set tx loopback (port_id) (on|off)
931
932 set drop enable
933 ~~~~~~~~~~~~~~~
934
935 set drop enable bit for all queues::
936
937    testpmd> set all queues drop (port_id) (on|off)
938
939 set split drop enable (for VF)
940 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
941
942 set split drop enable bit for VF from PF::
943
944    testpmd> set vf split drop (port_id) (vf_id) (on|off)
945
946 set mac antispoof (for VF)
947 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
948
949 Set mac antispoof for a VF from the PF::
950
951    testpmd> set vf mac antispoof  (port_id) (vf_id) (on|off)
952
953 set macsec offload
954 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
955
956 Enable/disable MACsec offload::
957
958    testpmd> set macsec offload (port_id) on encrypt (on|off) replay-protect (on|off)
959    testpmd> set macsec offload (port_id) off
960
961 set macsec sc
962 ~~~~~~~~~~~~~
963
964 Configure MACsec secure connection (SC)::
965
966    testpmd> set macsec sc (tx|rx) (port_id) (mac) (pi)
967
968 .. note::
969
970    The pi argument is ignored for tx.
971    Check the NIC Datasheet for hardware limits.
972
973 set macsec sa
974 ~~~~~~~~~~~~~
975
976 Configure MACsec secure association (SA)::
977
978    testpmd> set macsec sa (tx|rx) (port_id) (idx) (an) (pn) (key)
979
980 .. note::
981
982    The IDX value must be 0 or 1.
983    Check the NIC Datasheet for hardware limits.
984
985 set broadcast mode (for VF)
986 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
987
988 Set broadcast mode for a VF from the PF::
989
990    testpmd> set vf broadcast (port_id) (vf_id) (on|off)
991
992 vlan set stripq
993 ~~~~~~~~~~~~~~~
994
995 Set the VLAN strip for a queue on a port::
996
997    testpmd> vlan set stripq (on|off) (port_id,queue_id)
998
999 vlan set stripq (for VF)
1000 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1001
1002 Set VLAN strip for all queues in a pool for a VF from the PF::
1003
1004    testpmd> set vf vlan stripq (port_id) (vf_id) (on|off)
1005
1006 vlan set insert (for VF)
1007 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1008
1009 Set VLAN insert for a VF from the PF::
1010
1011    testpmd> set vf vlan insert (port_id) (vf_id) (vlan_id)
1012
1013 vlan set tag (for VF)
1014 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1015
1016 Set VLAN tag for a VF from the PF::
1017
1018    testpmd> set vf vlan tag (port_id) (vf_id) (on|off)
1019
1020 vlan set antispoof (for VF)
1021 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1022
1023 Set VLAN antispoof for a VF from the PF::
1024
1025    testpmd> set vf vlan antispoof (port_id) (vf_id) (on|off)
1026
1027 vlan set (strip|filter|qinq_strip|extend)
1028 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1029 Set the VLAN strip/filter/QinQ strip/extend on for a port::
1030
1031    testpmd> vlan set (strip|filter|qinq_strip|extend) (on|off) (port_id)
1032
1033 vlan set tpid
1034 ~~~~~~~~~~~~~
1035
1036 Set the inner or outer VLAN TPID for packet filtering on a port::
1037
1038    testpmd> vlan set (inner|outer) tpid (value) (port_id)
1039
1040 .. note::
1041
1042    TPID value must be a 16-bit number (value <= 65536).
1043
1044 rx_vlan add
1045 ~~~~~~~~~~~
1046
1047 Add a VLAN ID, or all identifiers, to the set of VLAN identifiers filtered by port ID::
1048
1049    testpmd> rx_vlan add (vlan_id|all) (port_id)
1050
1051 .. note::
1052
1053    VLAN filter must be set on that port. VLAN ID < 4096.
1054    Depending on the NIC used, number of vlan_ids may be limited to the maximum entries
1055    in VFTA table. This is important if enabling all vlan_ids.
1056
1057 rx_vlan rm
1058 ~~~~~~~~~~
1059
1060 Remove a VLAN ID, or all identifiers, from the set of VLAN identifiers filtered by port ID::
1061
1062    testpmd> rx_vlan rm (vlan_id|all) (port_id)
1063
1064 rx_vlan add (for VF)
1065 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1066
1067 Add a VLAN ID, to the set of VLAN identifiers filtered for VF(s) for port ID::
1068
1069    testpmd> rx_vlan add (vlan_id) port (port_id) vf (vf_mask)
1070
1071 rx_vlan rm (for VF)
1072 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1073
1074 Remove a VLAN ID, from the set of VLAN identifiers filtered for VF(s) for port ID::
1075
1076    testpmd> rx_vlan rm (vlan_id) port (port_id) vf (vf_mask)
1077
1078 rx_vxlan_port add
1079 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
1080
1081 Add an UDP port for VXLAN packet filter on a port::
1082
1083    testpmd> rx_vxlan_port add (udp_port) (port_id)
1084
1085 rx_vxlan_port remove
1086 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1087
1088 Remove an UDP port for VXLAN packet filter on a port::
1089
1090    testpmd> rx_vxlan_port rm (udp_port) (port_id)
1091
1092 tx_vlan set
1093 ~~~~~~~~~~~
1094
1095 Set hardware insertion of VLAN IDs in packets sent on a port::
1096
1097    testpmd> tx_vlan set (port_id) vlan_id[, vlan_id_outer]
1098
1099 For example, set a single VLAN ID (5) insertion on port 0::
1100
1101    tx_vlan set 0 5
1102
1103 Or, set double VLAN ID (inner: 2, outer: 3) insertion on port 1::
1104
1105    tx_vlan set 1 2 3
1106
1107
1108 tx_vlan set pvid
1109 ~~~~~~~~~~~~~~~~
1110
1111 Set port based hardware insertion of VLAN ID in packets sent on a port::
1112
1113    testpmd> tx_vlan set pvid (port_id) (vlan_id) (on|off)
1114
1115 tx_vlan reset
1116 ~~~~~~~~~~~~~
1117
1118 Disable hardware insertion of a VLAN header in packets sent on a port::
1119
1120    testpmd> tx_vlan reset (port_id)
1121
1122 csum set
1123 ~~~~~~~~
1124
1125 Select hardware or software calculation of the checksum when
1126 transmitting a packet using the ``csum`` forwarding engine::
1127
1128    testpmd> csum set (ip|udp|tcp|sctp|outer-ip|outer-udp) (hw|sw) (port_id)
1129
1130 Where:
1131
1132 * ``ip|udp|tcp|sctp`` always relate to  the inner layer.
1133
1134 * ``outer-ip`` relates to the outer IP layer (only for IPv4) in the case where the packet is recognized
1135   as a tunnel packet by the forwarding engine (geneve, gre, gtp, ipip, vxlan and vxlan-gpe are
1136   supported). See also the ``csum parse-tunnel`` command.
1137
1138 * ``outer-udp`` relates to the outer UDP layer in the case where the packet is recognized
1139   as a tunnel packet by the forwarding engine (geneve, gtp, vxlan and vxlan-gpe are
1140   supported). See also the ``csum parse-tunnel`` command.
1141
1142 .. note::
1143
1144    Check the NIC Datasheet for hardware limits.
1145
1146 RSS queue region
1147 ~~~~~~~~~~~~~~~~
1148
1149 Set RSS queue region span on a port::
1150
1151    testpmd> set port (port_id) queue-region region_id (value) \
1152                 queue_start_index (value) queue_num (value)
1153
1154 Set flowtype mapping on a RSS queue region on a port::
1155
1156    testpmd> set port (port_id) queue-region region_id (value) flowtype (value)
1157
1158 where:
1159
1160 * For the flowtype(pctype) of packet,the specific index for each type has
1161   been defined in file i40e_type.h as enum i40e_filter_pctype.
1162
1163 Set user priority mapping on a RSS queue region on a port::
1164
1165    testpmd> set port (port_id) queue-region UP (value) region_id (value)
1166
1167 Flush all queue region related configuration on a port::
1168
1169    testpmd> set port (port_id) queue-region flush (on|off)
1170
1171 where:
1172
1173 * ``on``: is just an enable function which server for other configuration,
1174   it is for all configuration about queue region from up layer,
1175   at first will only keep in DPDK software stored in driver,
1176   only after "flush on", it commit all configuration to HW.
1177
1178 * ``"off``: is just clean all configuration about queue region just now,
1179   and restore all to DPDK i40e driver default config when start up.
1180
1181 Show all queue region related configuration info on a port::
1182
1183    testpmd> show port (port_id) queue-region
1184
1185 .. note::
1186
1187   Queue region only support on PF by now, so these command is
1188   only for configuration of queue region on PF port.
1189
1190 csum parse-tunnel
1191 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
1192
1193 Define how tunneled packets should be handled by the csum forward
1194 engine::
1195
1196    testpmd> csum parse-tunnel (on|off) (tx_port_id)
1197
1198 If enabled, the csum forward engine will try to recognize supported
1199 tunnel headers (geneve, gtp, gre, ipip, vxlan, vxlan-gpe).
1200
1201 If disabled, treat tunnel packets as non-tunneled packets (a inner
1202 header is handled as a packet payload).
1203
1204 .. note::
1205
1206    The port argument is the TX port like in the ``csum set`` command.
1207
1208 Example:
1209
1210 Consider a packet in packet like the following::
1211
1212    eth_out/ipv4_out/udp_out/vxlan/eth_in/ipv4_in/tcp_in
1213
1214 * If parse-tunnel is enabled, the ``ip|udp|tcp|sctp`` parameters of ``csum set``
1215   command relate to the inner headers (here ``ipv4_in`` and ``tcp_in``), and the
1216   ``outer-ip|outer-udp`` parameter relates to the outer headers (here ``ipv4_out`` and ``udp_out``).
1217
1218 * If parse-tunnel is disabled, the ``ip|udp|tcp|sctp`` parameters of ``csum  set``
1219    command relate to the outer headers, here ``ipv4_out`` and ``udp_out``.
1220
1221 csum show
1222 ~~~~~~~~~
1223
1224 Display tx checksum offload configuration::
1225
1226    testpmd> csum show (port_id)
1227
1228 tso set
1229 ~~~~~~~
1230
1231 Enable TCP Segmentation Offload (TSO) in the ``csum`` forwarding engine::
1232
1233    testpmd> tso set (segsize) (port_id)
1234
1235 .. note::
1236
1237    Check the NIC datasheet for hardware limits.
1238
1239 tso show
1240 ~~~~~~~~
1241
1242 Display the status of TCP Segmentation Offload::
1243
1244    testpmd> tso show (port_id)
1245
1246 tunnel tso set
1247 ~~~~~~~~~~~~~~
1248
1249 Set tso segment size of tunneled packets for a port in csum engine::
1250
1251    testpmd> tunnel_tso set (tso_segsz) (port_id)
1252
1253 tunnel tso show
1254 ~~~~~~~~~~~~~~~
1255
1256 Display the status of tunneled TCP Segmentation Offload for a port::
1257
1258    testpmd> tunnel_tso show (port_id)
1259
1260 set port - gro
1261 ~~~~~~~~~~~~~~
1262
1263 Enable or disable GRO in ``csum`` forwarding engine::
1264
1265    testpmd> set port <port_id> gro on|off
1266
1267 If enabled, the csum forwarding engine will perform GRO on the TCP/IPv4
1268 packets received from the given port.
1269
1270 If disabled, packets received from the given port won't be performed
1271 GRO. By default, GRO is disabled for all ports.
1272
1273 .. note::
1274
1275    When enable GRO for a port, TCP/IPv4 packets received from the port
1276    will be performed GRO. After GRO, all merged packets have bad
1277    checksums, since the GRO library doesn't re-calculate checksums for
1278    the merged packets. Therefore, if users want the merged packets to
1279    have correct checksums, please select HW IP checksum calculation and
1280    HW TCP checksum calculation for the port which the merged packets are
1281    transmitted to.
1282
1283 show port - gro
1284 ~~~~~~~~~~~~~~~
1285
1286 Display GRO configuration for a given port::
1287
1288    testpmd> show port <port_id> gro
1289
1290 set gro flush
1291 ~~~~~~~~~~~~~
1292
1293 Set the cycle to flush the GROed packets from reassembly tables::
1294
1295    testpmd> set gro flush <cycles>
1296
1297 When enable GRO, the csum forwarding engine performs GRO on received
1298 packets, and the GROed packets are stored in reassembly tables. Users
1299 can use this command to determine when the GROed packets are flushed
1300 from the reassembly tables.
1301
1302 The ``cycles`` is measured in GRO operation times. The csum forwarding
1303 engine flushes the GROed packets from the tables every ``cycles`` GRO
1304 operations.
1305
1306 By default, the value of ``cycles`` is 1, which means flush GROed packets
1307 from the reassembly tables as soon as one GRO operation finishes. The value
1308 of ``cycles`` should be in the range of 1 to ``GRO_MAX_FLUSH_CYCLES``.
1309
1310 Please note that the large value of ``cycles`` may cause the poor TCP/IP
1311 stack performance. Because the GROed packets are delayed to arrive the
1312 stack, thus causing more duplicated ACKs and TCP retransmissions.
1313
1314 set port - gso
1315 ~~~~~~~~~~~~~~
1316
1317 Toggle per-port GSO support in ``csum`` forwarding engine::
1318
1319    testpmd> set port <port_id> gso on|off
1320
1321 If enabled, the csum forwarding engine will perform GSO on supported IPv4
1322 packets, transmitted on the given port.
1323
1324 If disabled, packets transmitted on the given port will not undergo GSO.
1325 By default, GSO is disabled for all ports.
1326
1327 .. note::
1328
1329    When GSO is enabled on a port, supported IPv4 packets transmitted on that
1330    port undergo GSO. Afterwards, the segmented packets are represented by
1331    multi-segment mbufs; however, the csum forwarding engine doesn't calculation
1332    of checksums for GSO'd segments in SW. As a result, if users want correct
1333    checksums in GSO segments, they should enable HW checksum calculation for
1334    GSO-enabled ports.
1335
1336    For example, HW checksum calculation for VxLAN GSO'd packets may be enabled
1337    by setting the following options in the csum forwarding engine:
1338
1339    testpmd> csum set outer_ip hw <port_id>
1340
1341    testpmd> csum set ip hw <port_id>
1342
1343    testpmd> csum set tcp hw <port_id>
1344
1345    UDP GSO is the same as IP fragmentation, which treats the UDP header
1346    as the payload and does not modify it during segmentation. That is,
1347    after UDP GSO, only the first output fragment has the original UDP
1348    header. Therefore, users need to enable HW IP checksum calculation
1349    and SW UDP checksum calculation for GSO-enabled ports, if they want
1350    correct checksums for UDP/IPv4 packets.
1351
1352 set gso segsz
1353 ~~~~~~~~~~~~~
1354
1355 Set the maximum GSO segment size (measured in bytes), which includes the
1356 packet header and the packet payload for GSO-enabled ports (global)::
1357
1358    testpmd> set gso segsz <length>
1359
1360 show port - gso
1361 ~~~~~~~~~~~~~~~
1362
1363 Display the status of Generic Segmentation Offload for a given port::
1364
1365    testpmd> show port <port_id> gso
1366
1367 mac_addr add
1368 ~~~~~~~~~~~~
1369
1370 Add an alternative MAC address to a port::
1371
1372    testpmd> mac_addr add (port_id) (XX:XX:XX:XX:XX:XX)
1373
1374 mac_addr remove
1375 ~~~~~~~~~~~~~~~
1376
1377 Remove a MAC address from a port::
1378
1379    testpmd> mac_addr remove (port_id) (XX:XX:XX:XX:XX:XX)
1380
1381 mcast_addr add
1382 ~~~~~~~~~~~~~~
1383
1384 To add the multicast MAC address to/from the set of multicast addresses
1385 filtered by port::
1386
1387    testpmd> mcast_addr add (port_id) (mcast_addr)
1388
1389 mcast_addr remove
1390 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
1391
1392 To remove the multicast MAC address to/from the set of multicast addresses
1393 filtered by port::
1394
1395    testpmd> mcast_addr remove (port_id) (mcast_addr)
1396
1397 mac_addr add (for VF)
1398 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1399
1400 Add an alternative MAC address for a VF to a port::
1401
1402    testpmd> mac_add add port (port_id) vf (vf_id) (XX:XX:XX:XX:XX:XX)
1403
1404 mac_addr set
1405 ~~~~~~~~~~~~
1406
1407 Set the default MAC address for a port::
1408
1409    testpmd> mac_addr set (port_id) (XX:XX:XX:XX:XX:XX)
1410
1411 mac_addr set (for VF)
1412 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1413
1414 Set the MAC address for a VF from the PF::
1415
1416    testpmd> set vf mac addr (port_id) (vf_id) (XX:XX:XX:XX:XX:XX)
1417
1418 set eth-peer
1419 ~~~~~~~~~~~~
1420
1421 Set the forwarding peer address for certain port::
1422
1423    testpmd> set eth-peer (port_id) (peer_addr)
1424
1425 This is equivalent to the ``--eth-peer`` command-line option.
1426
1427 set port-uta
1428 ~~~~~~~~~~~~
1429
1430 Set the unicast hash filter(s) on/off for a port::
1431
1432    testpmd> set port (port_id) uta (XX:XX:XX:XX:XX:XX|all) (on|off)
1433
1434 set promisc
1435 ~~~~~~~~~~~
1436
1437 Set the promiscuous mode on for a port or for all ports.
1438 In promiscuous mode packets are not dropped if they aren't for the specified MAC address::
1439
1440    testpmd> set promisc (port_id|all) (on|off)
1441
1442 set allmulti
1443 ~~~~~~~~~~~~
1444
1445 Set the allmulti mode for a port or for all ports::
1446
1447    testpmd> set allmulti (port_id|all) (on|off)
1448
1449 Same as the ifconfig (8) option. Controls how multicast packets are handled.
1450
1451 set promisc (for VF)
1452 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1453
1454 Set the unicast promiscuous mode for a VF from PF.
1455 It's supported by Intel i40e NICs now.
1456 In promiscuous mode packets are not dropped if they aren't for the specified MAC address::
1457
1458    testpmd> set vf promisc (port_id) (vf_id) (on|off)
1459
1460 set allmulticast (for VF)
1461 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1462
1463 Set the multicast promiscuous mode for a VF from PF.
1464 It's supported by Intel i40e NICs now.
1465 In promiscuous mode packets are not dropped if they aren't for the specified MAC address::
1466
1467    testpmd> set vf allmulti (port_id) (vf_id) (on|off)
1468
1469 set tx max bandwidth (for VF)
1470 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1471
1472 Set TX max absolute bandwidth (Mbps) for a VF from PF::
1473
1474    testpmd> set vf tx max-bandwidth (port_id) (vf_id) (max_bandwidth)
1475
1476 set tc tx min bandwidth (for VF)
1477 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1478
1479 Set all TCs' TX min relative bandwidth (%) for a VF from PF::
1480
1481    testpmd> set vf tc tx min-bandwidth (port_id) (vf_id) (bw1, bw2, ...)
1482
1483 set tc tx max bandwidth (for VF)
1484 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1485
1486 Set a TC's TX max absolute bandwidth (Mbps) for a VF from PF::
1487
1488    testpmd> set vf tc tx max-bandwidth (port_id) (vf_id) (tc_no) (max_bandwidth)
1489
1490 set tc strict link priority mode
1491 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1492
1493 Set some TCs' strict link priority mode on a physical port::
1494
1495    testpmd> set tx strict-link-priority (port_id) (tc_bitmap)
1496
1497 set tc tx min bandwidth
1498 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1499
1500 Set all TCs' TX min relative bandwidth (%) globally for all PF and VFs::
1501
1502    testpmd> set tc tx min-bandwidth (port_id) (bw1, bw2, ...)
1503
1504 set flow_ctrl rx
1505 ~~~~~~~~~~~~~~~~
1506
1507 Set the link flow control parameter on a port::
1508
1509    testpmd> set flow_ctrl rx (on|off) tx (on|off) (high_water) (low_water) \
1510             (pause_time) (send_xon) mac_ctrl_frame_fwd (on|off) \
1511             autoneg (on|off) (port_id)
1512
1513 Where:
1514
1515 * ``high_water`` (integer): High threshold value to trigger XOFF.
1516
1517 * ``low_water`` (integer): Low threshold value to trigger XON.
1518
1519 * ``pause_time`` (integer): Pause quota in the Pause frame.
1520
1521 * ``send_xon`` (0/1): Send XON frame.
1522
1523 * ``mac_ctrl_frame_fwd``: Enable receiving MAC control frames.
1524
1525 * ``autoneg``: Change the auto-negotiation parameter.
1526
1527 show flow control
1528 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
1529
1530 show the link flow control parameter on a port::
1531
1532    testpmd> show port <port_id> flow_ctrl
1533
1534 set pfc_ctrl rx
1535 ~~~~~~~~~~~~~~~
1536
1537 Set the priority flow control parameter on a port::
1538
1539    testpmd> set pfc_ctrl rx (on|off) tx (on|off) (high_water) (low_water) \
1540             (pause_time) (priority) (port_id)
1541
1542 Where:
1543
1544 * ``high_water`` (integer): High threshold value.
1545
1546 * ``low_water`` (integer): Low threshold value.
1547
1548 * ``pause_time`` (integer): Pause quota in the Pause frame.
1549
1550 * ``priority`` (0-7): VLAN User Priority.
1551
1552 set stat_qmap
1553 ~~~~~~~~~~~~~
1554
1555 Set statistics mapping (qmapping 0..15) for RX/TX queue on port::
1556
1557    testpmd> set stat_qmap (tx|rx) (port_id) (queue_id) (qmapping)
1558
1559 For example, to set rx queue 2 on port 0 to mapping 5::
1560
1561    testpmd>set stat_qmap rx 0 2 5
1562
1563 set xstats-hide-zero
1564 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1565
1566 Set the option to hide zero values for xstats display::
1567
1568         testpmd> set xstats-hide-zero on|off
1569
1570 .. note::
1571
1572         By default, the zero values are displayed for xstats.
1573
1574 set port - rx/tx (for VF)
1575 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1576
1577 Set VF receive/transmit from a port::
1578
1579    testpmd> set port (port_id) vf (vf_id) (rx|tx) (on|off)
1580
1581 set port - rx mode(for VF)
1582 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1583
1584 Set the VF receive mode of a port::
1585
1586    testpmd> set port (port_id) vf (vf_id) \
1587             rxmode (AUPE|ROPE|BAM|MPE) (on|off)
1588
1589 The available receive modes are:
1590
1591 * ``AUPE``: Accepts untagged VLAN.
1592
1593 * ``ROPE``: Accepts unicast hash.
1594
1595 * ``BAM``: Accepts broadcast packets.
1596
1597 * ``MPE``: Accepts all multicast packets.
1598
1599 set port - tx_rate (for Queue)
1600 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1601
1602 Set TX rate limitation for a queue on a port::
1603
1604    testpmd> set port (port_id) queue (queue_id) rate (rate_value)
1605
1606 set port - tx_rate (for VF)
1607 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1608
1609 Set TX rate limitation for queues in VF on a port::
1610
1611    testpmd> set port (port_id) vf (vf_id) rate (rate_value) queue_mask (queue_mask)
1612
1613 set flush_rx
1614 ~~~~~~~~~~~~
1615
1616 Set the flush on RX streams before forwarding.
1617 The default is flush ``on``.
1618 Mainly used with PCAP drivers to turn off the default behavior of flushing the first 512 packets on RX streams::
1619
1620    testpmd> set flush_rx off
1621
1622 set bypass mode
1623 ~~~~~~~~~~~~~~~
1624
1625 Set the bypass mode for the lowest port on bypass enabled NIC::
1626
1627    testpmd> set bypass mode (normal|bypass|isolate) (port_id)
1628
1629 set bypass event
1630 ~~~~~~~~~~~~~~~~
1631
1632 Set the event required to initiate specified bypass mode for the lowest port on a bypass enabled::
1633
1634    testpmd> set bypass event (timeout|os_on|os_off|power_on|power_off) \
1635             mode (normal|bypass|isolate) (port_id)
1636
1637 Where:
1638
1639 * ``timeout``: Enable bypass after watchdog timeout.
1640
1641 * ``os_on``: Enable bypass when OS/board is powered on.
1642
1643 * ``os_off``: Enable bypass when OS/board is powered off.
1644
1645 * ``power_on``: Enable bypass when power supply is turned on.
1646
1647 * ``power_off``: Enable bypass when power supply is turned off.
1648
1649
1650 set bypass timeout
1651 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1652
1653 Set the bypass watchdog timeout to ``n`` seconds where 0 = instant::
1654
1655    testpmd> set bypass timeout (0|1.5|2|3|4|8|16|32)
1656
1657 show bypass config
1658 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1659
1660 Show the bypass configuration for a bypass enabled NIC using the lowest port on the NIC::
1661
1662    testpmd> show bypass config (port_id)
1663
1664 set link up
1665 ~~~~~~~~~~~
1666
1667 Set link up for a port::
1668
1669    testpmd> set link-up port (port id)
1670
1671 set link down
1672 ~~~~~~~~~~~~~
1673
1674 Set link down for a port::
1675
1676    testpmd> set link-down port (port id)
1677
1678 E-tag set
1679 ~~~~~~~~~
1680
1681 Enable E-tag insertion for a VF on a port::
1682
1683    testpmd> E-tag set insertion on port-tag-id (value) port (port_id) vf (vf_id)
1684
1685 Disable E-tag insertion for a VF on a port::
1686
1687    testpmd> E-tag set insertion off port (port_id) vf (vf_id)
1688
1689 Enable/disable E-tag stripping on a port::
1690
1691    testpmd> E-tag set stripping (on|off) port (port_id)
1692
1693 Enable/disable E-tag based forwarding on a port::
1694
1695    testpmd> E-tag set forwarding (on|off) port (port_id)
1696
1697 ddp add
1698 ~~~~~~~
1699
1700 Load a dynamic device personalization (DDP) profile and store backup profile::
1701
1702    testpmd> ddp add (port_id) (profile_path[,backup_profile_path])
1703
1704 ddp del
1705 ~~~~~~~
1706
1707 Delete a dynamic device personalization profile and restore backup profile::
1708
1709    testpmd> ddp del (port_id) (backup_profile_path)
1710
1711 ptype mapping
1712 ~~~~~~~~~~~~~
1713
1714 List all items from the ptype mapping table::
1715
1716    testpmd> ptype mapping get (port_id) (valid_only)
1717
1718 Where:
1719
1720 * ``valid_only``: A flag indicates if only list valid items(=1) or all items(=0).
1721
1722 Replace a specific or a group of software defined ptype with a new one::
1723
1724    testpmd> ptype mapping replace  (port_id) (target) (mask) (pkt_type)
1725
1726 where:
1727
1728 * ``target``: A specific software ptype or a mask to represent a group of software ptypes.
1729
1730 * ``mask``: A flag indicate if "target" is a specific software ptype(=0) or a ptype mask(=1).
1731
1732 * ``pkt_type``: The new software ptype to replace the old ones.
1733
1734 Update hardware defined ptype to software defined packet type mapping table::
1735
1736    testpmd> ptype mapping update (port_id) (hw_ptype) (sw_ptype)
1737
1738 where:
1739
1740 * ``hw_ptype``: hardware ptype as the index of the ptype mapping table.
1741
1742 * ``sw_ptype``: software ptype as the value of the ptype mapping table.
1743
1744 Reset ptype mapping table::
1745
1746    testpmd> ptype mapping reset (port_id)
1747
1748 config per port Rx offloading
1749 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1750
1751 Enable or disable a per port Rx offloading on all Rx queues of a port::
1752
1753    testpmd> port config (port_id) rx_offload (offloading) on|off
1754
1755 * ``offloading``: can be any of these offloading capability:
1756                   vlan_strip, ipv4_cksum, udp_cksum, tcp_cksum, tcp_lro,
1757                   qinq_strip, outer_ipv4_cksum, macsec_strip,
1758                   header_split, vlan_filter, vlan_extend, jumbo_frame,
1759                   scatter, timestamp, security, keep_crc, rss_hash
1760
1761 This command should be run when the port is stopped, or else it will fail.
1762
1763 config per queue Rx offloading
1764 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1765
1766 Enable or disable a per queue Rx offloading only on a specific Rx queue::
1767
1768    testpmd> port (port_id) rxq (queue_id) rx_offload (offloading) on|off
1769
1770 * ``offloading``: can be any of these offloading capability:
1771                   vlan_strip, ipv4_cksum, udp_cksum, tcp_cksum, tcp_lro,
1772                   qinq_strip, outer_ipv4_cksum, macsec_strip,
1773                   header_split, vlan_filter, vlan_extend, jumbo_frame,
1774                   scatter, timestamp, security, keep_crc
1775
1776 This command should be run when the port is stopped, or else it will fail.
1777
1778 config per port Tx offloading
1779 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1780
1781 Enable or disable a per port Tx offloading on all Tx queues of a port::
1782
1783    testpmd> port config (port_id) tx_offload (offloading) on|off
1784
1785 * ``offloading``: can be any of these offloading capability:
1786                   vlan_insert, ipv4_cksum, udp_cksum, tcp_cksum,
1787                   sctp_cksum, tcp_tso, udp_tso, outer_ipv4_cksum,
1788                   qinq_insert, vxlan_tnl_tso, gre_tnl_tso,
1789                   ipip_tnl_tso, geneve_tnl_tso, macsec_insert,
1790                   mt_lockfree, multi_segs, mbuf_fast_free, security
1791
1792 This command should be run when the port is stopped, or else it will fail.
1793
1794 config per queue Tx offloading
1795 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1796
1797 Enable or disable a per queue Tx offloading only on a specific Tx queue::
1798
1799    testpmd> port (port_id) txq (queue_id) tx_offload (offloading) on|off
1800
1801 * ``offloading``: can be any of these offloading capability:
1802                   vlan_insert, ipv4_cksum, udp_cksum, tcp_cksum,
1803                   sctp_cksum, tcp_tso, udp_tso, outer_ipv4_cksum,
1804                   qinq_insert, vxlan_tnl_tso, gre_tnl_tso,
1805                   ipip_tnl_tso, geneve_tnl_tso, macsec_insert,
1806                   mt_lockfree, multi_segs, mbuf_fast_free, security
1807
1808 This command should be run when the port is stopped, or else it will fail.
1809
1810 Config VXLAN Encap outer layers
1811 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1812
1813 Configure the outer layer to encapsulate a packet inside a VXLAN tunnel::
1814
1815  set vxlan ip-version (ipv4|ipv6) vni (vni) udp-src (udp-src) \
1816  udp-dst (udp-dst) ip-src (ip-src) ip-dst (ip-dst) eth-src (eth-src) \
1817  eth-dst (eth-dst)
1818
1819  set vxlan-with-vlan ip-version (ipv4|ipv6) vni (vni) udp-src (udp-src) \
1820  udp-dst (udp-dst) ip-src (ip-src) ip-dst (ip-dst) vlan-tci (vlan-tci) \
1821  eth-src (eth-src) eth-dst (eth-dst)
1822
1823  set vxlan-tos-ttl ip-version (ipv4|ipv6) vni (vni) udp-src (udp-src) \
1824  udp-dst (udp-dst) ip-tos (ip-tos) ip-ttl (ip-ttl) ip-src (ip-src) \
1825  ip-dst (ip-dst) eth-src (eth-src) eth-dst (eth-dst)
1826
1827 These commands will set an internal configuration inside testpmd, any following
1828 flow rule using the action vxlan_encap will use the last configuration set.
1829 To have a different encapsulation header, one of those commands must be called
1830 before the flow rule creation.
1831
1832 Config NVGRE Encap outer layers
1833 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1834
1835 Configure the outer layer to encapsulate a packet inside a NVGRE tunnel::
1836
1837  set nvgre ip-version (ipv4|ipv6) tni (tni) ip-src (ip-src) ip-dst (ip-dst) \
1838         eth-src (eth-src) eth-dst (eth-dst)
1839  set nvgre-with-vlan ip-version (ipv4|ipv6) tni (tni) ip-src (ip-src) \
1840         ip-dst (ip-dst) vlan-tci (vlan-tci) eth-src (eth-src) eth-dst (eth-dst)
1841
1842 These commands will set an internal configuration inside testpmd, any following
1843 flow rule using the action nvgre_encap will use the last configuration set.
1844 To have a different encapsulation header, one of those commands must be called
1845 before the flow rule creation.
1846
1847 Config L2 Encap
1848 ~~~~~~~~~~~~~~~
1849
1850 Configure the l2 to be used when encapsulating a packet with L2::
1851
1852  set l2_encap ip-version (ipv4|ipv6) eth-src (eth-src) eth-dst (eth-dst)
1853  set l2_encap-with-vlan ip-version (ipv4|ipv6) vlan-tci (vlan-tci) \
1854         eth-src (eth-src) eth-dst (eth-dst)
1855
1856 Those commands will set an internal configuration inside testpmd, any following
1857 flow rule using the action l2_encap will use the last configuration set.
1858 To have a different encapsulation header, one of those commands must be called
1859 before the flow rule creation.
1860
1861 Config L2 Decap
1862 ~~~~~~~~~~~~~~~
1863
1864 Configure the l2 to be removed when decapsulating a packet with L2::
1865
1866  set l2_decap ip-version (ipv4|ipv6)
1867  set l2_decap-with-vlan ip-version (ipv4|ipv6)
1868
1869 Those commands will set an internal configuration inside testpmd, any following
1870 flow rule using the action l2_decap will use the last configuration set.
1871 To have a different encapsulation header, one of those commands must be called
1872 before the flow rule creation.
1873
1874 Config MPLSoGRE Encap outer layers
1875 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1876
1877 Configure the outer layer to encapsulate a packet inside a MPLSoGRE tunnel::
1878
1879  set mplsogre_encap ip-version (ipv4|ipv6) label (label) \
1880         ip-src (ip-src) ip-dst (ip-dst) eth-src (eth-src) eth-dst (eth-dst)
1881  set mplsogre_encap-with-vlan ip-version (ipv4|ipv6) label (label) \
1882         ip-src (ip-src) ip-dst (ip-dst) vlan-tci (vlan-tci) \
1883         eth-src (eth-src) eth-dst (eth-dst)
1884
1885 These commands will set an internal configuration inside testpmd, any following
1886 flow rule using the action mplsogre_encap will use the last configuration set.
1887 To have a different encapsulation header, one of those commands must be called
1888 before the flow rule creation.
1889
1890 Config MPLSoGRE Decap outer layers
1891 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1892
1893 Configure the outer layer to decapsulate MPLSoGRE packet::
1894
1895  set mplsogre_decap ip-version (ipv4|ipv6)
1896  set mplsogre_decap-with-vlan ip-version (ipv4|ipv6)
1897
1898 These commands will set an internal configuration inside testpmd, any following
1899 flow rule using the action mplsogre_decap will use the last configuration set.
1900 To have a different decapsulation header, one of those commands must be called
1901 before the flow rule creation.
1902
1903 Config MPLSoUDP Encap outer layers
1904 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1905
1906 Configure the outer layer to encapsulate a packet inside a MPLSoUDP tunnel::
1907
1908  set mplsoudp_encap ip-version (ipv4|ipv6) label (label) udp-src (udp-src) \
1909         udp-dst (udp-dst) ip-src (ip-src) ip-dst (ip-dst) \
1910         eth-src (eth-src) eth-dst (eth-dst)
1911  set mplsoudp_encap-with-vlan ip-version (ipv4|ipv6) label (label) \
1912         udp-src (udp-src) udp-dst (udp-dst) ip-src (ip-src) ip-dst (ip-dst) \
1913         vlan-tci (vlan-tci) eth-src (eth-src) eth-dst (eth-dst)
1914
1915 These commands will set an internal configuration inside testpmd, any following
1916 flow rule using the action mplsoudp_encap will use the last configuration set.
1917 To have a different encapsulation header, one of those commands must be called
1918 before the flow rule creation.
1919
1920 Config MPLSoUDP Decap outer layers
1921 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1922
1923 Configure the outer layer to decapsulate MPLSoUDP packet::
1924
1925  set mplsoudp_decap ip-version (ipv4|ipv6)
1926  set mplsoudp_decap-with-vlan ip-version (ipv4|ipv6)
1927
1928 These commands will set an internal configuration inside testpmd, any following
1929 flow rule using the action mplsoudp_decap will use the last configuration set.
1930 To have a different decapsulation header, one of those commands must be called
1931 before the flow rule creation.
1932
1933 Config Raw Encapsulation
1934 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1935
1936 Configure the raw data to be used when encapsulating a packet by
1937 rte_flow_action_raw_encap::
1938
1939  set raw_encap {index} {item} [/ {item} [...]] / end_set
1940
1941 There are multiple global buffers for ``raw_encap``, this command will set one
1942 internal buffer index by ``{index}``.
1943 If there is no ``{index}`` specified::
1944
1945  set raw_encap {item} [/ {item} [...]] / end_set
1946
1947 the default index ``0`` is used.
1948 In order to use different encapsulating header, ``index`` must be specified
1949 during the flow rule creation::
1950
1951  testpmd> flow create 0 egress pattern eth / ipv4 / end actions
1952         raw_encap index 2 / end
1953
1954 Otherwise the default index ``0`` is used.
1955
1956 Config Raw Decapsulation
1957 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1958
1959 Configure the raw data to be used when decapsulating a packet by
1960 rte_flow_action_raw_decap::
1961
1962  set raw_decap {index} {item} [/ {item} [...]] / end_set
1963
1964 There are multiple global buffers for ``raw_decap``, this command will set
1965 one internal buffer index by ``{index}``.
1966 If there is no ``{index}`` specified::
1967
1968  set raw_decap {item} [/ {item} [...]] / end_set
1969
1970 the default index ``0`` is used.
1971 In order to use different decapsulating header, ``index`` must be specified
1972 during the flow rule creation::
1973
1974  testpmd> flow create 0 egress pattern eth / ipv4 / end actions
1975           raw_encap index 3 / end
1976
1977 Otherwise the default index ``0`` is used.
1978
1979 Set fec mode
1980 ~~~~~~~~~~~~
1981
1982 Set fec mode for a specific port::
1983
1984   testpmd> set port (port_id) fec_mode auto|off|rs|baser
1985
1986 Config Sample actions list
1987 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1988
1989 Configure the sample actions list to be used when sampling a packet by
1990 rte_flow_action_sample::
1991
1992  set sample_actions {index} {action} [/ {action} [...]] / end
1993
1994 There are multiple global buffers for ``sample_actions``, this command will set
1995 one internal buffer index by ``{index}``.
1996
1997 In order to use different sample actions list, ``index`` must be specified
1998 during the flow rule creation::
1999
2000  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / end actions
2001         sample ratio 2 index 2 / end
2002
2003 Otherwise the default index ``0`` is used.
2004
2005 Port Functions
2006 --------------
2007
2008 The following sections show functions for configuring ports.
2009
2010 .. note::
2011
2012    Port configuration changes only become active when forwarding is started/restarted.
2013
2014 port attach
2015 ~~~~~~~~~~~
2016
2017 Attach a port specified by pci address or virtual device args::
2018
2019    testpmd> port attach (identifier)
2020
2021 To attach a new pci device, the device should be recognized by kernel first.
2022 Then it should be moved under DPDK management.
2023 Finally the port can be attached to testpmd.
2024
2025 For example, to move a pci device using ixgbe under DPDK management:
2026
2027 .. code-block:: console
2028
2029    # Check the status of the available devices.
2030    ./usertools/dpdk-devbind.py --status
2031
2032    Network devices using DPDK-compatible driver
2033    ============================================
2034    <none>
2035
2036    Network devices using kernel driver
2037    ===================================
2038    0000:0a:00.0 '82599ES 10-Gigabit' if=eth2 drv=ixgbe unused=
2039
2040
2041    # Bind the device to igb_uio.
2042    sudo ./usertools/dpdk-devbind.py -b igb_uio 0000:0a:00.0
2043
2044
2045    # Recheck the status of the devices.
2046    ./usertools/dpdk-devbind.py --status
2047    Network devices using DPDK-compatible driver
2048    ============================================
2049    0000:0a:00.0 '82599ES 10-Gigabit' drv=igb_uio unused=
2050
2051 To attach a port created by virtual device, above steps are not needed.
2052
2053 For example, to attach a port whose pci address is 0000:0a:00.0.
2054
2055 .. code-block:: console
2056
2057    testpmd> port attach 0000:0a:00.0
2058    Attaching a new port...
2059    EAL: PCI device 0000:0a:00.0 on NUMA socket -1
2060    EAL:   probe driver: 8086:10fb rte_ixgbe_pmd
2061    EAL:   PCI memory mapped at 0x7f83bfa00000
2062    EAL:   PCI memory mapped at 0x7f83bfa80000
2063    PMD: eth_ixgbe_dev_init(): MAC: 2, PHY: 18, SFP+: 5
2064    PMD: eth_ixgbe_dev_init(): port 0 vendorID=0x8086 deviceID=0x10fb
2065    Port 0 is attached. Now total ports is 1
2066    Done
2067
2068 For example, to attach a port created by pcap PMD.
2069
2070 .. code-block:: console
2071
2072    testpmd> port attach net_pcap0
2073    Attaching a new port...
2074    PMD: Initializing pmd_pcap for net_pcap0
2075    PMD: Creating pcap-backed ethdev on numa socket 0
2076    Port 0 is attached. Now total ports is 1
2077    Done
2078
2079 In this case, identifier is ``net_pcap0``.
2080 This identifier format is the same as ``--vdev`` format of DPDK applications.
2081
2082 For example, to re-attach a bonded port which has been previously detached,
2083 the mode and slave parameters must be given.
2084
2085 .. code-block:: console
2086
2087    testpmd> port attach net_bond_0,mode=0,slave=1
2088    Attaching a new port...
2089    EAL: Initializing pmd_bond for net_bond_0
2090    EAL: Create bonded device net_bond_0 on port 0 in mode 0 on socket 0.
2091    Port 0 is attached. Now total ports is 1
2092    Done
2093
2094
2095 port detach
2096 ~~~~~~~~~~~
2097
2098 Detach a specific port::
2099
2100    testpmd> port detach (port_id)
2101
2102 Before detaching a port, the port should be stopped and closed.
2103
2104 For example, to detach a pci device port 0.
2105
2106 .. code-block:: console
2107
2108    testpmd> port stop 0
2109    Stopping ports...
2110    Done
2111    testpmd> port close 0
2112    Closing ports...
2113    Done
2114
2115    testpmd> port detach 0
2116    Detaching a port...
2117    EAL: PCI device 0000:0a:00.0 on NUMA socket -1
2118    EAL:   remove driver: 8086:10fb rte_ixgbe_pmd
2119    EAL:   PCI memory unmapped at 0x7f83bfa00000
2120    EAL:   PCI memory unmapped at 0x7f83bfa80000
2121    Done
2122
2123
2124 For example, to detach a virtual device port 0.
2125
2126 .. code-block:: console
2127
2128    testpmd> port stop 0
2129    Stopping ports...
2130    Done
2131    testpmd> port close 0
2132    Closing ports...
2133    Done
2134
2135    testpmd> port detach 0
2136    Detaching a port...
2137    PMD: Closing pcap ethdev on numa socket 0
2138    Port 'net_pcap0' is detached. Now total ports is 0
2139    Done
2140
2141 To remove a pci device completely from the system, first detach the port from testpmd.
2142 Then the device should be moved under kernel management.
2143 Finally the device can be removed using kernel pci hotplug functionality.
2144
2145 For example, to move a pci device under kernel management:
2146
2147 .. code-block:: console
2148
2149    sudo ./usertools/dpdk-devbind.py -b ixgbe 0000:0a:00.0
2150
2151    ./usertools/dpdk-devbind.py --status
2152
2153    Network devices using DPDK-compatible driver
2154    ============================================
2155    <none>
2156
2157    Network devices using kernel driver
2158    ===================================
2159    0000:0a:00.0 '82599ES 10-Gigabit' if=eth2 drv=ixgbe unused=igb_uio
2160
2161 To remove a port created by a virtual device, above steps are not needed.
2162
2163 port start
2164 ~~~~~~~~~~
2165
2166 Start all ports or a specific port::
2167
2168    testpmd> port start (port_id|all)
2169
2170 port stop
2171 ~~~~~~~~~
2172
2173 Stop all ports or a specific port::
2174
2175    testpmd> port stop (port_id|all)
2176
2177 port close
2178 ~~~~~~~~~~
2179
2180 Close all ports or a specific port::
2181
2182    testpmd> port close (port_id|all)
2183
2184 port reset
2185 ~~~~~~~~~~
2186
2187 Reset all ports or a specific port::
2188
2189    testpmd> port reset (port_id|all)
2190
2191 User should stop port(s) before resetting and (re-)start after reset.
2192
2193 port config - queue ring size
2194 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2195
2196 Configure a rx/tx queue ring size::
2197
2198    testpmd> port (port_id) (rxq|txq) (queue_id) ring_size (value)
2199
2200 Only take effect after command that (re-)start the port or command that setup specific queue.
2201
2202 port start/stop queue
2203 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2204
2205 Start/stop a rx/tx queue on a specific port::
2206
2207    testpmd> port (port_id) (rxq|txq) (queue_id) (start|stop)
2208
2209 port config - queue deferred start
2210 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2211
2212 Switch on/off deferred start of a specific port queue::
2213
2214    testpmd> port (port_id) (rxq|txq) (queue_id) deferred_start (on|off)
2215
2216 port setup queue
2217 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2218
2219 Setup a rx/tx queue on a specific port::
2220
2221    testpmd> port (port_id) (rxq|txq) (queue_id) setup
2222
2223 Only take effect when port is started.
2224
2225 port config - speed
2226 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2227
2228 Set the speed and duplex mode for all ports or a specific port::
2229
2230    testpmd> port config (port_id|all) speed (10|100|1000|10000|25000|40000|50000|100000|200000|auto) \
2231             duplex (half|full|auto)
2232
2233 port config - queues/descriptors
2234 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2235
2236 Set number of queues/descriptors for rxq, txq, rxd and txd::
2237
2238    testpmd> port config all (rxq|txq|rxd|txd) (value)
2239
2240 This is equivalent to the ``--rxq``, ``--txq``, ``--rxd`` and ``--txd`` command-line options.
2241
2242 port config - max-pkt-len
2243 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2244
2245 Set the maximum packet length::
2246
2247    testpmd> port config all max-pkt-len (value)
2248
2249 This is equivalent to the ``--max-pkt-len`` command-line option.
2250
2251 port config - max-lro-pkt-size
2252 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2253
2254 Set the maximum LRO aggregated packet size::
2255
2256    testpmd> port config all max-lro-pkt-size (value)
2257
2258 This is equivalent to the ``--max-lro-pkt-size`` command-line option.
2259
2260 port config - Drop Packets
2261 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2262
2263 Enable or disable packet drop on all RX queues of all ports when no receive buffers available::
2264
2265    testpmd> port config all drop-en (on|off)
2266
2267 Packet dropping when no receive buffers available is off by default.
2268
2269 The ``on`` option is equivalent to the ``--enable-drop-en`` command-line option.
2270
2271 port config - RSS
2272 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
2273
2274 Set the RSS (Receive Side Scaling) mode on or off::
2275
2276    testpmd> port config all rss (all|default|eth|vlan|ip|tcp|udp|sctp|ether|port|vxlan|geneve|nvgre|vxlan-gpe|l2tpv3|esp|ah|pfcp|ecpri|mpls|none)
2277
2278 RSS is on by default.
2279
2280 The ``all`` option is equivalent to eth|vlan|ip|tcp|udp|sctp|ether|l2tpv3|esp|ah|pfcp.
2281
2282 The ``default`` option enables all supported RSS types reported by device info.
2283
2284 The ``none`` option is equivalent to the ``--disable-rss`` command-line option.
2285
2286 port config - RSS Reta
2287 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2288
2289 Set the RSS (Receive Side Scaling) redirection table::
2290
2291    testpmd> port config all rss reta (hash,queue)[,(hash,queue)]
2292
2293 port config - DCB
2294 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
2295
2296 Set the DCB mode for an individual port::
2297
2298    testpmd> port config (port_id) dcb vt (on|off) (traffic_class) pfc (on|off)
2299
2300 The traffic class should be 4 or 8.
2301
2302 port config - Burst
2303 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2304
2305 Set the number of packets per burst::
2306
2307    testpmd> port config all burst (value)
2308
2309 This is equivalent to the ``--burst`` command-line option.
2310
2311 port config - Threshold
2312 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2313
2314 Set thresholds for TX/RX queues::
2315
2316    testpmd> port config all (threshold) (value)
2317
2318 Where the threshold type can be:
2319
2320 * ``txpt:`` Set the prefetch threshold register of the TX rings, 0 <= value <= 255.
2321
2322 * ``txht:`` Set the host threshold register of the TX rings, 0 <= value <= 255.
2323
2324 * ``txwt:`` Set the write-back threshold register of the TX rings, 0 <= value <= 255.
2325
2326 * ``rxpt:`` Set the prefetch threshold register of the RX rings, 0 <= value <= 255.
2327
2328 * ``rxht:`` Set the host threshold register of the RX rings, 0 <= value <= 255.
2329
2330 * ``rxwt:`` Set the write-back threshold register of the RX rings, 0 <= value <= 255.
2331
2332 * ``txfreet:`` Set the transmit free threshold of the TX rings, 0 <= value <= txd.
2333
2334 * ``rxfreet:`` Set the transmit free threshold of the RX rings, 0 <= value <= rxd.
2335
2336 * ``txrst:`` Set the transmit RS bit threshold of TX rings, 0 <= value <= txd.
2337
2338 These threshold options are also available from the command-line.
2339
2340 port config pctype mapping
2341 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2342
2343 Reset pctype mapping table::
2344
2345    testpmd> port config (port_id) pctype mapping reset
2346
2347 Update hardware defined pctype to software defined flow type mapping table::
2348
2349    testpmd> port config (port_id) pctype mapping update (pctype_id_0[,pctype_id_1]*) (flow_type_id)
2350
2351 where:
2352
2353 * ``pctype_id_x``: hardware pctype id as index of bit in bitmask value of the pctype mapping table.
2354
2355 * ``flow_type_id``: software flow type id as the index of the pctype mapping table.
2356
2357 port config input set
2358 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2359
2360 Config RSS/FDIR/FDIR flexible payload input set for some pctype::
2361
2362    testpmd> port config (port_id) pctype (pctype_id) \
2363             (hash_inset|fdir_inset|fdir_flx_inset) \
2364             (get|set|clear) field (field_idx)
2365
2366 Clear RSS/FDIR/FDIR flexible payload input set for some pctype::
2367
2368    testpmd> port config (port_id) pctype (pctype_id) \
2369             (hash_inset|fdir_inset|fdir_flx_inset) clear all
2370
2371 where:
2372
2373 * ``pctype_id``: hardware packet classification types.
2374 * ``field_idx``: hardware field index.
2375
2376 port config udp_tunnel_port
2377 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2378
2379 Add/remove UDP tunnel port for VXLAN/GENEVE tunneling protocols::
2380
2381     testpmd> port config (port_id) udp_tunnel_port add|rm vxlan|geneve|vxlan-gpe|ecpri (udp_port)
2382
2383 port config tx_metadata
2384 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2385
2386 Set Tx metadata value per port.
2387 testpmd will add this value to any Tx packet sent from this port::
2388
2389    testpmd> port config (port_id) tx_metadata (value)
2390
2391 port config dynf
2392 ~~~~~~~~~~~~~~~~
2393
2394 Set/clear dynamic flag per port.
2395 testpmd will register this flag in the mbuf (same registration
2396 for both Tx and Rx). Then set/clear this flag for each Tx
2397 packet sent from this port. The set bit only works for Tx packet::
2398
2399    testpmd> port config (port_id) dynf (name) (set|clear)
2400
2401 port config mtu
2402 ~~~~~~~~~~~~~~~
2403
2404 To configure MTU(Maximum Transmission Unit) on devices using testpmd::
2405
2406    testpmd> port config mtu (port_id) (value)
2407
2408 port config rss hash key
2409 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2410
2411 To configure the RSS hash key used to compute the RSS
2412 hash of input [IP] packets received on port::
2413
2414    testpmd> port config <port_id> rss-hash-key (ipv4|ipv4-frag|\
2415                      ipv4-tcp|ipv4-udp|ipv4-sctp|ipv4-other|\
2416                      ipv6|ipv6-frag|ipv6-tcp|ipv6-udp|ipv6-sctp|\
2417                      ipv6-other|l2-payload|ipv6-ex|ipv6-tcp-ex|\
2418                      ipv6-udp-ex <string of hex digits \
2419                      (variable length, NIC dependent)>)
2420
2421 port cleanup txq mbufs
2422 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2423
2424 To cleanup txq mbufs currently cached by driver::
2425
2426    testpmd> port cleanup (port_id) txq (queue_id) (free_cnt)
2427
2428 If the value of ``free_cnt`` is 0, driver should free all cached mbufs.
2429
2430 Device Functions
2431 ----------------
2432
2433 The following sections show functions for device operations.
2434
2435 device detach
2436 ~~~~~~~~~~~~~
2437
2438 Detach a device specified by pci address or virtual device args::
2439
2440    testpmd> device detach (identifier)
2441
2442 Before detaching a device associated with ports, the ports should be stopped and closed.
2443
2444 For example, to detach a pci device whose address is 0002:03:00.0.
2445
2446 .. code-block:: console
2447
2448     testpmd> device detach 0002:03:00.0
2449     Removing a device...
2450     Port 1 is now closed
2451     EAL: Releasing pci mapped resource for 0002:03:00.0
2452     EAL: Calling pci_unmap_resource for 0002:03:00.0 at 0x218a050000
2453     EAL: Calling pci_unmap_resource for 0002:03:00.0 at 0x218c050000
2454     Device 0002:03:00.0 is detached
2455     Now total ports is 1
2456
2457 For example, to detach a port created by pcap PMD.
2458
2459 .. code-block:: console
2460
2461     testpmd> device detach net_pcap0
2462     Removing a device...
2463     Port 0 is now closed
2464     Device net_pcap0 is detached
2465     Now total ports is 0
2466     Done
2467
2468 In this case, identifier is ``net_pcap0``.
2469 This identifier format is the same as ``--vdev`` format of DPDK applications.
2470
2471 Link Bonding Functions
2472 ----------------------
2473
2474 The Link Bonding functions make it possible to dynamically create and
2475 manage link bonding devices from within testpmd interactive prompt.
2476
2477 create bonded device
2478 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2479
2480 Create a new bonding device::
2481
2482    testpmd> create bonded device (mode) (socket)
2483
2484 For example, to create a bonded device in mode 1 on socket 0::
2485
2486    testpmd> create bonded device 1 0
2487    created new bonded device (port X)
2488
2489 add bonding slave
2490 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
2491
2492 Adds Ethernet device to a Link Bonding device::
2493
2494    testpmd> add bonding slave (slave id) (port id)
2495
2496 For example, to add Ethernet device (port 6) to a Link Bonding device (port 10)::
2497
2498    testpmd> add bonding slave 6 10
2499
2500
2501 remove bonding slave
2502 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2503
2504 Removes an Ethernet slave device from a Link Bonding device::
2505
2506    testpmd> remove bonding slave (slave id) (port id)
2507
2508 For example, to remove Ethernet slave device (port 6) to a Link Bonding device (port 10)::
2509
2510    testpmd> remove bonding slave 6 10
2511
2512 set bonding mode
2513 ~~~~~~~~~~~~~~~~
2514
2515 Set the Link Bonding mode of a Link Bonding device::
2516
2517    testpmd> set bonding mode (value) (port id)
2518
2519 For example, to set the bonding mode of a Link Bonding device (port 10) to broadcast (mode 3)::
2520
2521    testpmd> set bonding mode 3 10
2522
2523 set bonding primary
2524 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2525
2526 Set an Ethernet slave device as the primary device on a Link Bonding device::
2527
2528    testpmd> set bonding primary (slave id) (port id)
2529
2530 For example, to set the Ethernet slave device (port 6) as the primary port of a Link Bonding device (port 10)::
2531
2532    testpmd> set bonding primary 6 10
2533
2534 set bonding mac
2535 ~~~~~~~~~~~~~~~
2536
2537 Set the MAC address of a Link Bonding device::
2538
2539    testpmd> set bonding mac (port id) (mac)
2540
2541 For example, to set the MAC address of a Link Bonding device (port 10) to 00:00:00:00:00:01::
2542
2543    testpmd> set bonding mac 10 00:00:00:00:00:01
2544
2545 set bonding balance_xmit_policy
2546 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2547
2548 Set the transmission policy for a Link Bonding device when it is in Balance XOR mode::
2549
2550    testpmd> set bonding balance_xmit_policy (port_id) (l2|l23|l34)
2551
2552 For example, set a Link Bonding device (port 10) to use a balance policy of layer 3+4 (IP addresses & UDP ports)::
2553
2554    testpmd> set bonding balance_xmit_policy 10 l34
2555
2556
2557 set bonding mon_period
2558 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2559
2560 Set the link status monitoring polling period in milliseconds for a bonding device.
2561
2562 This adds support for PMD slave devices which do not support link status interrupts.
2563 When the mon_period is set to a value greater than 0 then all PMD's which do not support
2564 link status ISR will be queried every polling interval to check if their link status has changed::
2565
2566    testpmd> set bonding mon_period (port_id) (value)
2567
2568 For example, to set the link status monitoring polling period of bonded device (port 5) to 150ms::
2569
2570    testpmd> set bonding mon_period 5 150
2571
2572
2573 set bonding lacp dedicated_queue
2574 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2575
2576 Enable dedicated tx/rx queues on bonding devices slaves to handle LACP control plane traffic
2577 when in mode 4 (link-aggregation-802.3ad)::
2578
2579    testpmd> set bonding lacp dedicated_queues (port_id) (enable|disable)
2580
2581
2582 set bonding agg_mode
2583 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2584
2585 Enable one of the specific aggregators mode when in mode 4 (link-aggregation-802.3ad)::
2586
2587    testpmd> set bonding agg_mode (port_id) (bandwidth|count|stable)
2588
2589
2590 show bonding config
2591 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2592
2593 Show the current configuration of a Link Bonding device::
2594
2595    testpmd> show bonding config (port id)
2596
2597 For example,
2598 to show the configuration a Link Bonding device (port 9) with 3 slave devices (1, 3, 4)
2599 in balance mode with a transmission policy of layer 2+3::
2600
2601    testpmd> show bonding config 9
2602         Bonding mode: 2
2603         Balance Xmit Policy: BALANCE_XMIT_POLICY_LAYER23
2604         Slaves (3): [1 3 4]
2605         Active Slaves (3): [1 3 4]
2606         Primary: [3]
2607
2608 show bonding lacp info
2609 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2610
2611 Show information about the Link Bonding device in mode 4 (link-aggregation-802.3ad)::
2612
2613    testpmd> show bonding lacp info (port_id)
2614
2615 Register Functions
2616 ------------------
2617
2618 The Register Functions can be used to read from and write to registers on the network card referenced by a port number.
2619 This is mainly useful for debugging purposes.
2620 Reference should be made to the appropriate datasheet for the network card for details on the register addresses
2621 and fields that can be accessed.
2622
2623 read reg
2624 ~~~~~~~~
2625
2626 Display the value of a port register::
2627
2628    testpmd> read reg (port_id) (address)
2629
2630 For example, to examine the Flow Director control register (FDIRCTL, 0x0000EE000) on an Intel 82599 10 GbE Controller::
2631
2632    testpmd> read reg 0 0xEE00
2633    port 0 PCI register at offset 0xEE00: 0x4A060029 (1241907241)
2634
2635 read regfield
2636 ~~~~~~~~~~~~~
2637
2638 Display a port register bit field::
2639
2640    testpmd> read regfield (port_id) (address) (bit_x) (bit_y)
2641
2642 For example, reading the lowest two bits from the register in the example above::
2643
2644    testpmd> read regfield 0 0xEE00 0 1
2645    port 0 PCI register at offset 0xEE00: bits[0, 1]=0x1 (1)
2646
2647 read regbit
2648 ~~~~~~~~~~~
2649
2650 Display a single port register bit::
2651
2652    testpmd> read regbit (port_id) (address) (bit_x)
2653
2654 For example, reading the lowest bit from the register in the example above::
2655
2656    testpmd> read regbit 0 0xEE00 0
2657    port 0 PCI register at offset 0xEE00: bit 0=1
2658
2659 write reg
2660 ~~~~~~~~~
2661
2662 Set the value of a port register::
2663
2664    testpmd> write reg (port_id) (address) (value)
2665
2666 For example, to clear a register::
2667
2668    testpmd> write reg 0 0xEE00 0x0
2669    port 0 PCI register at offset 0xEE00: 0x00000000 (0)
2670
2671 write regfield
2672 ~~~~~~~~~~~~~~
2673
2674 Set bit field of a port register::
2675
2676    testpmd> write regfield (port_id) (address) (bit_x) (bit_y) (value)
2677
2678 For example, writing to the register cleared in the example above::
2679
2680    testpmd> write regfield 0 0xEE00 0 1 2
2681    port 0 PCI register at offset 0xEE00: 0x00000002 (2)
2682
2683 write regbit
2684 ~~~~~~~~~~~~
2685
2686 Set single bit value of a port register::
2687
2688    testpmd> write regbit (port_id) (address) (bit_x) (value)
2689
2690 For example, to set the high bit in the register from the example above::
2691
2692    testpmd> write regbit 0 0xEE00 31 1
2693    port 0 PCI register at offset 0xEE00: 0x8000000A (2147483658)
2694
2695 Traffic Metering and Policing
2696 -----------------------------
2697
2698 The following section shows functions for configuring traffic metering and
2699 policing on the ethernet device through the use of generic ethdev API.
2700
2701 show port traffic management capability
2702 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2703
2704 Show traffic metering and policing capability of the port::
2705
2706    testpmd> show port meter cap (port_id)
2707
2708 add port meter profile (srTCM rfc2967)
2709 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2710
2711 Add meter profile (srTCM rfc2697) to the ethernet device::
2712
2713    testpmd> add port meter profile srtcm_rfc2697 (port_id) (profile_id) \
2714    (cir) (cbs) (ebs) (packet_mode)
2715
2716 where:
2717
2718 * ``profile_id``: ID for the meter profile.
2719 * ``cir``: Committed Information Rate (CIR) (bytes per second or packets per second).
2720 * ``cbs``: Committed Burst Size (CBS) (bytes or packets).
2721 * ``ebs``: Excess Burst Size (EBS) (bytes or packets).
2722 * ``packet_mode``: Packets mode for meter profile.
2723
2724 add port meter profile (trTCM rfc2968)
2725 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2726
2727 Add meter profile (srTCM rfc2698) to the ethernet device::
2728
2729    testpmd> add port meter profile trtcm_rfc2698 (port_id) (profile_id) \
2730    (cir) (pir) (cbs) (pbs) (packet_mode)
2731
2732 where:
2733
2734 * ``profile_id``: ID for the meter profile.
2735 * ``cir``: Committed information rate (bytes per second or packets per second).
2736 * ``pir``: Peak information rate (bytes per second or packets per second).
2737 * ``cbs``: Committed burst size (bytes or packets).
2738 * ``pbs``: Peak burst size (bytes or packets).
2739 * ``packet_mode``: Packets mode for meter profile.
2740
2741 add port meter profile (trTCM rfc4115)
2742 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2743
2744 Add meter profile (trTCM rfc4115) to the ethernet device::
2745
2746    testpmd> add port meter profile trtcm_rfc4115 (port_id) (profile_id) \
2747    (cir) (eir) (cbs) (ebs) (packet_mode)
2748
2749 where:
2750
2751 * ``profile_id``: ID for the meter profile.
2752 * ``cir``: Committed information rate (bytes per second or packets per second).
2753 * ``eir``: Excess information rate (bytes per second or packets per second).
2754 * ``cbs``: Committed burst size (bytes or packets).
2755 * ``ebs``: Excess burst size (bytes or packets).
2756 * ``packet_mode``: Packets mode for meter profile.
2757
2758 delete port meter profile
2759 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2760
2761 Delete meter profile from the ethernet device::
2762
2763    testpmd> del port meter profile (port_id) (profile_id)
2764
2765 create port policy
2766 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2767
2768 Create new policy object for the ethernet device::
2769
2770    testpmd> add port meter policy (port_id) (policy_id) g_actions \
2771    {action} y_actions {action} r_actions {action}
2772
2773 where:
2774
2775 * ``policy_id``: policy ID.
2776 * ``action``: action lists for green/yellow/red colors.
2777
2778 delete port policy
2779 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2780
2781 Delete policy object for the ethernet device::
2782
2783    testpmd> del port meter policy (port_id) (policy_id)
2784
2785 where:
2786
2787 * ``policy_id``: policy ID.
2788
2789 create port meter
2790 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
2791
2792 Create new meter object for the ethernet device::
2793
2794    testpmd> create port meter (port_id) (mtr_id) (profile_id) \
2795    (policy_id) (meter_enable) (stats_mask) (shared) \
2796    (use_pre_meter_color) [(dscp_tbl_entry0) (dscp_tbl_entry1)...\
2797    (dscp_tbl_entry63)]
2798
2799 where:
2800
2801 * ``mtr_id``: meter object ID.
2802 * ``profile_id``: ID for the meter profile.
2803 * ``policy_id``: ID for the policy.
2804 * ``meter_enable``: When this parameter has a non-zero value, the meter object
2805   gets enabled at the time of creation, otherwise remains disabled.
2806 * ``stats_mask``: Mask of statistics counter types to be enabled for the
2807   meter object.
2808 * ``shared``:  When this parameter has a non-zero value, the meter object is
2809   shared by multiple flows. Otherwise, meter object is used by single flow.
2810 * ``use_pre_meter_color``: When this parameter has a non-zero value, the
2811   input color for the current meter object is determined by the latest meter
2812   object in the same flow. Otherwise, the current meter object uses the
2813   *dscp_table* to determine the input color.
2814 * ``dscp_tbl_entryx``: DSCP table entry x providing meter providing input
2815   color, 0 <= x <= 63.
2816
2817 enable port meter
2818 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
2819
2820 Enable meter for the ethernet device::
2821
2822    testpmd> enable port meter (port_id) (mtr_id)
2823
2824 disable port meter
2825 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2826
2827 Disable meter for the ethernet device::
2828
2829    testpmd> disable port meter (port_id) (mtr_id)
2830
2831 delete port meter
2832 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
2833
2834 Delete meter for the ethernet device::
2835
2836    testpmd> del port meter (port_id) (mtr_id)
2837
2838 Set port meter profile
2839 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2840
2841 Set meter profile for the ethernet device::
2842
2843    testpmd> set port meter profile (port_id) (mtr_id) (profile_id)
2844
2845 set port meter dscp table
2846 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2847
2848 Set meter dscp table for the ethernet device::
2849
2850    testpmd> set port meter dscp table (port_id) (mtr_id) [(dscp_tbl_entry0) \
2851    (dscp_tbl_entry1)...(dscp_tbl_entry63)]
2852
2853 set port meter stats mask
2854 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2855
2856 Set meter stats mask for the ethernet device::
2857
2858    testpmd> set port meter stats mask (port_id) (mtr_id) (stats_mask)
2859
2860 where:
2861
2862 * ``stats_mask``: Bit mask indicating statistics counter types to be enabled.
2863
2864 show port meter stats
2865 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2866
2867 Show meter stats of the ethernet device::
2868
2869    testpmd> show port meter stats (port_id) (mtr_id) (clear)
2870
2871 where:
2872
2873 * ``clear``: Flag that indicates whether the statistics counters should
2874   be cleared (i.e. set to zero) immediately after they have been read or not.
2875
2876 Traffic Management
2877 ------------------
2878
2879 The following section shows functions for configuring traffic management on
2880 the ethernet device through the use of generic TM API.
2881
2882 show port traffic management capability
2883 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2884
2885 Show traffic management capability of the port::
2886
2887    testpmd> show port tm cap (port_id)
2888
2889 show port traffic management capability (hierarchy level)
2890 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2891
2892 Show traffic management hierarchy level capability of the port::
2893
2894    testpmd> show port tm level cap (port_id) (level_id)
2895
2896 show port traffic management capability (hierarchy node level)
2897 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2898
2899 Show the traffic management hierarchy node capability of the port::
2900
2901    testpmd> show port tm node cap (port_id) (node_id)
2902
2903 show port traffic management hierarchy node type
2904 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2905
2906 Show the port traffic management hierarchy node type::
2907
2908    testpmd> show port tm node type (port_id) (node_id)
2909
2910 show port traffic management hierarchy node stats
2911 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2912
2913 Show the port traffic management hierarchy node statistics::
2914
2915    testpmd> show port tm node stats (port_id) (node_id) (clear)
2916
2917 where:
2918
2919 * ``clear``: When this parameter has a non-zero value, the statistics counters
2920   are cleared (i.e. set to zero) immediately after they have been read,
2921   otherwise the statistics counters are left untouched.
2922
2923 Add port traffic management private shaper profile
2924 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2925
2926 Add the port traffic management private shaper profile::
2927
2928    testpmd> add port tm node shaper profile (port_id) (shaper_profile_id) \
2929    (cmit_tb_rate) (cmit_tb_size) (peak_tb_rate) (peak_tb_size) \
2930    (packet_length_adjust) (packet_mode)
2931
2932 where:
2933
2934 * ``shaper_profile id``: Shaper profile ID for the new profile.
2935 * ``cmit_tb_rate``: Committed token bucket rate (bytes per second or packets per second).
2936 * ``cmit_tb_size``: Committed token bucket size (bytes or packets).
2937 * ``peak_tb_rate``: Peak token bucket rate (bytes per second or packets per second).
2938 * ``peak_tb_size``: Peak token bucket size (bytes or packets).
2939 * ``packet_length_adjust``: The value (bytes) to be added to the length of
2940   each packet for the purpose of shaping. This parameter value can be used to
2941   correct the packet length with the framing overhead bytes that are consumed
2942   on the wire.
2943 * ``packet_mode``: Shaper configured in packet mode. This parameter value if
2944   zero, configures shaper in byte mode and if non-zero configures it in packet
2945   mode.
2946
2947 Delete port traffic management private shaper profile
2948 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2949
2950 Delete the port traffic management private shaper::
2951
2952    testpmd> del port tm node shaper profile (port_id) (shaper_profile_id)
2953
2954 where:
2955
2956 * ``shaper_profile id``: Shaper profile ID that needs to be deleted.
2957
2958 Add port traffic management shared shaper
2959 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2960
2961 Create the port traffic management shared shaper::
2962
2963    testpmd> add port tm node shared shaper (port_id) (shared_shaper_id) \
2964    (shaper_profile_id)
2965
2966 where:
2967
2968 * ``shared_shaper_id``: Shared shaper ID to be created.
2969 * ``shaper_profile id``: Shaper profile ID for shared shaper.
2970
2971 Set port traffic management shared shaper
2972 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2973
2974 Update the port traffic management shared shaper::
2975
2976    testpmd> set port tm node shared shaper (port_id) (shared_shaper_id) \
2977    (shaper_profile_id)
2978
2979 where:
2980
2981 * ``shared_shaper_id``: Shared shaper ID to be update.
2982 * ``shaper_profile id``: Shaper profile ID for shared shaper.
2983
2984 Delete port traffic management shared shaper
2985 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2986
2987 Delete the port traffic management shared shaper::
2988
2989    testpmd> del port tm node shared shaper (port_id) (shared_shaper_id)
2990
2991 where:
2992
2993 * ``shared_shaper_id``: Shared shaper ID to be deleted.
2994
2995 Set port traffic management hierarchy node private shaper
2996 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2997
2998 set the port traffic management hierarchy node private shaper::
2999
3000    testpmd> set port tm node shaper profile (port_id) (node_id) \
3001    (shaper_profile_id)
3002
3003 where:
3004
3005 * ``shaper_profile id``: Private shaper profile ID to be enabled on the
3006   hierarchy node.
3007
3008 Add port traffic management WRED profile
3009 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3010
3011 Create a new WRED profile::
3012
3013    testpmd> add port tm node wred profile (port_id) (wred_profile_id) \
3014    (color_g) (min_th_g) (max_th_g) (maxp_inv_g) (wq_log2_g) \
3015    (color_y) (min_th_y) (max_th_y) (maxp_inv_y) (wq_log2_y) \
3016    (color_r) (min_th_r) (max_th_r) (maxp_inv_r) (wq_log2_r)
3017
3018 where:
3019
3020 * ``wred_profile id``: Identifier for the newly create WRED profile
3021 * ``color_g``: Packet color (green)
3022 * ``min_th_g``: Minimum queue threshold for packet with green color
3023 * ``max_th_g``: Minimum queue threshold for packet with green color
3024 * ``maxp_inv_g``: Inverse of packet marking probability maximum value (maxp)
3025 * ``wq_log2_g``: Negated log2 of queue weight (wq)
3026 * ``color_y``: Packet color (yellow)
3027 * ``min_th_y``: Minimum queue threshold for packet with yellow color
3028 * ``max_th_y``: Minimum queue threshold for packet with yellow color
3029 * ``maxp_inv_y``: Inverse of packet marking probability maximum value (maxp)
3030 * ``wq_log2_y``: Negated log2 of queue weight (wq)
3031 * ``color_r``: Packet color (red)
3032 * ``min_th_r``: Minimum queue threshold for packet with yellow color
3033 * ``max_th_r``: Minimum queue threshold for packet with yellow color
3034 * ``maxp_inv_r``: Inverse of packet marking probability maximum value (maxp)
3035 * ``wq_log2_r``: Negated log2 of queue weight (wq)
3036
3037 Delete port traffic management WRED profile
3038 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3039
3040 Delete the WRED profile::
3041
3042    testpmd> del port tm node wred profile (port_id) (wred_profile_id)
3043
3044 Add port traffic management hierarchy nonleaf node
3045 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3046
3047 Add nonleaf node to port traffic management hierarchy::
3048
3049    testpmd> add port tm nonleaf node (port_id) (node_id) (parent_node_id) \
3050    (priority) (weight) (level_id) (shaper_profile_id) \
3051    (n_sp_priorities) (stats_mask) (n_shared_shapers) \
3052    [(shared_shaper_0) (shared_shaper_1) ...] \
3053
3054 where:
3055
3056 * ``parent_node_id``: Node ID of the parent.
3057 * ``priority``: Node priority (highest node priority is zero). This is used by
3058   the SP algorithm running on the parent node for scheduling this node.
3059 * ``weight``: Node weight (lowest weight is one). The node weight is relative
3060   to the weight sum of all siblings that have the same priority. It is used by
3061   the WFQ algorithm running on the parent node for scheduling this node.
3062 * ``level_id``: Hierarchy level of the node.
3063 * ``shaper_profile_id``: Shaper profile ID of the private shaper to be used by
3064   the node.
3065 * ``n_sp_priorities``: Number of strict priorities.
3066 * ``stats_mask``: Mask of statistics counter types to be enabled for this node.
3067 * ``n_shared_shapers``: Number of shared shapers.
3068 * ``shared_shaper_id``: Shared shaper id.
3069
3070 Add port traffic management hierarchy nonleaf node with packet mode
3071 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3072
3073 Add nonleaf node with packet mode to port traffic management hierarchy::
3074
3075    testpmd> add port tm nonleaf node pktmode (port_id) (node_id) (parent_node_id) \
3076    (priority) (weight) (level_id) (shaper_profile_id) \
3077    (n_sp_priorities) (stats_mask) (n_shared_shapers) \
3078    [(shared_shaper_0) (shared_shaper_1) ...] \
3079
3080 where:
3081
3082 * ``parent_node_id``: Node ID of the parent.
3083 * ``priority``: Node priority (highest node priority is zero). This is used by
3084   the SP algorithm running on the parent node for scheduling this node.
3085 * ``weight``: Node weight (lowest weight is one). The node weight is relative
3086   to the weight sum of all siblings that have the same priority. It is used by
3087   the WFQ algorithm running on the parent node for scheduling this node.
3088 * ``level_id``: Hierarchy level of the node.
3089 * ``shaper_profile_id``: Shaper profile ID of the private shaper to be used by
3090   the node.
3091 * ``n_sp_priorities``: Number of strict priorities. Packet mode is enabled on
3092   all of them.
3093 * ``stats_mask``: Mask of statistics counter types to be enabled for this node.
3094 * ``n_shared_shapers``: Number of shared shapers.
3095 * ``shared_shaper_id``: Shared shaper id.
3096
3097 Add port traffic management hierarchy leaf node
3098 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3099
3100 Add leaf node to port traffic management hierarchy::
3101
3102    testpmd> add port tm leaf node (port_id) (node_id) (parent_node_id) \
3103    (priority) (weight) (level_id) (shaper_profile_id) \
3104    (cman_mode) (wred_profile_id) (stats_mask) (n_shared_shapers) \
3105    [(shared_shaper_id) (shared_shaper_id) ...] \
3106
3107 where:
3108
3109 * ``parent_node_id``: Node ID of the parent.
3110 * ``priority``: Node priority (highest node priority is zero). This is used by
3111   the SP algorithm running on the parent node for scheduling this node.
3112 * ``weight``: Node weight (lowest weight is one). The node weight is relative
3113   to the weight sum of all siblings that have the same priority. It is used by
3114   the WFQ algorithm running on the parent node for scheduling this node.
3115 * ``level_id``: Hierarchy level of the node.
3116 * ``shaper_profile_id``: Shaper profile ID of the private shaper to be used by
3117   the node.
3118 * ``cman_mode``: Congestion management mode to be enabled for this node.
3119 * ``wred_profile_id``: WRED profile id to be enabled for this node.
3120 * ``stats_mask``: Mask of statistics counter types to be enabled for this node.
3121 * ``n_shared_shapers``: Number of shared shapers.
3122 * ``shared_shaper_id``: Shared shaper id.
3123
3124 Delete port traffic management hierarchy node
3125 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3126
3127 Delete node from port traffic management hierarchy::
3128
3129    testpmd> del port tm node (port_id) (node_id)
3130
3131 Update port traffic management hierarchy parent node
3132 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3133
3134 Update port traffic management hierarchy parent node::
3135
3136    testpmd> set port tm node parent (port_id) (node_id) (parent_node_id) \
3137    (priority) (weight)
3138
3139 This function can only be called after the hierarchy commit invocation. Its
3140 success depends on the port support for this operation, as advertised through
3141 the port capability set. This function is valid for all nodes of the traffic
3142 management hierarchy except root node.
3143
3144 Suspend port traffic management hierarchy node
3145 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3146
3147    testpmd> suspend port tm node (port_id) (node_id)
3148
3149 Resume port traffic management hierarchy node
3150 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3151
3152    testpmd> resume port tm node (port_id) (node_id)
3153
3154 Commit port traffic management hierarchy
3155 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3156
3157 Commit the traffic management hierarchy on the port::
3158
3159    testpmd> port tm hierarchy commit (port_id) (clean_on_fail)
3160
3161 where:
3162
3163 * ``clean_on_fail``: When set to non-zero, hierarchy is cleared on function
3164   call failure. On the other hand, hierarchy is preserved when this parameter
3165   is equal to zero.
3166
3167 Set port traffic management mark VLAN dei
3168 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3169
3170 Enables/Disables the traffic management marking on the port for VLAN packets::
3171
3172    testpmd> set port tm mark vlan_dei <port_id> <green> <yellow> <red>
3173
3174 where:
3175
3176 * ``port_id``: The port which on which VLAN packets marked as ``green`` or
3177   ``yellow`` or ``red`` will have dei bit enabled
3178
3179 * ``green`` enable 1, disable 0 marking for dei bit of VLAN packets marked as green
3180
3181 * ``yellow`` enable 1, disable 0 marking for dei bit of VLAN packets marked as yellow
3182
3183 * ``red`` enable 1, disable 0 marking for dei bit of VLAN packets marked as red
3184
3185 Set port traffic management mark IP dscp
3186 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3187
3188 Enables/Disables the traffic management marking on the port for IP dscp packets::
3189
3190    testpmd> set port tm mark ip_dscp <port_id> <green> <yellow> <red>
3191
3192 where:
3193
3194 * ``port_id``: The port which on which IP packets marked as ``green`` or
3195   ``yellow`` or ``red`` will have IP dscp bits updated
3196
3197 * ``green`` enable 1, disable 0 marking IP dscp to low drop precedence for green packets
3198
3199 * ``yellow`` enable 1, disable 0 marking IP dscp to medium drop precedence for yellow packets
3200
3201 * ``red`` enable 1, disable 0 marking IP dscp to high drop precedence for red packets
3202
3203 Set port traffic management mark IP ecn
3204 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3205
3206 Enables/Disables the traffic management marking on the port for IP ecn packets::
3207
3208    testpmd> set port tm mark ip_ecn <port_id> <green> <yellow> <red>
3209
3210 where:
3211
3212 * ``port_id``: The port which on which IP packets marked as ``green`` or
3213   ``yellow`` or ``red`` will have IP ecn bits updated
3214
3215 * ``green`` enable 1, disable 0 marking IP ecn for green marked packets with ecn of 2'b01  or 2'b10
3216   to ecn of 2'b11 when IP is caring TCP or SCTP
3217
3218 * ``yellow`` enable 1, disable 0 marking IP ecn for yellow marked packets with ecn of 2'b01  or 2'b10
3219   to ecn of 2'b11 when IP is caring TCP or SCTP
3220
3221 * ``red`` enable 1, disable 0 marking IP ecn for yellow marked packets with ecn of 2'b01  or 2'b10
3222   to ecn of 2'b11 when IP is caring TCP or SCTP
3223
3224 Filter Functions
3225 ----------------
3226
3227 This section details the available filter functions that are available.
3228
3229 Note these functions interface the deprecated legacy filtering framework,
3230 superseded by *rte_flow*. See `Flow rules management`_.
3231
3232 .. _testpmd_flow_director:
3233
3234 flow_director_mask
3235 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3236
3237 Set flow director's input masks::
3238
3239    flow_director_mask (port_id) mode IP vlan (vlan_value) \
3240                       src_mask (ipv4_src) (ipv6_src) (src_port) \
3241                       dst_mask (ipv4_dst) (ipv6_dst) (dst_port)
3242
3243    flow_director_mask (port_id) mode MAC-VLAN vlan (vlan_value)
3244
3245    flow_director_mask (port_id) mode Tunnel vlan (vlan_value) \
3246                       mac (mac_value) tunnel-type (tunnel_type_value) \
3247                       tunnel-id (tunnel_id_value)
3248
3249 Example, to set flow director mask on port 0::
3250
3251    testpmd> flow_director_mask 0 mode IP vlan 0xefff \
3252             src_mask 255.255.255.255 \
3253                 FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 0xFFFF \
3254             dst_mask 255.255.255.255 \
3255                 FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 0xFFFF
3256
3257 flow_director_flex_payload
3258 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3259
3260 Configure flexible payload selection::
3261
3262    flow_director_flex_payload (port_id) (raw|l2|l3|l4) (config)
3263
3264 For example, to select the first 16 bytes from the offset 4 (bytes) of packet's payload as flexible payload::
3265
3266    testpmd> flow_director_flex_payload 0 l4 \
3267             (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)
3268
3269
3270 .. _testpmd_rte_flow:
3271
3272 Flow rules management
3273 ---------------------
3274
3275 Control of the generic flow API (*rte_flow*) is fully exposed through the
3276 ``flow`` command (validation, creation, destruction, queries and operation
3277 modes).
3278
3279 Considering *rte_flow* overlaps with all `Filter Functions`_, using both
3280 features simultaneously may cause undefined side-effects and is therefore
3281 not recommended.
3282
3283 ``flow`` syntax
3284 ~~~~~~~~~~~~~~~
3285
3286 Because the ``flow`` command uses dynamic tokens to handle the large number
3287 of possible flow rules combinations, its behavior differs slightly from
3288 other commands, in particular:
3289
3290 - Pressing *?* or the *<tab>* key displays contextual help for the current
3291   token, not that of the entire command.
3292
3293 - Optional and repeated parameters are supported (provided they are listed
3294   in the contextual help).
3295
3296 The first parameter stands for the operation mode. Possible operations and
3297 their general syntax are described below. They are covered in detail in the
3298 following sections.
3299
3300 - Check whether a flow rule can be created::
3301
3302    flow validate {port_id}
3303        [group {group_id}] [priority {level}] [ingress] [egress] [transfer]
3304        pattern {item} [/ {item} [...]] / end
3305        actions {action} [/ {action} [...]] / end
3306
3307 - Create a flow rule::
3308
3309    flow create {port_id}
3310        [group {group_id}] [priority {level}] [ingress] [egress] [transfer]
3311        pattern {item} [/ {item} [...]] / end
3312        actions {action} [/ {action} [...]] / end
3313
3314 - Destroy specific flow rules::
3315
3316    flow destroy {port_id} rule {rule_id} [...]
3317
3318 - Destroy all flow rules::
3319
3320    flow flush {port_id}
3321
3322 - Query an existing flow rule::
3323
3324    flow query {port_id} {rule_id} {action}
3325
3326 - List existing flow rules sorted by priority, filtered by group
3327   identifiers::
3328
3329    flow list {port_id} [group {group_id}] [...]
3330
3331 - Restrict ingress traffic to the defined flow rules::
3332
3333    flow isolate {port_id} {boolean}
3334
3335 - Dump internal representation information of all flows in hardware::
3336
3337    flow dump {port_id} all {output_file}
3338
3339   for one flow::
3340
3341    flow dump {port_id} rule {rule_id} {output_file}
3342
3343 - List and destroy aged flow rules::
3344
3345    flow aged {port_id} [destroy]
3346
3347 - Tunnel offload - create a tunnel stub::
3348
3349    flow tunnel create {port_id} type {tunnel_type}
3350
3351 - Tunnel offload - destroy a tunnel stub::
3352
3353    flow tunnel destroy {port_id} id {tunnel_id}
3354
3355 - Tunnel offload - list port tunnel stubs::
3356
3357    flow tunnel list {port_id}
3358
3359 Creating a tunnel stub for offload
3360 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3361
3362 ``flow tunnel create`` setup a tunnel stub for tunnel offload flow rules::
3363
3364    flow tunnel create {port_id} type {tunnel_type}
3365
3366 If successful, it will return a tunnel stub ID usable with other commands::
3367
3368    port [...]: flow tunnel #[...] type [...]
3369
3370 Tunnel stub ID is relative to a port.
3371
3372 Destroying tunnel offload stub
3373 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3374
3375 ``flow tunnel destroy`` destroy port tunnel stub::
3376
3377    flow tunnel destroy {port_id} id {tunnel_id}
3378
3379 Listing tunnel offload stubs
3380 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3381
3382 ``flow tunnel list`` list port tunnel offload stubs::
3383
3384    flow tunnel list {port_id}
3385
3386 Validating flow rules
3387 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3388
3389 ``flow validate`` reports whether a flow rule would be accepted by the
3390 underlying device in its current state but stops short of creating it. It is
3391 bound to ``rte_flow_validate()``::
3392
3393    flow validate {port_id}
3394       [group {group_id}] [priority {level}] [ingress] [egress] [transfer]
3395       pattern {item} [/ {item} [...]] / end
3396       actions {action} [/ {action} [...]] / end
3397
3398 If successful, it will show::
3399
3400    Flow rule validated
3401
3402 Otherwise it will show an error message of the form::
3403
3404    Caught error type [...] ([...]): [...]
3405
3406 This command uses the same parameters as ``flow create``, their format is
3407 described in `Creating flow rules`_.
3408
3409 Check whether redirecting any Ethernet packet received on port 0 to RX queue
3410 index 6 is supported::
3411
3412    testpmd> flow validate 0 ingress pattern eth / end
3413       actions queue index 6 / end
3414    Flow rule validated
3415    testpmd>
3416
3417 Port 0 does not support TCPv6 rules::
3418
3419    testpmd> flow validate 0 ingress pattern eth / ipv6 / tcp / end
3420       actions drop / end
3421    Caught error type 9 (specific pattern item): Invalid argument
3422    testpmd>
3423
3424 Creating flow rules
3425 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3426
3427 ``flow create`` validates and creates the specified flow rule. It is bound
3428 to ``rte_flow_create()``::
3429
3430    flow create {port_id}
3431       [group {group_id}] [priority {level}] [ingress] [egress] [transfer]
3432       [tunnel_set {tunnel_id}] [tunnel_match {tunnel_id}]
3433       pattern {item} [/ {item} [...]] / end
3434       actions {action} [/ {action} [...]] / end
3435
3436 If successful, it will return a flow rule ID usable with other commands::
3437
3438    Flow rule #[...] created
3439
3440 Otherwise it will show an error message of the form::
3441
3442    Caught error type [...] ([...]): [...]
3443
3444 Parameters describe in the following order:
3445
3446 - Attributes (*group*, *priority*, *ingress*, *egress*, *transfer* tokens).
3447 - Tunnel offload specification (tunnel_set, tunnel_match)
3448 - A matching pattern, starting with the *pattern* token and terminated by an
3449   *end* pattern item.
3450 - Actions, starting with the *actions* token and terminated by an *end*
3451   action.
3452
3453 These translate directly to *rte_flow* objects provided as-is to the
3454 underlying functions.
3455
3456 The shortest valid definition only comprises mandatory tokens::
3457
3458    testpmd> flow create 0 pattern end actions end
3459
3460 Note that PMDs may refuse rules that essentially do nothing such as this
3461 one.
3462
3463 **All unspecified object values are automatically initialized to 0.**
3464
3465 Attributes
3466 ^^^^^^^^^^
3467
3468 These tokens affect flow rule attributes (``struct rte_flow_attr``) and are
3469 specified before the ``pattern`` token.
3470
3471 - ``group {group id}``: priority group.
3472 - ``priority {level}``: priority level within group.
3473 - ``ingress``: rule applies to ingress traffic.
3474 - ``egress``: rule applies to egress traffic.
3475 - ``transfer``: apply rule directly to endpoints found in pattern.
3476
3477 Each instance of an attribute specified several times overrides the previous
3478 value as shown below (group 4 is used)::
3479
3480    testpmd> flow create 0 group 42 group 24 group 4 [...]
3481
3482 Note that once enabled, ``ingress`` and ``egress`` cannot be disabled.
3483
3484 While not specifying a direction is an error, some rules may allow both
3485 simultaneously.
3486
3487 Most rules affect RX therefore contain the ``ingress`` token::
3488
3489    testpmd> flow create 0 ingress pattern [...]
3490
3491 Tunnel offload
3492 ^^^^^^^^^^^^^^
3493
3494 Indicate tunnel offload rule type
3495
3496 - ``tunnel_set {tunnel_id}``: mark rule as tunnel offload decap_set type.
3497 - ``tunnel_match {tunnel_id}``:  mark rule as tunel offload match type.
3498
3499 Matching pattern
3500 ^^^^^^^^^^^^^^^^
3501
3502 A matching pattern starts after the ``pattern`` token. It is made of pattern
3503 items and is terminated by a mandatory ``end`` item.
3504
3505 Items are named after their type (*RTE_FLOW_ITEM_TYPE_* from ``enum
3506 rte_flow_item_type``).
3507
3508 The ``/`` token is used as a separator between pattern items as shown
3509 below::
3510
3511    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / udp / end [...]
3512
3513 Note that protocol items like these must be stacked from lowest to highest
3514 layer to make sense. For instance, the following rule is either invalid or
3515 unlikely to match any packet::
3516
3517    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / udp / ipv4 / end [...]
3518
3519 More information on these restrictions can be found in the *rte_flow*
3520 documentation.
3521
3522 Several items support additional specification structures, for example
3523 ``ipv4`` allows specifying source and destination addresses as follows::
3524
3525    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 src is 10.1.1.1
3526       dst is 10.2.0.0 / end [...]
3527
3528 This rule matches all IPv4 traffic with the specified properties.
3529
3530 In this example, ``src`` and ``dst`` are field names of the underlying
3531 ``struct rte_flow_item_ipv4`` object. All item properties can be specified
3532 in a similar fashion.
3533
3534 The ``is`` token means that the subsequent value must be matched exactly,
3535 and assigns ``spec`` and ``mask`` fields in ``struct rte_flow_item``
3536 accordingly. Possible assignment tokens are:
3537
3538 - ``is``: match value perfectly (with full bit-mask).
3539 - ``spec``: match value according to configured bit-mask.
3540 - ``last``: specify upper bound to establish a range.
3541 - ``mask``: specify bit-mask with relevant bits set to one.
3542 - ``prefix``: generate bit-mask with <prefix-length> most-significant bits set to one.
3543
3544 These yield identical results::
3545
3546    ipv4 src is 10.1.1.1
3547
3548 ::
3549
3550    ipv4 src spec 10.1.1.1 src mask 255.255.255.255
3551
3552 ::
3553
3554    ipv4 src spec 10.1.1.1 src prefix 32
3555
3556 ::
3557
3558    ipv4 src is 10.1.1.1 src last 10.1.1.1 # range with a single value
3559
3560 ::
3561
3562    ipv4 src is 10.1.1.1 src last 0 # 0 disables range
3563
3564 Inclusive ranges can be defined with ``last``::
3565
3566    ipv4 src is 10.1.1.1 src last 10.2.3.4 # 10.1.1.1 to 10.2.3.4
3567
3568 Note that ``mask`` affects both ``spec`` and ``last``::
3569
3570    ipv4 src is 10.1.1.1 src last 10.2.3.4 src mask 255.255.0.0
3571       # matches 10.1.0.0 to 10.2.255.255
3572
3573 Properties can be modified multiple times::
3574
3575    ipv4 src is 10.1.1.1 src is 10.1.2.3 src is 10.2.3.4 # matches 10.2.3.4
3576
3577 ::
3578
3579    ipv4 src is 10.1.1.1 src prefix 24 src prefix 16 # matches 10.1.0.0/16
3580
3581 Pattern items
3582 ^^^^^^^^^^^^^
3583
3584 This section lists supported pattern items and their attributes, if any.
3585
3586 - ``end``: end list of pattern items.
3587
3588 - ``void``: no-op pattern item.
3589
3590 - ``invert``: perform actions when pattern does not match.
3591
3592 - ``any``: match any protocol for the current layer.
3593
3594   - ``num {unsigned}``: number of layers covered.
3595
3596 - ``pf``: match traffic from/to the physical function.
3597
3598 - ``vf``: match traffic from/to a virtual function ID.
3599
3600   - ``id {unsigned}``: VF ID.
3601
3602 - ``phy_port``: match traffic from/to a specific physical port.
3603
3604   - ``index {unsigned}``: physical port index.
3605
3606 - ``port_id``: match traffic from/to a given DPDK port ID.
3607
3608   - ``id {unsigned}``: DPDK port ID.
3609
3610 - ``mark``: match value set in previously matched flow rule using the mark action.
3611
3612   - ``id {unsigned}``: arbitrary integer value.
3613
3614 - ``raw``: match an arbitrary byte string.
3615
3616   - ``relative {boolean}``: look for pattern after the previous item.
3617   - ``search {boolean}``: search pattern from offset (see also limit).
3618   - ``offset {integer}``: absolute or relative offset for pattern.
3619   - ``limit {unsigned}``: search area limit for start of pattern.
3620   - ``pattern {string}``: byte string to look for.
3621
3622 - ``eth``: match Ethernet header.
3623
3624   - ``dst {MAC-48}``: destination MAC.
3625   - ``src {MAC-48}``: source MAC.
3626   - ``type {unsigned}``: EtherType or TPID.
3627
3628 - ``vlan``: match 802.1Q/ad VLAN tag.
3629
3630   - ``tci {unsigned}``: tag control information.
3631   - ``pcp {unsigned}``: priority code point.
3632   - ``dei {unsigned}``: drop eligible indicator.
3633   - ``vid {unsigned}``: VLAN identifier.
3634   - ``inner_type {unsigned}``: inner EtherType or TPID.
3635
3636 - ``ipv4``: match IPv4 header.
3637
3638   - ``version_ihl {unsigned}``: IPv4 version and IP header length.
3639   - ``tos {unsigned}``: type of service.
3640   - ``ttl {unsigned}``: time to live.
3641   - ``proto {unsigned}``: next protocol ID.
3642   - ``src {ipv4 address}``: source address.
3643   - ``dst {ipv4 address}``: destination address.
3644
3645 - ``ipv6``: match IPv6 header.
3646
3647   - ``tc {unsigned}``: traffic class.
3648   - ``flow {unsigned}``: flow label.
3649   - ``proto {unsigned}``: protocol (next header).
3650   - ``hop {unsigned}``: hop limit.
3651   - ``src {ipv6 address}``: source address.
3652   - ``dst {ipv6 address}``: destination address.
3653
3654 - ``icmp``: match ICMP header.
3655
3656   - ``type {unsigned}``: ICMP packet type.
3657   - ``code {unsigned}``: ICMP packet code.
3658
3659 - ``udp``: match UDP header.
3660
3661   - ``src {unsigned}``: UDP source port.
3662   - ``dst {unsigned}``: UDP destination port.
3663
3664 - ``tcp``: match TCP header.
3665
3666   - ``src {unsigned}``: TCP source port.
3667   - ``dst {unsigned}``: TCP destination port.
3668
3669 - ``sctp``: match SCTP header.
3670
3671   - ``src {unsigned}``: SCTP source port.
3672   - ``dst {unsigned}``: SCTP destination port.
3673   - ``tag {unsigned}``: validation tag.
3674   - ``cksum {unsigned}``: checksum.
3675
3676 - ``vxlan``: match VXLAN header.
3677
3678   - ``vni {unsigned}``: VXLAN identifier.
3679   - ``last_rsvd {unsigned}``: VXLAN last reserved 8-bits.
3680
3681 - ``e_tag``: match IEEE 802.1BR E-Tag header.
3682
3683   - ``grp_ecid_b {unsigned}``: GRP and E-CID base.
3684
3685 - ``nvgre``: match NVGRE header.
3686
3687   - ``tni {unsigned}``: virtual subnet ID.
3688
3689 - ``mpls``: match MPLS header.
3690
3691   - ``label {unsigned}``: MPLS label.
3692
3693 - ``gre``: match GRE header.
3694
3695   - ``protocol {unsigned}``: protocol type.
3696
3697 - ``gre_key``: match GRE optional key field.
3698
3699   - ``value {unsigned}``: key value.
3700
3701 - ``fuzzy``: fuzzy pattern match, expect faster than default.
3702
3703   - ``thresh {unsigned}``: accuracy threshold.
3704
3705 - ``gtp``, ``gtpc``, ``gtpu``: match GTPv1 header.
3706
3707   - ``teid {unsigned}``: tunnel endpoint identifier.
3708
3709 - ``geneve``: match GENEVE header.
3710
3711   - ``vni {unsigned}``: virtual network identifier.
3712   - ``protocol {unsigned}``: protocol type.
3713
3714 - ``geneve-opt``: match GENEVE header option.
3715
3716   - ``class {unsigned}``: GENEVE option class.
3717   - ``type {unsigned}``: GENEVE option type.
3718   - ``length {unsigned}``: GENEVE option length in 32-bit words.
3719   - ``data {hex string}``: GENEVE option data, the length is defined by
3720     ``length`` field.
3721
3722 - ``vxlan-gpe``: match VXLAN-GPE header.
3723
3724   - ``vni {unsigned}``: VXLAN-GPE identifier.
3725
3726 - ``arp_eth_ipv4``: match ARP header for Ethernet/IPv4.
3727
3728   - ``sha {MAC-48}``: sender hardware address.
3729   - ``spa {ipv4 address}``: sender IPv4 address.
3730   - ``tha {MAC-48}``: target hardware address.
3731   - ``tpa {ipv4 address}``: target IPv4 address.
3732
3733 - ``ipv6_ext``: match presence of any IPv6 extension header.
3734
3735   - ``next_hdr {unsigned}``: next header.
3736
3737 - ``icmp6``: match any ICMPv6 header.
3738
3739   - ``type {unsigned}``: ICMPv6 type.
3740   - ``code {unsigned}``: ICMPv6 code.
3741
3742 - ``icmp6_nd_ns``: match ICMPv6 neighbor discovery solicitation.
3743
3744   - ``target_addr {ipv6 address}``: target address.
3745
3746 - ``icmp6_nd_na``: match ICMPv6 neighbor discovery advertisement.
3747
3748   - ``target_addr {ipv6 address}``: target address.
3749
3750 - ``icmp6_nd_opt``: match presence of any ICMPv6 neighbor discovery option.
3751
3752   - ``type {unsigned}``: ND option type.
3753
3754 - ``icmp6_nd_opt_sla_eth``: match ICMPv6 neighbor discovery source Ethernet
3755   link-layer address option.
3756
3757   - ``sla {MAC-48}``: source Ethernet LLA.
3758
3759 - ``icmp6_nd_opt_tla_eth``: match ICMPv6 neighbor discovery target Ethernet
3760   link-layer address option.
3761
3762   - ``tla {MAC-48}``: target Ethernet LLA.
3763
3764 - ``meta``: match application specific metadata.
3765
3766   - ``data {unsigned}``: metadata value.
3767
3768 - ``gtp_psc``: match GTP PDU extension header with type 0x85.
3769
3770   - ``pdu_type {unsigned}``: PDU type.
3771
3772   - ``qfi {unsigned}``: QoS flow identifier.
3773
3774 - ``pppoes``, ``pppoed``: match PPPoE header.
3775
3776   - ``session_id {unsigned}``: session identifier.
3777
3778 - ``pppoe_proto_id``: match PPPoE session protocol identifier.
3779
3780   - ``proto_id {unsigned}``: PPP protocol identifier.
3781
3782 - ``l2tpv3oip``: match L2TPv3 over IP header.
3783
3784   - ``session_id {unsigned}``: L2TPv3 over IP session identifier.
3785
3786 - ``ah``: match AH header.
3787
3788   - ``spi {unsigned}``: security parameters index.
3789
3790 - ``pfcp``: match PFCP header.
3791
3792   - ``s_field {unsigned}``: S field.
3793   - ``seid {unsigned}``: session endpoint identifier.
3794
3795 - ``integrity``: match packet integrity.
3796
3797    - ``level {unsigned}``: Packet encapsulation level the item should
3798      apply to. See rte_flow_action_rss for details.
3799    - ``value {unsigned}``: A bitmask that specify what packet elements
3800      must be matched for integrity.
3801
3802 - ``conntrack``: match conntrack state.
3803
3804 - ``port_representor``: match traffic entering the embedded switch from the given ethdev
3805
3806   - ``port_id {unsigned}``: ethdev port ID
3807
3808 - ``represented_port``: match traffic entering the embedded switch from
3809   the entity represented by the given ethdev
3810
3811   - ``ethdev_port_id {unsigned}``: ethdev port ID
3812
3813 Actions list
3814 ^^^^^^^^^^^^
3815
3816 A list of actions starts after the ``actions`` token in the same fashion as
3817 `Matching pattern`_; actions are separated by ``/`` tokens and the list is
3818 terminated by a mandatory ``end`` action.
3819
3820 Actions are named after their type (*RTE_FLOW_ACTION_TYPE_* from ``enum
3821 rte_flow_action_type``).
3822
3823 Dropping all incoming UDPv4 packets can be expressed as follows::
3824
3825    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / udp / end
3826       actions drop / end
3827
3828 Several actions have configurable properties which must be specified when
3829 there is no valid default value. For example, ``queue`` requires a target
3830 queue index.
3831
3832 This rule redirects incoming UDPv4 traffic to queue index 6::
3833
3834    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / udp / end
3835       actions queue index 6 / end
3836
3837 While this one could be rejected by PMDs (unspecified queue index)::
3838
3839    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / udp / end
3840       actions queue / end
3841
3842 As defined by *rte_flow*, the list is not ordered, all actions of a given
3843 rule are performed simultaneously. These are equivalent::
3844
3845    queue index 6 / void / mark id 42 / end
3846
3847 ::
3848
3849    void / mark id 42 / queue index 6 / end
3850
3851 All actions in a list should have different types, otherwise only the last
3852 action of a given type is taken into account::
3853
3854    queue index 4 / queue index 5 / queue index 6 / end # will use queue 6
3855
3856 ::
3857
3858    drop / drop / drop / end # drop is performed only once
3859
3860 ::
3861
3862    mark id 42 / queue index 3 / mark id 24 / end # mark will be 24
3863
3864 Considering they are performed simultaneously, opposite and overlapping
3865 actions can sometimes be combined when the end result is unambiguous::
3866
3867    drop / queue index 6 / end # drop has no effect
3868
3869 ::
3870
3871    queue index 6 / rss queues 6 7 8 / end # queue has no effect
3872
3873 ::
3874
3875    drop / passthru / end # drop has no effect
3876
3877 Note that PMDs may still refuse such combinations.
3878
3879 Actions
3880 ^^^^^^^
3881
3882 This section lists supported actions and their attributes, if any.
3883
3884 - ``end``: end list of actions.
3885
3886 - ``void``: no-op action.
3887
3888 - ``passthru``: let subsequent rule process matched packets.
3889
3890 - ``jump``: redirect traffic to group on device.
3891
3892   - ``group {unsigned}``: group to redirect to.
3893
3894 - ``mark``: attach 32 bit value to packets.
3895
3896   - ``id {unsigned}``: 32 bit value to return with packets.
3897
3898 - ``flag``: flag packets.
3899
3900 - ``queue``: assign packets to a given queue index.
3901
3902   - ``index {unsigned}``: queue index to use.
3903
3904 - ``drop``: drop packets (note: passthru has priority).
3905
3906 - ``count``: enable counters for this rule.
3907
3908 - ``rss``: spread packets among several queues.
3909
3910   - ``func {hash function}``: RSS hash function to apply, allowed tokens are
3911     ``toeplitz``, ``simple_xor``, ``symmetric_toeplitz`` and ``default``.
3912
3913   - ``level {unsigned}``: encapsulation level for ``types``.
3914
3915   - ``types [{RSS hash type} [...]] end``: specific RSS hash types.
3916     Note that an empty list does not disable RSS but instead requests
3917     unspecified "best-effort" settings.
3918
3919   - ``key {string}``: RSS hash key, overrides ``key_len``.
3920
3921   - ``key_len {unsigned}``: RSS hash key length in bytes, can be used in
3922     conjunction with ``key`` to pad or truncate it.
3923
3924   - ``queues [{unsigned} [...]] end``: queue indices to use.
3925
3926 - ``pf``: direct traffic to physical function.
3927
3928 - ``vf``: direct traffic to a virtual function ID.
3929
3930   - ``original {boolean}``: use original VF ID if possible.
3931   - ``id {unsigned}``: VF ID.
3932
3933 - ``phy_port``: direct packets to physical port index.
3934
3935   - ``original {boolean}``: use original port index if possible.
3936   - ``index {unsigned}``: physical port index.
3937
3938 - ``port_id``: direct matching traffic to a given DPDK port ID.
3939
3940   - ``original {boolean}``: use original DPDK port ID if possible.
3941   - ``id {unsigned}``: DPDK port ID.
3942
3943 - ``of_set_mpls_ttl``: OpenFlow's ``OFPAT_SET_MPLS_TTL``.
3944
3945   - ``mpls_ttl``: MPLS TTL.
3946
3947 - ``of_dec_mpls_ttl``: OpenFlow's ``OFPAT_DEC_MPLS_TTL``.
3948
3949 - ``of_set_nw_ttl``: OpenFlow's ``OFPAT_SET_NW_TTL``.
3950
3951   - ``nw_ttl``: IP TTL.
3952
3953 - ``of_dec_nw_ttl``: OpenFlow's ``OFPAT_DEC_NW_TTL``.
3954
3955 - ``of_copy_ttl_out``: OpenFlow's ``OFPAT_COPY_TTL_OUT``.
3956
3957 - ``of_copy_ttl_in``: OpenFlow's ``OFPAT_COPY_TTL_IN``.
3958
3959 - ``of_pop_vlan``: OpenFlow's ``OFPAT_POP_VLAN``.
3960
3961 - ``of_push_vlan``: OpenFlow's ``OFPAT_PUSH_VLAN``.
3962
3963   - ``ethertype``: Ethertype.
3964
3965 - ``of_set_vlan_vid``: OpenFlow's ``OFPAT_SET_VLAN_VID``.
3966
3967   - ``vlan_vid``: VLAN id.
3968
3969 - ``of_set_vlan_pcp``: OpenFlow's ``OFPAT_SET_VLAN_PCP``.
3970
3971   - ``vlan_pcp``: VLAN priority.
3972
3973 - ``of_pop_mpls``: OpenFlow's ``OFPAT_POP_MPLS``.
3974
3975   - ``ethertype``: Ethertype.
3976
3977 - ``of_push_mpls``: OpenFlow's ``OFPAT_PUSH_MPLS``.
3978
3979   - ``ethertype``: Ethertype.
3980
3981 - ``vxlan_encap``: Performs a VXLAN encapsulation, outer layer configuration
3982   is done through `Config VXLAN Encap outer layers`_.
3983
3984 - ``vxlan_decap``: Performs a decapsulation action by stripping all headers of
3985   the VXLAN tunnel network overlay from the matched flow.
3986
3987 - ``nvgre_encap``: Performs a NVGRE encapsulation, outer layer configuration
3988   is done through `Config NVGRE Encap outer layers`_.
3989
3990 - ``nvgre_decap``: Performs a decapsulation action by stripping all headers of
3991   the NVGRE tunnel network overlay from the matched flow.
3992
3993 - ``l2_encap``: Performs a L2 encapsulation, L2 configuration
3994   is done through `Config L2 Encap`_.
3995
3996 - ``l2_decap``: Performs a L2 decapsulation, L2 configuration
3997   is done through `Config L2 Decap`_.
3998
3999 - ``mplsogre_encap``: Performs a MPLSoGRE encapsulation, outer layer
4000   configuration is done through `Config MPLSoGRE Encap outer layers`_.
4001
4002 - ``mplsogre_decap``: Performs a MPLSoGRE decapsulation, outer layer
4003   configuration is done through `Config MPLSoGRE Decap outer layers`_.
4004
4005 - ``mplsoudp_encap``: Performs a MPLSoUDP encapsulation, outer layer
4006   configuration is done through `Config MPLSoUDP Encap outer layers`_.
4007
4008 - ``mplsoudp_decap``: Performs a MPLSoUDP decapsulation, outer layer
4009   configuration is done through `Config MPLSoUDP Decap outer layers`_.
4010
4011 - ``set_ipv4_src``: Set a new IPv4 source address in the outermost IPv4 header.
4012
4013   - ``ipv4_addr``: New IPv4 source address.
4014
4015 - ``set_ipv4_dst``: Set a new IPv4 destination address in the outermost IPv4
4016   header.
4017
4018   - ``ipv4_addr``: New IPv4 destination address.
4019
4020 - ``set_ipv6_src``: Set a new IPv6 source address in the outermost IPv6 header.
4021
4022   - ``ipv6_addr``: New IPv6 source address.
4023
4024 - ``set_ipv6_dst``: Set a new IPv6 destination address in the outermost IPv6
4025   header.
4026
4027   - ``ipv6_addr``: New IPv6 destination address.
4028
4029 - ``set_tp_src``: Set a new source port number in the outermost TCP/UDP
4030   header.
4031
4032   - ``port``: New TCP/UDP source port number.
4033
4034 - ``set_tp_dst``: Set a new destination port number in the outermost TCP/UDP
4035   header.
4036
4037   - ``port``: New TCP/UDP destination port number.
4038
4039 - ``mac_swap``: Swap the source and destination MAC addresses in the outermost
4040   Ethernet header.
4041
4042 - ``dec_ttl``: Performs a decrease TTL value action
4043
4044 - ``set_ttl``: Set TTL value with specified value
4045   - ``ttl_value {unsigned}``: The new TTL value to be set
4046
4047 - ``set_mac_src``: set source MAC address
4048
4049   - ``mac_addr {MAC-48}``: new source MAC address
4050
4051 - ``set_mac_dst``: set destination MAC address
4052
4053   - ``mac_addr {MAC-48}``: new destination MAC address
4054
4055 - ``inc_tcp_seq``: Increase sequence number in the outermost TCP header.
4056
4057   - ``value {unsigned}``: Value to increase TCP sequence number by.
4058
4059 - ``dec_tcp_seq``: Decrease sequence number in the outermost TCP header.
4060
4061   - ``value {unsigned}``: Value to decrease TCP sequence number by.
4062
4063 - ``inc_tcp_ack``: Increase acknowledgment number in the outermost TCP header.
4064
4065   - ``value {unsigned}``: Value to increase TCP acknowledgment number by.
4066
4067 - ``dec_tcp_ack``: Decrease acknowledgment number in the outermost TCP header.
4068
4069   - ``value {unsigned}``: Value to decrease TCP acknowledgment number by.
4070
4071 - ``set_ipv4_dscp``: Set IPv4 DSCP value with specified value
4072
4073   - ``dscp_value {unsigned}``: The new DSCP value to be set
4074
4075 - ``set_ipv6_dscp``: Set IPv6 DSCP value with specified value
4076
4077   - ``dscp_value {unsigned}``: The new DSCP value to be set
4078
4079 - ``indirect``: Use indirect action created via
4080   ``flow indirect_action {port_id} create``
4081
4082   - ``indirect_action_id {unsigned}``: Indirect action ID to use
4083
4084 - ``color``: Color the packet to reflect the meter color result
4085
4086   - ``type {value}``: Set color type with specified value(green/yellow/red)
4087
4088 Destroying flow rules
4089 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4090
4091 ``flow destroy`` destroys one or more rules from their rule ID (as returned
4092 by ``flow create``), this command calls ``rte_flow_destroy()`` as many
4093 times as necessary::
4094
4095    flow destroy {port_id} rule {rule_id} [...]
4096
4097 If successful, it will show::
4098
4099    Flow rule #[...] destroyed
4100
4101 It does not report anything for rule IDs that do not exist. The usual error
4102 message is shown when a rule cannot be destroyed::
4103
4104    Caught error type [...] ([...]): [...]
4105
4106 ``flow flush`` destroys all rules on a device and does not take extra
4107 arguments. It is bound to ``rte_flow_flush()``::
4108
4109    flow flush {port_id}
4110
4111 Any errors are reported as above.
4112
4113 Creating several rules and destroying them::
4114
4115    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv6 / end
4116       actions queue index 2 / end
4117    Flow rule #0 created
4118    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / end
4119       actions queue index 3 / end
4120    Flow rule #1 created
4121    testpmd> flow destroy 0 rule 0 rule 1
4122    Flow rule #1 destroyed
4123    Flow rule #0 destroyed
4124    testpmd>
4125
4126 The same result can be achieved using ``flow flush``::
4127
4128    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv6 / end
4129       actions queue index 2 / end
4130    Flow rule #0 created
4131    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / end
4132       actions queue index 3 / end
4133    Flow rule #1 created
4134    testpmd> flow flush 0
4135    testpmd>
4136
4137 Non-existent rule IDs are ignored::
4138
4139    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv6 / end
4140       actions queue index 2 / end
4141    Flow rule #0 created
4142    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / end
4143       actions queue index 3 / end
4144    Flow rule #1 created
4145    testpmd> flow destroy 0 rule 42 rule 10 rule 2
4146    testpmd>
4147    testpmd> flow destroy 0 rule 0
4148    Flow rule #0 destroyed
4149    testpmd>
4150
4151 Querying flow rules
4152 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4153
4154 ``flow query`` queries a specific action of a flow rule having that
4155 ability. Such actions collect information that can be reported using this
4156 command. It is bound to ``rte_flow_query()``::
4157
4158    flow query {port_id} {rule_id} {action}
4159
4160 If successful, it will display either the retrieved data for known actions
4161 or the following message::
4162
4163    Cannot display result for action type [...] ([...])
4164
4165 Otherwise, it will complain either that the rule does not exist or that some
4166 error occurred::
4167
4168    Flow rule #[...] not found
4169
4170 ::
4171
4172    Caught error type [...] ([...]): [...]
4173
4174 Currently only the ``count`` action is supported. This action reports the
4175 number of packets that hit the flow rule and the total number of bytes. Its
4176 output has the following format::
4177
4178    count:
4179     hits_set: [...] # whether "hits" contains a valid value
4180     bytes_set: [...] # whether "bytes" contains a valid value
4181     hits: [...] # number of packets
4182     bytes: [...] # number of bytes
4183
4184 Querying counters for TCPv6 packets redirected to queue 6::
4185
4186    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv6 / tcp / end
4187       actions queue index 6 / count / end
4188    Flow rule #4 created
4189    testpmd> flow query 0 4 count
4190    count:
4191     hits_set: 1
4192     bytes_set: 0
4193     hits: 386446
4194     bytes: 0
4195    testpmd>
4196
4197 Listing flow rules
4198 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4199
4200 ``flow list`` lists existing flow rules sorted by priority and optionally
4201 filtered by group identifiers::
4202
4203    flow list {port_id} [group {group_id}] [...]
4204
4205 This command only fails with the following message if the device does not
4206 exist::
4207
4208    Invalid port [...]
4209
4210 Output consists of a header line followed by a short description of each
4211 flow rule, one per line. There is no output at all when no flow rules are
4212 configured on the device::
4213
4214    ID      Group   Prio    Attr    Rule
4215    [...]   [...]   [...]   [...]   [...]
4216
4217 ``Attr`` column flags:
4218
4219 - ``i`` for ``ingress``.
4220 - ``e`` for ``egress``.
4221
4222 Creating several flow rules and listing them::
4223
4224    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / end
4225       actions queue index 6 / end
4226    Flow rule #0 created
4227    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv6 / end
4228       actions queue index 2 / end
4229    Flow rule #1 created
4230    testpmd> flow create 0 priority 5 ingress pattern eth / ipv4 / udp / end
4231       actions rss queues 6 7 8 end / end
4232    Flow rule #2 created
4233    testpmd> flow list 0
4234    ID      Group   Prio    Attr    Rule
4235    0       0       0       i-      ETH IPV4 => QUEUE
4236    1       0       0       i-      ETH IPV6 => QUEUE
4237    2       0       5       i-      ETH IPV4 UDP => RSS
4238    testpmd>
4239
4240 Rules are sorted by priority (i.e. group ID first, then priority level)::
4241
4242    testpmd> flow list 1
4243    ID      Group   Prio    Attr    Rule
4244    0       0       0       i-      ETH => COUNT
4245    6       0       500     i-      ETH IPV6 TCP => DROP COUNT
4246    5       0       1000    i-      ETH IPV6 ICMP => QUEUE
4247    1       24      0       i-      ETH IPV4 UDP => QUEUE
4248    4       24      10      i-      ETH IPV4 TCP => DROP
4249    3       24      20      i-      ETH IPV4 => DROP
4250    2       24      42      i-      ETH IPV4 UDP => QUEUE
4251    7       63      0       i-      ETH IPV6 UDP VXLAN => MARK QUEUE
4252    testpmd>
4253
4254 Output can be limited to specific groups::
4255
4256    testpmd> flow list 1 group 0 group 63
4257    ID      Group   Prio    Attr    Rule
4258    0       0       0       i-      ETH => COUNT
4259    6       0       500     i-      ETH IPV6 TCP => DROP COUNT
4260    5       0       1000    i-      ETH IPV6 ICMP => QUEUE
4261    7       63      0       i-      ETH IPV6 UDP VXLAN => MARK QUEUE
4262    testpmd>
4263
4264 Toggling isolated mode
4265 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4266
4267 ``flow isolate`` can be used to tell the underlying PMD that ingress traffic
4268 must only be injected from the defined flow rules; that no default traffic
4269 is expected outside those rules and the driver is free to assign more
4270 resources to handle them. It is bound to ``rte_flow_isolate()``::
4271
4272  flow isolate {port_id} {boolean}
4273
4274 If successful, enabling or disabling isolated mode shows either::
4275
4276  Ingress traffic on port [...]
4277     is now restricted to the defined flow rules
4278
4279 Or::
4280
4281  Ingress traffic on port [...]
4282     is not restricted anymore to the defined flow rules
4283
4284 Otherwise, in case of error::
4285
4286    Caught error type [...] ([...]): [...]
4287
4288 Mainly due to its side effects, PMDs supporting this mode may not have the
4289 ability to toggle it more than once without reinitializing affected ports
4290 first (e.g. by exiting testpmd).
4291
4292 Enabling isolated mode::
4293
4294  testpmd> flow isolate 0 true
4295  Ingress traffic on port 0 is now restricted to the defined flow rules
4296  testpmd>
4297
4298 Disabling isolated mode::
4299
4300  testpmd> flow isolate 0 false
4301  Ingress traffic on port 0 is not restricted anymore to the defined flow rules
4302  testpmd>
4303
4304 Dumping HW internal information
4305 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4306
4307 ``flow dump`` dumps the hardware's internal representation information of
4308 all flows. It is bound to ``rte_flow_dev_dump()``::
4309
4310    flow dump {port_id} {output_file}
4311
4312 If successful, it will show::
4313
4314    Flow dump finished
4315
4316 Otherwise, it will complain error occurred::
4317
4318    Caught error type [...] ([...]): [...]
4319
4320 Listing and destroying aged flow rules
4321 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4322
4323 ``flow aged`` simply lists aged flow rules be get from api ``rte_flow_get_aged_flows``,
4324 and ``destroy`` parameter can be used to destroy those flow rules in PMD.
4325
4326    flow aged {port_id} [destroy]
4327
4328 Listing current aged flow rules::
4329
4330    testpmd> flow aged 0
4331    Port 0 total aged flows: 0
4332    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 src is 2.2.2.14 / end
4333       actions age timeout 5 / queue index 0 /  end
4334    Flow rule #0 created
4335    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 src is 2.2.2.15 / end
4336       actions age timeout 4 / queue index 0 /  end
4337    Flow rule #1 created
4338    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 src is 2.2.2.16 / end
4339       actions age timeout 2 / queue index 0 /  end
4340    Flow rule #2 created
4341    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 src is 2.2.2.17 / end
4342       actions age timeout 3 / queue index 0 /  end
4343    Flow rule #3 created
4344
4345
4346 Aged Rules are simply list as command ``flow list {port_id}``, but strip the detail rule
4347 information, all the aged flows are sorted by the longest timeout time. For example, if
4348 those rules be configured in the same time, ID 2 will be the first aged out rule, the next
4349 will be ID 3, ID 1, ID 0::
4350
4351    testpmd> flow aged 0
4352    Port 0 total aged flows: 4
4353    ID      Group   Prio    Attr
4354    2       0       0       i--
4355    3       0       0       i--
4356    1       0       0       i--
4357    0       0       0       i--
4358
4359 If attach ``destroy`` parameter, the command will destroy all the list aged flow rules.
4360
4361    testpmd> flow aged 0 destroy
4362    Port 0 total aged flows: 4
4363    ID      Group   Prio    Attr
4364    2       0       0       i--
4365    3       0       0       i--
4366    1       0       0       i--
4367    0       0       0       i--
4368
4369    Flow rule #2 destroyed
4370    Flow rule #3 destroyed
4371    Flow rule #1 destroyed
4372    Flow rule #0 destroyed
4373    4 flows be destroyed
4374    testpmd> flow aged 0
4375    Port 0 total aged flows: 0
4376
4377 Creating indirect actions
4378 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4379
4380 ``flow indirect_action {port_id} create`` creates indirect action with optional
4381 indirect action ID. It is bound to ``rte_flow_action_handle_create()``::
4382
4383    flow indirect_action {port_id} create [action_id {indirect_action_id}]
4384       [ingress] [egress] [transfer] action {action} / end
4385
4386 If successful, it will show::
4387
4388    Indirect action #[...] created
4389
4390 Otherwise, it will complain either that indirect action already exists or that
4391 some error occurred::
4392
4393    Indirect action #[...] is already assigned, delete it first
4394
4395 ::
4396
4397    Caught error type [...] ([...]): [...]
4398
4399 Create indirect rss action with id 100 to queues 1 and 2 on port 0::
4400
4401    testpmd> flow indirect_action 0 create action_id 100 \
4402       ingress action rss queues 1 2 end / end
4403
4404 Create indirect rss action with id assigned by testpmd to queues 1 and 2 on
4405 port 0::
4406
4407         testpmd> flow indirect_action 0 create action_id \
4408                 ingress action rss queues 0 1 end / end
4409
4410 Updating indirect actions
4411 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4412
4413 ``flow indirect_action {port_id} update`` updates configuration of the indirect
4414 action from its indirect action ID (as returned by
4415 ``flow indirect_action {port_id} create``). It is bound to
4416 ``rte_flow_action_handle_update()``::
4417
4418    flow indirect_action {port_id} update {indirect_action_id}
4419       action {action} / end
4420
4421 If successful, it will show::
4422
4423    Indirect action #[...] updated
4424
4425 Otherwise, it will complain either that indirect action not found or that some
4426 error occurred::
4427
4428    Failed to find indirect action #[...] on port [...]
4429
4430 ::
4431
4432    Caught error type [...] ([...]): [...]
4433
4434 Update indirect rss action having id 100 on port 0 with rss to queues 0 and 3
4435 (in create example above rss queues were 1 and 2)::
4436
4437    testpmd> flow indirect_action 0 update 100 action rss queues 0 3 end / end
4438
4439 Destroying indirect actions
4440 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4441
4442 ``flow indirect_action {port_id} destroy`` destroys one or more indirect actions
4443 from their indirect action IDs (as returned by
4444 ``flow indirect_action {port_id} create``). It is bound to
4445 ``rte_flow_action_handle_destroy()``::
4446
4447    flow indirect_action {port_id} destroy action_id {indirect_action_id} [...]
4448
4449 If successful, it will show::
4450
4451    Indirect action #[...] destroyed
4452
4453 It does not report anything for indirect action IDs that do not exist.
4454 The usual error message is shown when a indirect action cannot be destroyed::
4455
4456    Caught error type [...] ([...]): [...]
4457
4458 Destroy indirect actions having id 100 & 101::
4459
4460    testpmd> flow indirect_action 0 destroy action_id 100 action_id 101
4461
4462 Query indirect actions
4463 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4464
4465 ``flow indirect_action {port_id} query`` queries the indirect action from its
4466 indirect action ID (as returned by ``flow indirect_action {port_id} create``).
4467 It is bound to ``rte_flow_action_handle_query()``::
4468
4469   flow indirect_action {port_id} query {indirect_action_id}
4470
4471 Currently only rss indirect action supported. If successful, it will show::
4472
4473    Indirect RSS action:
4474       refs:[...]
4475
4476 Otherwise, it will complain either that indirect action not found or that some
4477 error occurred::
4478
4479    Failed to find indirect action #[...] on port [...]
4480
4481 ::
4482
4483    Caught error type [...] ([...]): [...]
4484
4485 Query indirect action having id 100::
4486
4487    testpmd> flow indirect_action 0 query 100
4488
4489 Sample QinQ flow rules
4490 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4491
4492 Before creating QinQ rule(s) the following commands should be issued to enable QinQ::
4493
4494    testpmd> port stop 0
4495    testpmd> vlan set extend on 0
4496
4497 The above command sets the inner and outer TPID's to 0x8100.
4498
4499 To change the TPID's the following commands should be used::
4500
4501    testpmd> vlan set outer tpid 0x88A8 0
4502    testpmd> vlan set inner tpid 0x8100 0
4503    testpmd> port start 0
4504
4505 Validate and create a QinQ rule on port 0 to steer traffic to a VF queue in a VM.
4506
4507 ::
4508
4509    testpmd> flow validate 0 ingress pattern eth / vlan tci is 123 /
4510        vlan tci is 456 / end actions vf id 1 / queue index 0 / end
4511    Flow rule #0 validated
4512
4513    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / vlan tci is 4 /
4514        vlan tci is 456 / end actions vf id 123 / queue index 0 / end
4515    Flow rule #0 created
4516
4517    testpmd> flow list 0
4518    ID      Group   Prio    Attr    Rule
4519    0       0       0       i-      ETH VLAN VLAN=>VF QUEUE
4520
4521 Validate and create a QinQ rule on port 0 to steer traffic to a queue on the host.
4522
4523 ::
4524
4525    testpmd> flow validate 0 ingress pattern eth / vlan tci is 321 /
4526         vlan tci is 654 / end actions pf / queue index 0 / end
4527    Flow rule #1 validated
4528
4529    testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / vlan tci is 321 /
4530         vlan tci is 654 / end actions pf / queue index 1 / end
4531    Flow rule #1 created
4532
4533    testpmd> flow list 0
4534    ID      Group   Prio    Attr    Rule
4535    0       0       0       i-      ETH VLAN VLAN=>VF QUEUE
4536    1       0       0       i-      ETH VLAN VLAN=>PF QUEUE
4537
4538 Sample VXLAN flow rules
4539 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4540
4541 Before creating VXLAN rule(s), the UDP port should be added for VXLAN packet
4542 filter on a port::
4543
4544   testpmd> rx_vxlan_port add 4789 0
4545
4546 Create VXLAN rules on port 0 to steer traffic to PF queues.
4547
4548 ::
4549
4550   testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / udp / vxlan /
4551          eth dst is 00:11:22:33:44:55 / end actions pf / queue index 1 / end
4552   Flow rule #0 created
4553
4554   testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / udp / vxlan vni is 3 /
4555          eth dst is 00:11:22:33:44:55 / end actions pf / queue index 2 / end
4556   Flow rule #1 created
4557
4558   testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / udp / vxlan /
4559          eth dst is 00:11:22:33:44:55 / vlan tci is 10 / end actions pf /
4560          queue index 3 / end
4561   Flow rule #2 created
4562
4563   testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / udp / vxlan vni is 5 /
4564          eth dst is 00:11:22:33:44:55 / vlan tci is 20 / end actions pf /
4565          queue index 4 / end
4566   Flow rule #3 created
4567
4568   testpmd> flow create 0 ingress pattern eth dst is 00:00:00:00:01:00 / ipv4 /
4569          udp / vxlan vni is 6 /  eth dst is 00:11:22:33:44:55 / end actions pf /
4570          queue index 5 / end
4571   Flow rule #4 created
4572
4573   testpmd> flow list 0
4574   ID      Group   Prio    Attr    Rule
4575   0       0       0       i-      ETH IPV4 UDP VXLAN ETH => QUEUE
4576   1       0       0       i-      ETH IPV4 UDP VXLAN ETH => QUEUE
4577   2       0       0       i-      ETH IPV4 UDP VXLAN ETH VLAN => QUEUE
4578   3       0       0       i-      ETH IPV4 UDP VXLAN ETH VLAN => QUEUE
4579   4       0       0       i-      ETH IPV4 UDP VXLAN ETH => QUEUE
4580
4581 Sample VXLAN encapsulation rule
4582 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4583
4584 VXLAN encapsulation outer layer has default value pre-configured in testpmd
4585 source code, those can be changed by using the following commands
4586
4587 IPv4 VXLAN outer header::
4588
4589  testpmd> set vxlan ip-version ipv4 vni 4 udp-src 4 udp-dst 4 ip-src 127.0.0.1
4590         ip-dst 128.0.0.1 eth-src 11:11:11:11:11:11 eth-dst 22:22:22:22:22:22
4591  testpmd> flow create 0 ingress pattern end actions vxlan_encap /
4592         queue index 0 / end
4593
4594  testpmd> set vxlan-with-vlan ip-version ipv4 vni 4 udp-src 4 udp-dst 4 ip-src
4595          127.0.0.1 ip-dst 128.0.0.1 vlan-tci 34 eth-src 11:11:11:11:11:11
4596          eth-dst 22:22:22:22:22:22
4597  testpmd> flow create 0 ingress pattern end actions vxlan_encap /
4598          queue index 0 / end
4599
4600  testpmd> set vxlan-tos-ttl ip-version ipv4 vni 4 udp-src 4 udp-dst 4 ip-tos 0
4601          ip-ttl 255 ip-src 127.0.0.1 ip-dst 128.0.0.1 eth-src 11:11:11:11:11:11
4602          eth-dst 22:22:22:22:22:22
4603  testpmd> flow create 0 ingress pattern end actions vxlan_encap /
4604          queue index 0 / end
4605
4606 IPv6 VXLAN outer header::
4607
4608  testpmd> set vxlan ip-version ipv6 vni 4 udp-src 4 udp-dst 4 ip-src ::1
4609         ip-dst ::2222 eth-src 11:11:11:11:11:11 eth-dst 22:22:22:22:22:22
4610  testpmd> flow create 0 ingress pattern end actions vxlan_encap /
4611          queue index 0 / end
4612
4613  testpmd> set vxlan-with-vlan ip-version ipv6 vni 4 udp-src 4 udp-dst 4
4614          ip-src ::1 ip-dst ::2222 vlan-tci 34 eth-src 11:11:11:11:11:11
4615          eth-dst 22:22:22:22:22:22
4616  testpmd> flow create 0 ingress pattern end actions vxlan_encap /
4617          queue index 0 / end
4618
4619  testpmd> set vxlan-tos-ttl ip-version ipv6 vni 4 udp-src 4 udp-dst 4
4620          ip-tos 0 ip-ttl 255 ::1 ip-dst ::2222 eth-src 11:11:11:11:11:11
4621          eth-dst 22:22:22:22:22:22
4622  testpmd> flow create 0 ingress pattern end actions vxlan_encap /
4623          queue index 0 / end
4624
4625 Sample NVGRE encapsulation rule
4626 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4627
4628 NVGRE encapsulation outer layer has default value pre-configured in testpmd
4629 source code, those can be changed by using the following commands
4630
4631 IPv4 NVGRE outer header::
4632
4633  testpmd> set nvgre ip-version ipv4 tni 4 ip-src 127.0.0.1 ip-dst 128.0.0.1
4634         eth-src 11:11:11:11:11:11 eth-dst 22:22:22:22:22:22
4635  testpmd> flow create 0 ingress pattern end actions nvgre_encap /
4636         queue index 0 / end
4637
4638  testpmd> set nvgre-with-vlan ip-version ipv4 tni 4 ip-src 127.0.0.1
4639          ip-dst 128.0.0.1 vlan-tci 34 eth-src 11:11:11:11:11:11
4640          eth-dst 22:22:22:22:22:22
4641  testpmd> flow create 0 ingress pattern end actions nvgre_encap /
4642          queue index 0 / end
4643
4644 IPv6 NVGRE outer header::
4645
4646  testpmd> set nvgre ip-version ipv6 tni 4 ip-src ::1 ip-dst ::2222
4647         eth-src 11:11:11:11:11:11 eth-dst 22:22:22:22:22:22
4648  testpmd> flow create 0 ingress pattern end actions nvgre_encap /
4649         queue index 0 / end
4650
4651  testpmd> set nvgre-with-vlan ip-version ipv6 tni 4 ip-src ::1 ip-dst ::2222
4652         vlan-tci 34 eth-src 11:11:11:11:11:11 eth-dst 22:22:22:22:22:22
4653  testpmd> flow create 0 ingress pattern end actions nvgre_encap /
4654         queue index 0 / end
4655
4656 Sample L2 encapsulation rule
4657 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4658
4659 L2 encapsulation has default value pre-configured in testpmd
4660 source code, those can be changed by using the following commands
4661
4662 L2 header::
4663
4664  testpmd> set l2_encap ip-version ipv4
4665         eth-src 11:11:11:11:11:11 eth-dst 22:22:22:22:22:22
4666  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / udp / mpls / end actions
4667         mplsoudp_decap / l2_encap / end
4668
4669 L2 with VXLAN header::
4670
4671  testpmd> set l2_encap-with-vlan ip-version ipv4 vlan-tci 34
4672          eth-src 11:11:11:11:11:11 eth-dst 22:22:22:22:22:22
4673  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / udp / mpls / end actions
4674         mplsoudp_decap / l2_encap / end
4675
4676 Sample L2 decapsulation rule
4677 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4678
4679 L2 decapsulation has default value pre-configured in testpmd
4680 source code, those can be changed by using the following commands
4681
4682 L2 header::
4683
4684  testpmd> set l2_decap
4685  testpmd> flow create 0 egress pattern eth / end actions l2_decap / mplsoudp_encap /
4686         queue index 0 / end
4687
4688 L2 with VXLAN header::
4689
4690  testpmd> set l2_encap-with-vlan
4691  testpmd> flow create 0 egress pattern eth / end actions l2_encap / mplsoudp_encap /
4692          queue index 0 / end
4693
4694 Sample MPLSoGRE encapsulation rule
4695 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4696
4697 MPLSoGRE encapsulation outer layer has default value pre-configured in testpmd
4698 source code, those can be changed by using the following commands
4699
4700 IPv4 MPLSoGRE outer header::
4701
4702  testpmd> set mplsogre_encap ip-version ipv4 label 4
4703         ip-src 127.0.0.1 ip-dst 128.0.0.1 eth-src 11:11:11:11:11:11
4704         eth-dst 22:22:22:22:22:22
4705  testpmd> flow create 0 egress pattern eth / end actions l2_decap /
4706         mplsogre_encap / end
4707
4708 IPv4 MPLSoGRE with VLAN outer header::
4709
4710  testpmd> set mplsogre_encap-with-vlan ip-version ipv4 label 4
4711         ip-src 127.0.0.1 ip-dst 128.0.0.1 vlan-tci 34
4712         eth-src 11:11:11:11:11:11 eth-dst 22:22:22:22:22:22
4713  testpmd> flow create 0 egress pattern eth / end actions l2_decap /
4714         mplsogre_encap / end
4715
4716 IPv6 MPLSoGRE outer header::
4717
4718  testpmd> set mplsogre_encap ip-version ipv6 mask 4
4719         ip-src ::1 ip-dst ::2222 eth-src 11:11:11:11:11:11
4720         eth-dst 22:22:22:22:22:22
4721  testpmd> flow create 0 egress pattern eth / end actions l2_decap /
4722         mplsogre_encap / end
4723
4724 IPv6 MPLSoGRE with VLAN outer header::
4725
4726  testpmd> set mplsogre_encap-with-vlan ip-version ipv6 mask 4
4727         ip-src ::1 ip-dst ::2222 vlan-tci 34
4728         eth-src 11:11:11:11:11:11 eth-dst 22:22:22:22:22:22
4729  testpmd> flow create 0 egress pattern eth / end actions l2_decap /
4730         mplsogre_encap / end
4731
4732 Sample MPLSoGRE decapsulation rule
4733 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4734
4735 MPLSoGRE decapsulation outer layer has default value pre-configured in testpmd
4736 source code, those can be changed by using the following commands
4737
4738 IPv4 MPLSoGRE outer header::
4739
4740  testpmd> set mplsogre_decap ip-version ipv4
4741  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / gre / mpls / end actions
4742         mplsogre_decap / l2_encap / end
4743
4744 IPv4 MPLSoGRE with VLAN outer header::
4745
4746  testpmd> set mplsogre_decap-with-vlan ip-version ipv4
4747  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / vlan / ipv4 / gre / mpls / end
4748         actions mplsogre_decap / l2_encap / end
4749
4750 IPv6 MPLSoGRE outer header::
4751
4752  testpmd> set mplsogre_decap ip-version ipv6
4753  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv6 / gre / mpls / end
4754         actions mplsogre_decap / l2_encap / end
4755
4756 IPv6 MPLSoGRE with VLAN outer header::
4757
4758  testpmd> set mplsogre_decap-with-vlan ip-version ipv6
4759  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / vlan / ipv6 / gre / mpls / end
4760         actions mplsogre_decap / l2_encap / end
4761
4762 Sample MPLSoUDP encapsulation rule
4763 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4764
4765 MPLSoUDP encapsulation outer layer has default value pre-configured in testpmd
4766 source code, those can be changed by using the following commands
4767
4768 IPv4 MPLSoUDP outer header::
4769
4770  testpmd> set mplsoudp_encap ip-version ipv4 label 4 udp-src 5 udp-dst 10
4771         ip-src 127.0.0.1 ip-dst 128.0.0.1 eth-src 11:11:11:11:11:11
4772         eth-dst 22:22:22:22:22:22
4773  testpmd> flow create 0 egress pattern eth / end actions l2_decap /
4774         mplsoudp_encap / end
4775
4776 IPv4 MPLSoUDP with VLAN outer header::
4777
4778  testpmd> set mplsoudp_encap-with-vlan ip-version ipv4 label 4 udp-src 5
4779         udp-dst 10 ip-src 127.0.0.1 ip-dst 128.0.0.1 vlan-tci 34
4780         eth-src 11:11:11:11:11:11 eth-dst 22:22:22:22:22:22
4781  testpmd> flow create 0 egress pattern eth / end actions l2_decap /
4782         mplsoudp_encap / end
4783
4784 IPv6 MPLSoUDP outer header::
4785
4786  testpmd> set mplsoudp_encap ip-version ipv6 mask 4 udp-src 5 udp-dst 10
4787         ip-src ::1 ip-dst ::2222 eth-src 11:11:11:11:11:11
4788         eth-dst 22:22:22:22:22:22
4789  testpmd> flow create 0 egress pattern eth / end actions l2_decap /
4790         mplsoudp_encap / end
4791
4792 IPv6 MPLSoUDP with VLAN outer header::
4793
4794  testpmd> set mplsoudp_encap-with-vlan ip-version ipv6 mask 4 udp-src 5
4795         udp-dst 10 ip-src ::1 ip-dst ::2222 vlan-tci 34
4796         eth-src 11:11:11:11:11:11 eth-dst 22:22:22:22:22:22
4797  testpmd> flow create 0 egress pattern eth / end actions l2_decap /
4798         mplsoudp_encap / end
4799
4800 Sample MPLSoUDP decapsulation rule
4801 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4802
4803 MPLSoUDP decapsulation outer layer has default value pre-configured in testpmd
4804 source code, those can be changed by using the following commands
4805
4806 IPv4 MPLSoUDP outer header::
4807
4808  testpmd> set mplsoudp_decap ip-version ipv4
4809  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / udp / mpls / end actions
4810         mplsoudp_decap / l2_encap / end
4811
4812 IPv4 MPLSoUDP with VLAN outer header::
4813
4814  testpmd> set mplsoudp_decap-with-vlan ip-version ipv4
4815  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / vlan / ipv4 / udp / mpls / end
4816         actions mplsoudp_decap / l2_encap / end
4817
4818 IPv6 MPLSoUDP outer header::
4819
4820  testpmd> set mplsoudp_decap ip-version ipv6
4821  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv6 / udp / mpls / end
4822         actions mplsoudp_decap / l2_encap / end
4823
4824 IPv6 MPLSoUDP with VLAN outer header::
4825
4826  testpmd> set mplsoudp_decap-with-vlan ip-version ipv6
4827  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / vlan / ipv6 / udp / mpls / end
4828         actions mplsoudp_decap / l2_encap / end
4829
4830 Sample Raw encapsulation rule
4831 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4832
4833 Raw encapsulation configuration can be set by the following commands
4834
4835 Encapsulating VxLAN::
4836
4837  testpmd> set raw_encap 4 eth src is 10:11:22:33:44:55 / vlan tci is 1
4838         inner_type is 0x0800 / ipv4 / udp dst is 4789 / vxlan vni
4839         is 2 / end_set
4840  testpmd> flow create 0 egress pattern eth / ipv4 / end actions
4841         raw_encap index 4 / end
4842
4843 Sample Raw decapsulation rule
4844 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4845
4846 Raw decapsulation configuration can be set by the following commands
4847
4848 Decapsulating VxLAN::
4849
4850  testpmd> set raw_decap eth / ipv4 / udp / vxlan / end_set
4851  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / udp / vxlan / eth / ipv4 /
4852         end actions raw_decap / queue index 0 / end
4853
4854 Sample ESP rules
4855 ~~~~~~~~~~~~~~~~
4856
4857 ESP rules can be created by the following commands::
4858
4859  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / esp spi is 1 / end actions
4860         queue index 3 / end
4861  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / udp / esp spi is 1 / end
4862         actions queue index 3 / end
4863  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv6 / esp spi is 1 / end actions
4864         queue index 3 / end
4865  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv6 / udp / esp spi is 1 / end
4866         actions queue index 3 / end
4867
4868 Sample AH rules
4869 ~~~~~~~~~~~~~~~~
4870
4871 AH rules can be created by the following commands::
4872
4873  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / ah spi is 1 / end actions
4874         queue index 3 / end
4875  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / udp / ah spi is 1 / end
4876         actions queue index 3 / end
4877  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv6 / ah spi is 1 / end actions
4878         queue index 3 / end
4879  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv6 / udp / ah spi is 1 / end
4880         actions queue index 3 / end
4881
4882 Sample PFCP rules
4883 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
4884
4885 PFCP rules can be created by the following commands(s_field need to be 1
4886 if seid is set)::
4887
4888  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / pfcp s_field is 0 / end
4889         actions queue index 3 / end
4890  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / pfcp s_field is 1
4891         seid is 1 / end actions queue index 3 / end
4892  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv6 / pfcp s_field is 0 / end
4893         actions queue index 3 / end
4894  testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv6 / pfcp s_field is 1
4895         seid is 1 / end actions queue index 3 / end
4896
4897 Sample Sampling/Mirroring rules
4898 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4899
4900 Sample/Mirroring rules can be set by the following commands
4901
4902 NIC-RX Sampling rule, the matched ingress packets and sent to the queue 1,
4903 and 50% packets are duplicated and marked with 0x1234 and sent to queue 0.
4904
4905 ::
4906
4907  testpmd> set sample_actions 0 mark id  0x1234 / queue index 0 / end
4908  testpmd> flow create 0 ingress group 1 pattern eth / end actions
4909         sample ratio 2 index 0 / queue index 1 / end
4910
4911 Mirroring rule with port representors (with "transfer" attribute), the matched
4912 ingress packets with encapsulation header are sent to port id 0, and also
4913 mirrored the packets and sent to port id 2.
4914
4915 ::
4916
4917  testpmd> set sample_actions 0 port_id id 2 / end
4918  testpmd> flow create 1 ingress transfer pattern eth / end actions
4919         sample ratio 1 index 0  / raw_encap / port_id id 0 / end
4920
4921 Mirroring rule with port representors (with "transfer" attribute), the matched
4922 ingress packets are sent to port id 2, and also mirrored the packets with
4923 encapsulation header and sent to port id 0.
4924
4925 ::
4926
4927  testpmd> set sample_actions 0 raw_encap / port_id id 0 / end
4928  testpmd> flow create 0 ingress transfer pattern eth / end actions
4929         sample ratio 1 index 0  / port_id id 2 / end
4930
4931 Mirroring rule with port representors (with "transfer" attribute), the matched
4932 ingress packets are sent to port id 2, and also mirrored the packets with
4933 VXLAN encapsulation header and sent to port id 0.
4934
4935 ::
4936
4937  testpmd> set vxlan ip-version ipv4 vni 4 udp-src 4 udp-dst 4 ip-src 127.0.0.1
4938         ip-dst 128.0.0.1 eth-src 11:11:11:11:11:11 eth-dst 22:22:22:22:22:22
4939  testpmd> set sample_actions 0 vxlan_encap / port_id id 0 / end
4940  testpmd> flow create 0 ingress transfer pattern eth / end actions
4941         sample ratio 1 index 0  / port_id id 2 / end
4942
4943 Mirroring rule with port representors (with "transfer" attribute), the matched
4944 ingress packets are sent to port id 2, and also mirrored the packets with
4945 NVGRE encapsulation header and sent to port id 0.
4946
4947 ::
4948
4949  testpmd> set nvgre ip-version ipv4 tni 4 ip-src 127.0.0.1 ip-dst 128.0.0.1
4950         eth-src 11:11:11:11:11:11 eth-dst 22:22:22:22:22:22
4951  testpmd> set sample_actions 0 nvgre_encap / port_id id 0 / end
4952  testpmd> flow create 0 ingress transfer pattern eth / end actions
4953         sample ratio 1 index 0  / port_id id 2 / end
4954
4955 Sample integrity rules
4956 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4957
4958 Integrity rules can be created by the following commands:
4959
4960 Integrity rule that forwards valid TCP packets to group 1.
4961 TCP packet integrity is matched with the ``l4_ok`` bit 3.
4962
4963 ::
4964
4965  testpmd> flow create 0 ingress
4966             pattern eth / ipv4 / tcp / integrity value mask 8 value spec 8 / end
4967             actions jump group 1 / end
4968
4969 Integrity rule that forwards invalid packets to application.
4970 General packet integrity is matched with the ``packet_ok`` bit 0.
4971
4972 ::
4973
4974  testpmd> flow create 0 ingress pattern integrity value mask 1 value spec 0 / end actions queue index 0 / end
4975
4976 Sample conntrack rules
4977 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4978
4979 Conntrack rules can be set by the following commands
4980
4981 Need to construct the connection context with provided information.
4982 In the first table, create a flow rule by using conntrack action and jump to
4983 the next table. In the next table, create a rule to check the state.
4984
4985 ::
4986
4987  testpmd> set conntrack com peer 1 is_orig 1 enable 1 live 1 sack 1 cack 0
4988         last_dir 0 liberal 0 state 1 max_ack_win 7 r_lim 5 last_win 510
4989         last_seq 2632987379 last_ack 2532480967 last_end 2632987379
4990         last_index 0x8
4991  testpmd> set conntrack orig scale 7 fin 0 acked 1 unack_data 0
4992         sent_end 2632987379 reply_end 2633016339 max_win 28960
4993         max_ack 2632987379
4994  testpmd> set conntrack rply scale 7 fin 0 acked 1 unack_data 0
4995         sent_end 2532480967 reply_end 2532546247 max_win 65280
4996         max_ack 2532480967
4997  testpmd> flow indirect_action 0 create ingress action conntrack / end
4998  testpmd> flow create 0 group 3 ingress pattern eth / ipv4 / tcp / end actions indirect 0 / jump group 5 / end
4999  testpmd> flow create 0 group 5 ingress pattern eth / ipv4 / tcp / conntrack is 1 / end actions queue index 5 / end
5000
5001 Construct the conntrack again with only "is_orig" set to 0 (other fields are
5002 ignored), then use "update" interface to update the direction. Create flow
5003 rules like above for the peer port.
5004
5005 ::
5006
5007  testpmd> flow indirect_action 0 update 0 action conntrack_update dir / end
5008
5009 Sample meter with policy rules
5010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5011
5012 Meter with policy rules can be created by the following commands:
5013
5014 Need to create policy first and actions are set for green/yellow/red colors.
5015 Create meter with policy id. Create flow with meter id.
5016
5017 Example for policy with meter color action. The purpose is to color the packet
5018 to reflect the meter color result.
5019 The meter policy action list: ``green -> green, yellow -> yellow, red -> red``.
5020
5021 ::
5022
5023    testpmd> add port meter profile srtcm_rfc2697 0 13 21504 2688 0 0
5024    testpmd> add port meter policy 0 1 g_actions color type green / end y_actions color type yellow / end
5025             r_actions color type red / end
5026    testpmd> create port meter 0 1 13 1 yes 0xffff 0 0
5027    testpmd> flow create 0 priority 0 ingress group 1 pattern eth / end actions meter mtr_id 1 / end
5028
5029 BPF Functions
5030 --------------
5031
5032 The following sections show functions to load/unload eBPF based filters.
5033
5034 bpf-load
5035 ~~~~~~~~
5036
5037 Load an eBPF program as a callback for particular RX/TX queue::
5038
5039    testpmd> bpf-load rx|tx (portid) (queueid) (load-flags) (bpf-prog-filename)
5040
5041 The available load-flags are:
5042
5043 * ``J``: use JIT generated native code, otherwise BPF interpreter will be used.
5044
5045 * ``M``: assume input parameter is a pointer to rte_mbuf, otherwise assume it is a pointer to first segment's data.
5046
5047 * ``-``: none.
5048
5049 .. note::
5050
5051    You'll need clang v3.7 or above to build bpf program you'd like to load
5052
5053 For example:
5054
5055 .. code-block:: console
5056
5057    cd examples/bpf
5058    clang -O2 -target bpf -c t1.c
5059
5060 Then to load (and JIT compile) t1.o at RX queue 0, port 1:
5061
5062 .. code-block:: console
5063
5064    testpmd> bpf-load rx 1 0 J ./dpdk.org/examples/bpf/t1.o
5065
5066 To load (not JITed) t1.o at TX queue 0, port 0:
5067
5068 .. code-block:: console
5069
5070    testpmd> bpf-load tx 0 0 - ./dpdk.org/examples/bpf/t1.o
5071
5072 bpf-unload
5073 ~~~~~~~~~~
5074
5075 Unload previously loaded eBPF program for particular RX/TX queue::
5076
5077    testpmd> bpf-unload rx|tx (portid) (queueid)
5078
5079 For example to unload BPF filter from TX queue 0, port 0:
5080
5081 .. code-block:: console
5082
5083    testpmd> bpf-unload tx 0 0