7ddb8352771842062be8d10d469b8a3d1dacb011
[dpdk.git] / examples / ipv4_multicast / main.c
1 /*-
2  *   BSD LICENSE
3  *
4  *   Copyright(c) 2010-2014 Intel Corporation. All rights reserved.
5  *   All rights reserved.
6  *
7  *   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  *   modification, are permitted provided that the following conditions
9  *   are met:
10  *
11  *     * Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  *     * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer in
15  *       the documentation and/or other materials provided with the
16  *       distribution.
17  *     * Neither the name of Intel Corporation nor the names of its
18  *       contributors may be used to endorse or promote products derived
19  *       from this software without specific prior written permission.
20  *
21  *   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
22  *   "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
23  *   LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
24  *   A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
25  *   OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
26  *   SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
27  *   LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
28  *   DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
29  *   THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
30  *   (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
31  *   OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
32  */
33
34 #include <stdio.h>
35 #include <stdlib.h>
36 #include <stdint.h>
37 #include <inttypes.h>
38 #include <sys/types.h>
39 #include <string.h>
40 #include <sys/queue.h>
41 #include <stdarg.h>
42 #include <errno.h>
43 #include <getopt.h>
44
45 #include <rte_common.h>
46 #include <rte_byteorder.h>
47 #include <rte_log.h>
48 #include <rte_tailq.h>
49 #include <rte_memory.h>
50 #include <rte_memcpy.h>
51 #include <rte_memzone.h>
52 #include <rte_eal.h>
53 #include <rte_per_lcore.h>
54 #include <rte_launch.h>
55 #include <rte_atomic.h>
56 #include <rte_cycles.h>
57 #include <rte_prefetch.h>
58 #include <rte_lcore.h>
59 #include <rte_per_lcore.h>
60 #include <rte_branch_prediction.h>
61 #include <rte_interrupts.h>
62 #include <rte_pci.h>
63 #include <rte_random.h>
64 #include <rte_debug.h>
65 #include <rte_ether.h>
66 #include <rte_ethdev.h>
67 #include <rte_ring.h>
68 #include <rte_mempool.h>
69 #include <rte_mbuf.h>
70 #include <rte_malloc.h>
71 #include <rte_fbk_hash.h>
72 #include <rte_ip.h>
73
74 #define RTE_LOGTYPE_IPv4_MULTICAST RTE_LOGTYPE_USER1
75
76 #define MAX_PORTS 16
77
78 #define MCAST_CLONE_PORTS       2
79 #define MCAST_CLONE_SEGS        2
80
81 #define PKT_MBUF_SIZE   (2048 + sizeof(struct rte_mbuf) + RTE_PKTMBUF_HEADROOM)
82 #define NB_PKT_MBUF     8192
83
84 #define HDR_MBUF_SIZE   (sizeof(struct rte_mbuf) + 2 * RTE_PKTMBUF_HEADROOM)
85 #define NB_HDR_MBUF     (NB_PKT_MBUF * MAX_PORTS)
86
87 #define CLONE_MBUF_SIZE (sizeof(struct rte_mbuf))
88 #define NB_CLONE_MBUF   (NB_PKT_MBUF * MCAST_CLONE_PORTS * MCAST_CLONE_SEGS * 2)
89
90 /* allow max jumbo frame 9.5 KB */
91 #define JUMBO_FRAME_MAX_SIZE    0x2600
92
93 #define MAX_PKT_BURST 32
94 #define BURST_TX_DRAIN_US 100 /* TX drain every ~100us */
95
96 /* Configure how many packets ahead to prefetch, when reading packets */
97 #define PREFETCH_OFFSET 3
98
99 /*
100  * Construct Ethernet multicast address from IPv4 multicast address.
101  * Citing RFC 1112, section 6.4:
102  * "An IP host group address is mapped to an Ethernet multicast address
103  * by placing the low-order 23-bits of the IP address into the low-order
104  * 23 bits of the Ethernet multicast address 01-00-5E-00-00-00 (hex)."
105  */
106 #define ETHER_ADDR_FOR_IPV4_MCAST(x)    \
107         (rte_cpu_to_be_64(0x01005e000000ULL | ((x) & 0x7fffff)) >> 16)
108
109 /*
110  * Configurable number of RX/TX ring descriptors
111  */
112 #define RTE_TEST_RX_DESC_DEFAULT 128
113 #define RTE_TEST_TX_DESC_DEFAULT 512
114 static uint16_t nb_rxd = RTE_TEST_RX_DESC_DEFAULT;
115 static uint16_t nb_txd = RTE_TEST_TX_DESC_DEFAULT;
116
117 /* ethernet addresses of ports */
118 static struct ether_addr ports_eth_addr[MAX_PORTS];
119
120 /* mask of enabled ports */
121 static uint32_t enabled_port_mask = 0;
122
123 static uint8_t nb_ports = 0;
124
125 static int rx_queue_per_lcore = 1;
126
127 struct mbuf_table {
128         uint16_t len;
129         struct rte_mbuf *m_table[MAX_PKT_BURST];
130 };
131
132 #define MAX_RX_QUEUE_PER_LCORE 16
133 #define MAX_TX_QUEUE_PER_PORT 16
134 struct lcore_queue_conf {
135         uint64_t tx_tsc;
136         uint16_t n_rx_queue;
137         uint8_t rx_queue_list[MAX_RX_QUEUE_PER_LCORE];
138         uint16_t tx_queue_id[MAX_PORTS];
139         struct mbuf_table tx_mbufs[MAX_PORTS];
140 } __rte_cache_aligned;
141 static struct lcore_queue_conf lcore_queue_conf[RTE_MAX_LCORE];
142
143 static const struct rte_eth_conf port_conf = {
144         .rxmode = {
145                 .max_rx_pkt_len = JUMBO_FRAME_MAX_SIZE,
146                 .split_hdr_size = 0,
147                 .header_split   = 0, /**< Header Split disabled */
148                 .hw_ip_checksum = 0, /**< IP checksum offload disabled */
149                 .hw_vlan_filter = 0, /**< VLAN filtering disabled */
150                 .jumbo_frame    = 1, /**< Jumbo Frame Support enabled */
151                 .hw_strip_crc   = 0, /**< CRC stripped by hardware */
152         },
153         .txmode = {
154                 .mq_mode = ETH_MQ_TX_NONE,
155         },
156 };
157
158 static struct rte_mempool *packet_pool, *header_pool, *clone_pool;
159
160
161 /* Multicast */
162 static struct rte_fbk_hash_params mcast_hash_params = {
163         .name = "MCAST_HASH",
164         .entries = 1024,
165         .entries_per_bucket = 4,
166         .socket_id = 0,
167         .hash_func = NULL,
168         .init_val = 0,
169 };
170
171 struct rte_fbk_hash_table *mcast_hash = NULL;
172
173 struct mcast_group_params {
174         uint32_t ip;
175         uint16_t port_mask;
176 };
177
178 static struct mcast_group_params mcast_group_table[] = {
179                 {IPv4(224,0,0,101), 0x1},
180                 {IPv4(224,0,0,102), 0x2},
181                 {IPv4(224,0,0,103), 0x3},
182                 {IPv4(224,0,0,104), 0x4},
183                 {IPv4(224,0,0,105), 0x5},
184                 {IPv4(224,0,0,106), 0x6},
185                 {IPv4(224,0,0,107), 0x7},
186                 {IPv4(224,0,0,108), 0x8},
187                 {IPv4(224,0,0,109), 0x9},
188                 {IPv4(224,0,0,110), 0xA},
189                 {IPv4(224,0,0,111), 0xB},
190                 {IPv4(224,0,0,112), 0xC},
191                 {IPv4(224,0,0,113), 0xD},
192                 {IPv4(224,0,0,114), 0xE},
193                 {IPv4(224,0,0,115), 0xF},
194 };
195
196 #define N_MCAST_GROUPS \
197         (sizeof (mcast_group_table) / sizeof (mcast_group_table[0]))
198
199
200 /* Send burst of packets on an output interface */
201 static void
202 send_burst(struct lcore_queue_conf *qconf, uint8_t port)
203 {
204         struct rte_mbuf **m_table;
205         uint16_t n, queueid;
206         int ret;
207
208         queueid = qconf->tx_queue_id[port];
209         m_table = (struct rte_mbuf **)qconf->tx_mbufs[port].m_table;
210         n = qconf->tx_mbufs[port].len;
211
212         ret = rte_eth_tx_burst(port, queueid, m_table, n);
213         while (unlikely (ret < n)) {
214                 rte_pktmbuf_free(m_table[ret]);
215                 ret++;
216         }
217
218         qconf->tx_mbufs[port].len = 0;
219 }
220
221 /* Get number of bits set. */
222 static inline uint32_t
223 bitcnt(uint32_t v)
224 {
225         uint32_t n;
226
227         for (n = 0; v != 0; v &= v - 1, n++)
228                 ;
229
230         return (n);
231 }
232
233 /**
234  * Create the output multicast packet based on the given input packet.
235  * There are two approaches for creating outgoing packet, though both
236  * are based on data zero-copy idea, they differ in few details:
237  * First one creates a clone of the input packet, e.g - walk though all
238  * segments of the input packet, and for each of them create a new packet
239  * mbuf and attach that new mbuf to the segment (refer to rte_pktmbuf_clone()
240  * for more details). Then new mbuf is allocated for the packet header
241  * and is prepended to the 'clone' mbuf.
242  * Second approach doesn't make a clone, it just increment refcnt for all
243  * input packet segments. Then it allocates new mbuf for the packet header
244  * and prepends it to the input packet.
245  * Basically first approach reuses only input packet's data, but creates
246  * it's own copy of packet's metadata. Second approach reuses both input's
247  * packet data and metadata.
248  * The advantage of first approach - is that each outgoing packet has it's
249  * own copy of metadata, so we can safely modify data pointer of the
250  * input packet. That allows us to skip creation if the output packet for
251  * the last destination port, but instead modify input packet's header inplace,
252  * e.g: for N destination ports we need to invoke mcast_out_pkt (N-1) times.
253  * The advantage of second approach - less work for each outgoing packet,
254  * e.g: we skip "clone" operation completely. Though it comes with a price -
255  * input packet's metadata has to be intact. So for N destination ports we
256  * need to invoke mcast_out_pkt N times.
257  * So for small number of outgoing ports (and segments in the input packet)
258  * first approach will be faster.
259  * As number of outgoing ports (and/or input segments) will grow,
260  * second way will become more preferable.
261  *
262  *  @param pkt
263  *  Input packet mbuf.
264  *  @param use_clone
265  *  Control which of the two approaches described above should be used:
266  *  - 0 - use second approach:
267  *    Don't "clone" input packet.
268  *    Prepend new header directly to the input packet
269  *  - 1 - use first approach:
270  *    Make a "clone" of input packet first.
271  *    Prepend new header to the clone of the input packet
272  *  @return
273  *  - The pointer to the new outgoing packet.
274  *  - NULL if operation failed.
275  */
276 static inline struct rte_mbuf *
277 mcast_out_pkt(struct rte_mbuf *pkt, int use_clone)
278 {
279         struct rte_mbuf *hdr;
280
281         /* Create new mbuf for the header. */
282         if (unlikely ((hdr = rte_pktmbuf_alloc(header_pool)) == NULL))
283                 return (NULL);
284
285         /* If requested, then make a new clone packet. */
286         if (use_clone != 0 &&
287             unlikely ((pkt = rte_pktmbuf_clone(pkt, clone_pool)) == NULL)) {
288                 rte_pktmbuf_free(hdr);
289                 return (NULL);
290         }
291
292         /* prepend new header */
293         hdr->next = pkt;
294
295
296         /* update header's fields */
297         hdr->pkt_len = (uint16_t)(hdr->data_len + pkt->pkt_len);
298         hdr->nb_segs = (uint8_t)(pkt->nb_segs + 1);
299
300         /* copy metadata from source packet*/
301         hdr->port = pkt->port;
302         hdr->vlan_tci = pkt->vlan_tci;
303         hdr->tx_offload = pkt->tx_offload;
304         hdr->hash = pkt->hash;
305
306         hdr->ol_flags = pkt->ol_flags;
307
308         __rte_mbuf_sanity_check(hdr, 1);
309         return (hdr);
310 }
311
312 /*
313  * Write new Ethernet header to the outgoing packet,
314  * and put it into the outgoing queue for the given port.
315  */
316 static inline void
317 mcast_send_pkt(struct rte_mbuf *pkt, struct ether_addr *dest_addr,
318                 struct lcore_queue_conf *qconf, uint8_t port)
319 {
320         struct ether_hdr *ethdr;
321         uint16_t len;
322
323         /* Construct Ethernet header. */
324         ethdr = (struct ether_hdr *)rte_pktmbuf_prepend(pkt, (uint16_t)sizeof(*ethdr));
325         RTE_MBUF_ASSERT(ethdr != NULL);
326
327         ether_addr_copy(dest_addr, &ethdr->d_addr);
328         ether_addr_copy(&ports_eth_addr[port], &ethdr->s_addr);
329         ethdr->ether_type = rte_be_to_cpu_16(ETHER_TYPE_IPv4);
330
331         /* Put new packet into the output queue */
332         len = qconf->tx_mbufs[port].len;
333         qconf->tx_mbufs[port].m_table[len] = pkt;
334         qconf->tx_mbufs[port].len = ++len;
335
336         /* Transmit packets */
337         if (unlikely(MAX_PKT_BURST == len))
338                 send_burst(qconf, port);
339 }
340
341 /* Multicast forward of the input packet */
342 static inline void
343 mcast_forward(struct rte_mbuf *m, struct lcore_queue_conf *qconf)
344 {
345         struct rte_mbuf *mc;
346         struct ipv4_hdr *iphdr;
347         uint32_t dest_addr, port_mask, port_num, use_clone;
348         int32_t hash;
349         uint8_t port;
350         union {
351                 uint64_t as_int;
352                 struct ether_addr as_addr;
353         } dst_eth_addr;
354
355         /* Remove the Ethernet header from the input packet */
356         iphdr = (struct ipv4_hdr *)rte_pktmbuf_adj(m, (uint16_t)sizeof(struct ether_hdr));
357         RTE_MBUF_ASSERT(iphdr != NULL);
358
359         dest_addr = rte_be_to_cpu_32(iphdr->dst_addr);
360
361         /*
362          * Check that it is a valid multicast address and
363          * we have some active ports assigned to it.
364          */
365         if(!IS_IPV4_MCAST(dest_addr) ||
366             (hash = rte_fbk_hash_lookup(mcast_hash, dest_addr)) <= 0 ||
367             (port_mask = hash & enabled_port_mask) == 0) {
368                 rte_pktmbuf_free(m);
369                 return;
370         }
371
372         /* Calculate number of destination ports. */
373         port_num = bitcnt(port_mask);
374
375         /* Should we use rte_pktmbuf_clone() or not. */
376         use_clone = (port_num <= MCAST_CLONE_PORTS &&
377             m->nb_segs <= MCAST_CLONE_SEGS);
378
379         /* Mark all packet's segments as referenced port_num times */
380         if (use_clone == 0)
381                 rte_pktmbuf_refcnt_update(m, (uint16_t)port_num);
382
383         /* construct destination ethernet address */
384         dst_eth_addr.as_int = ETHER_ADDR_FOR_IPV4_MCAST(dest_addr);
385
386         for (port = 0; use_clone != port_mask; port_mask >>= 1, port++) {
387
388                 /* Prepare output packet and send it out. */
389                 if ((port_mask & 1) != 0) {
390                         if (likely ((mc = mcast_out_pkt(m, use_clone)) != NULL))
391                                 mcast_send_pkt(mc, &dst_eth_addr.as_addr,
392                                                 qconf, port);
393                         else if (use_clone == 0)
394                                 rte_pktmbuf_free(m);
395                 }
396         }
397
398         /*
399          * If we making clone packets, then, for the last destination port,
400          * we can overwrite input packet's metadata.
401          */
402         if (use_clone != 0)
403                 mcast_send_pkt(m, &dst_eth_addr.as_addr, qconf, port);
404         else
405                 rte_pktmbuf_free(m);
406 }
407
408 /* Send burst of outgoing packet, if timeout expires. */
409 static inline void
410 send_timeout_burst(struct lcore_queue_conf *qconf)
411 {
412         uint64_t cur_tsc;
413         uint8_t portid;
414         const uint64_t drain_tsc = (rte_get_tsc_hz() + US_PER_S - 1) / US_PER_S * BURST_TX_DRAIN_US;
415
416         cur_tsc = rte_rdtsc();
417         if (likely (cur_tsc < qconf->tx_tsc + drain_tsc))
418                 return;
419
420         for (portid = 0; portid < MAX_PORTS; portid++) {
421                 if (qconf->tx_mbufs[portid].len != 0)
422                         send_burst(qconf, portid);
423         }
424         qconf->tx_tsc = cur_tsc;
425 }
426
427 /* main processing loop */
428 static int
429 main_loop(__rte_unused void *dummy)
430 {
431         struct rte_mbuf *pkts_burst[MAX_PKT_BURST];
432         unsigned lcore_id;
433         int i, j, nb_rx;
434         uint8_t portid;
435         struct lcore_queue_conf *qconf;
436
437         lcore_id = rte_lcore_id();
438         qconf = &lcore_queue_conf[lcore_id];
439
440
441         if (qconf->n_rx_queue == 0) {
442                 RTE_LOG(INFO, IPv4_MULTICAST, "lcore %u has nothing to do\n",
443                     lcore_id);
444                 return 0;
445         }
446
447         RTE_LOG(INFO, IPv4_MULTICAST, "entering main loop on lcore %u\n",
448             lcore_id);
449
450         for (i = 0; i < qconf->n_rx_queue; i++) {
451
452                 portid = qconf->rx_queue_list[i];
453                 RTE_LOG(INFO, IPv4_MULTICAST, " -- lcoreid=%u portid=%d\n",
454                     lcore_id, (int) portid);
455         }
456
457         while (1) {
458
459                 /*
460                  * Read packet from RX queues
461                  */
462                 for (i = 0; i < qconf->n_rx_queue; i++) {
463
464                         portid = qconf->rx_queue_list[i];
465                         nb_rx = rte_eth_rx_burst(portid, 0, pkts_burst,
466                                                  MAX_PKT_BURST);
467
468                         /* Prefetch first packets */
469                         for (j = 0; j < PREFETCH_OFFSET && j < nb_rx; j++) {
470                                 rte_prefetch0(rte_pktmbuf_mtod(
471                                                 pkts_burst[j], void *));
472                         }
473
474                         /* Prefetch and forward already prefetched packets */
475                         for (j = 0; j < (nb_rx - PREFETCH_OFFSET); j++) {
476                                 rte_prefetch0(rte_pktmbuf_mtod(pkts_burst[
477                                                 j + PREFETCH_OFFSET], void *));
478                                 mcast_forward(pkts_burst[j], qconf);
479                         }
480
481                         /* Forward remaining prefetched packets */
482                         for (; j < nb_rx; j++) {
483                                 mcast_forward(pkts_burst[j], qconf);
484                         }
485                 }
486
487                 /* Send out packets from TX queues */
488                 send_timeout_burst(qconf);
489         }
490 }
491
492 /* display usage */
493 static void
494 print_usage(const char *prgname)
495 {
496         printf("%s [EAL options] -- -p PORTMASK [-q NQ]\n"
497             "  -p PORTMASK: hexadecimal bitmask of ports to configure\n"
498             "  -q NQ: number of queue (=ports) per lcore (default is 1)\n",
499             prgname);
500 }
501
502 static uint32_t
503 parse_portmask(const char *portmask)
504 {
505         char *end = NULL;
506         unsigned long pm;
507
508         /* parse hexadecimal string */
509         pm = strtoul(portmask, &end, 16);
510         if ((portmask[0] == '\0') || (end == NULL) || (*end != '\0'))
511                 return 0;
512
513         return ((uint32_t)pm);
514 }
515
516 static int
517 parse_nqueue(const char *q_arg)
518 {
519         char *end = NULL;
520         unsigned long n;
521
522         /* parse numerical string */
523         errno = 0;
524         n = strtoul(q_arg, &end, 0);
525         if (errno != 0 || end == NULL || *end != '\0' ||
526                         n == 0 || n >= MAX_RX_QUEUE_PER_LCORE)
527                 return (-1);
528
529         return (n);
530 }
531
532 /* Parse the argument given in the command line of the application */
533 static int
534 parse_args(int argc, char **argv)
535 {
536         int opt, ret;
537         char **argvopt;
538         int option_index;
539         char *prgname = argv[0];
540         static struct option lgopts[] = {
541                 {NULL, 0, 0, 0}
542         };
543
544         argvopt = argv;
545
546         while ((opt = getopt_long(argc, argvopt, "p:q:",
547                                   lgopts, &option_index)) != EOF) {
548
549                 switch (opt) {
550                 /* portmask */
551                 case 'p':
552                         enabled_port_mask = parse_portmask(optarg);
553                         if (enabled_port_mask == 0) {
554                                 printf("invalid portmask\n");
555                                 print_usage(prgname);
556                                 return -1;
557                         }
558                         break;
559
560                 /* nqueue */
561                 case 'q':
562                         rx_queue_per_lcore = parse_nqueue(optarg);
563                         if (rx_queue_per_lcore < 0) {
564                                 printf("invalid queue number\n");
565                                 print_usage(prgname);
566                                 return -1;
567                         }
568                         break;
569
570                 default:
571                         print_usage(prgname);
572                         return -1;
573                 }
574         }
575
576         if (optind >= 0)
577                 argv[optind-1] = prgname;
578
579         ret = optind-1;
580         optind = 0; /* reset getopt lib */
581         return ret;
582 }
583
584 static void
585 print_ethaddr(const char *name, struct ether_addr *eth_addr)
586 {
587         char buf[ETHER_ADDR_FMT_SIZE];
588         ether_format_addr(buf, ETHER_ADDR_FMT_SIZE, eth_addr);
589         printf("%s%s", name, buf);
590 }
591
592 static int
593 init_mcast_hash(void)
594 {
595         uint32_t i;
596
597         mcast_hash_params.socket_id = rte_socket_id();
598         mcast_hash = rte_fbk_hash_create(&mcast_hash_params);
599         if (mcast_hash == NULL){
600                 return -1;
601         }
602
603         for (i = 0; i < N_MCAST_GROUPS; i ++){
604                 if (rte_fbk_hash_add_key(mcast_hash,
605                         mcast_group_table[i].ip,
606                         mcast_group_table[i].port_mask) < 0) {
607                         return -1;
608                 }
609         }
610
611         return 0;
612 }
613
614 /* Check the link status of all ports in up to 9s, and print them finally */
615 static void
616 check_all_ports_link_status(uint8_t port_num, uint32_t port_mask)
617 {
618 #define CHECK_INTERVAL 100 /* 100ms */
619 #define MAX_CHECK_TIME 90 /* 9s (90 * 100ms) in total */
620         uint8_t portid, count, all_ports_up, print_flag = 0;
621         struct rte_eth_link link;
622
623         printf("\nChecking link status");
624         fflush(stdout);
625         for (count = 0; count <= MAX_CHECK_TIME; count++) {
626                 all_ports_up = 1;
627                 for (portid = 0; portid < port_num; portid++) {
628                         if ((port_mask & (1 << portid)) == 0)
629                                 continue;
630                         memset(&link, 0, sizeof(link));
631                         rte_eth_link_get_nowait(portid, &link);
632                         /* print link status if flag set */
633                         if (print_flag == 1) {
634                                 if (link.link_status)
635                                         printf("Port %d Link Up - speed %u "
636                                                 "Mbps - %s\n", (uint8_t)portid,
637                                                 (unsigned)link.link_speed,
638                                 (link.link_duplex == ETH_LINK_FULL_DUPLEX) ?
639                                         ("full-duplex") : ("half-duplex\n"));
640                                 else
641                                         printf("Port %d Link Down\n",
642                                                         (uint8_t)portid);
643                                 continue;
644                         }
645                         /* clear all_ports_up flag if any link down */
646                         if (link.link_status == 0) {
647                                 all_ports_up = 0;
648                                 break;
649                         }
650                 }
651                 /* after finally printing all link status, get out */
652                 if (print_flag == 1)
653                         break;
654
655                 if (all_ports_up == 0) {
656                         printf(".");
657                         fflush(stdout);
658                         rte_delay_ms(CHECK_INTERVAL);
659                 }
660
661                 /* set the print_flag if all ports up or timeout */
662                 if (all_ports_up == 1 || count == (MAX_CHECK_TIME - 1)) {
663                         print_flag = 1;
664                         printf("done\n");
665                 }
666         }
667 }
668
669 int
670 main(int argc, char **argv)
671 {
672         struct lcore_queue_conf *qconf;
673         struct rte_eth_dev_info dev_info;
674         struct rte_eth_txconf *txconf;
675         int ret;
676         uint16_t queueid;
677         unsigned lcore_id = 0, rx_lcore_id = 0;
678         uint32_t n_tx_queue, nb_lcores;
679         uint8_t portid;
680
681         /* init EAL */
682         ret = rte_eal_init(argc, argv);
683         if (ret < 0)
684                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Invalid EAL parameters\n");
685         argc -= ret;
686         argv += ret;
687
688         /* parse application arguments (after the EAL ones) */
689         ret = parse_args(argc, argv);
690         if (ret < 0)
691                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Invalid IPV4_MULTICAST parameters\n");
692
693         /* create the mbuf pools */
694         packet_pool = rte_mempool_create("packet_pool", NB_PKT_MBUF,
695             PKT_MBUF_SIZE, 32, sizeof(struct rte_pktmbuf_pool_private),
696             rte_pktmbuf_pool_init, NULL, rte_pktmbuf_init, NULL,
697             rte_socket_id(), 0);
698
699         if (packet_pool == NULL)
700                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot init packet mbuf pool\n");
701
702         header_pool = rte_mempool_create("header_pool", NB_HDR_MBUF,
703             HDR_MBUF_SIZE, 32, 0, NULL, NULL, rte_pktmbuf_init, NULL,
704             rte_socket_id(), 0);
705
706         if (header_pool == NULL)
707                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot init header mbuf pool\n");
708
709         clone_pool = rte_mempool_create("clone_pool", NB_CLONE_MBUF,
710             CLONE_MBUF_SIZE, 32, 0, NULL, NULL, rte_pktmbuf_init, NULL,
711             rte_socket_id(), 0);
712
713         if (clone_pool == NULL)
714                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot init clone mbuf pool\n");
715
716         nb_ports = rte_eth_dev_count();
717         if (nb_ports == 0)
718                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "No physical ports!\n");
719         if (nb_ports > MAX_PORTS)
720                 nb_ports = MAX_PORTS;
721
722         nb_lcores = rte_lcore_count();
723
724         /* initialize all ports */
725         for (portid = 0; portid < nb_ports; portid++) {
726                 /* skip ports that are not enabled */
727                 if ((enabled_port_mask & (1 << portid)) == 0) {
728                         printf("Skipping disabled port %d\n", portid);
729                         continue;
730                 }
731
732                 qconf = &lcore_queue_conf[rx_lcore_id];
733
734                 /* get the lcore_id for this port */
735                 while (rte_lcore_is_enabled(rx_lcore_id) == 0 ||
736                        qconf->n_rx_queue == (unsigned)rx_queue_per_lcore) {
737
738                         rx_lcore_id ++;
739                         qconf = &lcore_queue_conf[rx_lcore_id];
740
741                         if (rx_lcore_id >= RTE_MAX_LCORE)
742                                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Not enough cores\n");
743                 }
744                 qconf->rx_queue_list[qconf->n_rx_queue] = portid;
745                 qconf->n_rx_queue++;
746
747                 /* init port */
748                 printf("Initializing port %d on lcore %u... ", portid,
749                        rx_lcore_id);
750                 fflush(stdout);
751
752                 n_tx_queue = nb_lcores;
753                 if (n_tx_queue > MAX_TX_QUEUE_PER_PORT)
754                         n_tx_queue = MAX_TX_QUEUE_PER_PORT;
755                 ret = rte_eth_dev_configure(portid, 1, (uint16_t)n_tx_queue,
756                                             &port_conf);
757                 if (ret < 0)
758                         rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot configure device: err=%d, port=%d\n",
759                                   ret, portid);
760
761                 rte_eth_macaddr_get(portid, &ports_eth_addr[portid]);
762                 print_ethaddr(" Address:", &ports_eth_addr[portid]);
763                 printf(", ");
764
765                 /* init one RX queue */
766                 queueid = 0;
767                 printf("rxq=%hu ", queueid);
768                 fflush(stdout);
769                 ret = rte_eth_rx_queue_setup(portid, queueid, nb_rxd,
770                                              rte_eth_dev_socket_id(portid),
771                                              NULL,
772                                              packet_pool);
773                 if (ret < 0)
774                         rte_exit(EXIT_FAILURE, "rte_eth_tx_queue_setup: err=%d, port=%d\n",
775                                   ret, portid);
776
777                 /* init one TX queue per couple (lcore,port) */
778                 queueid = 0;
779
780                 RTE_LCORE_FOREACH(lcore_id) {
781                         if (rte_lcore_is_enabled(lcore_id) == 0)
782                                 continue;
783                         printf("txq=%u,%hu ", lcore_id, queueid);
784                         fflush(stdout);
785
786                         rte_eth_dev_info_get(portid, &dev_info);
787                         txconf = &dev_info.default_txconf;
788                         txconf->txq_flags = 0;
789                         ret = rte_eth_tx_queue_setup(portid, queueid, nb_txd,
790                                                      rte_lcore_to_socket_id(lcore_id), txconf);
791                         if (ret < 0)
792                                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "rte_eth_tx_queue_setup: err=%d, "
793                                           "port=%d\n", ret, portid);
794
795                         qconf = &lcore_queue_conf[lcore_id];
796                         qconf->tx_queue_id[portid] = queueid;
797                         queueid++;
798                 }
799
800                 /* Start device */
801                 ret = rte_eth_dev_start(portid);
802                 if (ret < 0)
803                         rte_exit(EXIT_FAILURE, "rte_eth_dev_start: err=%d, port=%d\n",
804                                   ret, portid);
805
806                 printf("done:\n");
807         }
808
809         check_all_ports_link_status(nb_ports, enabled_port_mask);
810
811         /* initialize the multicast hash */
812         int retval = init_mcast_hash();
813         if (retval != 0)
814                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot build the multicast hash\n");
815
816         /* launch per-lcore init on every lcore */
817         rte_eal_mp_remote_launch(main_loop, NULL, CALL_MASTER);
818         RTE_LCORE_FOREACH_SLAVE(lcore_id) {
819                 if (rte_eal_wait_lcore(lcore_id) < 0)
820                         return -1;
821         }
822
823         return 0;
824 }