tailq: remove unneeded inclusions
[dpdk.git] / app / test-pmd / csumonly.c
1 /*-
2  *   BSD LICENSE
3  *
4  *   Copyright(c) 2010-2014 Intel Corporation. All rights reserved.
5  *   Copyright 2014 6WIND S.A.
6  *   All rights reserved.
7  *
8  *   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  *   modification, are permitted provided that the following conditions
10  *   are met:
11  *
12  *     * Redistributions of source code must retain the above copyright
13  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer.
14  *     * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
15  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer in
16  *       the documentation and/or other materials provided with the
17  *       distribution.
18  *     * Neither the name of Intel Corporation nor the names of its
19  *       contributors may be used to endorse or promote products derived
20  *       from this software without specific prior written permission.
21  *
22  *   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
23  *   "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
24  *   LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
25  *   A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
26  *   OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
27  *   SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
28  *   LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
29  *   DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
30  *   THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
31  *   (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
32  *   OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
33  */
34
35 #include <stdarg.h>
36 #include <stdio.h>
37 #include <errno.h>
38 #include <stdint.h>
39 #include <unistd.h>
40 #include <inttypes.h>
41
42 #include <sys/queue.h>
43 #include <sys/stat.h>
44
45 #include <rte_common.h>
46 #include <rte_byteorder.h>
47 #include <rte_log.h>
48 #include <rte_debug.h>
49 #include <rte_cycles.h>
50 #include <rte_memory.h>
51 #include <rte_memcpy.h>
52 #include <rte_memzone.h>
53 #include <rte_launch.h>
54 #include <rte_eal.h>
55 #include <rte_per_lcore.h>
56 #include <rte_lcore.h>
57 #include <rte_atomic.h>
58 #include <rte_branch_prediction.h>
59 #include <rte_ring.h>
60 #include <rte_memory.h>
61 #include <rte_mempool.h>
62 #include <rte_mbuf.h>
63 #include <rte_memcpy.h>
64 #include <rte_interrupts.h>
65 #include <rte_pci.h>
66 #include <rte_ether.h>
67 #include <rte_ethdev.h>
68 #include <rte_ip.h>
69 #include <rte_tcp.h>
70 #include <rte_udp.h>
71 #include <rte_sctp.h>
72 #include <rte_prefetch.h>
73 #include <rte_string_fns.h>
74 #include "testpmd.h"
75
76 #define IP_DEFTTL  64   /* from RFC 1340. */
77 #define IP_VERSION 0x40
78 #define IP_HDRLEN  0x05 /* default IP header length == five 32-bits words. */
79 #define IP_VHL_DEF (IP_VERSION | IP_HDRLEN)
80
81 #define GRE_KEY_PRESENT 0x2000
82 #define GRE_KEY_LEN     4
83 #define GRE_SUPPORTED_FIELDS GRE_KEY_PRESENT
84
85 /* We cannot use rte_cpu_to_be_16() on a constant in a switch/case */
86 #if RTE_BYTE_ORDER == RTE_LITTLE_ENDIAN
87 #define _htons(x) ((uint16_t)((((x) & 0x00ffU) << 8) | (((x) & 0xff00U) >> 8)))
88 #else
89 #define _htons(x) (x)
90 #endif
91
92 /* structure that caches offload info for the current packet */
93 struct testpmd_offload_info {
94         uint16_t ethertype;
95         uint16_t l2_len;
96         uint16_t l3_len;
97         uint16_t l4_len;
98         uint8_t l4_proto;
99         uint8_t is_tunnel;
100         uint16_t outer_ethertype;
101         uint16_t outer_l2_len;
102         uint16_t outer_l3_len;
103         uint8_t outer_l4_proto;
104         uint16_t tso_segsz;
105 };
106
107 /* simplified GRE header */
108 struct simple_gre_hdr {
109         uint16_t flags;
110         uint16_t proto;
111 };
112
113 static uint16_t
114 get_psd_sum(void *l3_hdr, uint16_t ethertype, uint64_t ol_flags)
115 {
116         if (ethertype == _htons(ETHER_TYPE_IPv4))
117                 return rte_ipv4_phdr_cksum(l3_hdr, ol_flags);
118         else /* assume ethertype == ETHER_TYPE_IPv6 */
119                 return rte_ipv6_phdr_cksum(l3_hdr, ol_flags);
120 }
121
122 static uint16_t
123 get_udptcp_checksum(void *l3_hdr, void *l4_hdr, uint16_t ethertype)
124 {
125         if (ethertype == _htons(ETHER_TYPE_IPv4))
126                 return rte_ipv4_udptcp_cksum(l3_hdr, l4_hdr);
127         else /* assume ethertype == ETHER_TYPE_IPv6 */
128                 return rte_ipv6_udptcp_cksum(l3_hdr, l4_hdr);
129 }
130
131 /* Parse an IPv4 header to fill l3_len, l4_len, and l4_proto */
132 static void
133 parse_ipv4(struct ipv4_hdr *ipv4_hdr, struct testpmd_offload_info *info)
134 {
135         struct tcp_hdr *tcp_hdr;
136
137         info->l3_len = (ipv4_hdr->version_ihl & 0x0f) * 4;
138         info->l4_proto = ipv4_hdr->next_proto_id;
139
140         /* only fill l4_len for TCP, it's useful for TSO */
141         if (info->l4_proto == IPPROTO_TCP) {
142                 tcp_hdr = (struct tcp_hdr *)((char *)ipv4_hdr + info->l3_len);
143                 info->l4_len = (tcp_hdr->data_off & 0xf0) >> 2;
144         } else
145                 info->l4_len = 0;
146 }
147
148 /* Parse an IPv6 header to fill l3_len, l4_len, and l4_proto */
149 static void
150 parse_ipv6(struct ipv6_hdr *ipv6_hdr, struct testpmd_offload_info *info)
151 {
152         struct tcp_hdr *tcp_hdr;
153
154         info->l3_len = sizeof(struct ipv6_hdr);
155         info->l4_proto = ipv6_hdr->proto;
156
157         /* only fill l4_len for TCP, it's useful for TSO */
158         if (info->l4_proto == IPPROTO_TCP) {
159                 tcp_hdr = (struct tcp_hdr *)((char *)ipv6_hdr + info->l3_len);
160                 info->l4_len = (tcp_hdr->data_off & 0xf0) >> 2;
161         } else
162                 info->l4_len = 0;
163 }
164
165 /*
166  * Parse an ethernet header to fill the ethertype, l2_len, l3_len and
167  * ipproto. This function is able to recognize IPv4/IPv6 with one optional vlan
168  * header. The l4_len argument is only set in case of TCP (useful for TSO).
169  */
170 static void
171 parse_ethernet(struct ether_hdr *eth_hdr, struct testpmd_offload_info *info)
172 {
173         struct ipv4_hdr *ipv4_hdr;
174         struct ipv6_hdr *ipv6_hdr;
175
176         info->l2_len = sizeof(struct ether_hdr);
177         info->ethertype = eth_hdr->ether_type;
178
179         if (info->ethertype == _htons(ETHER_TYPE_VLAN)) {
180                 struct vlan_hdr *vlan_hdr = (struct vlan_hdr *)(eth_hdr + 1);
181
182                 info->l2_len  += sizeof(struct vlan_hdr);
183                 info->ethertype = vlan_hdr->eth_proto;
184         }
185
186         switch (info->ethertype) {
187         case _htons(ETHER_TYPE_IPv4):
188                 ipv4_hdr = (struct ipv4_hdr *) ((char *)eth_hdr + info->l2_len);
189                 parse_ipv4(ipv4_hdr, info);
190                 break;
191         case _htons(ETHER_TYPE_IPv6):
192                 ipv6_hdr = (struct ipv6_hdr *) ((char *)eth_hdr + info->l2_len);
193                 parse_ipv6(ipv6_hdr, info);
194                 break;
195         default:
196                 info->l4_len = 0;
197                 info->l3_len = 0;
198                 info->l4_proto = 0;
199                 break;
200         }
201 }
202
203 /* Parse a vxlan header */
204 static void
205 parse_vxlan(struct udp_hdr *udp_hdr, struct testpmd_offload_info *info,
206         uint64_t mbuf_olflags)
207 {
208         struct ether_hdr *eth_hdr;
209
210         /* check udp destination port, 4789 is the default vxlan port
211          * (rfc7348) or that the rx offload flag is set (i40e only
212          * currently) */
213         if (udp_hdr->dst_port != _htons(4789) &&
214                 (mbuf_olflags & (PKT_RX_TUNNEL_IPV4_HDR |
215                         PKT_RX_TUNNEL_IPV6_HDR)) == 0)
216                 return;
217
218         info->is_tunnel = 1;
219         info->outer_ethertype = info->ethertype;
220         info->outer_l2_len = info->l2_len;
221         info->outer_l3_len = info->l3_len;
222         info->outer_l4_proto = info->l4_proto;
223
224         eth_hdr = (struct ether_hdr *)((char *)udp_hdr +
225                 sizeof(struct udp_hdr) +
226                 sizeof(struct vxlan_hdr));
227
228         parse_ethernet(eth_hdr, info);
229         info->l2_len += ETHER_VXLAN_HLEN; /* add udp + vxlan */
230 }
231
232 /* Parse a gre header */
233 static void
234 parse_gre(struct simple_gre_hdr *gre_hdr, struct testpmd_offload_info *info)
235 {
236         struct ether_hdr *eth_hdr;
237         struct ipv4_hdr *ipv4_hdr;
238         struct ipv6_hdr *ipv6_hdr;
239         uint8_t gre_len = 0;
240
241         /* check which fields are supported */
242         if ((gre_hdr->flags & _htons(~GRE_SUPPORTED_FIELDS)) != 0)
243                 return;
244
245         gre_len += sizeof(struct simple_gre_hdr);
246
247         if (gre_hdr->flags & _htons(GRE_KEY_PRESENT))
248                 gre_len += GRE_KEY_LEN;
249
250         if (gre_hdr->proto == _htons(ETHER_TYPE_IPv4)) {
251                 info->is_tunnel = 1;
252                 info->outer_ethertype = info->ethertype;
253                 info->outer_l2_len = info->l2_len;
254                 info->outer_l3_len = info->l3_len;
255                 info->outer_l4_proto = info->l4_proto;
256
257                 ipv4_hdr = (struct ipv4_hdr *)((char *)gre_hdr + gre_len);
258
259                 parse_ipv4(ipv4_hdr, info);
260                 info->ethertype = _htons(ETHER_TYPE_IPv4);
261                 info->l2_len = 0;
262
263         } else if (gre_hdr->proto == _htons(ETHER_TYPE_IPv6)) {
264                 info->is_tunnel = 1;
265                 info->outer_ethertype = info->ethertype;
266                 info->outer_l2_len = info->l2_len;
267                 info->outer_l3_len = info->l3_len;
268                 info->outer_l4_proto = info->l4_proto;
269
270                 ipv6_hdr = (struct ipv6_hdr *)((char *)gre_hdr + gre_len);
271
272                 info->ethertype = _htons(ETHER_TYPE_IPv6);
273                 parse_ipv6(ipv6_hdr, info);
274                 info->l2_len = 0;
275
276         } else if (gre_hdr->proto == _htons(ETHER_TYPE_TEB)) {
277                 info->is_tunnel = 1;
278                 info->outer_ethertype = info->ethertype;
279                 info->outer_l2_len = info->l2_len;
280                 info->outer_l3_len = info->l3_len;
281                 info->outer_l4_proto = info->l4_proto;
282
283                 eth_hdr = (struct ether_hdr *)((char *)gre_hdr + gre_len);
284
285                 parse_ethernet(eth_hdr, info);
286         } else
287                 return;
288
289         info->l2_len += gre_len;
290 }
291
292
293 /* Parse an encapsulated ip or ipv6 header */
294 static void
295 parse_encap_ip(void *encap_ip, struct testpmd_offload_info *info)
296 {
297         struct ipv4_hdr *ipv4_hdr = encap_ip;
298         struct ipv6_hdr *ipv6_hdr = encap_ip;
299         uint8_t ip_version;
300
301         ip_version = (ipv4_hdr->version_ihl & 0xf0) >> 4;
302
303         if (ip_version != 4 && ip_version != 6)
304                 return;
305
306         info->is_tunnel = 1;
307         info->outer_ethertype = info->ethertype;
308         info->outer_l2_len = info->l2_len;
309         info->outer_l3_len = info->l3_len;
310
311         if (ip_version == 4) {
312                 parse_ipv4(ipv4_hdr, info);
313                 info->ethertype = _htons(ETHER_TYPE_IPv4);
314         } else {
315                 parse_ipv6(ipv6_hdr, info);
316                 info->ethertype = _htons(ETHER_TYPE_IPv6);
317         }
318         info->l2_len = 0;
319 }
320
321 /* modify the IPv4 or IPv4 source address of a packet */
322 static void
323 change_ip_addresses(void *l3_hdr, uint16_t ethertype)
324 {
325         struct ipv4_hdr *ipv4_hdr = l3_hdr;
326         struct ipv6_hdr *ipv6_hdr = l3_hdr;
327
328         if (ethertype == _htons(ETHER_TYPE_IPv4)) {
329                 ipv4_hdr->src_addr =
330                         rte_cpu_to_be_32(rte_be_to_cpu_32(ipv4_hdr->src_addr) + 1);
331         } else if (ethertype == _htons(ETHER_TYPE_IPv6)) {
332                 ipv6_hdr->src_addr[15] = ipv6_hdr->src_addr[15] + 1;
333         }
334 }
335
336 /* if possible, calculate the checksum of a packet in hw or sw,
337  * depending on the testpmd command line configuration */
338 static uint64_t
339 process_inner_cksums(void *l3_hdr, const struct testpmd_offload_info *info,
340         uint16_t testpmd_ol_flags)
341 {
342         struct ipv4_hdr *ipv4_hdr = l3_hdr;
343         struct udp_hdr *udp_hdr;
344         struct tcp_hdr *tcp_hdr;
345         struct sctp_hdr *sctp_hdr;
346         uint64_t ol_flags = 0;
347
348         if (info->ethertype == _htons(ETHER_TYPE_IPv4)) {
349                 ipv4_hdr = l3_hdr;
350                 ipv4_hdr->hdr_checksum = 0;
351
352                 ol_flags |= PKT_TX_IPV4;
353                 if (info->tso_segsz != 0 && info->l4_proto == IPPROTO_TCP) {
354                         ol_flags |= PKT_TX_IP_CKSUM;
355                 } else {
356                         if (testpmd_ol_flags & TESTPMD_TX_OFFLOAD_IP_CKSUM)
357                                 ol_flags |= PKT_TX_IP_CKSUM;
358                         else
359                                 ipv4_hdr->hdr_checksum =
360                                         rte_ipv4_cksum(ipv4_hdr);
361                 }
362         } else if (info->ethertype == _htons(ETHER_TYPE_IPv6))
363                 ol_flags |= PKT_TX_IPV6;
364         else
365                 return 0; /* packet type not supported, nothing to do */
366
367         if (info->l4_proto == IPPROTO_UDP) {
368                 udp_hdr = (struct udp_hdr *)((char *)l3_hdr + info->l3_len);
369                 /* do not recalculate udp cksum if it was 0 */
370                 if (udp_hdr->dgram_cksum != 0) {
371                         udp_hdr->dgram_cksum = 0;
372                         if (testpmd_ol_flags & TESTPMD_TX_OFFLOAD_UDP_CKSUM) {
373                                 ol_flags |= PKT_TX_UDP_CKSUM;
374                                 udp_hdr->dgram_cksum = get_psd_sum(l3_hdr,
375                                         info->ethertype, ol_flags);
376                         } else {
377                                 udp_hdr->dgram_cksum =
378                                         get_udptcp_checksum(l3_hdr, udp_hdr,
379                                                 info->ethertype);
380                         }
381                 }
382         } else if (info->l4_proto == IPPROTO_TCP) {
383                 tcp_hdr = (struct tcp_hdr *)((char *)l3_hdr + info->l3_len);
384                 tcp_hdr->cksum = 0;
385                 if (info->tso_segsz != 0) {
386                         ol_flags |= PKT_TX_TCP_SEG;
387                         tcp_hdr->cksum = get_psd_sum(l3_hdr, info->ethertype,
388                                 ol_flags);
389                 } else if (testpmd_ol_flags & TESTPMD_TX_OFFLOAD_TCP_CKSUM) {
390                         ol_flags |= PKT_TX_TCP_CKSUM;
391                         tcp_hdr->cksum = get_psd_sum(l3_hdr, info->ethertype,
392                                 ol_flags);
393                 } else {
394                         tcp_hdr->cksum =
395                                 get_udptcp_checksum(l3_hdr, tcp_hdr,
396                                         info->ethertype);
397                 }
398         } else if (info->l4_proto == IPPROTO_SCTP) {
399                 sctp_hdr = (struct sctp_hdr *)((char *)l3_hdr + info->l3_len);
400                 sctp_hdr->cksum = 0;
401                 /* sctp payload must be a multiple of 4 to be
402                  * offloaded */
403                 if ((testpmd_ol_flags & TESTPMD_TX_OFFLOAD_SCTP_CKSUM) &&
404                         ((ipv4_hdr->total_length & 0x3) == 0)) {
405                         ol_flags |= PKT_TX_SCTP_CKSUM;
406                 } else {
407                         /* XXX implement CRC32c, example available in
408                          * RFC3309 */
409                 }
410         }
411
412         return ol_flags;
413 }
414
415 /* Calculate the checksum of outer header (only vxlan is supported,
416  * meaning IP + UDP). The caller already checked that it's a vxlan
417  * packet */
418 static uint64_t
419 process_outer_cksums(void *outer_l3_hdr, struct testpmd_offload_info *info,
420         uint16_t testpmd_ol_flags)
421 {
422         struct ipv4_hdr *ipv4_hdr = outer_l3_hdr;
423         struct ipv6_hdr *ipv6_hdr = outer_l3_hdr;
424         struct udp_hdr *udp_hdr;
425         uint64_t ol_flags = 0;
426
427         if (info->outer_ethertype == _htons(ETHER_TYPE_IPv4)) {
428                 ipv4_hdr->hdr_checksum = 0;
429                 ol_flags |= PKT_TX_OUTER_IPV4;
430
431                 if (testpmd_ol_flags & TESTPMD_TX_OFFLOAD_OUTER_IP_CKSUM)
432                         ol_flags |= PKT_TX_OUTER_IP_CKSUM;
433                 else
434                         ipv4_hdr->hdr_checksum = rte_ipv4_cksum(ipv4_hdr);
435         } else if (testpmd_ol_flags & TESTPMD_TX_OFFLOAD_OUTER_IP_CKSUM)
436                 ol_flags |= PKT_TX_OUTER_IPV6;
437
438         if (info->outer_l4_proto != IPPROTO_UDP)
439                 return ol_flags;
440
441         /* outer UDP checksum is always done in software as we have no
442          * hardware supporting it today, and no API for it. */
443
444         udp_hdr = (struct udp_hdr *)((char *)outer_l3_hdr + info->outer_l3_len);
445         /* do not recalculate udp cksum if it was 0 */
446         if (udp_hdr->dgram_cksum != 0) {
447                 udp_hdr->dgram_cksum = 0;
448                 if (info->outer_ethertype == _htons(ETHER_TYPE_IPv4))
449                         udp_hdr->dgram_cksum =
450                                 rte_ipv4_udptcp_cksum(ipv4_hdr, udp_hdr);
451                 else
452                         udp_hdr->dgram_cksum =
453                                 rte_ipv6_udptcp_cksum(ipv6_hdr, udp_hdr);
454         }
455
456         return ol_flags;
457 }
458
459 /*
460  * Receive a burst of packets, and for each packet:
461  *  - parse packet, and try to recognize a supported packet type (1)
462  *  - if it's not a supported packet type, don't touch the packet, else:
463  *  - modify the IPs in inner headers and in outer headers if any
464  *  - reprocess the checksum of all supported layers. This is done in SW
465  *    or HW, depending on testpmd command line configuration
466  *  - if TSO is enabled in testpmd command line, also flag the mbuf for TCP
467  *    segmentation offload (this implies HW TCP checksum)
468  * Then transmit packets on the output port.
469  *
470  * (1) Supported packets are:
471  *   Ether / (vlan) / IP|IP6 / UDP|TCP|SCTP .
472  *   Ether / (vlan) / outer IP|IP6 / outer UDP / VxLAN / Ether / IP|IP6 /
473  *           UDP|TCP|SCTP
474  *   Ether / (vlan) / outer IP|IP6 / GRE / Ether / IP|IP6 / UDP|TCP|SCTP
475  *   Ether / (vlan) / outer IP|IP6 / GRE / IP|IP6 / UDP|TCP|SCTP
476  *   Ether / (vlan) / outer IP|IP6 / IP|IP6 / UDP|TCP|SCTP
477  *
478  * The testpmd command line for this forward engine sets the flags
479  * TESTPMD_TX_OFFLOAD_* in ports[tx_port].tx_ol_flags. They control
480  * wether a checksum must be calculated in software or in hardware. The
481  * IP, UDP, TCP and SCTP flags always concern the inner layer. The
482  * OUTER_IP is only useful for tunnel packets.
483  */
484 static void
485 pkt_burst_checksum_forward(struct fwd_stream *fs)
486 {
487         struct rte_mbuf *pkts_burst[MAX_PKT_BURST];
488         struct rte_port *txp;
489         struct rte_mbuf *m;
490         struct ether_hdr *eth_hdr;
491         void *l3_hdr = NULL, *outer_l3_hdr = NULL; /* can be IPv4 or IPv6 */
492         uint16_t nb_rx;
493         uint16_t nb_tx;
494         uint16_t i;
495         uint64_t ol_flags;
496         uint16_t testpmd_ol_flags;
497         uint32_t rx_bad_ip_csum;
498         uint32_t rx_bad_l4_csum;
499         struct testpmd_offload_info info;
500
501 #ifdef RTE_TEST_PMD_RECORD_CORE_CYCLES
502         uint64_t start_tsc;
503         uint64_t end_tsc;
504         uint64_t core_cycles;
505 #endif
506
507 #ifdef RTE_TEST_PMD_RECORD_CORE_CYCLES
508         start_tsc = rte_rdtsc();
509 #endif
510
511         /* receive a burst of packet */
512         nb_rx = rte_eth_rx_burst(fs->rx_port, fs->rx_queue, pkts_burst,
513                                  nb_pkt_per_burst);
514         if (unlikely(nb_rx == 0))
515                 return;
516
517 #ifdef RTE_TEST_PMD_RECORD_BURST_STATS
518         fs->rx_burst_stats.pkt_burst_spread[nb_rx]++;
519 #endif
520         fs->rx_packets += nb_rx;
521         rx_bad_ip_csum = 0;
522         rx_bad_l4_csum = 0;
523
524         txp = &ports[fs->tx_port];
525         testpmd_ol_flags = txp->tx_ol_flags;
526         memset(&info, 0, sizeof(info));
527         info.tso_segsz = txp->tso_segsz;
528
529         for (i = 0; i < nb_rx; i++) {
530
531                 ol_flags = 0;
532                 info.is_tunnel = 0;
533                 m = pkts_burst[i];
534
535                 /* Update the L3/L4 checksum error packet statistics */
536                 rx_bad_ip_csum += ((m->ol_flags & PKT_RX_IP_CKSUM_BAD) != 0);
537                 rx_bad_l4_csum += ((m->ol_flags & PKT_RX_L4_CKSUM_BAD) != 0);
538
539                 /* step 1: dissect packet, parsing optional vlan, ip4/ip6, vxlan
540                  * and inner headers */
541
542                 eth_hdr = rte_pktmbuf_mtod(m, struct ether_hdr *);
543                 parse_ethernet(eth_hdr, &info);
544                 l3_hdr = (char *)eth_hdr + info.l2_len;
545
546                 /* check if it's a supported tunnel */
547                 if (testpmd_ol_flags & TESTPMD_TX_OFFLOAD_PARSE_TUNNEL) {
548                         if (info.l4_proto == IPPROTO_UDP) {
549                                 struct udp_hdr *udp_hdr;
550                                 udp_hdr = (struct udp_hdr *)((char *)l3_hdr +
551                                         info.l3_len);
552                                 parse_vxlan(udp_hdr, &info, m->ol_flags);
553                         } else if (info.l4_proto == IPPROTO_GRE) {
554                                 struct simple_gre_hdr *gre_hdr;
555                                 gre_hdr = (struct simple_gre_hdr *)
556                                         ((char *)l3_hdr + info.l3_len);
557                                 parse_gre(gre_hdr, &info);
558                         } else if (info.l4_proto == IPPROTO_IPIP) {
559                                 void *encap_ip_hdr;
560                                 encap_ip_hdr = (char *)l3_hdr + info.l3_len;
561                                 parse_encap_ip(encap_ip_hdr, &info);
562                         }
563                 }
564
565                 /* update l3_hdr and outer_l3_hdr if a tunnel was parsed */
566                 if (info.is_tunnel) {
567                         outer_l3_hdr = l3_hdr;
568                         l3_hdr = (char *)l3_hdr + info.outer_l3_len + info.l2_len;
569                 }
570
571                 /* step 2: change all source IPs (v4 or v6) so we need
572                  * to recompute the chksums even if they were correct */
573
574                 change_ip_addresses(l3_hdr, info.ethertype);
575                 if (info.is_tunnel == 1)
576                         change_ip_addresses(outer_l3_hdr, info.outer_ethertype);
577
578                 /* step 3: depending on user command line configuration,
579                  * recompute checksum either in software or flag the
580                  * mbuf to offload the calculation to the NIC. If TSO
581                  * is configured, prepare the mbuf for TCP segmentation. */
582
583                 /* process checksums of inner headers first */
584                 ol_flags |= process_inner_cksums(l3_hdr, &info, testpmd_ol_flags);
585
586                 /* Then process outer headers if any. Note that the software
587                  * checksum will be wrong if one of the inner checksums is
588                  * processed in hardware. */
589                 if (info.is_tunnel == 1) {
590                         ol_flags |= process_outer_cksums(outer_l3_hdr, &info,
591                                 testpmd_ol_flags);
592                 }
593
594                 /* step 4: fill the mbuf meta data (flags and header lengths) */
595
596                 if (info.is_tunnel == 1) {
597                         if (testpmd_ol_flags & TESTPMD_TX_OFFLOAD_OUTER_IP_CKSUM) {
598                                 m->outer_l2_len = info.outer_l2_len;
599                                 m->outer_l3_len = info.outer_l3_len;
600                                 m->l2_len = info.l2_len;
601                                 m->l3_len = info.l3_len;
602                                 m->l4_len = info.l4_len;
603                         }
604                         else {
605                                 /* if there is a outer UDP cksum
606                                    processed in sw and the inner in hw,
607                                    the outer checksum will be wrong as
608                                    the payload will be modified by the
609                                    hardware */
610                                 m->l2_len = info.outer_l2_len +
611                                         info.outer_l3_len + info.l2_len;
612                                 m->l3_len = info.l3_len;
613                                 m->l4_len = info.l4_len;
614                         }
615                 } else {
616                         /* this is only useful if an offload flag is
617                          * set, but it does not hurt to fill it in any
618                          * case */
619                         m->l2_len = info.l2_len;
620                         m->l3_len = info.l3_len;
621                         m->l4_len = info.l4_len;
622                 }
623                 m->tso_segsz = info.tso_segsz;
624                 m->ol_flags = ol_flags;
625
626                 /* if verbose mode is enabled, dump debug info */
627                 if (verbose_level > 0) {
628                         struct {
629                                 uint64_t flag;
630                                 uint64_t mask;
631                         } tx_flags[] = {
632                                 { PKT_TX_IP_CKSUM, PKT_TX_IP_CKSUM },
633                                 { PKT_TX_UDP_CKSUM, PKT_TX_L4_MASK },
634                                 { PKT_TX_TCP_CKSUM, PKT_TX_L4_MASK },
635                                 { PKT_TX_SCTP_CKSUM, PKT_TX_L4_MASK },
636                                 { PKT_TX_IPV4, PKT_TX_IPV4 },
637                                 { PKT_TX_IPV6, PKT_TX_IPV6 },
638                                 { PKT_TX_OUTER_IP_CKSUM, PKT_TX_OUTER_IP_CKSUM },
639                                 { PKT_TX_OUTER_IPV4, PKT_TX_OUTER_IPV4 },
640                                 { PKT_TX_OUTER_IPV6, PKT_TX_OUTER_IPV6 },
641                                 { PKT_TX_TCP_SEG, PKT_TX_TCP_SEG },
642                         };
643                         unsigned j;
644                         const char *name;
645
646                         printf("-----------------\n");
647                         /* dump rx parsed packet info */
648                         printf("rx: l2_len=%d ethertype=%x l3_len=%d "
649                                 "l4_proto=%d l4_len=%d\n",
650                                 info.l2_len, rte_be_to_cpu_16(info.ethertype),
651                                 info.l3_len, info.l4_proto, info.l4_len);
652                         if (info.is_tunnel == 1)
653                                 printf("rx: outer_l2_len=%d outer_ethertype=%x "
654                                         "outer_l3_len=%d\n", info.outer_l2_len,
655                                         rte_be_to_cpu_16(info.outer_ethertype),
656                                         info.outer_l3_len);
657                         /* dump tx packet info */
658                         if ((testpmd_ol_flags & (TESTPMD_TX_OFFLOAD_IP_CKSUM |
659                                                 TESTPMD_TX_OFFLOAD_UDP_CKSUM |
660                                                 TESTPMD_TX_OFFLOAD_TCP_CKSUM |
661                                                 TESTPMD_TX_OFFLOAD_SCTP_CKSUM)) ||
662                                 info.tso_segsz != 0)
663                                 printf("tx: m->l2_len=%d m->l3_len=%d "
664                                         "m->l4_len=%d\n",
665                                         m->l2_len, m->l3_len, m->l4_len);
666                         if ((info.is_tunnel == 1) &&
667                                 (testpmd_ol_flags & TESTPMD_TX_OFFLOAD_OUTER_IP_CKSUM))
668                                 printf("tx: m->outer_l2_len=%d m->outer_l3_len=%d\n",
669                                         m->outer_l2_len, m->outer_l3_len);
670                         if (info.tso_segsz != 0)
671                                 printf("tx: m->tso_segsz=%d\n", m->tso_segsz);
672                         printf("tx: flags=");
673                         for (j = 0; j < sizeof(tx_flags)/sizeof(*tx_flags); j++) {
674                                 name = rte_get_tx_ol_flag_name(tx_flags[j].flag);
675                                 if ((m->ol_flags & tx_flags[j].mask) ==
676                                         tx_flags[j].flag)
677                                         printf("%s ", name);
678                         }
679                         printf("\n");
680                 }
681         }
682         nb_tx = rte_eth_tx_burst(fs->tx_port, fs->tx_queue, pkts_burst, nb_rx);
683         fs->tx_packets += nb_tx;
684         fs->rx_bad_ip_csum += rx_bad_ip_csum;
685         fs->rx_bad_l4_csum += rx_bad_l4_csum;
686
687 #ifdef RTE_TEST_PMD_RECORD_BURST_STATS
688         fs->tx_burst_stats.pkt_burst_spread[nb_tx]++;
689 #endif
690         if (unlikely(nb_tx < nb_rx)) {
691                 fs->fwd_dropped += (nb_rx - nb_tx);
692                 do {
693                         rte_pktmbuf_free(pkts_burst[nb_tx]);
694                 } while (++nb_tx < nb_rx);
695         }
696 #ifdef RTE_TEST_PMD_RECORD_CORE_CYCLES
697         end_tsc = rte_rdtsc();
698         core_cycles = (end_tsc - start_tsc);
699         fs->core_cycles = (uint64_t) (fs->core_cycles + core_cycles);
700 #endif
701 }
702
703 struct fwd_engine csum_fwd_engine = {
704         .fwd_mode_name  = "csum",
705         .port_fwd_begin = NULL,
706         .port_fwd_end   = NULL,
707         .packet_fwd     = pkt_burst_checksum_forward,
708 };
709